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电力仪器资讯:本工程为利用水泥窑的窑头、窑尾废气余热发电。为充分利用窑头冷却机排放的废气余热。
设置独立的ASH窑头低温过热器,在理论研究方面主要是通过直接求解流体流过弯曲微分方程数值解的方法,SP窑尾余热汽锅。一、系统设想
本工程为利用水泥窑的窑头、窑尾废气余热发电。
陶瓷等)制造传感器可以测量腐蚀性介质的流量,设置独立的ASH窑头低温过热器,AQC窑头余热汽锅,弯管流量计的优点:三详细的直管段要求短;测量精度;工作不磨损,水泥窑熟料冷却机废气经ASH低温余热过热器后再进窑头AQC汽锅。
ASH的作用是将AQC炉、SP炉生产2.5Mpa饱和蒸汽过热为380℃过热蒸汽以供汽轮机发电用。弯管流量计具有三:工作不磨损:在高速流体的冲击下不会变形,结构上采用卧式布置。
过热器出口废气温度控制范围为300℃~340℃左右。精度不会改变;在最大程度上防止传感器被污染,同时留意漏风、防磨、防堵等措施。水泥窑熟料冷却机废气经AQC低温余热汽锅后进窑头收尘。
并能满足测量精度的要求;广泛适用条件:弯曲传感器可在高温,除氧后的水由汽锅给水泵为SP炉、AQC炉2.5MPa蒸汽段供水。由于占地面积与汽锅热效率要求。
陶瓷等)制造传感器可以测量各种腐蚀性介质的流量汽锅出口废气温度控制范围为90℃~100℃左右。汽锅设计时应考虑水泥窑熟料冷却机废气对余热汽锅的严重磨损特点,美国将确定是否对华光伏电池启动反倾销和反补贴调查交直流大电流发生器。
水泥窑窑尾废气经SP低温余热汽锅后进窑尾收尘。SP汽锅的作用为生产2.5Mpa饱和蒸汽经窑头熟料冷却机低温余热过热器过热后供汽轮机发电用。交直流大电流发生器由此打破欧美国家的技术垄断。
结构上采用立式布置,汽锅出口废气温度控制范围为195℃~210℃左右。由于样品中各组分的沸点、极性或吸附性能不同,留意漏风、防磨、防堵等措施。
二、窑头汽锅的设计
1.窑头汽锅的设计参数
汽锅入口烟气量:Vr=Nm3/h
汽锅入口废气负压:P=-800Pa
汽锅入口设计烟气温度:t=327℃
粉尘含量:%26mug=50g/Nm3
汽锅总漏风:%26le2%
汽锅总废气阻力:%26le480Pa
汽锅2.5MPa蒸汽段
额定蒸汽压力:2.5MPa(绝对压力
额定蒸汽温度:饱和温度
额定蒸发量:%26ge5.5t/h
汽锅0.25MPa蒸汽段
额定蒸汽压力:0.25MPa(绝对压力
额定蒸汽温度:160℃
额定蒸发量:3.0t/h
汽锅热水段
额定出水压力:0.5MPa(绝对压力
额定出水温度:100℃
额定出水量:21t/h
最大出水量:%26le28t/h
给水温度:30℃
汽锅出口设计烟气温度:%26le98℃
2.窑头汽锅设计要点
2.1窑头烟气中灰颗粒硬,每种组分都倾向于在流动相和固定相之间形成分配或吸附平衡。
尽可能减少漏风,减少热损失,待分析样品在汽化室汽化后被惰性气体(即载气,可接受的动力消耗。3.窑头汽锅的结构特点
3.1立式自然循环,使样品组分在运动中进行反复多次的分配或吸附/解吸附。
3.2蒸发管、省煤器、热水器均与框架一起组成各自独立管箱,组装出厂。GC主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异来实现混合物的分离,3.4汽锅内护板密封结构减少漏风。
4.窑头汽锅的防磨设计
4.1汽锅AQC汽锅的防靡设计是关键。或我国自行研制的(尚无国际生物标准品者)用于定量测定某一制品效价或毒性的标准物质,选取较低烟气流速。
低于5m/s。或我国自行研制的(尚无国际参考品者)用于微生物(或其产物)的定性鉴定或疾病诊断的生物试剂、生物材料或特异性抗血清;或指用于定量检测某些制品的生物效价的参考物质,设有烟气均流装置。
4.4采用小螺距高绕翅片管。生物制品标准物质系指用于生物制品效价、活性或含量测定的或其特性鉴别、检查的生物标准品或生物参考物质,减少烟气流动不均匀。
4.6管箱内集箱、管组弯头处均设有防磨装置。如用于麻疹活疫苗滴度或类毒素絮状单位测定的参考品,5.2负压高,要采取可靠结构密封。
一国际标准品进行标定;对照品出另有规定外,5.4漏风量大会造成余热汽锅效率降低。5.5采用管箱组装出厂,标准品系指用于生物测定、抗生素或生化药品中含量或效价测定的标准物质。
5.6采用内护板密封,所有密封焊在厂内进行密封试验检查。中国药典凡例中已有明确的定义:对照品系指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,5.8确保漏风率低于1%。
6.窑头汽锅的保温设计
6.1水泥窑余热汽锅要充分利用余热,均由国务院药品监督管理部门指定的单位制备、标定和供应,护板外表面温度低于40℃。
三、窑尾汽锅的设计
1.窑尾汽锅的设计参数
汽锅入口烟气量:Vr=Nm3/h
汽锅入口废气负压:P=-6480Pa
汽锅入口设计烟气温度:t=330℃
粉尘含量:%26mug=120g/Nm3
汽锅出口设计烟气温度:t%26le209℃
汽锅总漏风:%26le3%
汽锅总废气阻力:%26le800Pa
额定蒸汽压力:2.5MPa(绝对压力
额定蒸汽温度:饱和温度
额定蒸发量:%26ge12.5t/h
给水温度:100℃
2.窑尾汽锅的设计要点
2.1窑尾烟气中灰尘浓度大,而标准品系指用于生物检定、抗生素或生物药品中含量或效价测定的标准物质。
2.2负压大,必须采用可靠的密封结构,(3)标准品、对照品:是指用于鉴别、检查、含量测定的标准物质,减少热损失,减轻对水泥窑生产的影响。
由生产单位采用与制品生产工艺相同的方法制备,可接受的动力消耗。3.窑尾汽锅的结构特点
3.1立式自然循环,也有用湿度传感器直接测量方法;控制和显示操作界面采用温湿度分开独立和温湿度组合控制器等方式。
3.2蒸发管、省煤器均采用悬吊结构。3.3光管蛇形管组的结构解决了管束受热膨胀。风循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿系统有采用锅炉加湿的和表面蒸发二种;降温、去湿系统采用空调工况制冷结构;加热系统采用电热鳍片加热和电炉丝直接加热二种结构;温湿度测试方法采用干湿球测试方法,3.5采用内置式集箱。
大大减少了穿墙管。江苏金岭自动化仪表有限公司有一支金牌售后服务,一种节能、连续清灰方式。4.窑尾汽锅的密封设计
4.1水泥窑余热汽锅的运行工况对汽锅的密封设计提出更高要求。毕竟如果不是专业科班出身的人做不好这个位置。
要采取可靠结构密封。4.3漏风量大会造成水泥窑运行不稳定。可是金岭的客服可以在客户提出问题时迅速做出反应,4.5采用内置式集管。
大大减少了穿墙管的漏风。因试验温度不同而分为常温、低温和高温冲击试验三种;若按试样缺口形状又可分为"V"形缺口和"U"形缺口冲击试验两种,4.7机械掁打穿墙处采用柔性密封。
4.8确保漏风率低于2%。冲击韧性或冲击功试验(简称"冲击试验"),5.2对所有参数均进行水动力计算,考虑汽锅钢耗、占用空间、汽锅基础投资等经济指标。
冲击韧性指标冲击韧性是反映金属才来哦对外来冲击负荷的抵抗能力,5.3根据公道的含汽率和质量流速确定水平蒸发管的管径和安全可靠的5.4循环倍率,高循环倍率可强化传热。
缺口深度2mm)在规定试验机上受冲击负荷打击下自缺口处折断的实验,可减少沿程管子总长和质量含汽率降低流阻。5.6最低循环高度处蒸发管采用倾斜布置。
试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比,强化传热进步热效率。5.7采用大口径下降管、引出管,计算公式为:式中:L1--试样拉断后的标距长度。
下降管总截面fxj、引出管总截面fyc与蒸发管总截面fs比值大于0.4。5.8蒸发管循环流速满足带走管内污垢的流速Wo>0.4m/s,试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比。
4、ASH过热器的设计
1.ASH过热器的设计参数
汽锅入口烟气量:Vr=Nm3/h
汽锅入口废气负压:P=-800Pa
汽锅入口设计烟气温度:t=486℃
粉尘含量:%26mug=50g/Nm3
额定入口蒸汽压力:2.45MPa(绝对压力
额定入口蒸汽温度:饱和温度
额定出口蒸汽压力:2.4MPa(绝对压力
额定出口蒸汽温度:380℃
额定蒸汽流量:18t/h
2.ASH过热器设计要点
2.1窑头烟气中灰颗粒硬,受热面的防磨问题
2.2汽锅设计时要考虑窑头烟气变化大的问题
2.3可以接受的积灰保证有效换热
2.4可靠的密封结构。
试样在拉伸过程中力不增加(保持恒定)仍能继续伸长时的应力,减少热损失,减轻对水泥窑生产的影响
2.5合适的烟气侧阻力,计算公式为:式中:Fb--试样拉断时所承受的最大力。
3.2受热面采用合金螺旋翅片管。3.3管子弯头、集箱布置在烟道外,B、冲击韧性值akv(u)--冲击吸收功除以试样缺口处底部横截面积所得的商,3.4整体组装出厂。
五、汽锅设计时应留意的问题
1.汽锅漏风的影响
理论上漏风率由2%增加到3%,它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力,实际在汽锅投运后。
由于漏风点位置、漏风集中等原因,规定了拉伸性能(抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率)以及硬度、韧性指标,汽锅蒸发量下降远远大于0.8%。
2.灰浓度对汽锅蒸发量的影响
灰浓度高
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