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乌石化化肥厂锅炉给水阀设计多级降压式低噪音套筒阀与应用 下载:59 浏览:364

沈默 《中国仪器》 2018年9期

摘要:
本文着重对乌石化公司化肥厂公用工程锅炉装置调节阀设计与选型问题进行探讨。乌石化化肥厂锅炉装置有两台燃煤锅炉,每台锅炉负荷220t/h,主要供应化肥厂内装置生产用汽。由于市场影响,2012年开始,化肥厂两套生产装置逐渐相应停工,其用汽量相应减少40%。两台锅炉给水阀在正常运行时,阀位处于小开度工作状况,对阀体产生气蚀及破坏。为了解决这一问题,针对小开度调节阀进行分析,由于工况变化,调节阀不再适应目前工况,要求重新选型订购新阀。但订购新阀周期长、费用高,从时间上无法保证需求。通过分析,在原阀体基础上进行重新选型计算,制定补焊阀体方案,制造新选型阀内组件。上线后,经过实际运行达到了目前装置要求,从根本上解决了小开度破坏了由于振动带来装置不能正常运行的瓶颈问题,保障了装置长满优运行。

X80油气管道焊缝双裂纹干涉效应多场耦合数值模拟方法 下载:78 浏览:427

崔巍1,2 宋日悬1 肖忠民2 冯子明1 冷德成3 董康兴1 张强1 杨志军1 《新材料》 2020年3期

摘要:
基于漏磁法检测管道焊缝理论,应用虚拟裂纹闭合法(Virtual crack closure technique,VCCT)提出一种流固磁多场耦合方法。以解决工程问题为例,由于实际管道中裂纹多以裂纹群的形式存在,因而应用该方法研究了X80管道焊缝共线双裂纹、环向对称双裂纹扩展问题。通过对管道焊缝内壁动态施加流体压力载荷,每完成一次裂纹增量扩展,重构网格,计算裂纹扩展进程中的特征量,包括管道内流体压力载荷P、裂纹尖端能量释放率GⅠ、扩展长度L、裂纹尖端张开角度CTOA、磁感应强度分量峰值Bxp,循环进行裂纹扩展和磁场分析。数值算例结果表明:共线双裂纹的干涉效应加速了裂纹扩展进程;环向对称双裂纹间距较大时,加速了裂纹扩展进程,当环向间距小于或等于0. 5倍的焊缝环向弧长的双裂纹时,由于双裂纹干涉效应,双裂纹的存在抑制了裂纹的扩展。该方法的实现可为指导实际X80管道安全评估提供理论依据。

某三代核电站商运后周边环境辐射水平监测与评价 下载:150 浏览:1546

张燕 《核工业与技术》 2023年6期

摘要:
根据某三代核电站机组装料以来周边环境辐射在线实时监测,以及经国家生态环保部批复的环境监测方案开展定期取样分析结果,综合评估某三代核电站机组商运以来气、液态流出物排放对周边环境辐射影响。通过装料以来的辐射环境监测数据分析表明,该三代核电站商运以来周边环境辐射水平与装料本底调查相比无明显变化,电站周边海域、陆域及大气辐射水平仍在本底水平,说明该三代核电站1、2号机组运行未对周边环境产生影响。

探讨振动流化床干燥器在聚丙烯酰胺生产中的运用 下载:197 浏览:2034

李鹏 张占鹏 《动力技术研究》 2023年8期

摘要:
振动流化床干燥器是一种新型高效节能的新型干燥设备,与传统的流化床干燥器相比具有明显的优势。在聚丙烯酰胺生产过程中,振动流化床干燥器可提高产品产量和质量,降低能耗,减少粉尘排放。基于此,本文简单讨论振动流化床干燥器在聚丙烯酰胺生产中的运用优势,深入探讨运用措施,以供参考。

离子色谱仪测定水中氨和乙醇胺峰的分离 下载:395 浏览:3767

王尧 《水资源科学研究》 2022年3期

摘要:
用离子色谱法测定水中的氨和乙醇胺,使氨和乙醇胺(以下简称ETA)的峰分离.方法:采用美国戴安公司ICS-90型离子色谱仪,样品阀处于装样位置,一定体积的样品溶液被注入样品定量环或浓缩柱,当样品阀切换到进样位置时,淋洗液将样品定量环中的样品溶液带入分析柱,被测阳离子根据其在分离柱上的保留特性不同实现分离.结果:在梯度淋洗的过程中通过增加分析时间和降低淋洗液浓度和流速的方法改善了氨和ETA的分离度.结论:该方法操作简便快速无污染,可用于ISC-90离子色谱仪测定水中氨和ETA峰的分离.

电石法PVC厂区内水资源综合利用浅析 下载:334 浏览:2888

杨培龙 《水资源研究进展》 2021年7期

摘要:
目前水资源短缺已经成为全国乃至全球性问题,如何提高水资源利用效率,减少工业排放已经成为人们关注的话题,本文以天辰化工有限公司化工厂(以下简称天辰化工厂)为例,通过技术改造减少工业一次用水,包括聚合母液水回用、废水中水回用,减少废水排放,为废水零排放的目标提供了技术保障。

国有企业公司化中的股权管理探讨应用 下载:209 浏览:2134

胡水 《中国科学与管理》 2024年11期

摘要:
当下经济环境下,国有企业改革也越来越深刻,产权制度方面也发生了较大的变化,股权结构也呈现出多元化趋势。只有结合自身实际积极投入到股权管理体系构建完善中,寻求有效策略展开股权管理工作,才能推动我国国企的集团化建设,以发挥出其在国家经济建设中的重要作用。本文就股权管理对国企公司化管理的重要性、必要性展开分析,并在此基础之上探究了国企股权管理有效策略,以期能带来思路借鉴价值。

石油化工工艺及其废水处理研究 下载:153 浏览:1362

谢万飞 《石油科学研究》 2024年2期

摘要:
在当前的形势下,节能、环保和环保日益被社会所认识,在国内的石化工业中,已经实施了绿色环保的策略,采用该措施进行的石化工艺更适合于新的环保理念。但是,当前我国石化行业对污水的治理还存在诸多问题,严重影响了石化行业的发展。在石油化工生产中,怎样更好地处理污水一直是石油化工领域亟待解决的问题。

ABS材料在炼油行业中的环境及可持续发展评估 下载:321 浏览:3445

潘津 《可持续发展与创新》 2021年4期

摘要:
ABS是一种重要的烃类塑料,广泛应用于炼油行业。考虑到如今对环保和可持续发展的强调,本研究对ABS材料在炼油行业中的应用及影响进行了深入的评估。首先,我们识别了ABS材料在炼油过程中的主要使用环节,并通过生命周期评价方法,深入分析了ABS材料的生产、使用和废弃阶段对环境的影响。研究发现,ABS材料在炼油行业的使用可以减少原料消耗和排放,但同时也产生一定的废弃物。其次,从可持续发展的角度,我们对ABS材料进行了评估,考虑了经济效益、资源利用效率和环境影响三方面的指标。结果显示,尽管ABS在资源消耗和环境影响者表现良好,但其生产成本相对较高。总体来说,本研究为炼油行业在资源利用和环保方面做出的努力提供了科学依据,并为ABS材料的进一步优化提供了研究方向。

电网谐波抑制技术及提高电能质量的方法研究 下载:164 浏览:772

李建新 《电网技术研究》 2024年5期

摘要:
随着工业化和信息化的深入发展,电网质量直接影响到国民经济和社会生活的各个方面。电网中的谐波问题及电能质量下降已经成为电力系统必须面对的重大挑战。本文系统地研究了电网谐波抑制技术以及提高电能质量的方法,深入分析了谐波产生的原因、影响以及控制策略,并探讨了电能质量提升的现代技术途径。通过对现有文献和实际案例的综合评述,本文旨在为电力系统的谐波治理和电能质量改善提供理论支持和应用指南。电能质量的提升不仅需要技术层面的创新,也需要对现有电力系统架构的优化。本文提出了一系列电能质量提升措施,包括电能质量监测系统的建立与完善、谐波治理与无功补偿技术、分布式发电与微电网技术的应用,以及电网现代化与智能化的升级。这些措施的实施,将有助于提高电网运行的稳定性和经济性,确保电能供应的可靠性和高效性。

电力通信技术在智能电网中的应用 下载:175 浏览:921

​鲁晓东 《电网技术研究》 2024年1期

摘要:
智能电网建设对于提高电力系统的性能,更好地满足人民群众电力需求有非常重要的意义。电力通信技术对于智能电网建设有非常重要的影响,本文阐述智能电网的运行现状,分析电力通信技术应用于智能电网的特点,包括加快智能光纤通信网络建设、智能电网与电力用户沟通、提高智能电网建设质量,探讨新能源技术的应用。

某MTO装置主风机组烟机结垢故障解析及处理 下载:176 浏览:2364

祁咏泉 《装备技术研究》 2021年7期

摘要:
转子叶片结焦、结垢问题是流程工业旋转设备常见的一类故障,大机组内烟气轮机的结垢问题是影响装置运行的主要因素之一①,深入掌握结垢的原因和故障机理,并提前制定针对性维护、检修方案就非常重要。本文重点介绍一台MTO装置主风机组烟机叶片结垢的故障案例,结合SG8000在线监测系统的实时数据和相关图谱特征,对设备异常故障进行分析和诊断,准确定位故障原因,出具针对性处理方案并成功消除故障。

电池隔膜材料生产中聚丙烯纤维的应用研究 下载:372 浏览:2784

常士吉 《新材料》 2022年4期

摘要:
聚丙烯纤维在纺织品以及非织造产品领域的生产中发挥着重要的作用。电池在各种电子产品的生产应用中有着重要的作用,将聚丙烯纤维应用到电池隔膜材料的生产制作过程中,能够依据聚丙烯材料自身的应用优势来提高电池隔膜材料的应用性能和质量。本文以聚丙烯纤维为主要研究对象,着重对电池隔膜材料生产中聚丙烯纤维的应用进行了研究和分析。

经济型防爆电动叉车设计与关键技术分析 下载:159 浏览:1610

王化军 《经济与管理学报》 2024年11期

摘要:
在工业生产中,安全问题是最为重要的环节。防爆电动叉车具有良好的防爆效果,在石油、化工等易燃易爆环境中的需求日益增长,但由于这类叉车生产成本高无法全面普及应用。基于此,为降低防爆电动叉车成本投入,本文对经济型防爆电动叉车的设计要求与关键技术作出深入分析,在设计过程中,通过运用最为先进的防爆技术、动力系统、结构设计及智能化控制,使其在保证安全性的前提下,使制造成本得到有效的控制,提高市场竞争力,推动普及效果。
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