2 蒸汽问题的解决方案
2.1 蒸汽相变问题的解决方法
a)一是对可能产生相变的涡街流量计测量系统有一个事先预防措施,就是在设计时无论是测量饱和蒸汽还是过热蒸汽,一律采用压力和温度双补偿。这样虽然一次性成本费用有所增大,但是从长远利益来看,无疑是减少矛盾、增加效益的良方。二是好采用具有“IFC1967 公式动态计算蒸汽密度”的积算仪,它能根据测量的压力温度识别蒸汽的状态,及时计算出过热状态、饱和状态下的蒸汽密度。目前市场上已经有了具有此功能的智能流量积算仪如FLC-2800。当然也可采用同时装有《饱和蒸汽密度表》和《过热蒸汽密度表》、且具有判断蒸汽状态功能的积算仪,连云港汽水取样器厂家,连云港汽水取样器厂家。以便可以根据蒸汽的实际状态及时查找不同的数表,从而得到蒸汽的密度值。 结构简单,无机械运动元件,免维护,连云港汽水取样器厂家。取样精细,简单方便。连云港汽水取样器厂家
例如热电厂送出的饱和蒸汽经过管道较长距离的输送,就会有部分蒸汽程度不等的变成冷凝水而成为湿饱和蒸汽。湿饱和蒸汽的密度与临界饱和蒸汽(以下称为干饱和蒸汽)的密度是不同的。而目前使用的两个饱和蒸汽密度表(以压力和温度为自变量)中提供的蒸汽密度,均为干饱和蒸汽的密度值,数表中之所以不列入湿饱和蒸汽密度的数据,是因该数据还不能准确得到。因为要想准确得到湿饱和蒸汽的密度,就必须知道饱和蒸汽的干度指标x或者湿度指标y,但是由于技术上的原因,目前还不能在线准确获得,这就是本文所指出的,当饱和蒸汽脱离临界饱和状态变为湿饱和蒸汽后,其密度不准确的原因。例如已知饱和蒸气工作绝压为0.48 MPa,若已知湿度y为5%(x =0.95),看一下密度的差别。连云港炉水取样器价格避免煤粉气流的冲刷,外观整洁小巧、耐磨损、使用寿命长。
设定胎具工艺通孔10的中心点位置和内径;根据图1中盘管l形管弯曲部分的结构尺寸设定上靠模20的轮廓尺寸和厚度值;胎具外侧主体采用螺旋槽结构;胎具下靠模30(开槽)位于螺旋槽收尾处,与胎具轴线平行,与螺旋槽相交处曲率半径约r40。采用图2所示结构的蛇管绕制胎具,绕制过程简单,应力残余少。此外,为防止铁素体污染,绕制胎具选用不锈钢材质,经机床加工而成。具体地,步骤2)中的蛇管绕制过程包括:首先,将换热管插入工艺通孔中形成l形管直管部分;然后,紧贴胎具上靠模20成型蛇管l形管弯曲部分;接下来,沿着胎具螺纹槽方向进行蛇管绕制;***,利用胎具下靠模30形成蛇管收尾部分。具体地,在步骤3)中采用钢球对蛇管整体进行通球试验,合格后,在试验压力,完成蛇管制造全过程。结合以上对本发明具体实施方式的详细描述可以看出,相对于现有技术,本发明核电高温取样冷却器蛇管制造方法具有以下优点:首先,本发明核电高温取样冷却器蛇管的制造方法无需单独制造分立的l形弯管,将传统的四段三焊缝工艺改为三段二焊缝工艺,减少了焊缝数量,取消了焊接难度比较大的1b-103焊缝,满足了核电厂设备长期安全稳定运行的需求。此外,省去1b-103焊缝意味着也省去了目视检测。
取样冷却器用于锅炉房或发电厂内汽水化验取样冷却的仪器。取样冷却器,包括冷却水箱、入水管道、法兰盖、出水管道、汇流槽及若干冷却盘管;可以有效的提高水质分析的准确性,同时设备之间连接点简单。冷却水箱的顶部设有与法兰盖相连接的盘管口,法兰盖上设有孔,冷却盘管的中部设置于冷却水箱内,冷却盘管的出口端及入口端分别穿过孔延伸至冷却水箱外,其中,冷却盘管的入口与锅炉相连通,冷却盘管的出口位于汇流槽的正上方,冷却盘管中的水通过冷却盘管的出口流入汇流糟内,汇流槽的底部连通有排水管;所述冷却水箱的底部设有入水口,入水管道的出口与冷却水箱的入水口相连通;冷却水箱的顶部还设有出水口,出水管道的入口与冷却水箱的出水口相连通固定式螺旋煤粉取样装置,不堵粉,取样快,密封好等特点。
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使用密闭采样器采样杜绝了采样人员吸入样品中挥发性物质的可能,减少了职业病,保护了采样人员的生命安全。连云港汽水取样器厂家
1、用户提供配用汽液两相流装置为何设备,及有关压力、温度、出口管径、疏水量等参数。2、提供各连接系统法兰,接管具体尺寸。3、方位空间及原系统流程图。五、改造后运行实例:1、加热器水位稳定运行实践表明,汽液两相流水位自动控制装置投运后自调节能力强,当机组负荷在100%~60%范围内变化时,加热器水位波动值为50~100mm,并能全自动工作,保证水位上不报警,下有水位。而且,调试操作简单方便,一次调整到位后再不需进一步调整,可做到不用操作随机启停,减轻了运行人员的维护管理工作量。2、可靠性明显提高由于汽液两相流水位自动控制装置同原水位调节器相比,无机械运行部件和电气、气动控制元件,因此水位器的故障率大幅度降低,减轻了现场检修人员的维护工作量,使用寿命长。由于新型水位器是全密封装置,因此无泄漏且安全可靠。原有水位调节器的热工控制系统和装置全部取消,免除了热工人员的维护管理。3、提高经济效益某电厂200MW机组6#机改造前给水温度(2002年下半年平均值)为℃,改造后给水温度(2003年下半年平均值)为℃,给水温度上升℃。根据200MW机组热力计算结果;给水温度每升高10℃,影响煤耗·h。若扣除负荷因素,下半年发电量·h。 连云港汽水取样器厂家
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