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污垢系数对热交换器的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
环保、冶金及建材行业余热利用中的热交换器,常因管内污垢系数上升、换热面粘附粉尘而失效.研制用于某硅铁电炉高温烟尘治理余热利用中设有脉冲喷吹自动清灰装置的热交换器,可有效解决因粉尘粘附而导致的传热系数下降,从而保证了换热器长期稳定运行. 相似文献
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《中国特种设备安全》2016,(9)
本文介绍了燃煤热载体加热炉的余热利用现状,对余热利用的能效进行了分析,指出一些用热单位虽然采用余热设备降低了加热炉排烟温度,但余热设备产生的新能源却没有用途。提出了余热利用的多种方式,希望用热单位采用符合自身特点的余热利用方式,将节能工作落到实处。 相似文献
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吉补宏 《特种设备安全技术》2010,(2):2-4
近年来垃圾焚烧发电在我国有了很大发展,余热锅炉是垃圾焚烧发电过程中最关键的设备,余热锅炉受热面腐蚀是垃圾焚烧处理利用过程中的一个重要问题,合理布置余热锅炉受热面,优化选择余热锅炉参数可以最大限度的减少余热锅炉受热面腐蚀,从而保证垃圾焚烧发电厂安全、经济运行。 相似文献
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塔河油田的发电机组利用余热锅炉为周边的生产生活提供热源,生产方面的热负荷为壳程式原油换热器。换热器内漏造成了原油进入热水循环系统,其腐蚀性影响到了余热锅炉及管线系统的安全运行。通过这次余热锅炉水系统污染事件的发现及处理,总结了余热系统原油污染的清洗及评估方法,提出了从锅炉、管网到壳程式原油换热器的系统性清洗及管理的合理化建议。 相似文献
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为了保证余热锅炉安全运行,预防爆炸事故发生,利用FMECA方法和模糊FTA方法,研究余热锅炉事故致因。通过对余热锅炉潜在危险因素的分析辨别,探讨设备故障类型、原因及相应处理方法,引入模糊FTA对余热锅炉爆炸事故定性和定量分析,进而构建了基于FMECA与模糊FTA的余热锅炉安全分析框架,并计算得出事故发生的模糊概率以及对基本事件的敏感性分析。研究表明,余热锅炉系统的可靠度大约为96.92%,未按规定排污,报警器失灵,安全阀压力连接管堵塞及除氧器不合格事件对顶事件发生概率的影响最大,从而为该系统的安全决策提供支持。 相似文献
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毕晓阳 《特种设备安全技术》2011,(1):32-34
文介绍利用煤矸石制砖,砖坯携带隧道窑产生的高温,要经过强迫式降温方式,造成能源浪费和生产率降低。在隧道窑冷却带安装余热锅炉解决以上生产工艺的不足,增加了砖的产量和高温高压蒸汽,节约能源,是循环经济的标准典范实例。为我国隧道窑余热利用理论进行了实践和检验。 相似文献
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管头泄漏是热交换器内漏失效的主要形式,制约着炼化装置的长周期稳定运行,而管头设计的合理性则直接影响热交换器的使用寿命。通过对强度焊管头中焊脚高度尺寸的讨论,给出了强度焊管头中管板管孔坡口尺寸与换热管伸出管板长度的建议,完善了标准中相关尺寸的规定,建议在热交换器标准修订时予以考虑。 相似文献
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马括 《特种设备安全技术》2009,(1):4-5
1前言
燃煤工业锅炉通常配有省煤器(一般为铸铁省煤器)回收烟气余热,燃油燃气工业锅炉,由于其结构特点,无法配备传统省煤器作为锅炉尾部受热面,烟气余热未能充分回收利用,排烟温度通常高达250℃左右。 相似文献
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《中国特种设备安全》2021,(5)
对比了 GB/T 10863—2011中烟道式余热锅炉余热利用率与GB/T 10180—2017、GB/T 10184—2015中锅炉效率的计算方法,分析了 GB/T 10863—2011对于烟道式余热锅炉的适用性。除排烟热损失外,可燃气体不完全燃烧热损失、可燃固体不完全燃烧热损失、散热损失、灰渣物理热损失,GB/T 10863—2011的计算与GB/T 10180—2017基本一致。对于排烟热损失,当余热资源可燃物质含量较高时,GB/T 10863—2011计算的出口烟气体积偏小,排烟热损失偏小。对于此种情况,建议按照GB/T 10180—2017中烟气体积的计算方法计算余热锅炉出口烟气体积。 相似文献
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分析了烟道余热回收的必要性,提出了玻璃行业烟道余热回收的方案,证实了余热回收的效果,进一步对余热回收和烟道余热回收技术进行了介绍。 相似文献
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生物质气化站在气化间与净化间之间设置防火墙后,会使气化反应余热无法向净化间内传递,使得我国北方地区气化站在冬季严寒情况下出现湿式净化装置冻裂,进而发生燃气泄漏的情况,增加了火灾、爆炸、中毒隐患。提出了一种利用风机套管将反应余热送入净化间采暖的技术,采用CFD(computational fluid dynamics)技术对采暖效果进行数值模拟,分析风机风量对采暖效果的影响,得出在风机风量对应进气口空气流速9 m/s时可获得最佳采暖效果,可使室外温度243.15 K时净化间内温度达到277~281 K。该技术利用余热进行采暖,达到了低碳环保、节能减排的目的。 相似文献
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针对多晶硅生产处理废料的环保间题,提出了采用燃烧干法的综合应用方法.该方法技术先进、产品质量定位高,不仅实现氯化物的零排放和回收利用,而且能够回收余热,用水量少,具有资源消耗低、环境保护好的特点,其工程应用在国内尚属首次,取得了显著的经济效益和社会效益. 相似文献