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251.
针对热电厂汽机高压调节汽阀阀杆断裂事故,进行失效原因分析,提出有效的处理措施。  相似文献   
252.
蓄热式高温带压蒸汽发生器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了自制蓄热式高温带压蒸汽发生器的工作原理及运行过程,对炉体结构进行了设计计算,设计并计算了保温层的厚度,通过部分热态实验,验证了高温带压蒸汽发生器设计的合理性和系统运行的可靠性。试验结果表明,经过高温带压蒸汽发生器蓄热室的换热,可以生产出压力在0.2~0.4 MPa、温度在650℃以上的高温过热水蒸气。从而说明系统的整体设计能满足要求。  相似文献   
253.
蒸汽抑制熄灭酒精池火有效性的模拟实验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
李忠 《火灾科学》2008,17(4):250-256
蒸汽灭火系统在酒类作业场所有着广阔的应用前景.通过全淹没和局部保护实验对蒸汽抑制熄灭酒精池火的有效性进行了研究.实验结果表明,全淹方式难以有效控火,但是布局合理的局部保护方式能够有效熄灭酒精池火.蒸汽灭火过程中稀释O2浓度的灭火机理起到的作用较小,蒸汽的火焰拉伸效果是其主导灭火机理.  相似文献   
254.
2006年7月,徐州某热电有限公司所属的、送往中山路的主蒸汽管网发生爆炸事故,爆炸地点在一公交车站附近。正值上下班高峰时间。人流量很大。当时正有一辆公交车停在公交车站内,但幸好爆炸地点发生在公交车的后面,所以没有造成人员伤亡。  相似文献   
255.
为了提高蒸汽输送效率并降低管网损失,以工业园区集中供热蒸汽管道为研究对象,采用新型复合保温技术对1 438 m的DN 250架空管道和403 m的DN 150架空管道进行改造,通过现场测试和理论分析方法分析了实施效果。结果表明:经过保温改造后,DN 250和DN 150蒸汽管道表面的温度差(平均温度与环境温度差值)分别下降了10.8℃和8.3℃;DN 250蒸汽管道散热损失由177.9 W/m2降低至52.3 W/m2,DN 150的蒸汽管道散热损失由131.4 W/m2降低至34.9 W/m2。  相似文献   
256.
目的 研究冲击对核电站蒸汽发生器传热管在高温蒸汽环境中微动磨损行为的影响规律与机理。方法采用高温高压蒸汽环境冲击–滑移与纯滑移对比试验,研究冲击对蒸汽发生器690TT合金传热管微动磨损行为的影响。通过分析微观损伤结构区别,对比高、低磨损能量试验结果,明确冲击在微动磨损中的作用,获得传热管冲击–滑移复合微动磨损机理。结果 高温高压蒸汽环境中,复合微动磨损与纯滑移微动磨损相比,没有犁沟磨损特征,剥层特征占主导地位,微动磨损机制为剥层磨损。磨损能量越高,冲击引起的磨屑层脱落和基体开裂越多,磨损越严重。结论 冲击显著改变了传热管的微动磨损行为,在开展传热管服役安全评估中,应充分考虑纯滑移磨损与冲击–滑移复合微动磨损的显著差异。  相似文献   
257.
土壤质地和湿度对SVE技术修复苯污染土壤的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
土壤蒸汽抽提技术(soil vapor extraction,SVE)是一种安全、经济、高效的土壤治理技术,广泛应用于包气带土壤中挥发性有机污染物的去除.本研究选取有机污染物苯为对象,通过一维土柱通风模拟,分析了土壤质地(壤砂土、粉壤土和黏土)和湿度(0%、10%和20%)对SVE技术修复苯污染土壤的影响.结果表明,由于受到粉壤土有机质和黏土的通透性影响,这两组实验的SVE修复效率(68.3%和43.4%)小于壤砂土实验组(98.5%);此外,20%和10%湿度条件下的壤砂土土柱模拟实验会出现拖尾现象,而且湿度越大,SVE的修复效率越低.  相似文献   
258.
为探讨土法炼汞过程中汞蒸汽暴露对炼汞工人健康的影响,测定了贵州省务川土法炼汞区和对照区(贵州省长顺县)人群的尿汞、尿常规参数(pH、葡萄糖、尿胆红素原、潜血、尿蛋白)、尿肌酐和尿β2微球蛋白含量,并对两地区人群进行了详细的健康检查.测定结果显示,土法炼汞区人群尿汞和尿β2微球蛋白的平均含量分别高达779μg·g-1 Cr 和208.5μg·g-1 Cr,远远高于对照区人群的尿汞1.24μg·g-1 Cr和尿β2微球蛋白75.4μg·g-1 Cr.分析表明,务川地区土法炼汞人群遭受了较严重的汞蒸汽暴露,部分暴露人群已经表现出轻度慢性汞中毒的症状,其肾脏已经遭受到一定程度的损伤.  相似文献   
259.
换流站每年需对换流阀冷却系统保护功能进行校验,目前现场采用修改定值或使用人工调节电位计模拟仪表输出数据进行保护检验的方法,存在可参考性低、耗时长、难以进行整组测试等弊端。针对上述问题,本文提出1种采用PLC控制替代人工调节电位计的阀冷却系统保护校验方法和设计思路,可模拟实际运行工况进行保护功能验证试验,提高阀冷却系统保护检验的准确性、可靠性。  相似文献   
260.
随着输送介质温度的升高,供热管道将出现热伸长现象,该伸长量若不能得到有效补偿,将会使管道承受巨大的应力,从而导致管道严重变形,甚至破裂.支架和热力补偿器是热力管道的重要组成部分,选用或布置时,必须保证管道的稳定性,充分满足管道热位移和热力补偿的要求,避免产生过大的各种应力.  相似文献   
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