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。 江苏锅炉取样冷却装置品牌
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。连云港飞灰取样装置厂家
泰格牌取样冷却器适用于温度较高的液体和气体等介质取样,具有结构紧凑、传热效率高、清洗方便、使用寿命长等优点,取样管采用螺旋蛇形盘管结构,并选用质量不锈钢作为换热管,具有耐高温,耐腐蚀,使用寿命长,不污染样品等特点。 根据样品采集点的分部及集中,泰格电力设备提供单台取样冷却器和组合式取样冷却器能同时对蒸汽,炉水,疏水,给水及除氧出水取样。如果已知样品流量、冷却水温度及样品的初始条件,则取样冷却器所需冷却面 积可由式(A1)求得:
以往人们对涡轮流量传感器的研究多集中于单相流动条件下的实验及理论研究。但在气液两相流动条件下,由于气液两相间相互作用和两相界面复杂多变等原因,人们应用涡轮流量传感器测量气液两相流的研究还不多Minemura等[1]验证了采用涡轮流量传感器同时测量油气输运管道中质量、体积流量以及含气率的可行性; Johnson等[2]提出测量涡轮流量传感器叶轮转速波动来预测体积含气率的方法;Ogawa等[3]应用涡轮流量传感器同时测量气液两相流
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真空泵排气消音器是**基本的阻性消音器。它的特点是结构简单、气流直通、阻力损失小、适用于流量小的管道消音。音波在消音器通道中传播时情况比较复杂,根据不同的分析模型可以获得不同的消音量估算公式,但都不是十分精确,有待于实验修正。
常用的分析理论主要有一维理论和二维理论。对于如图 8.6 所示的消音器,我们将分别采用一维理论和二维理论进行近似分析讨论,然后作简单对比。
一维理论基于一维平面波的假设,即认为管道中传播的音波是沿着管道长度方向传播的,常用的计算公式有很多,但就其起源而言只有两个:一是别洛夫公式,二是赛宾公式,其他公式大都是从这两个公式派生出来的。 江苏锅炉取样冷却装置品牌