方快為鍋爐設(shè)置多項(xiàng)安全防護(hù)設(shè)施,如溫度保護(hù)、壓力保護(hù)、燃燒器保護(hù)、電源保護(hù),等等,遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)時(shí)刻在線監(jiān)測鍋爐運(yùn)行狀態(tài),對危險(xiǎn)情況提前預(yù)警。既可減少司爐人員的勞動(dòng)負(fù)擔(dān),又將鍋爐全方位的保護(hù)起來。
燃?xì)忮仩t蒸汽壓力多少最省氣的NOx控制技術(shù)包括燃燒控制(低氮/超低氮燃燒)技術(shù)以及煙氣后處理技術(shù),其中燃燒控制具有投資少、無運(yùn)行費(fèi)、控制效果優(yōu)、無二次污染等特點(diǎn).相比較,SCR、SNCR等煙氣后處理技術(shù)雖然控制效果好,但一次投資和運(yùn)行費(fèi)用較高,且存在由氨逃逸、氨區(qū)逸散所引起的二次污染問題,SCR還對場地空間有一定的要求.
食品廠鍋爐爆炸的原因以及預(yù)防措施食品廠鍋爐爆炸的原因以及預(yù)防措施?腐蝕失效因苛性脆化使元件強(qiáng)度下降。裂紋和裂槽元件受交變應(yīng)力效果,產(chǎn)生疲憊裂紋,又由腐蝕綜合效果,開成槽狀減薄。水擊損壞因操作不妥引起汽水體系水錘沖擊,使受壓元件遭到強(qiáng)壯的附加應(yīng)力效果而失效。修補(bǔ)、改造不合理形成鍋爐爆破的隱患。先天性缺點(diǎn)規(guī)劃失誤,結(jié)構(gòu)受力、熱補(bǔ)償、水循環(huán)、用材、強(qiáng)度核算、安全設(shè)施等方面嚴(yán)重過錯(cuò)。制作失誤,用錯(cuò)資料、不按圖施工、焊接質(zhì)量低質(zhì)、熱處理、水壓試驗(yàn)等工藝標(biāo)準(zhǔn)過錯(cuò)等引起。
為研究電廠鍋爐尾部煙道阻力分布情況,文章同時(shí)使用了實(shí)驗(yàn)測量手段與兩相流數(shù)值模擬仿真手段,進(jìn)行了比對分析研究.研究表明,實(shí)驗(yàn)測量得到的空預(yù)器出口至除塵器入口的煙道阻力平均值約705Pa,數(shù)值計(jì)算得到的結(jié)果含粉塵情況下約609Pa,計(jì)算結(jié)果比實(shí)驗(yàn)測量結(jié)果低了約14%,而水平煙道至除塵器入口的煙道實(shí)驗(yàn)測量的阻力平均值約425Pa,數(shù)值計(jì)算得到的相應(yīng)結(jié)果含粉塵情況下約408Pa,二者數(shù)值相差約17Pa,計(jì)算結(jié)果比實(shí)驗(yàn)測量結(jié)果低了約4%,這些差異可能是由于煙道積灰的情況造成的;氣體粉塵兩相流動(dòng)的數(shù)值模擬結(jié)果表明,對于空預(yù)器出口至除塵器入口區(qū)域不含粉塵粒子的情況下煙道阻力約564Pa,含粉塵粒子的情況下煙道阻力約609Pa,粉塵帶來的阻力增加約45Pa,該差異占比不超過8%,對于水平煙道至除塵器入口區(qū)域不含粉塵粒子的情況下煙道阻力約375Pa,含粉塵粒子的情況下煙道阻力約408Pa,粉塵帶來的阻力增加約33Pa,該差異占比不超過9%,含粉塵計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)更為接近;流場分析發(fā)現(xiàn),在拐角附近、聯(lián)箱中、爬升段有復(fù)雜的漩渦運(yùn)動(dòng),是煙道阻力主要產(chǎn)生的地方,且這些地方氣流發(fā)生偏轉(zhuǎn)流動(dòng),造成粉塵粒子的濃度出現(xiàn)不均勻分布,可以使用導(dǎo)流板的方式減小阻力,或者采用優(yōu)化的煙道布局與構(gòu)型。
鍋爐房與建筑物之間安全距離是多少?
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