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    管道内进行化学反应而脱硫除尘再进行两级脱硫和除尘

    2019-06-17   来源:   点击数:0次 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)   合适字体大小:
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     中国钢管信息港详实报道:管道堵塞的检测可用a、b两种方案来进行。a测压力损失。通过计算系统的沿程阻力损失和局部阻力损失可得到其合理的压力损失范围,据此可检测施工中的管道是否堵塞。具体操作时可在机组进、出水口加设两个压力表,压损在合理范围内,认为该施工合格。但考虑到在检侧时,机组还没有到位,水泵连接及压力表安装又较复杂,因此制订另一方案。b测流量。以恒定的水压向系统注水,在系统注满后,继续充注,测量标准系晓在单位时间内的出水量,并选定其合理范围。如果被测系统在同样水压下,单位时间的出水量低于合理范围,认为不合格。这种方法在工程中简单易行,易于被工人掌握,非常适合工程需要。
      
      将含脱硫剂的液体,利用特殊喷嘴雾化成比粉尘粒径大150倍左右的雾滴,在管道内进行化学反应而脱硫除尘,接着再进行两级脱硫和除尘,经气液分离后,烟气得到净化排放。再经液固分离,液体得到净化循环使用,分离的湿灰运走。根据用户要求的脱硫效果,可因地制宜采用不同的脱硫剂。
      
      CDS系列除尘脱硫装置具有造价低、体积小、占地少、效率高、操作简单、维修方便、可出湿灰、节省劳力、工艺用水可循环使用、无飞灰和废水的二次污染等特点。我局锅炉供暖长期存在高能耗、低效率、大流量、小温差的不经济运行等弊端,但这些问题并没有引起有关人员的重视,只是一味增容锅炉,造成了供暖不良的恶性循环、供暖投入的大大增加,走入了一条与节能挖潜背道而驰的死胡同。
      
      中国钢管信息港详实报道:随着科学技术的进步,各种先进的管理手段和节能技术应运而生,这对改变我局供暖现状具有重要的指导意义。通过技术改造,最大限度地节能挖潜,我局锅炉供暖效率可大大提高,在今后一段时间以至2005年以前,各单位锅炉房均不必再考虑增容,而应把有限的资金用于投资少、见效快的节能工作中,以彻底改变高能耗、低效率的局面,最终实现锅炉供暖全面节能和集约经营。
      
      用加压机将焦炉煤气压力提高,直通热风炉前煤气总管。此方案富化的流量容易控制,但需建煤气加压站,土建、设备投资大,增加操作人员,运行费用高;同时,由于在焦炉煤气总管直接抽气,容易引起整个管网压力波动。就近取混合煤气加压机后的高炉、焦炉混合煤气直接送入热风炉前煤气总管。此方案富化的流量易控制,但现场位置较远,需长而粗的混合煤气管,另外提高了加压机的负荷,一次性投资大,运行费用高。
      
      采用引射器,直接将高压高炉煤气引入低压焦炉煤气。此方案简单,投资少,不增加运行费用。不足之处是流量不易控制,热值波动稍大,要求煤气压力稳定,但这可以在设计中予以充分考虑。在确定热风炉富化煤气的工艺流程及引射器结构时,在工艺设计中,要有防止高炉煤气倒灌入焦炉煤气管道中的措施。在工艺设备中,要设置煤气管道吹扫装置。
      
      热风炉富化焦炉是提高高炉风温,继而提高高炉产量、降低焦比有效措施之一。利用引射器富化煤气简单易行、实用可靠,在同类型高炉有一定推广价值。热风炉富化焦炉煤气可间接吸收高炉煤气,提高钢铁企业二次能源利用率。同时,也可作为焦炉煤气的缓冲用户,调节煤气平衡,减少放散污染。
      
      适于特稠油地面管道输送的主辅型降粘方法的作法是:将特稠油加热到80,并一次性加入降粘剂降粘,然后正常输送到终端站炼油厂(一般终端站温度不低于50)。为此,需要将特稠油50时的粘度降至1500mPas左右,即特稠油50时的降粘率必须维持在80%-90%。
      
      在这种特稠油地面管道输送过程中,降粘剂起主要降粘作用,热处理起辅助降粘作用。跟以往的常用方法相比,采用该方法省去了中间加热站及掺稀油,加入的降粘剂价格比较低,可大幅度降低输油成本,具有潜在的经济效益。
      
      中国钢管信息港详实报道:由于这种方法降粘剂起主要降粘作用,因而选择合适的降粘剂显得特别重要。降粘剂可以从市面上选用,但市面上的降粘剂很难适合某一特定油田的特稠油降粘,因此最好是自行研制。
      
      不过,降粘剂是从市面上买还是自行研制,都要依据特稠油的物性来决定。
      
      低湿地农田采用暗管排水技术降低地下水位效果显着。低湿地农田的土壤渗透系数普遍高于或接近于1×10 -5 cm/s,试验结果表明采用暗管排水技术约需要1d左右的时间就可将土壤中的重力水排出。个别低湿地土壤渗透系数很小,在1×10-6cm/s左右,试验结果表明,排出土壤中的重力水比较困难,需要3~8d时间才能使地下水位由地面回落至犁底层附近。如果这样的地下水位回落速度不能满足该地块农作物的生长要求,可以进一步缩小埋管间距或辅以其它工程措施。
      
      中国钢管信息港详实报道:从地下水位下降过程线可看出,排水暗管上方较远离排水暗管处的地下水下降快,两暗管间距中分线上的地下水位下降最慢。在进行排水暗管设计规划时,要保证该处在丰水期不超过耐淹标准。
      
      地下水位在耕作层中下降慢,过了耕作层下降速度则明显加快。地下水位需5—6d才能从地表降至犁底层,水位下降了15cm。然后水位仅需1d的时间就回落至暗管所在的高程附近,水位下降了25~45cm。
      
      相对比较而言,在饱和状态下耕作层中的土壤含水量大,导水性强,而其底层渗透区土壤的含水量甚小,渗透阻力大。在这样的渗透条件下,地下水渗入排水管的流量主要受底层渗透区渗透阻力制约,在整体排渗过程中渗透流量变化不是很大,因此含水量大的渗透区的地下水位下降较慢,在含水量小的渗透区中地下水位则下降较快。
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