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2、熔鹽管路伴熱功率設計不夠,預熱時不充分,注鹽時局部凝結。3、熔鹽管路設計不合理可能導致介質流動不暢。4、系統停運時疏鹽不及時或不能排凈。 根據以上分析,結合現場情況可知,光熱電站熔鹽管道設計時需要對熔鹽管道進行正確合理的伴熱與保溫設計。首先,選擇合適的管道伴熱系統,根據光熱電伴實際條件及管道的細長特性,建議優先選擇電伴熱作為熔鹽管道的伴熱系統。傳統領域的電伴熱主要用于管道防凍,電伴熱工作溫度一般在60-200℃左右即可滿足使用要求,而在太陽能光熱發電系統中由于所使用的熔鹽凝固點溫度較高且系統運行溫度也很高,所以要求電伴熱系統的預熱溫度必須能達到260-300℃以上,并且要求電伴熱系統可以在6000℃以上的使用溫度下能夠長期穩定工作,因此對電伴熱系統的耐溫性能和可靠性要求也就更高。 ,合理的管道保溫結構及材料,由于高熔鹽介質的特殊性以及光熱電站系統運行環境等惡劣工況均對熔鹽管道的保溫提出了非常高的要求。對熔鹽管道來說不單要有足夠的保溫溝瀆,保溫結構也需特殊考慮,不能出現局部散熱過大的情況。同時要求所使用的保溫材料導熱系統不能過大,外護材料可抵抗現場風沙、雨雪侵蝕。。
保溫鋁板,保溫鋁皮,鋁皮價格,1060鋁板,用現在流行的說法,鋁板的價格立馬“高大上”。此外,保溫鋁皮不生銹,使用壽命長。因為鐵皮和鋅皮容易生銹,使用幾年后會逐漸腐蝕剝落。企業每隔幾年就要重新建設;而鋁卷的使用壽命遠高于鐵皮,企業往往只需要進行一次施工。施工,可以高枕無憂。 方案設計基本要素:1、舒適性空氣調節室內計算參數:2、建筑物總冷量應按逐時冷負荷的綜合大值確定。3、逐項逐時冷負荷計算,需考慮以下因素:1)通過圍護結構傳入的熱量;2)通過外窗進入的太陽輻射熱量;3)人體散熱量;4)照明散熱量;5)設備、器具、管道及其他內部熱源的散熱量;6)食品或物料理散熱量;7)滲透空氣帶入的熱量;伴隨各種散濕過程產生的潛熱量計算較為復雜,可由專業軟件計算。4、冷負荷指標估算法方案設計或初步方案設計階段可采用估算法。 下頁表中所列參數可供參考:5、選制冷主機(電制冷)一般來說,選2~3臺機組較為合適。空調風系統:1、風管1)風管材料選擇2)風管風速設定無消聲要求時:有消聲要求時:3)漏風量計算:系統風量的10%4)風壓損失估算A)摩擦壓力損失值:Pm為~/mB)P=Pm×L×(1+k)L為風管總長度;彎頭三通少時,k=1~2;彎頭三通多時,k=3~5。2、新風量的確定1)系統的新風量確定必須考慮下列三個因素A)按設計規范要求,工業建筑:30m3/h·人;B)保持空調房間正壓要求;C)按衛生條件,民用建筑中,新風百分比按循環風量15%確定。。
隨著工藝革新、成本下降和滲透率的不斷提升,氣凝膠劍指未來千億星辰大海。近期,開源證券化工團隊發布行業深度報告《氣凝膠或迎來放量元年,駛向千億星辰大海》,通過深入分析氣凝膠產業鏈、新老領域及成本供給端,帶您抓住氣凝膠產業的相關機會。氣凝膠是一種在新能源、石油化工、工業隔熱、建筑建造等領域具有廣泛應用價值的納米級多孔固態材料,獨特的納米多孔結構使其具有低熱導率、低折射率、低聲阻抗等多種優良的物理性能。 氣凝膠種類多樣,發展至今已由單一組分的SiO2氣凝膠形成了包括氧化物氣凝膠、有機氣凝膠、碳氣凝膠、復合氣凝膠在內的多種類型。下游的氣凝膠制品包括氣凝膠氈、氣凝膠紙、氣凝膠布、氣凝膠板材、氣凝膠粉末等,下游應用場景廣泛,涉及石油化工、建筑建造、工業隔熱、交通等領域,其中石油化工為應用領域,消費占比達到56%,其次應用于工業隔熱,占比為18%。在新能源領域,氣凝膠則主要應用于動力電池電芯之間的隔熱阻燃、模組與殼體之間的隔熱防震層、電池箱的外部防寒層和高溫隔熱層等。。
2、熔鹽管路伴熱功率設計不夠,預熱時不充分,注鹽時局部凝結。3、熔鹽管路設計不合理可能導致介質流動不暢。4、系統停運時疏鹽不及時或不能排凈。 根據以上分析,結合現場情況可知,光熱電站熔鹽管道設計時需要對熔鹽管道進行正確合理的伴熱與保溫設計。首先,選擇合適的管道伴熱系統,根據光熱電伴實際條件及管道的細長特性,建議優先選擇電伴熱作為熔鹽管道的伴熱系統。傳統領域的電伴熱主要用于管道防凍,電伴熱工作溫度一般在60-200℃左右即可滿足使用要求,而在太陽能光熱發電系統中由于所使用的熔鹽凝固點溫度較高且系統運行溫度也很高,所以要求電伴熱系統的預熱溫度必須能達到260-300℃以上,并且要求電伴熱系統可以在6000℃以上的使用溫度下能夠長期穩定工作,因此對電伴熱系統的耐溫性能和可靠性要求也就更高。 ,合理的管道保溫結構及材料,由于高熔鹽介質的特殊性以及光熱電站系統運行環境等惡劣工況均對熔鹽管道的保溫提出了非常高的要求。對熔鹽管道來說不單要有足夠的保溫溝瀆,保溫結構也需特殊考慮,不能出現局部散熱過大的情況。同時要求所使用的保溫材料導熱系統不能過大,外護材料可抵抗現場風沙、雨雪侵蝕。。
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