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2)新風量可按下表:3、空調末端選擇1)風機盤管:兩個主要參數:制冷(熱)量和送風量2)空氣處理機組:三個主要參數:風量、表冷器排數和機外余壓;注意:空調工況和新風工況。*4、空調機房的布置原則1)空氣調節機房應盡量鄰近空氣調節房間,以減少風管長度。同時,離冷凍機房的距離不宜太遠,以減少冷量損失,必要時,空氣調節機房可按集中與分散相結合的原理布置。 2)空氣調節機房的門、窗、基礎、墻面和屋頂均應考慮隔聲措施。機房內所有轉動設備均應考慮減振措施。3)空氣調節機房不宜與其它房間共用一個出入口,空調機房的門一律朝外開,機房內應設有地漏。。
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。。
非金屬膨脹節選用國標法蘭,蒙皮部分選用硅膠材質,外加一層不銹鋼絲網,接管部分等金屬結構件選用碳鋼材質。由于煙氣介質中含有粉塵顆粒物,為了避免顆粒物磨損蒙皮,內置碳鋼的導流筒。與金屬膨脹節相比較非金屬膨脹節的蒙皮剛度低,位移產生的反推力小,對支架和設備的強度要求較低。 適用于含粉塵、煙氣管道系統。國標法蘭連接的非金屬膨脹節在安裝時需要注意:1、與管道采用法蘭連接時,法蘭之間應放置符合使用介質和設計溫度要求的密封墊片。2、檢查周圍是否留有安裝空間,是非金屬膨脹節在設計要求的范圍內能夠自由運動和通風散熱。 3、要考慮非預期的安裝偏差對非金屬膨脹節造成的影響,除允許的安裝偏差外,避免扭轉、壓縮、拉伸、角向偏移等。4、如需進行預拉伸或預壓縮,可通過調節非金屬膨脹節的運輸拉桿上的螺母進行預拉伸或預壓縮操作。5、如需橫向預偏的非金屬膨脹節,應在一端固定后,吊住另一端,然后松開運輸拉桿上的定位螺母,講接口調整到位后再進行固定。6、如需進行保溫,蒙皮部分是不允許采取額外的保溫的。如需采取保溫措施兩端的管道保溫需要采用階梯形的結構,使周邊框架有足夠的通風散熱空間。。
在石油化工行業,部分管道長期高溫或超低溫運行,受到內部物料及外部介質的化學與電化學作用,管道易出現腐蝕及壁厚減薄現象,從而帶來安全隱患,嚴重的甚至導致泄漏或爆炸事故。為了保證在檢驗周期內管道的安全運行,迫切需要實現管道缺陷隱患的在線檢測,但對于有保溫層的管道,傳統檢測方法難以實施。主要難點在于檢測時需要大量拆除保溫層,拆除保溫層后的管道表面高溫又可能影響檢測結果,檢測完恢復保溫層后還可能產生二次腐蝕。 因此,選擇可靠的管道帶保溫層檢測技術具有十分重要的意義。目前,常用的管道帶保溫層檢測技術有脈沖渦流檢測、漏磁檢測以及膠片射線檢測法,但都各有局限性。脈沖渦流技術對管道帶保溫層檢測時,周圍管道以及保溫層內的鐵磁性物質對特征信號的提取會存在一定的干擾,保溫層厚度的不均勻也會干擾檢測結果,且對局部腐蝕的檢測靈敏度較低。。
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