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按照气调贮藏技术的要求,温度波动的范围应控制在士.5℃以内,氧气、化碳的浓度各自维持在1%的允许波动范围内,浓度控制在允许值以下,相对湿度应保持在85%~95%之间。气体成分分析和校正各个气调间应装有两处取样的地方,一处日常测试取样,另一处校核纠正用。对气调库中的气体成分,每天少检测一次,每星期少应校正一次,每年对气调系统所有管线至少要做一次压力测试。尤其气调库运行前和运行期间,气体分析仪应经一定频次用标准气体校核,确保使用仪器的测试准确度。
我国锅炉燃用的燃料主要是煤。一般大型锅炉和电站锅炉常燃用煤粉,因此要有一套将原煤磨制成煤粉的制粉系统。系统,经原煤仓落下的煤由给煤机送入磨煤机磨碎。在磨煤过程中同时对煤进行干燥,干燥介质通常用热空气。冷空气由送风机送入空气预热器,在这里吸收排烟的热量成为热空气。热空气的一部分经排粉机 升高压头后进入磨煤机,在对煤进行加热与干燥的同时携带磨好的煤粉离开磨煤机,可见这一部分热空气除作为干燥介质外,还起输送煤粉的作用,通常把这部分热空气叫作一次风。在直吹系统中,气粉混合物从磨煤机出来后,经煤粉管道直接送入燃烧器,并由燃烧器喷入炉膛燃烧。需要指出的是,在中间储仓式制粉系统中,一次风携带煤粉进入煤粉分离器,在那里煤粉从气流中分离出来贮存在煤粉仓中,根据负荷需要通过给粉机从煤粉仓中向燃烧器供给适量煤粉。从系统中还可看出,从空气预热器中出来的另一部分热空气,直接经由燃烧器的配风口进入炉膛提供煤粉燃烧所需的空气,这部分热空气叫做二次风。
此法子属古板踊跃计量模式,偏差为收罗、传输为仿照旌旗灯号,抗侵扰才力较差,因为旌旗灯号转换等标题计量精度难以提高,并且硬件较繁杂、两端关头较多、牢靠性较差。可扩大为:单变量变送器+流量计较机+工控机,从而实现流量计较与表示归并,提高零碎的牢靠性和可视性。2多变量变送器+流量计较机(或工控机)垄断1台多变量智能变递器同时检测温度、压力、差压等,采纳现场总线制,颠末数字旌旗灯号传输,送入流量计较机(或工控机)数据收罗卡后上颠末流量计较软件计较出人造气瞬时流量、积累流量及实现别的功能。
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且相同的故障现象常常是不同的原因,因为要排除故障,因设法找到并确认发生故障的位置,而查找故障主要是根据故障时总结的故障现象和系统结构组件、元器件、接插件、零部件的作用,结合平时处理故障时总结出的故障类型,来检查分析引发故障的所有因素,然后借助万用表,信号源工具仪表,通过多种方式,逐一检查可疑部位,终确定故障的发生部位。故障处理的步骤观察故障现象-----分析故障原因检查确认故障部位-----对故障部位进行修复-----对称重系统进行检定、系统调试-----恢复正常使用。
煤粉在炉膛内燃烧释放出大量热量,火焰中心温度大。炉膛内侧铺设有由金属管道组成的水冷管壁,燃烧放出的热量主要以热辐射的形式被水冷壁受热面强烈吸收。但是由于热负荷的限制和炉膛体积的限制,炉膛出口处的烟温一般仍高达左右。为了对这股高温烟气进行利用,烟道里还依次装有过热器(分为几级)、再热器、省煤器和空气预热器等受热面。高温烟气依次流过这些受热面,通过对流、辐射等换热方式向这些受热面放热。从空气预热器出来的排烟温度一般在 左右。这时的烟气已无法再利用,被送入除尘器进行分离,将烟气携带的绝大部分飞灰除掉,再由引风机引入烟囱,终排入大气。
管道离心泵的性能参数如流量Q、扬程轴功率N、转速n、效率之间存在的一定的关系。他们之间的量值变化关系用曲线来表示,这种曲线就称为管道离心泵的性能曲线。管道离心泵的性能参数之间的相互变化关系及相互制约性:以该水泵的额顶转速为先决条件的。管道离心泵性能曲线主要有三条曲线:流量扬程曲线,流量功率曲线,流量效率曲线。特性曲线它是离心泵的基本的性能曲线。比转速小于8的离心泵具有上升和下降的特点(既中间凸起,两边下弯),称驼峰性能曲线。

 

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