软连宜接选用隔振性能较好,采用双球橡胶减震器。管道支架做减振处理一般的管道支架与地面的连接均为硬连接,导致管道的振动传递到建筑结构,在支架下面做好减振处理,能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。管道穿墙处理一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。管道阻尼隔声包扎管道振动噪声较高,振动的空气声也会对居民造成影响,所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎,一方面减小管道的振动,另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。
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。
反应釜注意磁力反应釜使用须知在磁力反应釜操作前,应仔细检查有无异状,在反应釜正常运行中,不得打开上盖和触及板上之接线端子,以免触电。应定期对磁力反应釜测量仪表进行校准,以准确可靠地工作。磁力反应釜升温速度不宜太快,加压亦应缓慢进行,尤其是反应釜搅拌速度,只允许缓慢升速。如遇停电,应即将调速旋钮调回零位。磁力反应釜不得速冷,以防过大的温差压力造成损坏。磁力反应釜运转时,联轴器与釜盖间的水夹套通冷却水,以控制反应釜磁钢的工作温度,避免退磁。压缩空气排尽后,关闭排气阀。此时滤机内无压力,可以开盖。清洗袋式过滤器袋式过滤器如继续过滤同一种液体,无须清洗。但如果过滤其它种类的液体,仍需清洗机器后方可使用。O型密封圈的保养及更换保养:使用时O型密封圈要对准O型槽放入,避免不当的挤压致使O型密封圈变形;不过滤时,O型密封圈取出擦拭干净,否则残液凝固后附着在其表面,导致硬化,密封性变差。更换:若O型密封圈已老化或破损,请及时更换。
无负压供水设备选型设计计算方式:无负压供水设备流量计算:供水系统设计流量的计算,应符合现行《建筑给水排水设计规范》GB515的规定选择水泵流量参数时,水泵吸水管流苏不应大雨1.m/s无负压供水设备压力计算:供水系统设计压力计算应满足供水不利配水点处所需压力。水泵吸水管与供水管的水利计算,应符合现行的《建筑给水排水设计规范》GB515。无负压供水设备系统设计压力值应按下列公式计算:Ps+P1+P2+Ps供水系统设计压力值(MpP1水泵出水口处标高至供水不利配水点处标高的几何高差(m换算为Mp;P1水泵出水口处至供水不利配水点处的管道沿程水头损失及局部水头损失(m换算为MpP3供水不利配水点处应的低供水压力值(m换算为Mp;无负压供水设备总进水阀门处压力值应按下列公式计算:PJ=P4-P5=P6=P7PJ设备总进水阀门前处的压力值(Mp;P4供水企业提供的市政供水管道的供水压力值(Mpa);P5无负压供水设备正常运行时对市政供水管网吸水处允许产生的降压值(.22Mp;P6市政供水管道接入处至设备总进水阀门前的管道沿程水头损失局部水头损失值(m换算为Mp;P7设备总进水阀门前安装压力传感器PJ处的标高与市政供水管道接入处标高的几何高差(m换算为Mp水泵吸水口处实际可利用供水压力值(Mp;PK=PJ-P8-P9-P1PK水泵吸水口处实际可利用的供水压力值(Mp;P8水泵吸水口处压力传感器(PK)与设备总进水阀门前压力传感器(PJ)处的几何高差(m换算为Mp;P9设备总进水阀门至水口之间的管道及除污器、倒流防止器等的总睡头损失值(Mp;P1设备正常运行允许除污器水头损失的增加值(.1Mp。
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。
风机的大部分故障都可以进行远程复位控制和自动复位控制。鼓风机的运行和电网质量好坏是息息相关的,为了进行双向保护,风机设置了多重保护故障,如电网电压高、低,电网频率高、低等,这些故障是可自动复位的。由于风能的不可控制性,所以过风速的极限值也可自动复位。还有温度的限定值也可自动复位,如发电机温度高,齿轮箱温度高、低,环境温度低等。风机的过负荷故障也是可自动复位的。除了自动复位的故障以外,其它可远程复位控制故障引起的原因有以下几种:鼓风机控制器误报故障;各检测传感器误动作;控制器认为风机运行不可靠运行数据统计分析对风电场设备在运行中发生的情况进行详细的统计分析是风电场管理的一项重要内容。
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