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分析了发电厂管道防冻保温层厚度的计算原理、计算方法,以及防冻保温材料的选取、保温管道的布置,并对提出了一些意见。对发电厂室外管道进行合理的防冻保温,能够达到节约能源、避免结冻的效果,保证发电厂在冬季正常运行。 相似文献
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本文从供热管道保温投资效益的角度提出了优化保温层厚度的概念。结合国家最新的保温计算规范,探讨了利用计算机编程优化计算保温层厚度的计算方法,给出了计算机编程计算的计算步骤。这不仅对规划和设计供热管道最佳保温层厚度具有指导意义,而且为利用计算机编程评价供热管道保温的投资经济性和节能效果提供了方向。 相似文献
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一、前言 吉林化学工业公司电石厂位于祖国东北吉林省,是大型化工企业。其生产和采暖用架空蒸汽管道遍布整个厂区,泄水阀门多达120个。泄水阀的防冻方法是使阀门靠近蒸汽管道,阀门上部的泄水管长度仅170~180mm,并在泄水管和阀门外面做保温层,借助蒸汽管道的热量来达到阀门在冬季不结冻的目的。但尽管如此,每年冬季都会出现由于少数阀门保温质量差些或保温层破损而未及时发现,在严寒的季节出现阀门冻裂而大量跑蒸汽的现象,只好在严寒季节开启泄水阀使其保持少量排汽状态,以维持泄水阀不冻。鉴于上述情况,根据吉林省冶金设计院在《室外热力泄水阀、排气阀的防冻设计》一文的介绍,结合本厂的具体情况,制作出一种蒸汽管道泄水阀防冻装置,并付诸实用。经过1990年末开始的漫长的严寒冬季的考验,证实了该装置实用效果良好,在装置未做保温层的情况下,阀门一直未结冻。 二、防冻原理 相似文献
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通过对高温蒸汽管道保温层厚度计算进行研究,从技术性和经济性两方面分析了影响保温层厚度的主要因素,并对计算中如何正确选取保温原始计算数据进行了探讨。所得结论对实现经济计算、节约能源、提高电厂经济效益具有重要参考意义。 相似文献
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《节能》1987,(5)
<正> 该标准由辽宁省标准局批准,从1983年7月1日起实施。在热力管道保温工程设计计算中。通常采用控制单位管长热损失法和控制保温层外壁表面温度法,来计算确定保温层的厚度。而这些公式的推导是建立在稳定传热的理论基础上,因此,它们不能反映与工程造价及偿还年限有关的热价和材料价格等可变的经济因素。所以,用上述方法进行保温工程设计和改造项目的计算已不适应当前节能工作和提高综合效益的需要。国际上现在普遍推行确定保温层厚度的“经济厚度”计算法,已从单纯的传热观点发展到考虑综合经济效益的观点。该标准就是在总结和肯定这一科学的观点的基础上,结合热力管道保温工程的具体条件,相应地作了一些技术规定。其主要内容有:规定了保温的起始温度,对保温层、保护材料的选择规定了十二项性能方面的要求,并给出了选用经济保温材料的判别公式;给出保温层经济厚度计算公式及确定方法;同时对保温结构、工程施工和验收规划均提出了具体的技术要求。在附录中还列出了推荐采用的保温材料主要性能表和部分材料和管道的保温层经济厚度表等。保温层经济厚度计算公式是在考虑诸多可变因素,尤其是经济因素,而推导出来的,是符合科学规律的。它比表面温度法和单位管长热损失法更科学、更合理。因此,按经济厚度法进行保温工程的设计或改造,其保温的经济效益应是最佳的。 相似文献
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对供热管道保温工程中保温层厚度的计算进行热经济分析,并提出了优化方案,推导出了经济厚度的计算公式;同时综合考虑最小厚度等其它因素,对保温工程厚度的选取提出建议。 相似文献
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经济保温层厚度的热力分析与优化 总被引:3,自引:0,他引:3
对供热管道保温工程中保温层厚度的计算进行热经济分析,并提出了优化方案,推导出了经济厚度的计算公式;同时综合考虑最小厚度等其它因素,对保温工程厚度的选取提出建议 。 相似文献
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在0℃以上,存在饱和水、适合压力和温度、流动状态突变的情况下天然气管道和设备内会形成水合物,对管道和设备造成严重危害.对于水合物的抑制一般采用加热或采用添加抑制剂的方法.工程所在地气温变化明显,日温差和年变化都比较大,最低环境温度-20℃.依托工程基本情况,采用计算方法分析水合物预防方法,得出如下结论:(1)不保温不注醇、保温不注醇均不能满足工程需要,而通过抑制剂花费过高.(2)加热不保温不注醇与加热保温不注醇均能满足工程需要,考虑在温度低于-20℃的时间可以通过保温层降低温度损失.推荐使用加热保温不注醇的方式防止水合物的形成. 相似文献
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国家标准《设备及管道保温技术通则》(GB 4272)中规定,为减少保温结构散热损失的保温层厚度应按“经济厚度”的方法计算。而按《热力设备及管道保温》(87 R411-1)的经济厚度计算方法进行计算时,只考虑保温层本身热阻,未考虑保护层的热阻,有一定误差。而若设备器壁不采用金属 相似文献
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线芯自控温解决太阳能热水器管路防冻问题及节能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
由于真空玻璃管的广泛应用使得太阳能热水器在冬季应用中也成为现实,可是上水管尽管采取保温措施,在东北的冬季和寒冷的高山地区也将结冻,采取线芯自控温电伴热系统措施可以完美解决上水管冬季防冻问题。 相似文献
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保温管道经济评估的优化设计模型 总被引:2,自引:0,他引:2
本文介绍了保温管道经济评估优化设计方案和三个优化设计模型。包括保温管道的单双层结构和最佳保温材料的优化选取,最佳保温层厚度的设计计算。优化设计模型中的传热模型采用管道分段求解方式,管道散热损失的计算分成水平管和竖直管两种,并考虑了支架的散热损失。保温管道的经济模型分为单层结构和双层结构两种。 相似文献
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寒冷地区油气集输管网采取保温、加热或伴热等措施以保障管网的正常运行,但上述方法需要消耗大量能源为采出液加热,因此降低集输系统能耗成为亟需攻克的难题。基于新疆油田玛131井区管网设计和历史运行数据,建立相应的OLGA管网仿真系统。将夏季管网流动参数计算结果与玛131井区的检测数据对比,发现温度和压力的误差分别小于0.4%和18.6%,验证了OLGA仿真结果的正确性。计算集输管网在冬季最冷工况下的流动参数,其温度和压力保持在合理范围内。提出现场通过监测每条管道的温度和压降,设置合理的温度和压降范围,对温度和压降异常的管道开展周期性扫线,对部分温度较低的井口实施加热。计算结果证明了玛湖油田常温集输的可行性,在常温集输时适当采取流动保障措施可提高集输管网冬季输送的安全性。 相似文献
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对稠油集输伴热管道的传热过程进行了分析,建立了伴热管道轴向温度计算物理及数学模型,并进行了数值模拟。给出了伴热效率的定义,分析了相关因素对温度分布及伴热效率的影响,为稠油集输伴热管道设计及运行管理提供了技术支持。实例计算分析结果表明,保温层对伴热效果影响最大,当聚氨酯保温层厚度从10增加到40mm时,油管介质出口温度增加了15.6℃,伴热效率增加了7.2%;其次是伴热热水流量,当热水流量达到油质流量的4.5倍时,油管介质出口温度增加7.6℃,伴热效率增加1.5%,进一步增加流量,影响非常小。不利因素中影响最大的是伴热管道结水垢,随着水垢厚度的增加,油出口温度及伴热效率都降低;其次是油管结蜡,随着油管结蜡厚度的增加,油出口温度有所增加,但伴热效率降低。 相似文献
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吴植华 《能源技术(上海)》1995,(1):53-55
一、问题的提出国标GB4272-84设备与管道保温技术通则4.1.1条中规定:为减少保温结构散热损失的保温层厚度应按“经济厚度”的方法计算,并且其散热损失不得超过规定值。传统的“经济厚度”的定义是保温层的年散热损失费用与保温工程投资的年分摊费用之和为最小值,这个保温层厚度就叫做“经济厚度”。国标GB8175-87设备与管道保温设计导则5.3.1条中规定对于园筒面的保温层经济厚度计算公式为:式中:Do-保温层外径(m);S-投资年分摊率;Di-保温层内径(m);S=fn-热单价(元/106KJ);i-银行利率λ-保温材料导热系数KC… 相似文献
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