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相似文献
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1.
对液化石油气气化混合气供应系统的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
详细论述了液化石油气气化混合气供应系统的应用范围及特点,全面地阐述了液化石油气与空气混合比应考虑的诸多因素及有关系统参数确定方法,以使该供应系统与天然气供应系统具有良好的互换性。同时提出液化石油气气化混合气供应系统是适应目前我国城市建设发展的需要,是向着天然气供应过渡过程中行之有效的途径  相似文献   

2.
液化石油气瓶组供气气化能力的分析与冷凝液的排除   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前以瓶组为气源,进行小规模液化石油气化管道供应的气化能力进行了较详细的计算和分析,提出了解决瓶组供气冬季气化低的措施;同时提出了一种排除管道液化石油气冷凝液的方法。  相似文献   

3.
液化天然气(LNG)空温式气化器由翅片管管束组成,以节能环保的优势在LNG中小型气化站得到广泛应用。空温式气化器管束中的单根翅片管传热会受到相邻翅片管的影响,与大空间中的单根翅片管的传热过程存在差异,传统的传热设计中往往忽略管束中翅片管的传热差异,带来较大误差。针对空温式气化器管束传热特性展开研究,对涉及流固耦合传热问题的翅片管管束进行整场建模与求解,采用混合物模型和Lee模型求解管内LNG气化传热,得到了管束中不同位置翅片管的空气侧温度场分布及传热系数,建立了空气侧传热差异系数拟合公式,并用管束空气侧传热特性实验对拟合公式进行了验证。  相似文献   

4.
随着燃气事业的快速发展,采用瓶组气化站通过管道供应液化石油气,由于建设周期短、供气规模灵活、占地小、投资省而得到广泛应用。管道液化石油气已成为城市燃气管道供应的重要补充。由于运行管理部门或单位缺少技术、经验、设备、抢险能力,加之燃气工程本身在设计、施工、用户培训等诸方面的不足,形成许多安全问题,更使这一问题显得不可忽视。  相似文献   

5.
液化石油气储罐销爆过程安全风险事故树分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用事故树分析法,建立了以发生火灾或爆炸事故为顶上事件的事故树,从分析事故发生因果关系中的顶上事件开始,直到基本事件,由果到因、自上而下地分析了某化工厂液化石油气储罐销爆过程中的危险因素。通过对液化石油气储罐销爆处理过程中潜在危险因素的系统分析,得到了事故树的各阶最小割集,确定了液化石油气储罐销爆过程中的主要危险源,提出了相应的安全预防措施,保证了该化工厂液化石油气储罐销爆过程中的安全。  相似文献   

6.
不同煤种地下气化特性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
在地下气化模型试验及理论分析的基础上,研究了不同煤种的地下气化特性.比较了空气连续气化及纯氧.水蒸汽气化条件下的煤气组成,并从气化煤层升温速率、气化速率、煤气产率、气化效率等方面比较了不同煤种的地下气化特性.试验结果表明,煤种的不同组成决定了空气煤气中CO,H2,CH4含量的不同,鼓风量影响着空气煤气的组成.在适宜的汽氧比条件下,不同煤种纯氧,水蒸汽地下气化均可以获得中热值煤气。对于试验煤种,褐煤具有高的气化活性、气化速率及低的煤气产率,其纯氧-水蒸汽气化效率达87%,最适于地下气化;瘦煤地下气化,气化煤层温度上升缓慢,其气化活性较低,气化速率变化平缓,纯氧-水蒸汽气化效率为74%,但气化过程稳定,且具有高的煤气产率,可以进行地下气化;气肥煤煤层升温速率最快,煤气产率仅次于瘦煤,但在煤挥发分析出后,气化速率减小,气化稳定性变差。  相似文献   

7.
主要介绍了液化石油气储罐在检验工艺制订过程中,应结合实际综合制订,对重点环节的卡控制订了有效方法,针对具体问题合理的采用检验检测手段,确保液化石油气储灌安全运行.  相似文献   

8.
本文对液化石油气性质和植物油料浸出机理进行了分析,阐明了液化石油气作为溶剂的优点,研究了液化石油气直接浸出高含油料的原理及工艺过程;通过模拟工业化生产的小型试验,确定了花生直接浸出的最佳工艺条件,对菜籽的直接浸出也进行了有价值的探索;对本工艺的开发利用前景进行了讨论。  相似文献   

9.
随着浦东新区经济的飞速发展,液化石油气的需求逐年增长。本文在调查研究的基础上,着重分析了浦东新区液化石油气的供应渠道,销售价格,消费心理和发展趋势,并对民用和工商业用液化石油气的作了预测。  相似文献   

10.
为了满足生物质间接液化中对合成气组成的要求,特别是H2与CO体积比要达到1.0~2.0,采用生物质低温热解炉结合高温气流床的生物质分级气化系统,研究气流床分级气化方式对生物质气化合成气的影响.针对温度、一次气化时间等因素,研究合成气组分、H2与CO体积比、碳转化率、气化效率以及焦油质量浓度等方面的变化情况.结果表明,生物质分级气化和温度的升高均能够提高H2与CO体积比.生物质分级气化系统的最佳工况是一次气化时间为0.6s,当气化温度为1 100℃时,此时气化效果最好,气化效率达到75%,H2与CO体积比可达1.22,碳转化率达到96.3%.分级气化合成气中焦油质量浓度比传统气化明显减少,从5.46g/m3降低到了50mg/m3.  相似文献   

11.
在多层或高层民用建筑全日制机械循环热水供应系统设计中,循环泵流量和扬程的设计参数的选定恰当与否将关系到热水供应系统能否连续、安全、稳定地运行。对国内外热水循环泵的选取参数计算方法作了介绍和分析。并针对几种方法的不同之处着重分析了循环水泵流量和扬程的计算方法。循环泵流量是否加入附加循环流量是争论的焦点。我国现行《建筑给水排水设计规范》认为附加循环流量不通过循环泵,附加循环流量不计入循环泵流量。通过对配水工况、各环路闭合差、以及很小的循环流量较难采用阀门调节使各环路阻力损失达到平衡,绝对的同程循环亦难达到,以及近环短流等因素的分析认为,热水循环泵流量应为循环流量与附加循环流量之和,在循环水泵扬程的计算方法中,附加循环流量应贯穿整个计算环路。  相似文献   

12.
分析了国内强制循环热水锅炉与自然循环热水锅炉的循环方式,提出了一种新的并联循环方式;并介绍并联循环的水管整装热水锅炉  相似文献   

13.
传统的连铸浊环污泥处理系统中通常都采用板框压滤机作为脱水设备。这类脱水设备在生产中存在许多问题,如:泥饼含固率平均值较低,一般只有40%~50%,滤布容易磨损和堵塞,需经常更换,管理和维修成本高,生产效率低,经常出现污水泄露和喷溅导致操作间环境较差等。针对上述问题,将脱水设备改造成卧螺离心机并配套相关设备后,运行情况良好,泥饼含固率可达60%以上,管理维修简便,结构紧凑,占地面积约为板框压滤机的三分之一,无污染。获得了良好的经济效益和环保效益。  相似文献   

14.
目前,闭式太阳能系统一般应用于整体供热的大系统中,不应用于分散独立的单元中,探讨闭式太阳能系统应用于分散独立单元有较大的实际意义。在居民建筑顶面(或是南方位立面)安装太阳能聚热器、太阳能光伏板、小水泵,在卫生间、厨房等热水应用点安装热水保温箱,通过利用太阳能光伏板电能驱动水泵,对闭式太阳能系统进行强制循环,保证室内保温箱上部充满热水满足使用需求。实践证明闭式太阳能系统应用于独立单元能与建筑有机结合在一起,获得较协调的建筑视角效果,提高太阳能热水的利用效率,有效节约水资源,取得了良好的经济效率。  相似文献   

15.
对照国外LPG加气机实验室的技术参数,从流动阻力分析了上海现有LPG加气机实验室系统装置上的不足,提出了阻力估算方法,据此进行泵的选择,目的是使目前的鉴定/检定实验室条件满足LPG加气机定型鉴定时具有60L/min的流量要求,适应市场对LPG不断增长的需求。  相似文献   

16.
针对家用空调的特点,提出了对家用空调冷凝热进行回收利用的观点,利用热回收系统加热生活用水,并建立了一种新型的带热水供应的家用空调试验系统。通过该试验系统各测点的试验数据,对该设备在空冷运行模式和水冷热回收运行模式两种情况下的运行特性作了相应的分析,给出了一些重要参数的实验结果,并分析讨论了在热回收时水温变化对系统的影响。结果表明,制冷和制热同时协调运行时,不仅不影响机组原有的性能,并且在制冷和提供生活热水的同时,提高了系统的总能效比,达到节能环保的目的。  相似文献   

17.
分析了热水供暖系统中膨胀水箱的安装位置对恒压点的影响,并对不同系统采用膨胀水箱的适用条件作了探讨.  相似文献   

18.
介绍了低温热水地板辐射采暖的特点,以实际工程为例,对管材的选择,系统的设计、安装,故障处理及注意事项等进行了分析,并对几种采暖形式进行了经济比较,由此指出低温热水地板辐射采肯在舒适性、经济性上具有较大的优势,是一种有发展前途的采暖形式。  相似文献   

19.
试验研究了捷达LPG/汽油两用燃料汽车的振动噪声特性。主要测量了发动机缸体和座椅的振动情况,对比分析了匀速和加速时燃用汽油和LPG的噪声特性。试验结果表明:两用燃料汽车使用LPG时,发动机机体振动幅值比使用汽油时小;而加速过程中,在较低转速下使用汽油噪声较大,在较高转速下使用LPG噪声较大。  相似文献   

20.
试验研究了捷达LPG/汽油两用燃料汽车的振动噪声特性。主要测量了发动机缸体和座椅的振动情况 ,对比分析了匀速和加速时燃用汽油和LPG的噪声特性。试验结果表明 :两用燃料汽车使用LPG时 ,发动机机体振动幅值比使用汽油时小 ;而加速过程中 ,在较低转速下使用汽油噪声较大 ,在较高转速下使用LPG噪声较大  相似文献   

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