温降

  • 泄洪洞岸塔式进口结构有限元分析及配筋探讨
    的趋势。在完建+温降工况下,塔体的竖直方向位移最大,达到-13.371 mm。这主要是由于结构自重和混凝土温降收缩造成的。各工况下,塔体结构顺水流和垂直水流向的位移均不大,综合位移表现为以竖直方向的位移为主,结构的各向变形均不大,说明结构具有足够的刚度。各工况下塔体结构各向位移的最大值见表6。表6 各工况位移极值汇总 单位:mm2.3.2 应 力混凝土应力计算成果大部分整理为整体直角坐标系下的应力分量,且约定拉应力为正值,压应力为负值,应力单位为MPa。σ

    水电站设计 2023年4期2024-01-02

  • 大型竖井贯流式泵站混凝土施工期温降速率与拉应力增速的关系
    凝土的最高温度和温降速率,大坝混凝土浇筑块的形状和尺寸相对比较接近,且浇筑温度能够得到较好的控制,故在同一期冷却过程中的各浇筑块温降速率指标差异不大。但文中研究的大型竖井贯流式泵站结构比较复杂,各浇筑块的结构形状和尺寸差异很大,如果参考大坝的有关温控指标,采用相同的温降速率进行控制,容易导致部分区域拉应力增速太快,可能超过抗拉强度而致裂。因此,有必要研究确定不同结构部位温降速率的合理指标,采用不同的温降速率指标来控制不同部位的拉应力增速。为了达到这个控制目

    浙江水利科技 2022年6期2022-12-17

  • 真实地形下天然气管道倾斜角度对气体流动特性的影响
    流工艺中的压降、温降、持液率计算进行了研究和对比。对于处于山地、丘陵地形的天然气田,集输管道沿地表敷设因而往往具有一定倾斜角度,使得其管道内部的天然气流动状态与水平管流相差较大[8],同时管流状态还受到不同起伏地形下重力的影响,故其流动特性变化情况相较于气体或者液体的单相管流更加复杂。邓道明等[9]对长距离、高压、大直径、地形起伏条件下天然气两相管流计算中的气液界面模型选取进行了研究,认为平界面模型能够更准确预测高压、大直径两相流管线的压降和积液量;李凯[

    当代化工研究 2022年13期2022-07-25

  • 气体静压小孔节流焦耳-汤姆逊效应的测试研究
    节流器的小孔节流温降与压降理论模型,通过实验验证理论模型的准确性。1 气体静压节流焦耳-汤姆逊效应气体静压节流基本原理:高压气体在流入节流器后会先经过节流过程,然后在润滑过程中形成润滑气膜,最后进入大气。节流过程中气体在经过一个狭窄通道后,由于焦耳-汤姆逊效应的作用气体压强会从供气压强ps降至节流孔出口压强pd,与此同时气体温度也会随之变化。并且温降与压降分别满足以下公式:式中: ΔT——进出口温降;Δp——进出口压降;ps——供气压强;Ts——供气温度;

    中国测试 2022年5期2022-06-10

  • 寒区春季浇筑导流墙施工期表面保温材料厚度确定方法
    土内部引起较大的温降速率,产生较大的温度应力。如果不重视,甚至会出现贯穿性的裂缝。通过加强表面保温减少热量损失是一种常见的温控防裂方法。大量学者针对混凝土的表面保温工作开展了研究。在保温方法与材料方面,双层表面防护保温涂层材料系统[1]、电阻丝加热[2],加气混凝土自保温体系[3]和高强防寒保温泡沫混凝土[4]等都在工程建设中取得了良好的效果。在仿真计算方面,朱伯芳提出了一套坝块停工越冬期间温度应力及表面保温计算方法[5];刘武军采用ANSYS计算并分析了

    陕西水利 2022年1期2022-04-16

  • 家用变频多联机房间温降实验研究
    明频率过低会影响温降速度。综上所述,室内环境实际温降的效果直接与空调用户的热舒适体感有关。从空调产品本身角度,室内环境降温速率、降温程度、降温稳定性与空调的控制逻辑密切相关[7]。对于变频空调来说,控制逻辑的核心是变频压缩机的频率控制,主要与室内机的能力需求、蒸发温度、冷凝温度、压缩机排气温度、回气温度、排气压力、吸气压力、空调供给电压波动、可承受最大电流等有关。当空调安装后,用户可设置预期温度、室内风机的风速及风向。本文主要从用户设置预期温度的角度,通过

    邵阳学院学报(自然科学版) 2021年6期2022-01-04

  • 降低转炉出钢温度工艺实践
    过热度ΔT、过程温降ΔT有关。对于三分厂工艺流程而言,过程温降主要包括转炉出钢温降ΔT、氩站处理温降ΔT、钢包从氩站运输至二次精炼位的过程温降ΔT、钢包在精炼处理过程温降ΔT、钢包运输至中间包处的过程温降ΔT和钢水在中间包内的温降ΔT。液相线温度T取决于合金和伴生元素的含量,与钢种成分和连铸机类型有关,无法通过技术攻关进行优化改进。因此降低出钢温度主要是降低过程温降ΔT和降低中间包过热度ΔT。而降低过程温降的关键是减少钢包和中间包的热损失,从而降低钢水在运

    鞍钢技术 2021年6期2021-12-10

  • LNG接收站冷排水的温降及余氯对水环境影响的数值模拟 ——以湄洲湾东吴港区为例
    布情况,得出底层温降区域面积大于表层的结论,且温降区域面积在-5~0 ℃范围内逐渐增大;唐俊逸等[8]利用主成分分析法对大鹏湾LNG接收站附近海域的水质状况进行了分析,表明水体环境质量几乎不受影响;毕亚梅等[9-10]研究了余氯造成的渔业资源损失量,计算得出余氯排放对工程附近海域浮游植物损失量理论最大值为17.71×1010个、浮游动物损失量理论最大值为8.06×106个。综上,已有的对LNG接收站冷排水的温降和余氯对附近海域水环境影响范围及排水口位置选择

    环境工程技术学报 2021年5期2021-09-19

  • 1000MW直流锅炉停运后冷却的探究
    热面较快降温,且温降均匀,减少各受热面管屏之间及管座衔接部分产生过大热应力。实际操作过程如下:(1)此厂在某次停机,需进入锅炉后烟井部位工作,进行了如下的冷炉操作:本次停机采用滑参数停机方式,锅炉转入湿态运行,启动BCP泵,根据温降速率(≯0.5℃/min)逐渐调整燃料量。(2)锅炉侧主、再热汽温降至480℃,汽机打闸,发电机解列,并入电动给水泵运行,退出汽泵,锅炉继续维持A磨燃烧运行,粉尘超标后控制无效,锅炉手动MFT,吹扫完成后闷炉,通过BCP泵维持锅

    科技创新与应用 2021年22期2021-08-23

  • 连续重整装置反应温降减少的原因和办法
    连续重整装置反应温降减少的原因研究以及办法总结,是化工行业发展的重要内容。作为化工企业的关键工艺操作流程,催化重整需要有充足的条件,转化分烷烃为芳烃,从而得到重整生成油,当然也会产生大量氢气。根据不同的催化剂再生处理的差别,将处理工艺划分为三种,其一为半再生重整;其二为循环再生重整;其三为连续重整。从液体收率方面来讲,连续重整更具优势,尤其是连续重整装置的创新升级,为连续重整提供了有利条件在,因此是当前应用最普遍的工艺类型。我国在连续重整工艺上的研究,近些

    化工管理 2021年21期2021-08-16

  • 叶型接受孔对高位预旋供气系统流动温降影响的实验研究
    预旋供气系统流动温降的影响[8-9]。Lee等通过采用多目标遗传算法对接受孔进行了优化,以提高预旋供气系统的性能[10]。国内的学者对接受孔也做了大量的研究工作。在实验研究方面,刘育心等研究了转速、压比、雷诺数对采用直孔型接受孔的预旋供气系统流动温降的影响[11]。在数值研究方面,朱晓华等发现接受孔入口的旋转比是影响温降效率和压力损失系数的关键因素[12]。陈帆等研究了接受孔的周向倾角及接受孔的形状对预旋供气系统流动温降的影响[13-16]。张建超等建立了

    西安交通大学学报 2021年7期2021-07-14

  • 集中供热长距离蒸汽管道压降和温降计算分析
    MPa/km,温降由15 ℃/k ~20 ℃/km降低至5 ℃/km ~7 ℃/km[11]。就长距离蒸汽供热管道设计而言,压降和温降如果完全套用图集或计算表,不仅精确度较低,而且可能导致输送末端蒸汽参数难以满足用户需求[9]。一方面,温降和压降是蒸汽供热管道设计中的重要内容,其计算结果直接影响到保温材料、保温结构、管径规格的选取,相对精确且满足工程设计需求的计算是长距离蒸汽供热管道设计的基本需求和后期安全生产的有力保障。另一方面,已有研究结果表明,管径

    煤质技术 2021年3期2021-07-07

  • 某地铁运行库上盖超长混凝土结构温度效应探析
    17.4℃。3 温降作用下板的变形和应力分析3.1 厚板转换层楼板的变形及应力温降工况下,厚板转换层变形和应力计算结果如图6~图9所示。从图6和图7可看出结构发生了明显收缩变形。X向最大变形值为8.24 mm,Y向最大变形值为2.38 mm;且变形较大处均位于结构两端位置,靠近结构对称位置变形则逐渐减小。由图8~图9可知,应力主要集中在洞口、剪力墙集中部位或柱距较小处及厚板与普通楼板交界的角部处,X向最大受拉正应力7.87 MPa,Y向最大受拉正应力6.5

    福建建筑 2021年6期2021-07-05

  • 油田站间输油管道热力优化计算
    优化过程中,管道温降计算的精度对于方案的合理性影响巨大。1 现状为提高输油管道温降计算的精度,许多学者进行了大量研究,徐睿妤为解决现有热力模型上存在的不足,根据热阻原理编制了具备常见模型模块和自定义模块的OHTC计算软件,提高了管道运输上热力计算的精准度[1];庞海涛采用PIPESIM流体计算软件进行对K值影响因素的模拟,分析得出了各因素对其影响程度[2];魏立新,周刚等提出一种更适用于现场实际工况的基于相关向量机算法(RVM)的埋地热油管道温降预测的新方

    石油石化节能 2021年6期2021-06-24

  • 清远枢纽二线船闸混凝土通水冷却智能控制
    时间、冷却水温、温降速率,以及流量。船闸混凝土,厚度相对大坝而言较小,分层浇筑,混凝土温升温降快,因此只需要一期通水冷却,但其控制目标包括降低内部最高温度和控制内表温差。为有效降低内部最高温度,混凝土覆盖冷却水管即开始通水冷却,所以通水冷却时间即为通水冷却的总时长。通水冷却流量(亦即流速),是多年工程经验参数,宜为0.6~0.7 m/s;水流方向,应每24 h 调换1 次[1-3]。因此,根据与船闸工程有关规范技术要求和工程经验,确定混凝土通水冷却通水时间

    中国农村水利水电 2021年4期2021-04-29

  • 低流量及低热容气体高温管道的散热分析
    越小或热容越低,温降越明显。高温介质输送过程中的热量散失,会给工艺生产带来以下几个问题:①管道及其组成件在生产过程中的热量损失,使生产工艺操作温度条件发生偏离,影响正常生产工艺,不利于工艺系统的稳定运行;②输送过程中介质的温度降低,造成能耗增加等。因此化工装置中设备和管道的保温设计是关系化工企业优化工艺、稳定操作、安全生产、提高生产能力和节能增效的重要环节。为了工艺生产的正常运行,需要对高温管道的热传递进行分析计算,分析管道热损失的关键影响因素,针对影响因

    化工设计 2021年2期2021-04-27

  • 考虑海管各覆盖层蓄热的停输温降与输送方案
    以,油气管线停输温降的计算至关重要,直接决定着海底管道置换与掺水输送的时机[4],以及停输后能否顺利再启动等[5⁃6]。目前不管是陆上管道还是海底管道在设计阶段均采用总传热系数的经验值用于热力计算[7],但这种做法在一定程度上过于保守,特别是停输后的热力计算,主要表现在两个方面:一方面,总传热系数的经验值往往来源于实际管道生产数据反推并考虑一定余量得到,而停输后管内流体与管壁间的对流传热变为热传导[8],也就是说停输后的传热系数将小于运行工况下的传热系数[

    石油化工高等学校学报 2021年1期2021-04-05

  • 气田小压差节流脱水工艺评价计算方法*
    艺系统的节流制冷温降系数进行定量计算,对该工艺的后续应用及调整具有一定指导意义。1 工艺原理根据焦耳-汤姆逊节流膨胀原理,当天然气压力为5 MPa 左右时,节流1 MPa,天然气温度降低约5 ℃[2]。大牛地气田集气站脱水流程如图1 所示。将图中由板翅式换热器、二级节流、二级分离器组成的系统称为小压差节流脱水工艺系统。利用换热器对冷量进行回收,循环平衡之后,达到更低二级分离温度,获得小压差大温降的效果,节流温降系数远高于5 ℃/MPa(温降系数:每节流1

    油气田地面工程 2021年2期2021-02-26

  • 浮顶式原油储罐罐顶涂料保温效果分析*
    ,罐顶散热是引起温降的重要因素。如果罐顶保温采用常见的保温材料(如岩棉),由于浮盘水平放置,雨水容易进入保温材料内部,导致保温层失效[1]。保温涂料作为一种防水性、抗氧化性能良好的保温材料,在我国大型含蜡原油单盘式浮顶储罐保温中有着非常广阔的应用前景。在罐顶使用保温涂料对含蜡原油储罐温降规律影响的研究方面,祝玉松等[2]提出运用纳米隔热保温涂料节能技术,并通过5 000 m3储罐测试对比发现:当罐顶有保温涂料时,散热损失从120 kW下降到63 kW,减少

    油气田地面工程 2021年2期2021-02-26

  • 连续重整装置反应温降下降的原因
    如果重整装置反应温降下降,生产效率和质量必然会受到影响。因此对此项课题进行研究,具有十分重要的意义。1 导致反应温降下降的因素1.1 金属毒物中毒在重整催化剂中砷、铁、锌属于常见的金属毒物,这些金属毒物可以与活性金属Pt 相结合,并生成化合物,这种化合物的性质非常稳定,催化剂也会在这些毒物的影响下而中毒。这种情况的出现,会导致催化剂的脱氢和脱氧环化的活性下降,反应温降也会随之下降,最终使生成油的品质受到影响。1.2 硫中毒硫对于重整催化剂而言,同样属于毒性

    化工管理 2021年13期2021-01-08

  • 降低炼钢系统温降的工业实践及其举措浅谈
    000)炼钢系统温降是炼钢经济技术的重要技术指标,高热系统不仅对炉衬的侵蚀度和后道工序浇铸产生较大的影响,而过度低热系统不仅对生产组织产生不利影响,而且对氩站吹气均匀成分和温度产生不利影响,而导致对产品质量产生不利因素。因此,炼钢系统温降的控制其实质是降低出钢温度且满足后道工序温度控制要求,有必要对炼钢系统温降进行必要的分析和研究,以此降低铁耗控制。由以上工艺流程可以得出,炼钢系统温降的控制既涉及到炼钢物质流的控制,同时与能量流相关联,即系统温降的控制存在

    中国金属通报 2020年17期2021-01-05

  • 汽轮机快冷新方式在实践中的成功应用
    计算并控制各设备温降速率,达到了优于快冷装置的效果。关键词:快冷;温降;冷却速率;缸温;壁温1安全性分析利用锅炉余热冷却汽轮机缸体的方法在实施中主要以控制汽轮机转子冷却速率为基准,在保证转子绝对安全的前提下实施。经国内电科院等科研单位对600MW级超临界汽轮机、1000MW级超超临界汽轮机转子冷却速率研究,基于ANSYS有限元方法计算高压内缸及高压转子温度场及热应力场研究结果表明,在7℃/h的冷却速率下,高压内缸及高压转子的热应力峰值远小于材料的屈服极限,

    装备维修技术 2020年16期2020-12-24

  • LNG储罐预冷后期温降困难的分析及建议
    出现了不同程度的温降困难,而这种现象却鲜有报道。本文基于大型LNG储罐预冷实际经验,对上述现象进行深入的理论分析和模拟计算,找出问题根源,并从设计优化和调试两个角度提出解决上述问题的措施,以期为未来同类LNG储罐设计和预冷操作提供借鉴。1 LNG储罐预冷操作介绍1.1 典型LNG储罐预冷工艺流程图1 典型新建LNG接收站投产时储罐预冷工艺流程图Fig.1 Typical pre-cooling process flow diagram of storage

    天然气与石油 2020年5期2020-11-11

  • 全玻璃真空管型太阳热水器夜间热损试验分析
    连续10个夜间的温降如图4所示。平均环境温度、平均环境风速为夜间(20:00—07:00)环境温度、环境风速的算术平均值,初始水温为20:00时蓄热水箱和真空管内水的温度,温降为初始温度和最终温度的差值。图3 夜间热水器内的温度变化Fig.3 Temperature changes in water heaters at night图4 夜间热水器的温降Fig.4 Temperature cooling in water heaters at night从

    甘肃科学学报 2020年5期2020-10-27

  • LNG码头冷排水对取水口温降影响研究
    取水口水温,产生温降,使LNG的汽化效率大大降低。十年来,亚洲对于LNG的需求居高不下,LNG码头的建设也是如火如荼[2],更准确地评估接收站冷排水对其取水口的温降影响,成为接收站规划及建设的重要课题之一。目前关于LNG冷排水对海洋环境的影响已经展开了大量的研究工作[3-4],本文以广东珠海LNG码头为工程实例,采用水动力三角形网格[5]及温度对流扩散模拟方法对此接收站的冷排水进行数值模拟,得出排水口水温的影响范围,提出取水口温降影响的减轻措施。1 温度场

    中国水能及电气化 2020年6期2020-07-31

  • LNG储罐与管道的冷却方法研究
    研究其冷却过程和温降规律,提出可行、可靠、节能的冷却方法。1 LNG储罐冷却方法研究1.1 LNG储罐冷却过程分析储罐预冷主要是通过低温介质(液氮或LNG,本文以LNG为例)气化后对储罐气体介质进行冷却,再通过被冷却的气体介质按3~5℃/h的温降速率对储罐内壁及罐底进行冷却,直至罐底温度检测器检测温度冷却至-145℃以下且能检测到一定液位后,储罐开始缓慢进液到初始冷却要求高度[11-12]。1.2 LNG储罐冷却控制模型的设计逻辑LNG储罐冷却控制模型是根

    天然气与石油 2020年1期2020-03-11

  • 核电站1 000 MW汽轮机快速冷却方案探究
    电平台运行,缸体温降效果也不相同[1]。核电机组在完成了滑参数冷却过程,执行汽轮机解列及打闸操作后的自然冷却阶段时间过长,参考国内600 MW汽轮机自然降温到423 K以下大约需要7天,对核电站而言,这样的耗时限制了汽轮机的检修效率,给核电生产经济性带来巨大影响。本文结合火电机组快速冷却经验,通过创建缸体温降的模型,分析影响温降的因素,提出一套适用于核电站汽轮机机组快速降温的控制方案。本方案以保障机组设备为前提,缩减核电站缸体温降耗时,保证机组检修计划如期

    热力透平 2019年4期2019-12-18

  • 探析热轧带钢翘皮缺陷的成因
    词:翘皮;减宽;温降一、 缺陷的影响因素及预防措施产生翘皮缺陷的原因有很多,有可能是上游炼钢和连珠工序造成的夹渣、皮下气泡、坯子角裂等,也有可能是轧制过程中由于立辊表面粘钢、侧导板磨损出深沟或者卷箱稳定器和层冷辊道粘钢等因素对带钢造成了剐蹭而导致的。但不同原因造成的翘皮缺陷可以通过位置、形貌进行大致的判断。(一)连铸工序的影响1. 通过图1(b)可以看出,缺陷处的能谱成分主要是 Ca、Mg、Na、Fe 的氧化物,这种缺陷主要产生于连铸生产工序的夹渣,无法通

    市场周刊·市场版 2019年53期2019-11-30

  • 再生式蒸发冷却降温系统的实验研究
    和间接蒸发冷却的温降极限,将干通道湿度降至T1,wet以下[3-5],且不增加干通道空气湿度。典型露点蒸发冷却方案有再生式蒸发冷却循环和M循环两种,其结构原理及热力过程如图3所示。再生式蒸发冷却循环结构较为简单,空气在干通道出口处分流,一部分作为新风排出,另一部分作为再生风进入湿通道蒸发冷却[5]。图3 露点蒸发冷却原理及热力过程Fig.3 Principle and thermodynamic process of dew point evaporati

    制冷学报 2019年4期2019-08-28

  • PR方程模拟节流效应的数值研究
    拟计算节流前后的温降ΔT。3 计算实例设置进口压强p1=2MPa、进口温度分别为T1=300K、290K、280K、270K、260K,出口的压强分别为p2=1.5MPa、1MPa、0.5MPa和0.1MPa,计算二氧化碳节流后的温降ΔT。表1 PR方程模拟计算CO2节流温降数据表 Table 1 Data sheet for simulating CO2 throttling temperature drop by PR equation从表1可看出,保

    山东化工 2019年12期2019-07-05

  • 高速铁路预制轨道板合理水养方法研究
    养过程轨道板整体温降规律轨道板混凝土在浇筑完约15 h后脱模,进行水养。试验记录轨道板混凝土从2017年7月29日下午2:30开始水养,到8月2日上午10:30结束水养,共经历了约4 d的水养。图3 水养期间轨道板温度变化规律从图3可以看出,在水养进行约5 h后,轨道板的整体温度几乎与外界水温达到一致,并在此后4 d的水养过程中一直与外界水温保持着动态平衡状态。由于下降到同外界水温相同温度所用的时间相对于轨道板整个养护时长来说很短,可以看作轨道板在水养过程

    高速铁路技术 2019年2期2019-05-07

  • 连续重整装置反应温降减少的原因与对策
    阶段时,出现反应温降减少的情况,对该异常情况进行了分析,找出了反应温降减少的原因,并提出了解决措施。1 反应温降情况某公司芳烃项目的连续重整装置采用UOP公司超低压连续重整和催化剂连续再生CycleMax专利技术,设计规模为3 200 kt/a,催化剂再生规模为3 175 kg/h,装置以石脑油加氢装置的精制石脑油和上游加氢裂化装置的重石脑油为原料,反应苛刻度为RONC105。该装置有四个串联反应器,两两重叠布置,分别为一反、二反、三反和四反。该装置经检修

    石油化工 2018年9期2018-10-11

  • 埋地热油管道正反输温降影响因素分析
    见对正反输送工艺温降影响因素进行分析,而正反输送工艺温降变化,对正确、合理、安全地制定反输方案具有重要的指导作用。因此,对原油管道正反输温降影响因素进行研究具有重要意义。本文运用管内油流的热平衡方程及周围环境的传热微分方程,建立输油管道的正反输非稳态计算模型,并对反输运行时的各种温降影响因素进行详细分析。1 正反输计算模型的建立1.1 模型假设实际正反输工况中油流在管内的流动及与周围环境的传热是复杂的三维非稳态传热模型,为了简化对正反输非稳态计算模型的求解

    天然气与石油 2018年4期2018-09-08

  • 内蒙古软岩温度场发展规律研究
    砾岩与粗粒砂岩的温降规律。对相邻层位的78 m含砾粗砂岩和90 m砾岩,三图中砾岩温度低于含砾粗砂岩,温降速率比含砾粗砂岩快。对相邻层位的190 m砾岩、200 m粗粒砂岩和230 m含砾粗砂岩,其温降速率从大到小依次为:砾岩>含砾粗砂岩>粗粒砂岩。稳态下最低温度从低到高分别为:砾岩图4和图5为两测温孔相邻深度砂质泥岩和粗粒砂岩的温降规律。可见在250 m与265 m处,砂质泥岩和粗粒砂岩的温降规律基本一致。原始地温、冻结期整体温度情况、温降速率三个方面都

    山西建筑 2018年19期2018-08-15

  • 玻璃线低温SCR脱硝技术的改良应用
    硝;低温催化剂;温降一、概述(1)目的:利用低温催化剂在低温条件下仍具有极高的活性和超低的SO2/SO3氧化率的特性,将烟气脱硝反应温度窗口从320℃~350℃延展到180℃~350℃之间,通过烟气调质、工况控制等手段增强烟气低温脱硝SCR脱硝技术在玻璃线应用上的适用性。(2)意义:高温SCR脱硝技术对烟气温度有着较高的要求,降低反应温度意味着如果烟气温度低于320℃时也不需要增设另外的热源对烟气进行加温,节约能源;而且提高了脱硝反应系统对玻璃主工艺变化的

    科技风 2018年34期2018-05-14

  • 燃气浸管换热器设计关键参数的研究
    度换热管内烟气的温降情况进行了研究,给出了相应的数据表和计算公式,并进行了实验验证。1 浸管换热器本文所用的液槽加热器属于燃气浸管换热器的一种,一般由燃烧室和烟管组成,由于曾应用于脉冲燃烧,容易产生噪声和振动,故在烟管后部增设一个尾箱,起到消声减震作用。燃烧室、烟管和尾箱均浸没在水箱中,燃气和空气在燃烧室中燃烧,产生的烟气依次流经燃烧室、烟管和尾箱,与外部水箱中的水换热。本文所用液槽加热器结构如图1所示,各部分尺寸如表1所示。图1 液槽加热器结构表1 液槽

    上海煤气 2018年1期2018-02-07

  • 胶新线西夹古哨水库大桥无缝线路设计方案研究
    检算3.1 允许温降依据《铁路无缝线路设计规范》及TDS(桥上无缝线路检算软件)计算得到: 综合动载系数Kd=(1+α+β)f=2.378,轨底动弯应力σd=151.0 MPa。钢轨允许温降 [ΔTd]=79.3℃。3.2 允许温升采用不等变形波长理论,计算中考虑了无缝道岔钢轨纵向力不均匀性的影响,相当于8℃温度力。用不同的变形矢度f值进行叠代,计算得到:1股钢轨允许压力[P]=943.0 kN,允许温升[ΔTu]=49.1 ℃,临界温升ΔTk=95.3

    山东工业技术 2018年3期2018-01-19

  • 大鹏液化天然气接收站冷排水对附近海域温度场影响的数值模拟
    ,得到海水温度场温降分布情况,分析接收站冷排水对附近海域海水温度的影响程度。1 水动力模型的构建1998年,为缓解我国东南沿海地区能源短缺的现状,国务院批准进口液化天然气在广东先行试点,确定广东大鹏液化天然气项目为我国首个引进LNG试点项目。大鹏液化天然气项目于1999年底正式立项,2003-12 LNG接收站工程正式开工,2006-05首船LNG抵达接收站,该项目占地约40 hm2,库区终端设施包括了4个16万m3的LNG大型储罐,48.4万m3LNG货

    海岸工程 2017年4期2018-01-10

  • 单盘式浮顶油罐内含蜡原油温降规律数值计算研究
    顶油罐内含蜡原油温降规律数值计算研究王敏1,李敬法1,张欣雨2,宇波3*1 油气管道输送安全国家工程实验室/城市油气输配技术北京市重点实验室/中国石油大学(北京),北京 102249 2 中国石油化工集团国际石油勘探开发公司,北京 100029 3 机械工程学院,北京石油化工学院,北京 102617建立了考虑含蜡原油非牛顿性和析蜡相变过程的单盘式浮顶油罐内含蜡原油温降物理数学模型,并发展了一体化耦合求解方法。模型中,采用幂律方程描述罐内含蜡原油的非牛顿特性

    石油科学通报 2017年2期2017-06-28

  • 寒区输油管道正反输温降规律分析
    区输油管道正反输温降规律分析周刚1,张伟2,杨林1,3,李哲1,刘凤荣1,王佳楠1,王蒙4(1. 东北石油大学提高采收率教育部重点实验室,黑龙江 大庆 163318; 2. 大庆油田有限责任公司第三采油厂,黑龙江 大庆 163113;3. 大庆油田有限责任公司储运销售分公司,黑龙江 大庆 163453; 4. 大庆油田化工有限公司东昊表活剂公司,黑龙江 大庆 163453)采用SPS仿真软件建立寒区埋地热油管道的正反输仿真模型,对正反输送工艺的温降变化进行

    当代化工 2016年3期2016-12-20

  • 高炉—转炉—精炼流程流体温度变化分析
    分析,得出各工序温降、升温的理论值,即折罐时铁水罐温降平均为2.24℃/min,鱼雷罐温降为0.78℃/min,转炉流体升温300~400℃,并提出具体措施,保证各工序的温度合格率。高炉;转炉;精炼;温度变化温度参数是炼钢生产中的重要工艺参数,各流程稳定的钢水温度合格率、温降和中包温度是保证铸坯顺利生产的基本前提,也是获得优质产品的关键。钢水温度过高会加快炉衬的侵蚀、降低出钢口寿命以及增加钢铁料的烧损等;钢水温度低会使铸流“冻结”,造成浇注困难,也会增加精

    鞍钢技术 2016年6期2016-12-14

  • 庆哈输油管道热力计算模型研究
    输油管道每个月的温降曲线,分析数据、曲线从而得出结论[1]。1 轴向温降计算公式设管道周围介质温度为t0,dl微元段上油温为t,管道输油量G,水力坡降为i,流经dl段后,油流产生温降dt。在稳定工况下,dl微元段上的能量平衡式如下[2]:设管长L的管段内总传热系数K为常数,忽略水力坡降沿管长的变化,对上式分离变量并积分,可得沿程温降计算式,即列宾宗公式[3]。2 热油管道的总传热系数计算公式运用传统的计算方法,总传热系数计算公式如下,[4-5]。式中 D—

    化工设计通讯 2016年5期2016-09-03

  • 机械搅拌法和喷吹法铁水预脱硫工艺对比分析
    效果、运行成本、温降、铁损、回硫等方面进行了比较分析,认为机械搅拌法在运行成本、深脱硫效果、回硫对后序流程影响方面的优势突出,大中型钢铁企业宜选择机械搅拌法铁水脱硫工艺。关键词:铁水预脱硫;机械搅拌法;喷吹法;成本;温降硫普遍被认为是有害元素(除易切钢外),尤其是在结构钢中,除对力学性能的影响外,含硫量的增加还严重影响浇铸件和轧制件的表面质量。铁水预脱硫是指铁水进入转炉前在铁水罐中进行脱硫处理,该工艺可降低高炉渣碱度,降低焦比,提高产能;同时也可降低转炉渣

    山东冶金 2016年2期2016-07-14

  • 寒区输油管道正反输温降规律分析
    对正反输送工艺的温降变化进行仿真。分析正反输运行时沿线油温随时间变化规律,首站油温随时间变化规律及不同时刻加热后的油头在管道中流动时的温降变化规律。仿真结果分析表明,反输开始后,反输首站油温先迅速降低后升高,最后达到稳定,且反输运行温降变化在20h左右达到稳定;对于保温管道,反输最低温度出现在冷油头到达首站时,在制定正反输运行方案时需特别注意。通过运用SPS软件对埋地热油管道正反输温降分析,可对以后制定正反输运行方案具有一定指导意义。关 键 词:寒区;输油

    当代化工 2016年3期2016-07-10

  • 家用变频空调制冷舒适节能控制探讨
    件用户使用的制冷温降效果,发现在大部分工况条件下,将现有制冷高频运行时的频率略为降低进行控制后,其温降效果不变,舒适度则更接近ISO标准中定义的人体热舒适性要求,且运行更为节能。关键词:变频空调;制冷;温降;舒适;节能中图分类号:TM921 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)12-0179-021 变频空调及冷负荷概述1.1 变频空调概述变频空调不断发展与完善,其发展也是基于普通空调的基础上发展起来的,只是在原有普通空调的基础上增加了

    企业技术开发·下旬刊 2016年4期2016-05-05

  • 基于XFEM的寒潮作用下水闸开裂性状分析
    工作,控制闸墩的温降以防止裂缝的开展。关键词:水闸; 混凝土开裂; 寒潮; 扩展有限元法(XFEM); 温降; 耐久性中图分类号:TV313文献标志码:A文章编号:1009-640X(2015)03-0095-06Abstract:Both visible and invisible cracks are common in the sluices. As a result, it is normal for a sluice with cracks un

    水利水运工程学报 2015年3期2016-01-18

  • 含在线管汇的深水海底管道热膨胀计算
    管汇的海底管道的温降曲线是不连续的,类似于把两条普通海管连在一起。有限元计算可以比较准确地预测出膨胀弯位移量,但计算复杂耗时较长。依托工程设计项目,使用解析方法,编程计算出带有在线管汇温降曲线不连续的海底管线的膨胀位移和轴向力。计算方法经过有限元计算的验证和第三方机构审查,适于工程应用。海底管道; 膨胀; 在线管汇; 有效轴向力0 引 言深水油气田湿式开发中,一条海底管线一般连接多个水下井口,水下井口通过跨接管和在线管汇接入海底管道。跨接管及连接器对海底管

    海洋工程装备与技术 2015年1期2015-12-09

  • 老钢铁企业降低铁水温降的技术研究
    钢铁企业降低铁水温降的技术研究贾启超1,刘常鹏2,孙金铎3,马文勇3,李卫东2(1.鞍山钢铁集团公司规划发展部,辽宁鞍山114021;2.鞍钢集团钢铁研究院,辽宁鞍山114009;3.鞍钢股份有限公司产品制造部;辽宁鞍山114021)针对铁水运输过程铁水温度降低,造成炼钢能耗上升等问题,通过对铁水在运输过程中的温降测试分析,有针对性的提出并实施了“一罐到底”、“分次调铁”、“定向调铁”技术及“双目标铁水调度”模型,有效解决了铁水运输过程中温降大的问题,转炉

    鞍钢技术 2015年3期2015-09-24

  • 关于管道散热损失的论述
    平均温度减去该层温降,该层温降按经验取用,根据DN250架空蒸汽管道保温结构各层温度分布、各层温降实验的数据,现将管道加热温度300℃~360℃各层温降数据整理如下:第1层硅酸铝保温层δ=50mm,保温层温降80~100℃,反射层温降10~20℃;第2层硅酸铝保温层δ=50mm,保温层温降50~70℃,反射层温降10~15℃;第3层高温玻璃棉保温层δ=50mm,保温层温降40~60℃,反射层温降2~4℃;第4层高温玻璃棉保温层δ=50mm,保温层温降30~

    山东工业技术 2015年19期2015-07-27

  • 基于SIMPLE算法的大型浮顶油罐温度场数值模拟
    温层对储罐内原油温降的影响,计算了油高为10m的浮顶加盖保温层的储罐10天内的温降变化。2.4 计算结果合理性分析由于油库单位不可能测量罐内每处的温降,现仅有若干天的平均温降数据,其中秦皇岛油库、冀东油库、鄯善油库的储罐温降在0.2~0.4℃/d,研究中18m、10m和5m液高的储罐温降分别为0.34℃/d、0.25℃/d和0.22℃/d,符合工程实际情况,故表明计算数据比较可靠。3 影响储罐原油温度场因素分析3.1 储罐内原油随时间的变化为探讨储罐内原油

    石油工业技术监督 2015年9期2015-02-19

  • 预旋喷嘴对预旋系统温降特性的数值研究
    旋喷嘴对预旋系统温降特性的数值研究徐 昊1,2,王锁芳1,2(1.南京航空航天大学 能源与动力学院,南京 210016;2.江苏省航空动力系统重点实验室, 南京 210016)预旋喷嘴的结构参数主要有预旋喷嘴面积、预旋喷嘴角度和预旋喷嘴的轴向长度。通过试验验证了湍流模型,对存在掺混进气的盖板预旋系统的温降特性进行数值模拟。在其他条件一定的情况下,分析了预旋喷嘴面积、喷嘴角度和喷嘴轴向长度对系统温降的影响。研究结果表明:随着预旋喷嘴面积增加,喷嘴内压力损失降

    重庆理工大学学报(自然科学) 2015年3期2015-02-17

  • 偏远小型油田环状集输流程优化运行模型
    建立了涵盖全热水温降模型、油气水介质温降模型、热水与油气水混合介质温降模型、油气水与油气水混合介质温降模型的环状集输流程温降模型,以求解环状管道各处的温降数值;同时建立能耗计算模型,根据流程系统温差计算能量损耗值。该模型成功应用于青海油田各个环状集输流程,适应性强,操作简便,有效解决了该油田环状集输流程长期存在的高能耗问题。环状集输流程;温降模型;能耗模型;温度;优化青海偏远小型油田生产管理水平比较传统,生产模式较为粗犷,在为国家源源不断提供工业油流的同时

    油气田地面工程 2015年5期2015-02-15

  • 大型真空锭浇注过程温度控制分析
    包合浇过程中各包温降温降因子的关系式,为优化出钢温度提供较好的理论依据。大型真空锭;浇注温度;温降因子随着电力、冶金、石化、航天、造船等工业设备向整体化和大型化发展,大型锻件的需求量和制造等级不断提高。大型钢锭不可避免的会产生偏析,存在缩孔、疏松等冶金缺陷,为此国内外制造厂不断更新冶炼设备及工艺,努力提高钢水纯净度等[1,2]。虽然国内大锻件的生产具有一定规模,但是与发达国家相比仍有很大差距。作者查阅资料发现,关于大型钢锭浇注过程中的关键参数——温度控制

    大型铸锻件 2014年2期2014-07-02

  • 大型储油罐温降过程的研究进展
    10)大型储油罐温降过程的研究进展赵志明1,尤世发2,杨占伟3(1. 盘锦职业技术学院石油工程系 辽宁 盘锦 124010; 2. 大庆油田公司井下作业分公司工程地质技术大队,黑龙江 大庆 163453;3. 中国石油长城钻探工程有限公司地质研究院, 辽宁 盘锦 124010)大型储油罐内原油的液位静止后的降温过程是一个伴随着导热、自然对流、太阳热辐射、相变以及移动边界的不稳定传热的过程,目前大型储油罐降温过程的研究方法主要采用试验测试和数值计算法。针对储

    当代化工 2014年10期2014-02-21

  • LF炉精炼过程钢水温度预报模型
    AL(t):自然温降;TALLOYS:合金及脱硫剂的加入对钢液温度的影响;THEAT:通电加热对钢液温度的影响;TLASLEB(t):钢包热状态及冷钢重量对钢液温度的影响;TFW:喂丝对钢液温度的影响;TELSE:其它因素对钢液温度的影响,暂时预留;TSELF:温度模型中自适应量,暂时预留。2.2 初始温度的说明根据前工序的不同,初始温度计算方法如下:1)当前工序为RH时。钢水在RH经过一段时间的处理,钢包吸热基本达到饱和,随后的温降较小,也比较均匀,LF

    科技视界 2013年30期2013-08-22

  • 裸露管线停输影响因素分析
    用,较之埋地管道温降速度快,成为确定安全停输时间和再启动方案的关键。裸露管段通常成为停输过程中的“卡脖子”段[2]。可见,研究裸露管道的停输温降规律对确定安全停输时间和再启动方案意义重大。目前,国内的研究工作者主要是针对埋地管道[3-5]的温降过程进行分析和计算。在裸露管道停输温降研究方面,刘勇峰[6]研究了环境温度变化对裸露管道停输温降的影响,李晋[7]使用有限差分法得到了裸露管线温降规律的数值解,卢涛[8]建立了架空原油管线温降的模型。本文在目前已有研

    当代化工 2013年2期2013-05-14

  • 空冷奥氏体相变过程中的相变潜热
    ,由于对流引起的温降仅为辐射温降的0.01,因此在空冷过程中可忽略热对流的影响。一般来说利用Stefan-Boltzmann定律[1],辐射到环境中的热流通量qr和热交换系数hr表示如:H=qr+hr=ε◦S◦()+qr/(Tw-Tc)式中:S—Stefan-Bo ltzmann常数,W◦m-2◦K-4;ε—辐射率;Tw—为轧件表面温度,℃;Tc—为空气温度,℃。用上面方法计算换热系数,来推算空冷过程中的温度值往往比实际偏低30~50℃或者更大,原因为轧件

    华北理工大学学报(自然科学版) 2011年3期2011-03-21

  • 水分迁移冰水相变对冻土区埋地热油管道停输温降影响的研究
    埋地热油管道停输温降影响的研究苏 凯,马贵阳,杜明俊,李 丹(辽宁石油化工大学石油天然气工程学院,辽宁 抚顺 113001)建立冻土区埋地热油管道停输过程水力、热力数学模型,并进行数值计算,考虑了土壤水分迁移、冰水相变及原油凝固潜热、自然对流换热对停输过程管内原油温降的影响,得到了停输期间土壤温度场分布。通过与不考虑水分迁移、冰水相变的停输温降进行对比。研究表明: 受水分迁移、冰水相变的影响,管道周围土壤温度等值线向管道两侧移动范围较大,土壤平均温度与不考

    当代化工 2010年6期2010-09-30

  • 气井气水两相节流温降模型
    气井气水两相节流温降模型李颖川1王志彬1唐嘉贵2石红艳21.“油气藏地质及开发工程”国家重点实验室·西南石油大学 2.中国石化石油工程西南有限公司李颖川等.气井气水两相节流温降模型.天然气工业,2010,30(3):57-59.准确预测气液两相节流温降是井下节流天然气水合物防治和携液分析的前题。基于能量守恒原理和Peng-Robinson状态方程,结合 Huron和Vida1提出的含强极性物质体系的 GE(超额吉布斯能量)混合规则和UNIFAC活度系数模型

    天然气工业 2010年3期2010-08-30