以上方法除了没有分离喷淋水与空气的对流和相变换热系数外,完全展示了换热过程的各个细节,不过相关的换热系数除部分依靠资料或经验值外,还需要用配套试验获得。在模拟塔的多个工况中,通过实测t。和tm(多层测量取平均值),便可根据模拟塔的相关参数,例如用式(1)获得风,用式(2)获得Ko,用式(3)获得Koi;再综合各个工况的风,Ko和Ko,便可得到这些参数与淋水密度、空气重量流速、管径、管程和管排等参数的关系,而且这些参数均可通用于日后冷却塔改进的热力计算当中。
相比开放式逆流冷却塔,开放式横流冷却塔以及无陶瓷鲍尔环填料的密闭式冷却塔,本文所涉及的用盘管和陶瓷鲍尔环填料藕合组成换热模块的横流密闭式冷却塔的热力计算相当复杂,而这种塔计算方面的资料也十分匾乏。由于涉及关键性技术,即使有实验资料,相关厂家也不可能公开。所以本文提出的热力计算方法与许多换热模块中传热传质细节的换热系数相关联,也展现了在模拟塔中用以上计算方法反推相关换热系数的可行性,这对深人研究这类塔型是有一定的理论意义。
通过对淇并环宏观形貌特征的分析得知,陶瓷鲍尔环填料失效是由于腐蚀磨损引起的。依据陶瓷鲍尔环填料的材料腐蚀机理和通过对淇并环腐蚀产物的分析,确定淇并坏腐蚀是由于有机酸造成的。从防止有机酸与陶瓷鲍尔环填料的材料发生反应的条件出发,提出了防止填针环腐蚀的有效才法,并取得了较好的效果。
超高压压缩机C一4202是某厂高压聚乙烯装置的关键机组,最高工作压力达269 MPa,额定转速300 r/min,排气量54 422 kg/h,电机功率10 200 kW。该机组为对称平衡型往复压缩机,2段压缩,8个气缸水平布置在曲轴箱两侧。机组运转的状况,直接关系到装置的安稳长运行。自1998年1月以来,由于压缩机陶瓷鲍尔环填料密封环失效多次引起机组泄漏,严重影响到装置的安全生产停机一天,经济损失高达 200万元。针对这种情况,我们对压缩机陶瓷鲍尔环填料的泄漏原因进行了分析,并提出了防治和改进对策。/
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