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SUTE1032大型塔器热处理现场

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  • 发布日期:2019-12-24

SUTE1032大型塔器热处理现场 在施工现场进行热处理的,国内还很少见,引进的30万吨/年合成氨装置中的脱碳再生塔,是在现场进行热处理的一个实例。

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 本目录是上海徐吉电气有限公司为您精心选购的: 

SUTE1032大型塔器热处理现场概述  大型塔器在施工现场进行热处理的,国内还很少见,引进的30万吨/年合成氨装置中的脱碳再生塔,是在现场进行热处理的一个实例。 脱碳再生塔是该装置中直径zui大、高度zui高的一个塔,系填料塔,其主要技术特性为: 1.操作压力:o.7kg/cmZ; 2.设计压力:3.gkg/cm’; 3.试水压力:5.7kg/cm“; 4.工作温度:120℃; 5.设计温度:130℃; 6.塔外径:功5226/功5650肠4902(由上 至下)mm; 7.总高:54285mm, 8.介质:液相为G.V。溶液(K:C03 十氨基乙酸等),气相为C02 +水蒸汽。其塔体尺寸(未包括开口及内件)见图1。SUTE1032大型塔器热处理现场 由于这座塔比较高(54285毫米),塔壁又比较薄(主要部分为15.5毫米),整体运输不便,故法方交货时分为四个部分(见图1) I—塔顶部和上部锥体

 

SUTE1032大型塔器热处理现场

 

电加热器是指利用电能达到加热效果的电器。它体积小,加热功率高,使用十分广泛,采用智能控制模式,控温精度高,可与计算机联网。应用范围广,寿命长,可靠性高。加热器原理的核心的是能量转换,zui广泛的就是电能转换成热能。

加热器是常用的电热器件。人们越来越离不开它。

工作原理

比如电加热器,利用金属在交变磁场中产生涡流而使本身发热吸收,是电能转换成光能;比如太阳能热水器,吸收太阳光辐射热能和太阳光光能(光电效应)转换成热能两者兼有;生物能是以生物为载体将太阳能以化学能形式贮存的一种能量,它直接或间接地来源于植物的光合作用。除此之外,还有核能、风能这些能量转换模式,但是一般都需要转换成电能使用。

电加热是将电能转换为热能的过程。自从发现电源通过导线可以发生热效应之后,世界上就许多发明家从事于各种电热电器的研究与制造。电热的发展及普及应用也与其它行业一样,遵循着这样一个规律:从先进的国家逐步推广到世界各国;从城市逐步发展到农村;由集体使用发展到家庭、再到个人;产品由低档发展到高档。十九世纪处于萌芽阶段的电热电器大都是拙劣的,早出现是用于生活的电热电器,1893年电慰斗的雏型首在美国出现并使用,接着到1909年出现电灶的使用,那是在炉灶中放置电加热器,也就是说加热从柴禾转移到电气,即从电能转变为热能。但是真正电热电器工业的急速发展,却是在用作电热元件的镍铬合金的发明之后。1910年美国首先研制成功用镍铬合金电热丝制作的电熨斗,这就从根本上改善了电熨斗结构,使用熨斗迅速得到普及。到1925年在日本锅中安装电热元件的产品,成为现代电饭锅的原形。在这阶段工业上也出现实验室用电炉,熔胶炉、暖气器等电热产品。1910年至1925年是电热电器历*的大发展阶段,在家庭和工业方面,电热电器各种品种的出现和普及应用都得到了急速的发展,而尤以家庭方面为甚。所以镍铬合金的发明是奠定了电热电器工业发展的基础。

二十年代以后在新的应用发展方面没有上一时期多,但是在这阶段内所有各种电热电器都曾重新设订而不断改良,成为电热电器历*的提高阶段。在家用电热电器方面,各种器具都设计得更为美观、耐用和坚固,而且大部分都有自动温度和时控制。

计量单位

⒈功率:W、Kw 1Kw=3.412BTU/hr 英热单位/小时=1.36(马力)=864Kcal/hr

⒉重量:kg :1Kg=2.204621b(磅)

⒊流速:m/min

⒋流量:m3/min、kg/h

⒌比热:Kcal/(kg℃): 1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.°F=4186.8J/(Kg℃)

⒍功率密度:W/cm2: 1W/cm2=6.4516 W/in2

⒎压力:Mpa

⒏导热系数:W/(m℃): 1 W/(m℃)=0.01J/(cm s℃)=0.578Btu/(ft.h.F)

⒐温度:℃: 1F=9/5℃+32  1R=9/5℃+491.67  1K=1℃+273.15

功率计算

加热功率的计算有以下三个方面:

运行时的功率

起动时的功率

系统中的热损失

所有的计算应以zui恶劣的情况考虑:

低的环境温度

短的运行周期

zui高的运行温度

加热介质的大重量(流动介质则为大流量)

计算加热器功率的步骤:

根据工艺过程,画出加热的工艺流程图(不涉及材料形式及规格)。

计算工艺过程所需的热量。

计算系统起动时所需的热量及时间。

重画加热工艺流程图,考虑合适的安全系数,确定加热器的总功率。

决定发热元件的护套材料及功率密度。

决定加热器的形式尺寸及数量。

决定加热器的电源及控制系统。

 

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