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tw1-tw2—冷却塔进出口温差,一般取5℃。冷却选择及安装时应注意:1)冷却塔设置位置应通风良好,远离高温或有害气体,并应避免飘逸水对周围坏境影响(距离建筑物一个塔宽以上)。2)应选择低噪声型。 3)冷却塔材质应符合防火要求。4)多台冷却水泵和冷却塔之间通用共用集管连接时,应在每台冷却塔进水管上设置电动阀。5)冷却塔设置在屋顶或楼板上,应校核结构承压强度。 6)冷却塔补给水量一般为冷却塔循环水量1~%。4、膨胀水箱膨胀水箱有定压和让管内水膨胀作用,设计时应注意:1)定压点宜设在循环水泵的吸入中处,定压点低压力应使系统高点压力高于大气压力5KPa以上(m)。2)宜采用高位水箱定压。 3)膨胀管上不应设置阀门。4)系统的膨胀水量应能够回收(可预留出膨胀容积)。5)水箱调节水位不小于200mm。 采用闭式系统时,膨胀水量为:Vp=α·Vc·Δtα—水的膨胀系数,取;Vc—系统水容量(L);Δt—水的平均温差,冷水取15℃,热水取45℃。估算时膨胀量按:冷水约/KW;热水约/KW。如:在顺德,200USRT的项目应该膨胀水箱为:Vp=×200×=704L选V=200L~300L水箱。 5、水管空调常用水管:有缝钢管(水煤气管、焊接管)无缝钢管。空调管道一般采用镀锌钢管及焊接钢管,对大管径管道或承压较高(大于6Kg/mm2)时,应采用无缝钢管。管内流速选择:水泵吸水管~/s;水泵出水管~m/s;主管~2m/s;支管~/s;集管~m/s;水管摩擦压力损失可查工程图表。 可按100~300Pa/m来估算。6、冷凝水管设置要点1)当空气调节设备的冷凝水盘位于机组的正压段时,冷凝水盘的出水口宜设置水封;位于负压段时,应设置水封,水封高度应大于冷凝水盘处正压或负压值。2)冷凝水盘的池水支管沿水流方向坡度不宜小于1%,冷凝水水平干管不宜过长,其坡度不应小于3‰,且不允许有积水部位。。
。800℃以上锅炉管道隔热保温的材料,管道保温的目的是减少热媒在输送过程中的热量损失,节约能源,提高系统运行的经济性和安全性。RLHY-12耐高温隔热保温涂料在管道保温的过程中起着重要作用,合理地选择保温材料,可以节约能源,RLHY-12耐高温隔热保温涂料不仅绝热性能好,而且使用寿命长,是提高热能利用率、节约能源的有效途径。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB-2017规范的推出,对所有防排烟风管提出了耐火极限的要求,而传统的铁皮风管无法满足耐火极限的要求,所以越来越多的地方开始关注风管的保温措施,那么今天小编就给大家介绍下风管包裹的其中一种工艺:离心玻璃棉板保温包裹。根据不同尺寸的风管,用壁纸刀将米×米的离心玻璃棉板(带防水贴面)切割适当的大小,风管法兰部位应单独进行保温,该处保温厚度不应低于风管绝热层厚度的倍。玻璃棉板铺贴之前先设计好铺贴方式,计算尺寸裁剪下料,剪裁边缘直线误差应小于5mm,拼缝不大于2mm,接缝平缓。。
2、熔盐管路伴热功率设计不够,预热时不充分,注盐时局部凝结。3、熔盐管路设计不合理可能导致介质流动不畅。4、系统停运时疏盐不及时或不能排净。 根据以上分析,结合现场情况可知,光热电站熔盐管道设计时需要对熔盐管道进行正确合理的伴热与保温设计。首先,选择合适的管道伴热系统,根据光热电伴实际条件及管道的细长特性,建议优先选择电伴热作为熔盐管道的伴热系统。传统领域的电伴热主要用于管道防冻,电伴热工作温度一般在60-200℃左右即可满足使用要求,而在太阳能光热发电系统中由于所使用的熔盐凝固点温度较高且系统运行温度也很高,所以要求电伴热系统的预热温度必须能达到260-300℃以上,并且要求电伴热系统可以在6000℃以上的使用温度下能够长期稳定工作,因此对电伴热系统的耐温性能和可靠性要求也就更高。 ,合理的管道保温结构及材料,由于高熔盐介质的特殊性以及光热电站系统运行环境等恶劣工况均对熔盐管道的保温提出了非常高的要求。对熔盐管道来说不单要有足够的保温沟渎,保温结构也需特殊考虑,不能出现局部散热过大的情况。同时要求所使用的保温材料导热系统不能过大,外护材料可抵抗现场风沙、雨雪侵蚀。。
随着工艺革新、成本下降和渗透率的不断提升,气凝胶剑指未来千亿星辰大海。近期,开源证券化工团队发布行业深度报告《气凝胶或迎来放量元年,驶向千亿星辰大海》,通过深入分析气凝胶产业链、新老领域及成本供给端,带您抓住气凝胶产业的相关机会。气凝胶是一种在新能源、石油化工、工业隔热、建筑建造等领域具有广泛应用价值的纳米级多孔固态材料,独特的纳米多孔结构使其具有低热导率、低折射率、低声阻抗等多种优良的物理性能。 气凝胶种类多样,发展至今已由单一组分的SiO2气凝胶形成了包括氧化物气凝胶、有机气凝胶、碳气凝胶、复合气凝胶在内的多种类型。下游的气凝胶制品包括气凝胶毡、气凝胶纸、气凝胶布、气凝胶板材、气凝胶粉末等,下游应用场景广泛,涉及石油化工、建筑建造、工业隔热、交通等领域,其中石油化工为应用领域,消费占比达到56%,其次应用于工业隔热,占比为18%。在新能源领域,气凝胶则主要应用于动力电池电芯之间的隔热阻燃、模组与壳体之间的隔热防震层、电池箱的外部防寒层和高温隔热层等。。
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