





水蒸发冷却原理 所谓蒸发冷却,就是液体的自由表面与任何一种气体或几种气体的鼓风式物直接接触时,供应玻璃钢生产线,由于热质交换的共同作用使液体得到冷却。冷却塔就是利用了蒸发冷却的特性而使水冷却的设备,冷却塔中水的热量通过热质交换传给了空气。水与空气之间热传递的主要方式有下面几种rn(1)水与空气的接触散热。即靠导热和对流来传热,该热M 只能从温度高的一端向温度低的一端传递。可表示为 dQ=a(t一O)dF (2一1)式中。—接触传热系数,kJ/ (m2·h·℃); t—水体的温度,℃; B—空气的气温,℃; dF—水与空气的接触面积,m2, (2)水的表面蒸发。即部分水变为水蒸气进入空气中,带走 水中的热量。可表示为式中)一水的汽化热,kJ/ —水的蒸发量,kg/h。
还有一种热量的传递方式为辐射传热,这部分传热在冷却塔里较小可忽略。
鼓风式冷却塔根据物质的动力学理论,表面蒸发是由水分子的热运动引起的,由于分子运动的不规则性,水体内各个水分子的运动速度变化很大,变化围绕平均速度剧烈波动。一部分水分子有足够克服内聚力的动能,可以从自由表面水层内逸人空气中,这部分分子与空气分子及自身相互碰撞,一部分分子又返回到水面被水吸收,一部分由于空气对流与扩散而从水体中失掉,而从水体中失掉的水分子所消耗的能量即为水的汽化热。水的蒸发量取决于逸出与重新被水吸收的分子数量之差。当两者数量相等时,即处于水与空气的热量交换平衡状态.这时分子逸出量与被吸收量相等,与水蒸气压力成正比。
式((2一5)中的凡是靠近水面的水蒸气向与离水面较远处扩散与对流的比例系数,只与空气的流态有关,在一定的条件下与蒸发达到平衡.蒸气压力p:大小除与空气中的水蒸气的对流与扩散有关外,还与水面的蒸发量有关,即与K有关,也就是与of有关.而of与水的成分有关,对于其他的液体,如四抓化碳、接近于1;对于纯水,of值接近1;鼓风式是盐类与水的溶液,of值小于1,所以,蒸发量较纯水低。由式(2一5)与式((2一s)可看出,只要水体的水蒸气压力大于空气中的水蒸气分压力,甚至在水的表面温度低于空气温度情况下,表面蒸发现象就可能发生。因此,表面蒸发与水的温度高于或低于空气的温度无关。此时所产生的物质流动,即:我们通常所说的传质,是由水的表面流向空气的,蒸发时物质相变需要消耗能量,因此,蒸发就能使水得到冷却。接触传热产生的热流则是另一种情况。蒸发冷却时,传质是由水传向空气的,与传质不同,接触传热的热流可以是水传向空气,也可以是空气传向水。这种接触传热的热流流向取决于水和空气中何者温度高。当气温低于水温时,蒸发与接触传热两个过程都是使水向着冷却的方面进行的。此时,水面向空气的总传热量等于蒸发与接触传热的总和。当气温等于水温时,水与空气之间没有温度差,接触传热量等于零,蒸发传热还可进行。此时,水面向空气的总传热量等于蒸发传热量。当气温高于水温时,接触传热是从空气向水传递的,如果没有蒸发,水不但不会被冷却,反而会被加热。而实际上是水蒸发带走的热量大于空气传给水的热量,水还是会被冷却的。此时,水面向空气的总传热量等于蒸发传热减去接触传热量。上述过程一直继续到从空气传向水的热量等于蒸发所需要的热量时为止(此时水的蒸气压力与空气的蒸气分压力差减小,蒸发量也减小,蒸发传热也减小).当水表面的温度等于空气湿球温度时,水的表面温度即停止下降。这时达到一个动态平衡状态,无论是空气向水传热还是水向空气传热.都不会停止。
从以上情况看,水的蒸发冷却是一个复杂的过程,供应玻璃钢缠绕设备,它与一般的热交换不同,在这个过程中,蒸发传热即传质,在一定条件下起着主要的作用。水的散热量不仅取决于水与空气的温度,还取决于水与空气的蒸气压力差。此时,水与空气的传热传质是相互联系的。当水蒸发冷却时,在水体温度下降的同时,空气的温度可能上升,也可能下降。水可能被冷却到大大低于空气的***初温度,这就是蒸发冷却所具有的独特特性。
脱硫塔保护措施是什么?
发布日期:201脱硫系统中常见的主要设备为吸收塔、烟道、烟囱、脱硫泵、增压风机等主要设备,泓昊技术在脱硫泵、吸收塔、烟道、烟囱等部位的防腐蚀、防磨效果显著,现分别叙述。
吸收塔、烟囱中的应用
湿法烟气脱硫环保技术(FGD)因其脱硫率高、煤质适用面宽、工艺技术成熟、稳定运转周期长、负荷变动影响小、烟气处理能力大等特点,被广泛地应用于各大、中型火电厂,成为国内外火电厂烟气脱硫的主导工艺技术。但该工艺同时具有介质腐蚀性强、处理烟气温度高、SO2吸收液固体含量大、磨损性强、设备防腐蚀区域大、施工技术质量要求高、防腐蚀失效维修难等特点。因此,该装置的腐蚀控制一直是影响装置长周期安全运行的***问题之一。湿法烟气脱硫吸收塔、烟囱内筒防腐蚀材料的选
择必须考虑以下几个方面:
(1)满足复杂化学条件环境下的防腐蚀要求:烟囱内化学环境复杂,烟气含酸量很高,在内衬表面形成的凝结物,对于大多数的建筑材料都具有很强的侵蚀性,所以对内衬材料要求具有抗强酸腐蚀能力;
(2)耐温要求:烟气温差变化大,湿法脱硫后的烟气温度在40℃~80℃之间,
在脱硫系统检修或不运行而机组运行工况下,烟囱内烟气温度在130℃~150℃之间,那么要求内衬具有抗温差变化能力,在温度变化频繁的环境中不开裂并且耐久;
(3)耐磨性能好:烟气中含有大量的粉尘,同时在腐蚀性的介质作用下,磨损的实际情况可能会较为明显,所以要求防腐材料具有良好的耐磨性;
(4)具有一定的抗弯性能:由于考虑到一些烟囱的高空特性,包括是地球本身的运动、***和风力作用等情况,烟囱尤其是高空部位可能会发生摇动等角度偏向或偏离,同时烟囱在安装和运输过程中可能会发生一些不可控的力学作用等,所以要求防腐材料具有一定的抗弯性能;
(5)具有良好的粘结力:防腐材料必须具有较强的粘结强度,不仅指材料自身的粘结强度较高,而且材料与基材之间的粘结强度要高,同时要求材料不易产生龟裂、分层或剥离,附着力和冲击强度较好,从而保证较好的耐蚀性。通常我们要求底涂材料与钢结构基础的粘接力能够至少达到10MPa以上
脱硫泵中的应用
脱硫浆液循环泵是脱硫系统中继换热器、增压风机后的大型设备,通常采用离心式,它直接从塔底部抽取浆液进行循环,是脱硫工艺中流量、使用条件***为苛刻的泵,腐蚀和磨蚀常常导致其失效。其特性主要有:
(1)强磨蚀性
脱硫塔底部的浆液含有大量的固体颗粒,主要是飞灰、脱硫介质颗粒,粒度一般为0~400、90%以上为20~60、浓度为5%~28%(质量比)、这些固体颗粒(特别是Al2O3、SiO2颗粒)具有很强的磨蚀性
(2)强腐蚀性
在典型的石灰石(石灰)-石膏法脱硫工艺中,一般塔底浆液的pH值为5~6,加入脱硫剂后pH值可达6~8.5(循环泵浆液的pH值与脱硫塔的运行条件和脱硫剂的加入点有关);Cl-可富集超过80000mg/L,在低pH值的条件下,将产生强烈的腐蚀性。
(3)气蚀性
在脱硫系统中,循环泵输送的浆液中往往含有一定量的气体。实际上,离心循环泵输送的浆液为气固液多相流,固相对泵性能的影响是连续的、均匀的,而气相对泵的影响远比固相复杂且更难预测。当泵输送的液体中含有气体时泵的流量、扬程、效率均有所下降,含气量越大,效率下降越快。随着含气量的增加,泵出现额外的噪声振动,可导致泵轴、轴承及密封的损坏。泵吸入口处和叶片背面等处聚集气体会导致流阻阻力增大甚至断流,继而使工况恶化,必须气蚀量增加,气体密度小,比容大,可压缩性大,流变性强,离心力小,转换能量性能差是引起泵工况恶化的主要原因。试验表明,当液体中的气量(体积比)达到3%左右时,泵的性能将出现徒降,当入口气体达20%~30%时,泵完全断流。离心泵允许含气量(体积比)极限小于5%。高分子复合材料现场应用的主要优点是:常温操作,避免由于焊补等传统工艺引起的热应力变形,也避免了对零部件的二次损伤等;另外施工过程简单,修复工艺可现场操作或设备局部拆装修复;美嘉华材料的可塑性好,本身具有***的耐磨性及抗冲刷能力,是解决该类问题的应用技术。
[0001]本实用新型涉及输电线路施工辅助工具,具体地说是一种电杆拉线对地夹角的测量工具。
【背景技术】
[0002]输电线路中野外作业的许多电杆装有拉线,其作用是用于平衡杆塔承受的水平风力和导线、避雷线的张力,拉线一般都是呈空间布置,拉线方向与荷载方向往往不在同一平面内,即使在同一计算状态下各条拉线的荷载及伸长量等也各不相同,故必须对每一条拉线受力、对地夹角进行计算。如拉线与地面的夹角太大,加大了拉线的承受力,
且减小了转角拉线对跳线间隙的距离,影响线路安全运行;而拉线与地面的夹角太小,则拉线承受的力要减小,会造成杆塔倾斜,同时还会增加拉线的下压力,导致土壤下沉,杆塔倾斜。因此,拉线的对地夹角是否符合设计要求,对于电杆的受力以及输电线路安全稳定的运行至关重要。目前采取的测量方法一般先根据施工经验预估拉线的落点,然后利用经玮仪测量,反复重复上述过程,直至找到准确的固定点,程序繁琐,操作复杂,由于施工现场多在野外受环境限制,作业困难大,工作效率低。基于以上原因,有必要设计制作一操作简单的角度测量工具,帮助施工人员快速、准确、的测量拉线对地夹角,提高施工质量及工作效率。
【发明内容】
[0003]本实用新型的目的是提供一种电杆拉线对地夹角的测量工具,该工具操作简便快捷,可使工作人员快速、准确测量拉线夹角,确定拉线的落点,大大提高了施工效率。
[0004]本实用新型的目的通过以下技术方案实现:
[0005]电杆拉线对地夹角的测量工具,包括测量器主体、挂具、角度指示器,所述的测量器主体为半圆形框架结构,测量器主体一侧或两侧表面设有弧形的角度标尺,测量器主体上装配有与所述的角度标尺配合的角度指示器;测量器主体框架的直边框两端安装有用于连接电杆拉线的挂具。
[0006]进一步,所述的角度指示器为滚珠式指示器、摆针式或重锤式指示器。
[0007]进一步,所述的滚珠式指示器由弧形导轨及滚珠组成,弧形导轨沿测量器主体的半圆形边框设置,导轨内嵌装有可沿导轨滚动的滚珠。
[0008]进一步,所述摆针式指示器的摆针一端铰接连接在测量器主体直边框的中部,位于弧形角度标尺的圆心处,摆针可沿主体平面摆动;摆针另一端为自由端,该自由端与角度标尺配合。
[0009]进一步,所述的重锤式指示器有垂线及重锤组成,垂线的上端固定在测量器主体的直边框中部,位于弧形角度标尺的圆心处,垂线的下端悬挂重锤。
[0010]进一步,所述的挂具为线夹或带有卡簧的挂钩。
[0011]本实用新型的有益效果是:结构合理,操作简单,价格低廉,体积小巧,便于携带,使用方便,适合野外作业;施工人员只需将本装置挂接在拉线上,角度指示器利用重力指示,可帮助施工人员快速、准确的测量并换算出拉线的对地夹角,确定拉线的地面固定点,省去了对拉线反复测量、判别等操作,解决了现有测量方法测量程序繁琐的问题,大幅提高了工作效率。
[0012]下面结合附图和【具体实施方式】对本实用新型的技术方案进行详细说明。
【具体实施方式】
[0017]图中:1、测量器主体,2、挂具,3、角度标尺,4、弧形导轨,5、滚珠,6、摆针,7、重锤,
8、电杆,9、拉线,10、地面,A、拉线与铅垂线间的夹角,B、拉线对地夹角。
[0018]实施例1
[0019]从图1可知,包括测量器主体1、挂具2、角度指示器,所述的测量器主体I为半圆形框架结构,测量器主体I 一侧或两侧表面设有弧形的角度标尺3,测量器主体I上装配有角度指示器;本实施例采用滚珠式指示器,该结构由弧形导轨4及滚珠5组成,弧形导轨4沿测量器主体框架的半圆形边框设置,该弧形导轨4与角度标尺3同圆心、相互对应设置,弧形导轨4内嵌装有滚珠5,该滚珠在重力的作用下沿弧形导轨滚动,并与所述的角度标尺3配合显示角度;测量器主体的直边框两端安装有挂具2。
[0020]所述的挂具2为线夹或带有卡簧的挂钩,用于挂接电杆的拉线9。
[0021]实施例2
[0022]本实施例与实施例1不同之处在于所述的角度指示器采用摆针式,见图2,其结构为:在测量器主体I的直边框中部、位于弧形角度标尺的圆心处铰接连接一摆针6,摆针6可绕铰接点沿主体平面摆动;摆针6另一端为自由端,该自由端指向角度标尺3显示角度。
[0023]本实施例的其他技术特征与实施例1相同。
[0024]实施例3
[0025]本实施例与实施例1、实施例2不同之处在于,采用重锤式角度指示器,如图3所示,在测量器主体I的直边框中部、位于弧形角度标尺的圆心处,通过垂线悬挂一重锤7。
[0026]本测量工具使用时,先将拉线9的与电杆8固定连接,施工人员牵引拉线的低端至地面10的固定点附近,电杆、拉线及地面形成直角三角形;然后将测量器主体I的直边抵靠在拉线9下方,利用挂具2吊挂在拉线上,此时角度指示器在重力的作用下自然下垂(摆针或重锤)或滚动至导轨处(滚珠),见图4所示。根据角度指示器指示的读数,玻璃钢,得出拉线与铅垂线间的夹角A,进一步计算出拉线对地夹角B=90° -A。如该角度不符合设计要求,则继续牵引拉线远离或靠近电杆8,直至B角符合设计要求。
[0027]本装置结构简单,成本低,体积小,携带及使用方便,测量拉线对地夹角与确定地面固定点可同时完成,避免了反复测量的繁琐操作,大幅缩短了测量时长,提高了工作效率。
[0028]***后应当说明的是:以上实施例用于说明本实用新型的技术方案而非对其限制,所属领域的技术人员对实施方式进行修改或对部分技术特征进行等同替换,玻璃钢生产线,而不脱离本实用新型技术方案的实质,均应涵盖在本实用新型所要求保护的范围之内。
【主权项】
1.一种电杆拉线对地夹角的测量工具,其特征在于:包括测量器主体(1)、挂具(2)、角度指示器,所述的测量器主体(I)为半圆形框架结构,测量器主体(I) 一侧或两侧表面设有弧形的角度标尺(3),测量器主体(I)上装配有与所述的角度标尺(3)配合的角度指示器;测量器主体(I)的直边框两端安装有用于连接电杆拉线的挂具(2 )。
2.根据权利要求1所述的一种电杆拉线对地夹角的测量工具,其特征在于:所述的角度指示器为滚珠式指示器、摆针式或重锤式指示器。
3.根据权利要求2所述的一种电杆拉线对地夹角的测量工具,其特征在于:所述的滚珠式指示器由弧形导轨(4)及滚珠(5)组成,弧形导轨(4)沿测量器主体框架的半圆形边框设置,弧形导轨(4)内嵌装有可沿导轨滚动的滚珠(5)。
4.根据权利要求2所述的一种电杆拉线对地夹角的测量工具,其特征在于:所述摆针式指示器的摆针(6)—端铰接连接在测量器主体(I)直边框的中部,位于弧形角度标尺的圆心处,摆针(6)可沿主体平面摆动;摆针(6)另一端为自由端,该自由端与角度标尺(3)配入口 ο
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