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给排水工程师
2016.9.21万华化学发生爆裂事故导致4死4伤? 万华化学今日盘前发布公告,称公司烟台工业园MDI装置在按年度计划停车检修期间,一个12立方米粗M产品中间 缓冲罐 发生爆裂,造成8名工作人员受伤,其中4人抢救无效死亡,其余4人状态稳定。 公告显示,经现场检测,事故没有对周边环境造成污染,现场无次生灾害发生。 查看更多 19个回答 . 5人已关注
关于蓄能器内油体积的计算方法? 各位大虾, 蓄能器 容积100L , 润滑油 总管压力0.3MPa,蓄能器充装0.09MPa的 氮气 时蓄能器内充装的油体积为22.3L。请问,当蓄能器充装0.25MPa的氮气时,会有多少升的润滑油进入到蓄能器内(克服0.25MPa气相压力之后)。蓄能器的最高工作压力0.15MPa,最低工作压力0.1MPa。 如需其他参数,请回复! 很着急,求帮助 查看更多 1个回答 . 3人已关注
给水泵的检修? 发电厂所有 水泵 的检修中,给水泵因其级数多、压力高、转速高,所以 给水泵 检修的技术含量较高。而在给水泵的检修中,在保证水泵动静部分无缺陷的情况下,水泵检修的质量完全靠间隙的正确测量与调整来保证。在水泵众多的间隙及检修数据中,每种间隙及检修数据并不是独立的,而是互相联系、互相制约的。每种间隙的数值都是由水泵的制造与运行要求确定的。 目前,高压力、大扬程的给水泵使用中,双壳体泵以其运行稳定、检修方便,应用比较广泛。下面结合双壳体给水泵检修过程对水泵各部间隙的作用、测量及调整进行简单阐述。 1、给水泵的解体 水泵检修解体阶段的测量目的在于: a)与上次检修时的数据进行对比,从数据的变化分析原因制定检修方案; b)与回装时的数据进行对比,避免回装错误。 1.1轴瓦的间隙紧力及瓦口间隙 轴瓦顶部间隙一般取轴径的0.15%~0.2%,瓦口间隙为顶部间隙的一半。瓦盖紧力一般取0.00mm~0.03mm。间隙旨在保证轴瓦的润滑与冷却以及避免轴振动对轴瓦的影响。如果在解体过程中发现与标准有出入,应进行分析,制定针对性处理方案并处理。 1.2水泵工作窜量 水泵工作窜量取0.8mm~1.2mm。工作窜量的数值主要是保证 机械密封 在水泵启停工况及事故工况下不发生机械碰撞和挤压。也是水泵运行中防止动静摩擦的一个重要措施。 1.3水泵高低压侧大小端盖与进出口端的间隙 测量水泵高低压侧大小端盖与进出口端的间隙目的在于检查紧固螺栓是否有松动现象,同时为水泵组装时留下螺栓紧固的施力依据。 1.4水泵半窜量的测量 在未拆除平衡盘的状态下测量水泵的半窜量,水泵的半窜量应该是水泵总窜量的一半,一般情况下其数值为4mm左右。检查水泵半窜量与原始数据进行比较,可找出平衡盘磨损量及水泵效率降低的原因。 1.5水泵总窜量的复查 拆除平衡盘后即可测量水泵总窜量,水泵总窜量是水泵的制造及安装后固有的数值,一般水泵总窜量在8mm~l0mm。水泵总窜量如果发生变化,则说明水泵各中段紧固螺栓有松动或水泵动静部分轴向发生磨损。 1.6水泵各级窜量 水泵在抽出芯包后就要对各级中段及叶轮进行解体,在解体过程中应对水泵逐级进行窜量测量,在测量各级窜量的过程中还应对各级中段止口轴向间隙进行测量。各级中段的窜量应在总窜量数值的附近,一般不超过0.50mm,如数值偏差较大或与原始数据出入较大,应认真分析原因,并进行消除。各级中段止口间隙的测量是为了检验水泵总装的误差。 解体过程各数据的测量,目的是根据数据进行分析,找出水泵故障的原因,制定本次检修的方案及针对性处理措施。同时,在回装过程中进行参考,检验回装过程的误差。 2、水泵静止部件检修中间隙的测量与调整 2.1各中段止口径向间隙的测量与调整 测量相邻两泵段的止口间隙,方法如图1。将相邻两泵段迭起,再往复推动上面的泵段,百分表读数差就是止口间隙。然后按上法对90°方位再测量一次取其平均数。其间隙值一般为0.04mm~0.08mm,当大于0.1mm时,就要进行修理。简单的修理方法,可在间隙较大的中断凸止口周围均匀地堆焊6~8处,每处长度25mm~40mm,然后将止口车削到需要尺寸。各中段止口间隙数据在水泵检修中非常重要,止口间隙过大,则增加了水泵转子的相对晃度,造成水泵通流间隙的偏移,二单侧间隙减小,运行中则有可能发生动静摩擦引起水泵抱死。止口间隙过小则有可能发生中段安装不到位,人为减小水泵总窜量,轻则降低水泵效率,重则引起动静摩擦,损坏设备。 2.2导叶与泵壳的径向间隙测量与调整 现代高压给水泵的导叶一般采用不锈钢制造,当导叶冲刷损坏严重时,应更换新导叶。新导叶在使用前应将流道打磨光滑,这样可提高水泵效率。导叶与泵壳径向间隙一般为0.04mm~0.06mm。固定导叶的定位销与泵壳为过盈配合,其紧力为0.02mm~0.04mm,与导叶为间隙配合。导叶在泵壳内应被压紧,以防导叶与泵壳隔板平面磨损。为此可在导叶背面沿圆周方向,并尽量靠近外缘均匀地钻3~4孔,加上紫铜钉,利用紫铜钉的过盈量使两平面压紧,如图2a所示。在装紫铜钉之前,先测量出导叶与泵壳之间的轴向间隙,其方法是在泵段的密封面及导叶下面放上3~4根铅丝,再将导叶与另一泵段放上,如图2b所示,垫上软金属用大锤轻轻敲打几下,取出铅丝测其厚度,两个地方铅丝平均厚度之差,即为间隙值。紫铜钉的高度应比测出的间隙值多0.5mm,这样泵壳压紧后,导叶便有一定的预紧力。 2.3水泵密封环、导叶套间隙的测量与调整 密封环与导叶衬套分别装在泵壳及导叶上,如图3所示。它们的材料多采用黄铜制造,其硬度远远低于叶轮。当与叶轮发生摩擦时,首先损坏的是密封环和导叶衬套。若发现其磨损量超过规定值或有裂纹时,必须进行更换,密封环同叶轮的径向(直径)间隙,随密封环的直径大小而异,一般为密封环内径的1.5‰~3‰;磨损后的允许最大间隙不得超过密封环内径的4‰~8‰(密封直径小,取大比值;直径大,取小比值)。密封环同泵壳的配合,如有紧固螺钉可采用间隙配合,其值为0.03mm~0.05mm;若无紧固螺钉,其配合应有一定紧力,紧力值为0~0.03mm。导叶衬套同叶轮的间隙应略小于密封环同叶轮的间隙(小1/10)。导叶与导叶衬套为过盈配合(过盈量约为0.015mm~0.02mm),还需用止动螺钉紧固。 3、水泵转子部件检修中间隙的测量与调整 3.1水泵轴的弯曲 高压水泵 结构精密,动、静部分之间间隙小,转子的转速高,轴的负荷重,因此对轴的要求比较严格。轴的弯曲度一般不允许超过0.02mm,超过0.04mm时应进行直轴工作。泵轴弯曲过大将增加水泵转子的晃度,水泵转子晃度增大势必要增加密封环及导叶衬套间隙,以防治动静磨损,而增大其间隙就会降低水泵效率。且间隙增加到一定量,还会形成涡流,引起水泵振动。 3.2 叶轮与泵轴装配间隙 多级给水泵 的叶轮与泵轴装配一般是间隙配合,其间隙值在0.00mm~0.04mm。这是由水泵轴及叶轮加工公差决定的。间隙过小或过盈一方面增加组装难度,另外影响转子部件热膨胀,增加水泵转子后天性晃度的产生引起转子质量不平衡。间隙过大增加水泵转子晃度,造成水泵转子动平衡不稳定。叶轮内孔与轴的配合部位,由于长期使用和多次拆装,其配合间隙将增大,此时可将配合的轴段或叶轮内孔用喷涂法修复。 3.3泵轴键及键槽间隙的调整 水泵叶轮与泵轴靠键传递转动。键和泵轴键槽应该是过盈配合,紧力在0.00mm~0.03mm。键和叶轮键槽应是间隙配合,其值也在0.00mm~0.03mm。 3.4 转子小装 a)小装的目的 转子小装也称预装或试装,是决定组装质量的关键。其目的为:测量并消除转子紧态晃动,以避免内部摩擦,减少振动和改善轴封工况;调整叶轮之间的轴向距离,以保证各级叶轮的出口中心对准;确定调节套的尺寸。 b)转子套装件轴向膨胀间隙的确定 因为转子套装件与泵轴材质不一样,另外,泵轴两端均在泵体以外。所以在热态下,泵轴与转子套装件膨胀不一样,一般情况下,转子套装件膨胀量大于泵轴,所以在转子组装时要对转子套装件留有热膨胀间隙。转子的膨胀间隙的数值是根据转子的长短及水温确定的。一般在10个叶轮左右的转子其膨胀间隙在1mm左右。膨胀间隙过大,则不能很好紧固转子套装件,膨胀间隙过小,则可能造成转子热态下的弯曲,造成动静摩擦,损坏设备。 c)小装前的检查 检查转子上各部件尺寸,消除明显超差。轴上套装件晃度一般不应超过0.02mm。对轴上所有的套装件,如叶轮、平衡盘、轴套等,应在专用工具上进行端面对轴中心线垂直度的检查。如图4a所示,假轴与套装件保持0.00mm~0.04mm间隙配合,用手转动套装件,转动一周后百分表的跳动值应在0.015mm以下,用同样方法检查另一端面的垂直度。也可不用假轴,将装件放在平板上测量,如图4b所示,这样的测量法不能得出端面与轴中心线的垂直误差,得出的是上下端面的平行误差。 d)水泵转子晃动度的测量 做好上述准备工作后,将套装件清扫干净,并按从低压侧到高压侧的顺序依次装在轴上,拧紧轴套锁母,留好膨胀间隙(对于热套转子,只装首、末两极叶轮,中间各级不装)。然后分别测出各部位的晃动,如图5所示。各处的晃动允许值见表1。 查看更多 2个回答 . 1人已关注
大家用的锅炉除氧剂中有丁酮肟吗? 前天接到一个业务员的电话,说是湖北仙粼化工的,他们年产3万吨的丁酮肟已经投产,说可以用在水处理剂上面,大家有没有用过啊?还给我推荐了一篇文章,内容如下: 肟类除氧剂肟类化合物(主要是二甲基酮肟、丁酮肟、乙醛肟)作为新型除氧剂是美国 Drew 化学公司于 1984 年公开的专利,具有低毒、高效、速度快且具有钝化保护作用,美国 Nolco 公司(世界上最大的水处理公司)、 Drew 公司等均有 肟类 锅炉水除氧剂 的产品,在欧美日等发达国家得到了广泛的应用,我国也于九十年代开发成功,并得到了较为成功的推广。 ⑴ 除氧性能:肟类化合物是具有肟基( C═N-OH )的有机化合物,目前用 ╱ 于锅炉除氧和停炉保护的肟类化合物主要有乙醛肟、二甲基酮肟(丙酮肟)和甲乙酮肟。肟类化合物具有较强的还原性,易与氧反应 . 肟类化合物在较宽的温度和压力范围内有着良好的除氧性能,最适宜的的温度范围是 138 ~ 336℃ ,压力范围是 0.3 ~ 13.7Mpa 。根据对比实验,在相同的条件下,肟类化合物的除氧速度和除氧效率均高于联氨。 ⑵ 缓蚀与钝化作用:肟类化合物可将高价铁、铜氧化物还原成低价氧化物,其水溶液能够在钢材表面形成良好的磁性氧化物膜,对金属表面起着良好的钝化、缓蚀作用。其中二甲基酮肟的效果最好,所需使用的量最少。根据对比实验,肟类化合物具有与联氨同样的钝化、缓蚀作用,能显著降低溶液中铁含量,在高温高压条件下,对钢材有保护作用,其中二甲基酮肟的效果最好,所需使用的量最少。同时,肟类化合物对沉积在管道、省煤器等处的铜的腐蚀产物有清洗作用,这也是在使用肟类化合物初期,炉水中铜的含量明显升高的原因。 ⑶ 挥发性:肟类化合物的挥发性均高于联氨、 DEHA 、吗啉、环己胺等,接近于 NH3 的挥发性。挥发性高的除氧剂在蒸汽凝结时,会有一定数量的药剂溶于凝结水中,因而,有利于保护凝结水系统的金属材料。 ⑷ 分解性:通过在高温高压条件下的分解实验,肟类化合物的分解产物为 NH3 、 N2 、 H2O 、微量乙酸,无甲酸产生,对水汽系统无不良影响。 ⑸ 低毒性:根据 LD50 的数据比较,联氨的 LD50 为 290mg/kg ,乙醛肟为 1900mg/kg ,甲乙酮肟为 2800mg/kg ,二甲基酮肟为 5500mg/kg ,可见联氨的毒性较强,而肟类化合物的毒性很小,属低毒类化合物。通过除氧剂的皮肤和粘膜接触试验表明,肟类除氧剂无明显刺激和损害,而联氨则引起皮肤红肿、糜烂、粘膜充血等损伤作用。 总之,国内对新型除氧剂的研究、开发和应用,日益受到科研单位、生产厂和使用厂的重视和关注,特别是二甲基酮肟、乙醛肟、丁酮肟等肟类除氧剂得到了较为成功的推广应用,异抗坏血酸也有了一定的应用,取得了较为良好的效果,使我国的新型锅炉水除氧剂的使用与欧美日发达国家基本同步。  肟类化合物是较强的还原剂,目前已用作化学除氧剂的有 甲基乙基酮肟 、二甲基酮肟、乙醛肟等,其在 138~336℃ , 0 . 34~13 . 7 MPa 范围内都有良好的除氧性能,并且可将高价的铜、铁氧化物还原成低价氧化物,对金属表面起良好的钝化、缓蚀作用。肟类化合物的挥发性较好,其分配系数比联氨大,当蒸汽冷凝时,肟类药剂会溶于凝结水中,有利于保护整个系统的金属材料。有人分别对二甲基酮肟,甲基乙基酮肟及乙醛肟进行高温分解实验,发现二甲基酮肟及甲基乙基酮肟在 14:8 MPa 、 342℃ 的条件下,分解产物为 NH3 及微量乙酸 ( 体积分数 3 % ) ,无甲酸产生。考察二甲基酮肟及乙醛肟在 260~500℃ 真空条件下的分解,发现分解产物主要是低分子的简单化合物,如 CH4 、 CO 、 N2 、 H2O 、 C2H4 等,它们对水汽系统均无副作用。肟类化合物也存在不足,它在给水初期对给水系统的铁、铜有溶解作用,金属钝化能力不足,由于其挥发性很好,长期使用时热分解产物 NH3 会对凝汽器铜部件产生影响。 与联氨相比,二甲基酮肟毒性仅是联氨的 1 / 37 ,属微毒物,减少了药品对操作人员的危害,大大降低了对环境的污染,这是二甲基酮肟的最大优势;二甲基酮肟为固体,便于现场使用、运输和贮存;二甲基酮肟的除氧费用比联氨略高,但它热分解产生氨,使给水的加氨量相应减少。 华东电力试验研究所开发的二甲基酮肟于 1990 年通过技术鉴定, 1992 年在焦作电厂三期工程 5# 、 6# 炉中进行了应用,目前其广泛应用于华东地区 50~500 MW 机组,积累了丰富的现场经验。二甲基酮肟在邵武发电有限公司超高压机组的应用情况表明,它不仅与联氨有大致相同的除氧效果,而且还有更好的社会环境效益。近年来二甲基酮肟替代联氨除氧得到了一定的推广应用。 乙醛肟是国内在热电厂中应用比较广泛的一种肟类除氧剂,实验研究表明,醛肟类除氧速度快于酮肟类。长山热电厂引进哈尔滨电力化工厂生产的乙醛肟除氧剂,配制成乙醛肟质量分数为 32 %的水溶液,这种除氧剂无毒、不腐蚀、不结晶,低温除氧、配制安全。该电厂根据乙醛肟的除氧特点,提出了补给水加药方式,除氧效果很好,而且减轻了低压加热器、高压加热器及其管道的腐蚀,降低了加药量,减少了投资。 查看更多 0个回答 . 3人已关注
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《水污染控制工程(修订版)》? 《水污染控制工程(修订版)》 格式为:PDF 书名: 水污染控制工程 (修订版) 作者: 西安冶金建筑学院 张希衡主编 出版社: 冶金工业出版社 出版日期: 1993年04月第1版 ISBN: 7-5024-1160-7 出版地: 北京 定价: $5.90 【图书目录】 第一篇 总论 第二篇 不溶态污染物的分离技术 第三篇 污染物的生物化学转化技术 第四篇 污染物的化学转化技术 第五篇 溶解态污染物的物理化学分离技术 第六篇 废水的再用与排放 第七篇 污泥处理与处置技术 第八篇 废水处理站设计与水环境区域综合防治 主要参考文献 查看更多 0个回答 . 2人已关注
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简介
职业:山东沾化奥仕化学有限公司 - 给排水工程师
学校:漳州师范学院 - 化学与环境科学系
地区:贵州省
个人简介:在人的生活中最主要的是劳动训练。没有劳动就不可能有正常人的生活。查看更多
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