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工艺安全分析?
工艺安全分析的主要内容及思路是什么呢?另外主要的危害识别的手段! 谢谢
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搞生物质热解油的深加工有前途吗?
大家发表自己看法,值得搞吗?怎么搞为好?
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换热器在线清洗装置可行性报告?
往复式换热器在线清洗 ( 除垢 ) 装置 可行性报告 沈志梁 (专利权人) 手 机 13907342830(湖南) 2008 .5 目 录 一 概论 二 技术研发背景及状态 (一)研发背景 A 污垢对经济的影响 B 污垢对换热设备的影响 (二)技术状态 A 现有各种在线清洗技术原理及特点 1 胶球在线清洗技术 2 纽带在线清洗技术 3 “洁能芯”在线清洗技术 B 往复式换热器在线清洗(除垢)装置技术原理及特点 1 设计思路 2 技术原理 3 往复式换热器在线清洗(除垢)装置构成 4 性能特点 三 市场前景 (一) 在用设备的技术改造 1 制冷空调系统中冷凝器的改造 2 热电厂凝汽器的改造 3 石油 、 化工 、 化纤 、制药等行业使用的各种加热及冷却设备进行改造 ( 二)新产品开发 1 换热器在线清洗装置在污水水源热泵系统中的应用 2 换热器在线清洗装置在热水锅炉及原油加热炉中的应用 四 政策导向 五 核心竞争力 六 生产设备及条件 七 风险分析 八 投资收益 九 合作方式 往复式换热器在线清洗 ( 除垢 ) 装置 可行性报告 一 概论: 项目名称: 往复式换热器在线清洗(除垢)装置 申请号: 发明专利: 200710031768.5 实用新型专利: 20072060286.8 所属领域: 新能源,节能环保 技术原理: 在传热设备的管内,配置有适当材质的清洗元件。生产运行时,在管内的传热介质的带动下,清洗元件在管内往返滑动,由于清洗元件与管内壁进行 研削 、 摩擦与碰撞,使得传热管的内壁保持洁净,从而达到在线清洗防垢的目的。 应用领域 石油、化工、热能、动力、制冷、空调等行业的各种加热、冷却, 冷凝过程,结晶过程中的列管式传热设备,及新型锅炉产品。 二 技术研发背景及状态: (一) 研发背景 A 污垢对经济的影响 换热器是石油、化工、热电等行业广泛应用的主要工艺设备之一。换热器的运行质量直接影响产品的质量,而大部分换热器在运行过程中都会结垢,结垢的沉积会降低换热器的传热效率并增大流体通过换热器的压降,进而影响生产装置安全、平稳、高效、长周期运行。因此,在许多情况下都必须彻底清除这些沉积的污垢。 ★ 据美、英、新西兰的调查,换热设备的污垢给工业发展所造成经济损失平均占国民生产总值的0.3%。 ★ 据Garrett-Price权威专家估计, 换热设备的污垢使美国每年蒙受的经济损失达80-100亿美元。而对我国这样的发展中国家,污垢造成的经济损失更高。 ★ 据机械部兰州石油机械研究所发表的专题报告<<我国换热器研究及其工业化进程>>中称,污垢使我国换热器的运行效率平均下降50%。 ★ 日本<<实用节能全书>>中说:传热面上的污垢可能使提高性能的任何尝试都归于零,得不到什么结果.-----就节能措施来说,对污垢进行评价和防止结垢是最大的焦点之一。 B 污垢对换热设备的影响 1. 据权威专家论证:以工业循环水作为冷却介质,污垢从开始沉积到达积垢热阻平衡的时间只有25天左右,传热系数约为原来的1/2~1/3,即换热器长期工作的传热效率为30~50%,是非常低的。 2. 制糖蒸发器,硫酸钙垢严重,每四天停车清洗一次。 3. 制盐蒸发器,不定期停车清洗。 4. 烧碱蒸发器,3-5天停车清洗一次。 5. 氧化铝生产蒸发器,每八小时要调换一次加料流程,用低浓度料液清洗加热管。 6. 元明粉生产蒸发器,每班停车清洗蒸发器两次。 7. 硫化碱蒸发器,食品、造纸、制药、化工等工艺的蒸发器,都要经常停车清洗。 8. 制冷、空调行业的换热器,每年停车清洗二次。 9. 原油加热炉的污垢,造成加热炉经常停车清洗。 10. 热水炉因水垢影响,热效率及使用寿命大幅降低。 污垢厚度与设备耗能关系见下表: 热能设备 冷却设备 污垢厚度 燃料增加量 污垢厚度 电耗增加量 0.79mm 8 ﹪ 0.46mm 11 ﹪ 1.59mm 15 ﹪ 0.76mm 20 ﹪ 3.18mm 20 ﹪ 0.97mm 32 ﹪ 6.35mm 39 ﹪ 1.27mm 41 ﹪ 10.08mm 55 ﹪ 1.52mm 52 ﹪ 12.7mm 70 ﹪ 2.03mm 70 ﹪ (以上数据由美国标准局和伊利诺州立大学提供) 由于换热器的污垢问题造成的浪费和损失是非常巨大,所以备受各国科学界和工程技术界的广泛关注,是涉及国民经济众多产业和部门的一个急需解决的问题。也是传热学界中未真正解决的主要问题之一。 往复式换热设备在线清洗(除垢)装置 对解决换热器的污垢问题提供了一种有效的办法和途径,对提高传热设备的效率、改善传热设备的使用条件及其节能降耗具有特别重大的经济意义。 (二) 技术状态 换热器管程的污垢成因主要有:介质中悬浮颗粒沉积引起的沉降结垢;介质与传热表面间的结晶推动力引起的沉降结垢;在高温表面上发生诱导 反应 产物的 反应 结垢;在适宜温度下微生物或水生物的生长引起的生物结垢;结构材料在化学腐蚀、电化学腐蚀作用下发生腐蚀物堆积的腐蚀结垢。 结垢物质逐渐积累并加剧结垢过程,随着结垢的增长,介质通道变窄、表面粗糙度增大,导致冷却器效率降低、介质流动压降增大,最终将使生产难以维持,必须进行 清洗 。 冷换设备的 清洗 是石油化工企业检修与维护的重点,一般设备投运6~8个月后,管内结垢将严重影响换热效果。国内各大企业目前均采用机械方法或化学药剂除垢,其检修费用高、检修时间长而且无法保证设备的长周期运行。 在线 清洗 技术不但可解决设备的无损 清洗 问题,还可随时切入换热系统中对设备进行在线 清洗 ,其 清洗 费用低、时间短。推广应用在线 清洗 技术不仅可提高冷换设备的换热效果,延长冷换设备的检修周期,而且可为 石化 企业节约大量的检修成本以及由于检修停产带来的损失。 A 现有各种在线 清洗 技术原理及特点: 1 胶球在线 清洗 技术 胶球在线 清洗 技术首先在国外发展以来,起初是在热电行业凝汽系统中使用。目前,在热电行业凝汽器系统采用的海绵胶球在线 清洗 技术日趋成熟,其机理是选用合适的 清洗 胶球(球的湿态直径比换热管内径略大1~2mm),胶球随流动的介质在换热管内流动时,受管子内壁微压缩,在管子内壁对胶球压缩的同时,胶球海绵体自身的弹力也对管壁施加压力,二者的共同作用使管子内壁上的污垢剥离,随着胶球的不断流动,其与管内壁的挤压摩擦滑动得以持续,这种连续不断的挤压摩擦作用对污垢具有很好的研削效果,若持续一定的时间,可使管内壁的污垢得到清除。该项技术需要较为复杂的胶球旁路收放系统,现主要用于热电行业凝汽系统,中央空调系统冷凝器.在其它行业尚未得到应用. 2 纽带在线 清洗 技术 在每根换热管内安装纽带后,当机组运行时无需外加动力,利用水的流速驱动 纽带 长期在铜管内不停地快速旋转,改变管内水的流动状态。同时,破坏水垢和粘泥的形成机理,使水垢和粘泥不能在管壁上滞留,排除了结垢的可能。 纽带 采用高分子聚合材料制成,自润滑,耐腐,耐磨,抗老化,其密度与水的密度相仿,能较好的 浮动在管的中心部位 ,在运行时可避免与金属的硬摩擦,使管内除垢均匀化. 主要用于热电行业凝汽系统,在其它行业尚未得到应用. 3 “ 洁能芯”在线 清洗 技术 “ 洁能芯” 管壳式换热器 强化传热与自清洁技术由北京化工大学杨卫民教授发明,其原理是将精密成型的转子即“洁能芯”直接安装于传热管内,在介质流动推力作用下高速转动,打破管内介质层流边界层,显著增强管内介质(如冷却水等)湍流程度,大幅度提高对流传热系数;精密成型的转子依陀螺原理在高速转动的同时始终 悬浮于管内介质中 ,既不刮磨管壁,又能防污除垢持久保持高效传热性能;高分子材料制造的转子,重量轻,耐腐蚀,自润滑,使用寿命长;柔性轴连接的单元组合式结构可适应弯曲和热胀冷缩引起的传热管变形;流线型设计的涡旋叶片使转子对管内介质的流动阻力降至最低;单元转子间自动对中和液膜润滑的结构可减少强化传热元件工作时自身的能量消耗并延长其使用寿命;“洁能芯”的自清洁性能还可减少停车清洗造成的损失。 2007 年6月15日 ,中国石油和化学工业协会组织专家对北京化工大学和北京安发电力科技有限公司共同研制的“管壳式换热器强化传热与自清洁技术——洁能芯”进行了技术鉴定。由中国工程院著名动力机械专家王玉明院士担任主任、中国科学院著名传热学专家陶文铨院士担任副主任的鉴定委员会认为:“洁能芯”是以场协同理论为基础,以量大面广的管壳式换热器为对象,通过多学科前沿技术的综合集成,研究成功的一项具有我国自主知识产权的高效强化传热新技术。工业应用结果表明,该技术具有强化传热和在线自动清洗的双重功效,节能降耗效果明显。该成果处于国际领先水平,可望推动管壳式换热器节能技术领域的跨越发展。 上述三项换热器管内 在线 清洗 技术是目前国内外采用最多也比较实用的技术,代表了现有换热器在线 清洗 技术的最高 水平。其中以 胶球在线 清洗 技术应用面最广最成熟,纽带在线 清洗 技术和“洁能芯”在线 清洗 技术是近几年才出现的新技术其使用效果有待进一步了解。 据相关资料介绍 上述三项技术都能达到换热器管内的 在线 清洗 ,使换热器保持清洁;到目前为止 上述三项换热器管内 在线 清洗 技术都只有在热电厂凝汽器应用的实例,其它行业的应用很少见报,究其原因可能与它们的结构和原理有关; 从 上述三项换热器管内 在线 清洗 技术的原理及特点可以发现它们有一个共同之处即:清洗元件工作时都始终悬浮于管内介质中才能保证正常工作;如此对清洗元件的材料的选用有特殊要求,要求清洗元件的材料必需能悬浮于工作介质中,因此 上述三项换热器管内 在线 清洗 技术的应用范围受到限制,它们只能用于工作介质为水的场所。 B 往复式换热器在线 清洗 (除垢)装置技术原理及特点: 1 设计思路 现有防止结垢的技术都是通过以下几点途径实现的:1、防止结垢形成;2、防止结垢后物质之间的粘结及其在传热表面上的沉积;3、从传热表面上除去沉积物。 换热器管程产生污垢的成因是多样的, 根据结垢层沉积的机理,可将污垢分为颗粒污垢、结晶污垢、化学反应污垢、腐蚀污垢、生物污垢等。 尽管结垢产生的机理和条件不同,影响因素复杂,但结垢产生的过称有共同特点即:时间周期。不论何种污垢在换热管表面上沉积都需要一定的时间周期,如果在这段时间周期内对换热表面进行清理阻止结垢后物质在传热表面上的沉积,即可保持换热面洁净。 2 技术原理 在传热设备的每根管内,配置有适当材质的清洗元件。生产运行时,在管内的传热介质的带动下,在规定的 时间周期内使得 清洗元件在管内往返滑动,由于清洗元件与管内壁进行 研削 、 摩擦与碰撞, 污垢在换热管表面上无法沉积, 使得传热管的内壁保持洁净,从而达到在线清洗防垢的目的。 3 往复 换热器在线 清洗 (除垢)装置构成 往复式换热器在线 清洗 (除垢)装置由换向机构 、清洗机构组成。 换向机构有四个接口,其中两个接口与换热器的进出管口连接,另两个接口分别与系统中的流体进口和出口管连接。换向机构的作用是通过手动或自动控制操作,改变流体在换热器内的流向从而使得清洗机构在换热器内往返滑动。 清洗机构安装在换热器的每根传热管内。清洗机构的外形与换热管相似, 尺寸稍大于 传热管內径,清洗机构的清洗元件与管内表面保持接触,生产运行时,由于换向机构的作用,在管内的冷却介质的推动下,清洗机构 每隔一段时间自动地在管 内做往返滑动,使得清洗元件与管内壁进行 研削 、 摩擦与碰撞,从而清除和 带走管壁上的污垢, 使得传热管的内壁保持洁净,从而达到在线清洗防垢的目的。 4 性能特点 a) 传热设备能在生产过程中实现清洗防垢,自动清洗的频率及周期可任意调整。 b) 适用范围广,对流体介质适应能力强,针对不同介质可采用相应材质材料;对高粘性介质同样适合。 c) 对管程流体流速要求较低。 d) 换热器工作时,流体的阻力几乎没有增加,只有当清洗元件工作时,流体的阻力约有增加。对泵的选配没有特别要求,原系统的泵组均可使用。 e) 操作简便,既能手工操作,也能自动控制。 f) 对传热管的磨损可人为控制,只要清洗元件的选材适当,工作时间及频率设定适当,传热管的磨损几乎为零。 g) 该装置安装简单,即可在新设备上安装,又可在老设备上改装,改装时只需对老设备进行局部改动,一般技工都能操作。 h) 运行可靠,该装置结构简单,发生故障的概率少,即使发生故障也不会影响系统的正常工作。 i) 与传统的机械、化学清洗不同,不会对设备产生损伤、腐蚀等不良作用,不但能延长设备使用寿命,节省大量清洗费用,又能消除停工清洗造成生产上的烦恼,保障生产工艺的顺利进行。 j) 安全环保,该技术为物理清洗,不需要添加任何化学物品,因为清洗是在系统运行中完成的,因此可以做到零排放;对环境没有影响。 三市场前景 换热设备是工农业生产和日常生活中广泛使用的设备如:中央空调系统的冷凝器和蒸发器,采暖系统的热水锅炉及汽(水)——水换热器,热电厂的凝汽器,油田的原油加热炉等。特别在石化行业,75%以上的设备都是换热器。据调查,90%以上的换热设备都有着不同程度的污垢问题。因为污垢的原因,降低了换热效率,增加了流动阻力,在国民经济中,污垢造成的浪费和损失是非常严重的。 由于换热器的污垢问题造成的浪费和损失是非常巨大,所以备受各国科学界和工程技术界的广泛关注,是涉及国民经济众多产业和部门的一个急需解决的问题;也是传热学界中未真正解决的主要问题之一。 往复式 换热设备在线清洗(除垢)装置 对解决换热器的污垢问题提供了一种有效的切实可行的办法和途径,对提高传热设备的效率、改善传热设备的使用条件及其节能降耗具有特别重大的经济意义。 该装置安装简单,即可在新设备上安装,又可在老设备上改装。 (一) 在役设备的技术改造 1 制冷空调系统中冷凝器的改造 制冷空调系统的出现为人们创造了舒适的空调环境,但20世纪70年代的全球能源危机,使制冷空调系统这一能源消耗大户面临严重考验,节能降耗成为空调系统设计的关键环节。据统计,我国建筑能耗约占全国总能能耗的35%,空调能耗又约占建筑能耗的50%~60%左右。由此可见,暖通空调能耗占总能耗的比例可高达22.75%。因此,在建筑能耗占整个能源消耗的比例不断增加的现状下,尤其是当前世界“能源危机”日益紧迫的关头,空调建筑节能特别是建筑中的空调系统节能已成为节能领域中的一个重点和热点。 冷凝器、蒸发器是水冷中央空调机组的主要换热设备,其换热效果的好坏将直接影响到压缩机的功耗,尤其是冷凝器的循环冷却水,通过冷却塔,与空气大量接触,造成水质不稳定,产生和积累大量水垢、污垢、微生物等,在冷凝器的换热管内壁形成结垢和粘膜,甚至堵塞管道,使冷凝器的换热效果恶化、系统制冷效率降低、运行能耗增加。据美国制冷界权威科学机构Philip. Kotz证实:冷凝器中如果有0.3毫米厚的薄膜层水垢,会多耗电10%;0.6毫米厚的水垢则多耗电20%;0.9毫米厚的水垢则多耗电31%。水垢对传热的影响如下图所示; 由于中国的水质问题、空气污染问题较突出,中国城市中的空调冷凝器的水垢与污垢厚度一般在0.8毫米左右。因此业界普遍采用各种方法除垢。常见的为电磁除垢仪和化学除垢;最终发现除垢仪的除垢效果都不够理想,而每年一至二次的化学清洗加通炮处理,效果良好;但要停机,还腐蚀设备,污染环境,再运行200个小时后,情况依旧,非常麻烦。中央空调冷凝器的结垢和微生物粘膜问题长期以来一直没有彻底根治的技术。 换热设备在线清洗(除垢)装置 可很好的解决上述问题,可 提高冷水机组制冷效率:对于新安装中央空调冷水机组,安装自动清洗除垢系统后可控制小温差在0.2°C之内,对于在役的中央空调冷水机组,经机械毛刷捅炮清洗后,安装自动清洗除垢系统可控制小温差在0.2°C之内(小温差:冷媒的冷凝温度与冷却水的离开温度差)相对于有化学水处理的系统节能率为5--15%,相对于无化学水处理的系统节能率为10%~35%。 2 热电厂凝汽器的改造 我国发电能源构成中还是以煤为主(占80%),虽然今后将大力开发西部水电资源,但预测在本世纪30~40年内以煤为主的结构还不会改变。目前中小机组(占50%以上)效率低、煤耗高,对环境污染严重。 汽轮机凝汽器是热电厂的主要设备,正常运行时,凝汽器内会形成一定的真空度,其值为 0.096MPa 左右。实际运行中,真空度会受设备问题、冷却水流量、温度、水垢、粘泥…等影响。水垢及生物粘泥是运行真空度降低的重要原因之一。 水垢、粘泥的危害: a 增加了冷却循环水系统的水流阻力,降低了冷却水的流量,增加了循环水泵的能耗。 b 由于水垢的热导率很低,因而急剧降低了凝汽器的传热系数,导致凝汽器真空降低,按照不同气轮机的试验资料,真空每降低 1% ,汽耗增加 1 ~ 1.5% ,当蒸汽流量不变,将降低气轮机组的出力。据有关资料介绍,水冷设备换热器中水垢厚度为 2.16mm 时,传热系数平均下降 51% ,设备运行效率下降 50% ,而形成水垢的时间为 25 天。 凝汽器结垢对真空度的影响 机组容量 水垢厚度 真空度降低 真空度降低 汽耗增加 100 1.2 ~ 2.0 26.7 ~ 33.3 3 ~ 5% 3 ~ 7.5% 50 0.8 ~ 1.2 2.0 ~ 4.0 2 ~ 4% 2 ~ 6% 注:真空度降低 1% ,汽耗增加 1 ~ 1.5% ,当蒸汽量不够,降低气轮机出力 1 ~ 2% c 水垢的附着,特别是粘泥的附着,会在附着物下部发生局部腐蚀甚至破裂和穿孔。水垢的附着凝汽器铜管会导致铜管堵塞,严重影响设备运行, d 凝汽器铜管的损坏会造成凝汽器的严重泄露,情况严重或处理不当会造成锅炉锅炉水冷壁管的爆破,严重危及锅炉的安全运行。 换热设备在线清洗(除垢)装置可很好的解决上述问题, 通过在火电机组凝汽器中加装自清洗强化换热装置,可以明显改善火电机组凝汽器的换热效率,减少冷源损失;降低发电汽耗(5%),从而降低发电煤耗;减少机组的耗水量(20%左右);减少添加化学药剂(50%左右);机组的热经济性显著提高。 3 对 石油化工、炼油、化工、化纤等大量使用的各种水冷及加热设备进行改造 可提高换热设备的换热系数 10% ——35%, 大幅度降低能源消耗, 减少化学药剂的使用, 提高生产效率。 (二) 新产品更新换代 往复式换热设备在线清洗(除垢)装置的发明为新产品的更新换代提供了有力的技术支持和保证。 现有的大部分换热器及换热机组运行一段时间后将产生污垢,为保证其正常运行必须对其进行定期停车清洗除垢,为满足清洗要求,产品设计时受该条件制约只有采取可拆卸清洗结构,如此导致了产品的先天不足: 1 换热器及换热机组长期低效率运行, 2 换热器及换热机组定期停车清洗, 3 换热器及换热机组因污垢腐蚀造成寿命降低。 采用 往复式换热设备在线清洗(除垢)技术 对现有换热器及换热机组进行重新设计,使所设计的新产品具有在线清洗功能,其各项指标和性能将有较大提高,特别在节能减排方面的指标具有质的飞跃,从根本上消除污垢造成的影响。 随着本技术的发明和推广应用,现有部分产品的结构将发生较大变化,一些产品的操作规程及技术规范将发生颠覆性的变化;特别在节能减排领域一些无法克服的技术难题将得到解决,创新新产品将不断开发出来,本技术的发明为我国的节能减排目标的实现提供了一种必要的手段。 1 换热设备在线清洗(除垢)装置在污水水源热泵系统中的应用 污水源一般是工业产生废水,其来源相对稳定,不受时间和季节的影响,水量也基本恒定,只要温度合适,将是空调良好的冷热源。因此,污水源热泵可称为可再生能源的一种技术。 城市每天都要排出大量 污水 ,预计到2015年城市 污水 年处理量将达到360.95×108m3。城市 污水 处理厂的出水水量稳定,水温比较恒定,常年保持在一定的范围内,具有冬暖夏凉的特点。以北京市某 污水 处理厂为例,其处理后的二级出水冬季水温可达13.5-16.5℃,平均高出周围 环境 温度20℃左右,夏季出水水温为22-25℃,要低于外界 环境 温度十几度。所以,城市 污水 中涵有大量的低位能源,若以适当的途径,加以利用,可以节约大量能源,降低部分 污水 处理费用,还可以为节约能源与新能源的开发利用寻找一个有效的途径。 所谓污水源热泵系统,即利用水源热泵机组,在冬季把存于污水中的低位热能“提取”出来,用于供热,夏季则把室内的热量“提取”出来,释放到污水中,从而制冷。有资料显示,污水源热泵系统的节能比例可达到40%~44%左右。 在节电方面,原生污水系统能效比为 4.0 以上,与大型燃煤锅炉相比一次能源利用效率提高 80% 以上,能源利用效率是电采暖方式的 3 — 4 倍,比传统中央空调系统节省 30% — 60% 的运行费用。 从投资上说 污水 水源热泵系统的投资约为地下水水源热泵系统投资的80%左右。燃气+空冷空调系统的投资最省;从年运行费用上看,燃气+空冷空调系统的费用最高,地下水水源热泵系统的次之, 污水 水源热泵系统的最低。在投资有效期(取20a)内,综合比较3种方案的费用, 污水 水源热泵系统的总运行费用大约是地下水水源热泵系统的70%左右,是燃气+空冷空调系统运行费用的45%左右。由此可见, 污水 水源热泵系统比其它两方案更具经济性 。 城市原生污水作为一种十分经济的冷热源,其应用潜力巨大。 污水换热器 是其应用中必不可少的单元设备之一。 原生污水水质复杂,混有大量的污杂物 。 污 水软垢热阻 是污水换热器的典型特征, 污垢的热阻较大是污水换热器必须面临的难题。 据相关报道国 内有 大连葆光节能空调设备厂和哈尔滨工业大学攻克了污水换热器 污 水软垢热阻技术 难题并由相关部门对其进行了 鉴定,对 大连葆光节能空调设备厂的结论 为:国内首创、国际先进,开创了我国原生污水源热泵技术的先河。对 哈尔滨工业大学的结论为: 世界首创,技术水平国际领先 。 大连葆光节能空调设备厂和哈尔滨工业大学开发的污水换热器采取的 技术措施是:①增大换热器的面积,②增加污水流道通经,③保持污水具有一定的高流速,如此当污水软垢生长到一定厚度时在高速水流的冲涮下部份水垢产生脱落从而达到自动清洗的效果。从上述两单位 采取的 技术措施可知,他们开发的自动清洗污水换热器存在下例不足:①换热效果低,由于换热器在长时间运行过程中水垢的剥离是靠水垢积累到一定厚度后才产生的,因此在达到水垢剥离厚度的这段时间中由于水垢的存在换热器一直处于低效运行状态 。②造价高体积大,为了保正换热器在结垢的状态下能长期正常运行,设计时必须加大污水侧的换热 面积和 流道 面积以抵消产生水垢后带来的对换热效果降低及水流阻力增加的影响。③运行费用高,为了达到自动清洗效果,必须保证高水流,如此导致泵的功率增加。 往复式换热设备在线清洗(除垢)装置 在 污水换热器中应用可以彻底解决现有自动清洗污水换热器存在的 问题,采用该技术设计开发出的自清洗 污水换热器在功能上,效果上远高于现有同类产品,具有巨大市场空间。 2 往复式换热设备在线清洗(除垢)装置在热水锅炉及原油加热炉中的应用 热水锅炉是工农业生产和日常生活中广泛使用的设备,量大面广;作为一种供暖锅炉对于节约能源有着十分重要的意义。 市场现有的中小型锅炉多为锅壳结构;由锅壳、端盖、炉胆、烟管等构成。在运行过程中,由于水中含有钙、镁离子;导致在锅炉的传热管及传热面上结垢,而水垢的导热系数只有钢材导热系数的1/40~1/50;因而锅炉传热面产生水垢后,将导致换热效果严重恶化,引起传热面温度上升,当管壁的温度超过材料的允许温度时, 材料强度就会降低,造成水管膨胀甚至爆管事故。因而现有的中小型锅炉对水质有严格要求,需增加 水处理设备 ,并定期对锅炉的水垢进行清除。由此既造成系统停产损失,又增加了人力、物力的消耗。 多年来,人门都一直在不懈地努力寻找解决锅炉水垢的办法和途径;目前的进展及采取的办法:一是在锅炉给水上想办法:如增加水处理设备,加入除垢剂等。二是在锅炉产生水垢后的清理上想办法:如煮炉、机械清洗等。前一种办法因为技术和管理方面的原因导致水处理设备失效,无法起到其应有的作用。而后一种办法,因为锅炉结构原因,无法全部清除传热管及传热面上的水垢。采用 往复式在线清洗(除垢)技术设计新型热水炉 从根本上可消除水垢问题。 新型热水炉结构特点及流程 该锅炉无锅壳、端盖和炉胆;全部传热面均为无缝钢管外表面及其扩展面。火焰或烟气在管外表面流动,水在管内流动,热量通过钢管表面传给管内的水,使水加热或产生蒸气。 技术特点 l 高效节能: 锅炉在运行过程中, 能自动清洗传热管内壁,保持传热面的洁净.因而锅炉的传热效果始终如一,能源的利用率高;降低了用户的燃料消耗,节省运行费用。 l 安全可靠: 锅炉主要受压部件均由无缝钢管制造,其水容量非常小,与现有的中小型锅炉比较;爆炸危害性最小,安全性高。 l 用途广泛: 该锅炉可作热水炉,特别适合于原油加热炉,导热油炉。 l 结构紧凑: 因锅炉的传热面为管材,,并且可以采用带扩展面的高效传热管,故其结构可以设计得非常紧凑;体积小,重量轻.只有同规格锅炉的1/2左右。 l 启动讯速: 该锅炉水容量少, 锅炉启动讯速,对燃油,燃气锅炉从冷启动到达额定工作压力只有3~5分钟,适用于需要快速供热场所。 l 操作简单: 该锅炉可在运行中自动除垢,故对水质没有特别要求,也无需对水软化处理,既减少了设备投资,又降低了操作人员的劳动强度;可设计成全自动控制。 四 政策导向 “节能减排”指的是减少能源浪费和降低废气排放。 我国“十一五”规划纲要提出,“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%。这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措;是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择;是推进经济结构调整,转变增长方式的必由之路;是维护中华民族长远利益的必然要求。 节能减排已成为我国的基本国策。 200 5 年通过了《中华人民共和国可再生能源法》,2007年已修订经颁布了《中华人民共和国节约能源法》和具体的实施细则,在我国产业导向上,对于符合《中华人民共和国可再生能源法》的产品及生产企业列入大力支持和鼓励发展的项目,而且从税收上给予相当多的优惠政策,促使可再生能源生产企业快速发展。 随着国家 节能减排 政策推进和落实,一大批高耗能高污染产品既将被淘汰,节能环保产品将得到大力支持和发展; 往复式 换热设备在线清洗(除垢)装置 及采用该技术开发的新产品完全符合国家产业结构要求,必定会得到国家的大力扶持。 五 核心竟争力 换热设备在线清洗(除垢)装置已同时申请了国家发明专利及实用新型专利,申请号为200710031768.5和200720060286.8.对比其它技术,在应用的广泛性 、 适用范围 、 可靠性 及造价等多方面是同类 技术无法超越的,其技水平已经达到国内创新、国际先进的水平。在一定的时期内本项目技术是不可能被复制,所以本项目具有一定的核心竞争能力。 采用该技术开发的产品可具有独创性,产品性能及性价比都比现有同类产品高得多,特别是产品的节能降耗指标是现有其它产品无法比拟如:自除垢热水锅炉、原油加热炉、污水换热器等。 六 生产设备及条件 往复式 换热设备在线清洗(除垢)装置 的生产工艺和生产设备分两部分: 一部分是换向机构和清洗机构的生产制作,其生产工艺主要是铸造、机械加工、装配等。一般机械厂都能接产。 另一部分为换热器及锅炉本体的生产制造,其生产工艺、生产过程及要求与锅炉和压力容器制造相同,现有锅炉厂及压力容器制造厂都能接产。 七 风险分析 本项目市场分两大块:一块是 在役设备的技术改造,另一块是新产品的开发。 在役设备的技术改造需要的资金主要用于 往复式 换热设备在线清洗(除垢)装置 中换向机构和清洗机构的加工及生产,其 资金需要量很少,几乎没有 风险。 新产品的开发可采取循序渐进的模式,先在现有产品上加装 在线清洗(除垢)装置进行实际运行,经一段时间的考察总结后再根据 往复式 换热设备在线清洗(除垢)装置 的特点进行 新产品更新换代设计。 对创新产品的开发需在对市场做详细的调查的基础上,做出全面周密的计划才能实施,如此风险控制可降到最小。 八 投资收益 以纽带在线 清洗 技术在 汽轮机凝汽器的使用 为参考,其投资回收期为6—8个月。 汽轮机凝汽器规格、改造后预计效果一览表 汽 机 规 格 MW 配套 锅炉 出力 t/h 冷却 面积 m2 汽耗标准 kg/kwh 管内外径 mm/mm 根数 管长 mm 设计真空 MPa 实际运行平均真空 MPa 改造后平均真空 MPa 改造后增加发电经济效益 万元/年 3 20 280 5 18/20 1121 2800 0.096 0.080 0.090+ 48 ↑ 6 35 560 4.7 18/20 2402 3800 0.096 0.083 0.093+ 96 ↑ 12 80 1000 4.3 18/20 3540 4562 0.096 0.085 0.095+ 192 ↑ 25 120 2000 3.8 21/23 4532 5760 0.096 0.088 0.096 320 50 220 3500 2.86 23/25 6222 7200 0.096 0.089 0.096 560 100 410 6818 2.57 23/25 10336 8470 0.096 0.090 0.096 960 125 410 7100 2.09 23/25 11900 7565 0.096 0.090 0.096 1200 200 670 11220 2.17 23/25 17001 8000 0.096 0.090 0.096 1920 300 1025 15350 1.86 23/25 21552 11460 0.096 0.092 0.096 1920 九 合作方案 我方专利技术特许权等入股(专利权可以是独占实施许可、排他实施许可、普通实施许可,可以是专利投资入股,也可以是提取固定回报),合作另一方以现汇投资,组建合资、合作股份制企业或者其他双方都能接受的合作方案。 我们理想中的投资方,应该是具有锅炉及压力容器产品生产许可证的并有一定的市场份额的企业,或是具备有一定的扩大投资发展的能力有志于在节能领域开创新天地的实业公司;在管理上实行分工合作,互相监督,合作方以管理钱财为主、我方以负责生产为主,双方共同经营销售,共担风险,共享利益。 联系人:沈志梁 (专利权人) 电 话:0734-8151280 手 机: 13907342830(湖南) 邮 箱: shenz8@126.com
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国内降低露点的设备?
有没有能够将气体露点降到-50℃的设备,是什么样的设备
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阀门的气包复位是气缸复位吗?
阀门的气包复位是气缸复位吗
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技术求助:关于油水分离器的问题?
农药化工企业,产生的各种生产综合污水、生活污水、前期雨水等进入环保站集中处理前,须安装“ 油水分离器 ”,请教各位同仁了,关于油水分离器的选型问题,哪种品牌的好,并且适合做农药化工用的,在此感谢了。
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有关助工考试的问题?
现在助工考试是怎么个流程啊?我是学焊接的,属于哪个大专业呢?
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超声技术在膜污染控制中的研究与应用?
超声技术在膜污染控制中的研究与应用 当前,膜技术 ( 反渗透 ,纳滤,超滤 ) 在饮用水处理中应用的普遍的问题就是不同程度受到膜污染的限制,从而使膜通量下降,压力增大,导致费用增加。 现在多采用错流、回流冲洗和化学清洗的方法来减轻膜污染,但这些方法都会产生二次污染并导致工艺间歇运行。超声波技术在清洗上的应用由来已久,利用超声波提供的高压和低压振荡区域产生的空化泡,能够防止固体颗粒停留在膜表面或使膜表面的污染层脱落,从而达到对膜污染的抑制和消除。 Chen 等就超声波控制膜污染进行了研究,发现不论是对聚合还是 陶瓷膜 都有很好的效果。当膜位于超声的空化区域以内,膜的通量有很大的提高,但同时也发现陶瓷膜中因为超声波的作用而有铝离子脱落,还没有具体超声波对膜材质损伤方面的资料。 随着膜技术的成熟和在饮用水中应用的深入,超声波在膜污染控制上的应用大有希望。 超声波产生的空化作用,能够产生大量的活性自由基,从而在局部高温高压的极端环境下,将水中有机物分解。超声波与紫外线、 臭氧 、双氧水等饮用水处理常用的高级氧化技术联合起来产生很好的协同效应,可以广泛应用于饮用水的深度处理中。另外,超声波的生物强化效应可以应用在微污染水源水的预处理中。超声波易形成设备化的优势使得其和膜处理及其他设备的结合在饮用水处理中具有广阔的应用前景。但超声波技术在饮用水的处理中还是一项新的技术,目前主要在实验室范围内研究,只有少数实际应用,真正实现水处理工业化还需要做大量的工作。
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分析术语的解释?
请教大家化合物分析中的几个专业名词缩写:KF? ?? ? NMT0.5%ROI? ???NMT0.5%
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动力煤已经跌破550元 中小煤企恐沦为"炮灰?
本文由 盖德化工论坛转载自互联网 动力煤连跌八周中小煤企恐沦为"炮灰"神华中煤"掰手腕"中投顾问 煤炭 行业研究员邱希哲认为,中小煤企倒闭退出是大势所趋,价格战、兼并重组、煤电联营、产业链布局等诸多因素对中小煤企都非常不利编者按:神华、中煤等煤炭巨头的竞相降价使得煤炭市场正迎来新一轮降价潮。 神仙打架,凡人遭殃。巨头们的价格大战不断挤压煤炭利润,让中小煤企的生存空间日益逼仄,很多煤企只能面临停工停产甚至关门倒闭。陷入困境的还有进口煤,随着国产煤与进口煤之间的价格开始倒挂,电厂或可能撕毁此前已经签好的进口煤合同。 3月5日公布的最新一期环渤海动力煤价格指数显示,5500大卡动力煤价格报收于548元/吨,本报告周期(2月26日至3月4日)比前一报告周期下降了11元/吨,环比跌幅显著扩大,这已经是今年以来连续第8周下跌,今年以来跌幅已经超过13%。不得不说,神华、中煤等煤炭巨头的竞相降价对环渤海动力煤价格指数的连续下跌起了推波助澜的作用。而在整个煤炭市场供过于求的大环境下,巨头竞相降价不断挤压利润空间已接近煤炭成本线,让中小煤企的生存空间日益逼仄,甚至将沦为新一轮煤炭"价格战"的"炮灰"。 两大煤企竞相降价2月28日起,神华集团在北方港口开始执行新的动力煤现货价格,其中5500大卡的动力煤现货价格下调20元/吨,跌至548.8元/吨,其他5200大卡、5000大卡、4800大卡及4500大卡煤种的价格皆下跌20元/吨。同时神华集团对长协客户的价格优惠政策进一步加大,5500大卡煤种对于长协客户的最优现汇价格为530元/吨。在神华集团大幅下调价格之后,目前已经有中煤集团、同煤集团和伊泰集团跟进,且最低价上保持一致。中煤能源发布的最新价格函显示,从3月1日零时起,各卡数动力煤的北方港口含税平仓现汇3月份的月度长协价格为:5500大卡530元/吨,5000大卡455元/吨,4500大卡409元/吨。除了大幅的降价之外,中煤能源在3月份将继续执行"高硫"和"量大"政策。其中"高硫"优惠规定:硫分超过1.3%的煤,硫分每增加0.1%,价格优惠4元/吨;5200大卡和4500大卡的煤种硫分超过1.8%的话,每吨单价优惠10元/吨。 另外,"量大"优惠方面,从3月1日起,一次性拉货超过5万吨,优惠5元/吨;一次性拉货10万吨,优惠10元/吨。业内分析称,行业龙头竞相降价与春节以来港口、煤炭产地越来越大的库存压力,以及屡创新高的煤炭进口量不无关系。有数据显示,1月份,神华集团完成煤炭产量4320万吨,同比增加22万吨,增长0.5%;商品煤销量4626万吨,同比减少245万吨,下降5%。中煤能源的数据则更为惨淡,数据显示,2014年1月份中煤能源的煤炭销售量872万吨,同比下降19.6%,而环比12月的销量则大幅下降近50%。 与此同时,海关总署数据显示,继去年12月份煤炭进口量突破3500万吨创下新高之后,今年1月份中国进口煤炭量达3590万吨,再度刷新历史记录。中投顾问煤炭行业研究员邱希哲接受《证券日报》采访时称,去年进口煤数量猛增给国内煤企敲响了警钟,虽然此轮降价并非直接针对进口煤,但价格下调必然会对其产生一定冲击,煤炭进口商的"日子也不好过",进口煤的价格优势很快便会消失。一旦进口煤在价格方面陷入被动,则国内煤炭市场中的"国家队"会再度掌握主动权。中小煤企恐沦为"炮灰"煤炭业内人士认为,神华、中煤等煤炭龙头企业是行业的标杆,整个煤炭市场一向唯他们马首是瞻,一旦行业龙头竞相降价,下面的中小煤企就完全没法做了,很多中小煤企只能面临停工停产甚至关门倒闭,恶性循环就开始了。 邱希哲认为,龙头企业率先降价后煤炭价格将再度承压,本就羸弱的市场会再爆发价格战,中小煤企不得不降价求生存。尽管下调价格属于企业自发行为,龙头企业目前不存在库存高企,但煤炭行业今年必然会受到政策方面的重点整顿,煤电联营、煤炭市场化的改革若要推进则中小煤企恐沦为"炮灰"。鄂尔多斯某煤炭经销 商告诉《证券日报》记者,春节后当地的中小煤矿开工就非常晚,正月十五(2月14日)之前基本没有开工的;现在随着产地价格不断下跌,开工率仍然非常低,大半都处在停业状态;卖的仍是去年年底挖的煤,因为买煤的客户少,来拉煤的汽车也少得可怜。 有山西从事煤炭经销的人士称,整体上讲,山西还好一些,主要是大企业,只要价格低不愁没有客户;内蒙古中小煤矿比较多,煤炭价格跌至成本线又没有客户的话,只能被挤出市场,关门停业;甚至不得不变卖资产。而且,煤炭巨头争相降价挤占更多市场份额的目的正在于此,就是要挤垮中小煤企,将它们变成自己的囊中之物,提高自己的话语权。邱希哲认为,中小煤企倒闭退出乃大势所趋,价格战、兼并重组、煤电联营、产业链布局等诸多因素对中小企业而言都是非常不利的,煤炭行业的集中度还会进一步提升。加之环保政策直指煤炭、火电,中小煤企生产成本必然大幅增加,自行退出、被迫撤退只在一念之间。
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求核电站方面的规范标准及安装过程资料?
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不凝气的成分是什么?
催化装置稳定部分的不凝气是指什么? 与稳定塔压力有关吗? 我是新人 大家多帮忙。
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请问各位大侠,如何计算非正常沸点下的物质的汽化潜热.如共沸物的共沸点低于各物质的沸点,那么在该共沸体系的汽化潜热怎么计算呢?谢谢
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在常压法 三胺 生产中为什么会出现在没通入载气时的液尿循环量比通入载气时的液尿循环量要高?请大家发表一下自己的看法。
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简介
职业:苏州开元民生科技股份有限公司 - 工艺专业主任
学校:武汉工程职业技术学院 - 化工与制药学院
地区:黑龙江省
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