某上汽660MW机组高调门阀杆断裂分析及处理

来源 :节能技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hlwang72
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文介绍了某上汽660 MW机组1号高压调门阀杆断裂异常问题,对断裂阀杆进行了化学成分分析、显微组织分析、力学性能分析和断口扫描电镜分析,并结合高压调门的结构特点和阀杆断裂面的形貌宏观特征,分析了阀杆断裂的原因,并采取了相应的措施,并举一反三进行了排查整改,消除了安全隐患,对今后避免此类问题具有指导作用.
其他文献
医药厂房空调设计过程中主要考虑的是厂房洁净度和卫生要求,对厂房空调能耗问题没有引起足够的重视,导致很多厂房空调能耗偏高,运行费用增加.针对以上空调设计中能耗偏高的问题进行了分析,结合医药厂房用热热源种类多、冷负荷大、新、排风量大的特点,提出了合理设计冷热源、利用新风供冷、排风热回收降低运行能耗的几点意见.根据具体问题,具体分析,对设计方案做一个全面的比较,力争找到一个最合理的设计方案,兼顾使用效果和降低运行能耗.
中国江苏白马农业会展中心集展览、会议、办公及休闲服务等多功能于一体,空调冷热源及空调系统根据各区域的使用性质及特点分别设置.主要从冷热源方案、空调系统形式、BIM正向设计、暖通自控要求、绿色节能措施等方面,介绍了该项目的空调设计.
针对目前全球新冠疫情蔓延,国民打疫苗的意识也空前高涨,疫苗的生产也呈喷井式膨胀,疫苗厂房的洁净要求规范设计对于疫苗生产的安全生产环境尤为重要,在此背景下,分析某疫苗厂房中暖通设计要求,总结疫苗洁净厂房设计中的几点注意事项.
本文采用VOF方法对填料加湿器内部通道水和空气直接接触传热传质特性进行了数值研究,研究了结构参数比、填料通道波纹数和通道高度对传热传质的影响,并使用渗透传质理论对水蒸气浓度场进行了预测.研究表明,随着通道高度增加及波纹数目的增多,通道出口水蒸气质量分数不断增大,并基于结构参数比改进得出最优填料通道结构.
集成电路洁净室净化空调系统能耗巨大,合理利用洁净室内的各种能源能够降低集成电路工厂的产品成本,提高企业的产品竞争力,对集成电路产业发展有良好的促进作用,针对集成电路洁净室空调方案进行对比分析,提出一种较为节能的空调系统方案.
本文以某居民楼为研究对象,构建风、光、天然气互补的冷热电三联供系统.利用DeST软件模拟用户全年逐时冷、热、电负荷,按照负荷规律将全年划分为供暖期、供冷期和过渡期三个阶段.引入差分进化算法,从能源、经济和环境三个方面对装机容量配置和设备出力配置进行多目标优化.计算优化配置模型的项目收益率及回收期,并进行敏感性分析.研究表明,与传统供能系统相比,所得配置模型下的系统能源利用率更高,具有较好的经济和环境效益.
传统的气动人工肌肉受结构和制造手段的限制,很难同时满足高收缩率、高收缩力和全柔性等应用需求.针对这些问题,本文基于约束层、收缩层与扁平气囊正交混合编织的工艺,提出了一种扁平编织型气动人工肌肉(扁肌).通过建模分析了最小收缩层长度、收缩率以及扁肌最大厚度与气囊层数及气囊手指数量之间的关系,并通过数值拟合获得了收缩力的近似解析解.扁肌的各主要部件均采用激光切割而成,组装完成的扁肌质量仅为8.1 g,厚1.2 mm.收缩实验表明,扁肌在5%的收缩率下最大收缩力可达280 N,是其自重的3527倍.在0.5 kg
为了得到具有低电压条件下快速电热转换特性的碳基材料复合膜,本文选用纳米纤维素作为骨架支撑材料,采用真空抽滤的方法,制备了具有低电压条件下快速温度响应特性的柔性碳基材料复合膜.运用红外热像仪动态记录了复合膜表面温度场的变化过程,通过电热性能测试分析了复合膜的电热升温性能、电阻-温度稳定性等的影响关系,采用扫描电子显微镜分析了复合膜表面的微观形貌,从微观角度揭示其电热性能变化的内在机制.系统研究了碳基材料含量及多壁碳纳米管掺混比例对复合膜电热响应特性的影响规律,最终获得碳基材料含量50%,在10 V直流电压下
船舶柴油机具有能耗高,热效率低的特点,对尾气余热回收装置进行热分析和结构优化设计能有效提高余热回收效率.对基于温差发电的船舶柴油机余热回收装置进行热分析,提出余热回收装置的优化规律.选取工程中热电模块材质、船舶柴油机常见工况作为仿真物性,用热电模块冷热端温度差作为热电转换效率的指标.在船舶柴油机常见的温度和速度工况范围内,温度变化对装置的余热回收量的影响更大.对于余热回收装置,导热介质层的厚度设计需要考虑余热传导效率和热电模块的耐受温度;从分布均匀性角度出发,提出了中间放置和均匀放置两种热电模块组的排列方
吸波材料可以吸收电磁波能量,在节能环保以及军事上有重要用途.本研究采用碳热还原法制备SiCnp/Co吸波剂,并进一步制成吸波涂层.该涂层在固含量30 wt%,厚度2 mm时,有效吸波频带达6.9 GHz,覆盖Ku波段;厚度增大至3 mm时,其有效吸波频带拓宽至7.5 GHz.