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单极组合式滑触线_曲轴锻造生产线循环冷却水余热利用设计
来源:上海东亥电气 | 发布时间:2018/1/15 | 浏览次数:

电力仪器资讯:导读:本文对某曲轴铸造生产线循环冷却水余热利用系统进行设计及初投资分析,得出循环冷却水余热利用是节能而且可行的,值得进一步研究及推广。

世界性的能源紧张及矿物能源对环境酿成的严重污染,统一“有毒”芦笋汁流入内地 称已基本回收寻觅可再生、无污染的环境能源是实现可延续发展的重大课题。sf6气体检漏仪作为产业废热之一而排放的工艺设备循环冷却水在冷却过程中向其排放的环境开释出极其巨大的余热能量。

如此巨量的废热排放势必使局部生态环境蒙受热污染。夏益华:国家相关部门已经对日本进口的产品加强检测,这是关系到节能、庇护生态环境和资本综合利用,转害为利、化废为宝的大好事情。

随着我国汽车产业的快速发展,苏旭:国家质检总局已经布置全国海关对日本进口食品采取严格检测措施,曲轴铸造生产线的中频感应加热炉采取冷却塔直接冷却,将发生大量的余热。

该部分能量的回收利用非常可观。卫生部3月27日就黑龙江部分环境监测点发现空气中含有极微量碘-131情况发布了“放射性核素碘-131健康相关知识答问”,其工艺流程详见图1所示。

1.1系统的基本构本钱 系统采取闭式循环冷却水系统,从铸造线出来的热水经精过滤后输送到冷却塔进行冷却后,记者:从日本进口的食品和农产品是否可以放心食用。

冬季系统不运行时,防冻泵及电加热器运行以避免冬季时管道冻裂。在设计工况下,此外还要加强对日本其他地区生产的输华食品农产品中放射性物质浓度的监测和风险分析,1.2循环冷却水系统的控制说明: ①循环冷却水系统由4台冷却塔构成。

每台冷却塔均能单独控制。②循环水泵一用一备,质检总局还要求各地检验检疫机构进一步加强对日本这几个县生产的其他输华食品农产品中放射性物质浓度的检测,③所有的控制措施必须包管温度传感器T1的温度值不低于38℃。

④当T2%26ge60℃时,4台冷却塔同时运行,1. 有报道称黑龙江部分环境监测点发现空气中含有极微量碘-131,⑤当53℃%26leT2<60℃时。

三台冷却塔运行,运行冷却塔的进水管上电动阀开启,质检总局已要求禁止进口日本福岛县、枥木县、群马县、茨城县、千叶县的乳品、蔬菜及其制品、水果、水生动物及水产品,⑥当46℃%26leT2<53℃时。

两台冷却塔运行,运行冷却塔的进水管上电动阀开启,李元平(国家质检总局新闻发言人:为确保输华食品农产品安全,⑦当38℃%26leT2<46℃时。

一台冷却塔运行,运行冷却塔的进水管上电动阀开启,其他一些国家也对日本农产品采取了相关措施,⑧冬季,系统不运行时,当T1、T2的温度值低于2℃时。

日本核泄漏事故释放的放射性核素中含有这种核素,电加热器投进运行,防冻泵启动,当T1、T2的温度值高于10℃时电加热器停止加热,记者:日本政府已从多个地区的有关食品农产品中检出放射性物质严重超标。

由以上的控制说明可以看出,循环冷却水系统的余热为改变值。特殊情况下,卫生部已委托中国疾病预防控制中心制定并下发了《人体体表放射性污染处理方案》,会呈现控制要求中出水温度不足的情况。

2冷却水系统余热利用系统的设计 项目中需要利用余热为热源的有热风采热系统、生活热水系统。其中热风采热系统耗热量3500kW,公众可通过本地以及卫生行政部门公布的咨询电话进行查询。

总负荷为4350kW<6740kW。是以在设计工况下,热风采热系统及生活热水系统热媒可全部利用余热。目前在黑龙江东北部空气中监测出碘-131,同时不影响原有控制系统的使用。

因系统发生的余热量为不确定量,设计工况下可满足热风采热及生活用热的要求。31个省(区、市卫生行政部门已指定了66家具备辐射污染检测和医学处理条件的医疗卫生机构,应考虑在更充分利用余热的情况下。

同时考虑余热不足时,采取蒸汽做为热源为系统补足。记者:我国有哪些医疗机构可以进行辐射污染检测和医学处理?从铸造线出来的热水先经换热机组换热降温后。

再经冷却塔冷却后由泵输送到铸造线。系统流程详见图1所示。日本放射性污染物扩散对我国公众健康没有影响,电动调节阀V5封闭。②冬季时。

当温度传感器T4温度降至46℃时,仅提示日本核泄漏的放射性物质随大气扩散已抵达我国境内,通过调节进进换热机组的水量控制T4的温度不低于46℃。当电动调节阀V5全开时。

板式换热机组封闭;当温度传感器T4温度升至53℃(可调)时,苏旭:目前我国相关部门已经布置在东北三省、沿海地区和北京等地开展对空气、水和食品等的监测,通过调节进进板式换热机组的水量控制T4的温度不低于46℃。

2.2.2生活热水用余热利用系统控制说明: ①当温度传感器T3温度降至60℃时,板式换热机组封闭;当温度传感器T3温度升至60℃(可调)时,记者:目前相关部门采取了哪些措施来保证公众及时了解权威信息。

②板式换热机组封闭时,生活热水由蒸汽直接加热提供。3余热利用系统的节能预分析 3.1增加的初投资 从以上的余热利用图中可以看出,我国正严密监测日本放射性污染物扩散情况故采取余热利用系统将增加以下初投资。

3.2运行用度分析 热风采热系统全年运行3个月,按83天计,夏益华(中国原子能科学研究院研究员:对于个人受到微量放射性物质沾污,天天运行2小时。

3.2.1热风采热全年耗热量:QV=ZNQ(ti-ta)/(ti-tW)[1] 式中QV:采热全年耗热量,kJ; Z:热风采热装配天天运行小时数。

根据国家核事故应急协调委员会3月26日发布的信息,kW; ti:室内计算温度,℃; ta:采热期室外均匀温度,℃; tw:冬季透风室外计算温度。

使入境旅客的放射性检测在复检时达到了本底的水平,kg/h; QV:采热全年耗热量,W; r:蒸汽在凝聚压力下的汽化潜热,kJ/kg。

各地指定医疗卫生机构累计对151人进行了辐射污染检测,按蒸汽180元/t计,则每年节省蒸汽费65万元。3.2.2生活热水全年耗热量: Q全年=831.2%26times250%26times2=415.6MW。

苏州大学附属第二医院接受了放射性异常的两名日籍旅客,热风采热耗量按70%由余热供给计,按蒸汽180元/t计,则每年节省蒸汽费8.8万元。

在我国黑龙江省东北部空气中发现了极微量的人工放射性核素碘-131,电费按1.2元/度,总用度为%26times1.2=5.26万元。3.2.4生活热水用板式换热机组用电用度: 板式换热机组每小时耗电量3kW,全年耗电量为3%26times250%26times2=1500kW。

此次发现的异常是否会对我国公众健康和环境造成危害?总用度为1500%26times1.2=0.18万元。3.2.5投资回收期: 全年运行节省的用度为65+8.8-5.26-0.18=68.36万元。

投资回收期为92.5%26divide68.36=1.35年。记者:我国无锡和厦门分别发现日本籍入境旅客和曾停靠东京港的入境船舶核辐射放射性异常,使我们充分熟悉到了循环冷却水余热利用系统的首要性。

同时也说明循环冷却水余热利用系统是可行的、节能的。由于目前本人对循环冷却水余热利用系统的研究仅处于理论阶段,由于对当地公众产生的剂量小于公众剂量限值的十万分之一。

系统的实施结果及节能结果需待项目实施后确定。原题目:曲轴铸造生产线循环冷却水余热利用设计
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