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吹风气回收系统副产蒸汽量减少的原因及对策
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作者 梁明超 《氮肥技术》 2012年第4期31-31,35,共2页
简要介绍合成二气量、脱盐水温度、燃烧炉的配风量等影响吹风气回收系统副产蒸汽量,并针对各种原因采取相应的对策,以确保蒸汽产量。
关键词 吹风气回收 产蒸汽量 原因 对策
原文传递
聚热式太阳能蒸汽发生系统性能研究
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作者 廖超 季旭 +2 位作者 浦绍选 陈雪娇 韩景阳 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第1期124-129,共6页
为提高汽化温度,获得较高产蒸汽效率,根据聚热集能及局域加热的原则,设计并搭建无需复杂聚光元件,经济可靠的聚热式太阳能蒸汽发生系统。聚热式太阳能蒸汽发生系统中,顶部热损远高于底部和侧面热损的总和,采用双层玻璃盖板,可减少41%的... 为提高汽化温度,获得较高产蒸汽效率,根据聚热集能及局域加热的原则,设计并搭建无需复杂聚光元件,经济可靠的聚热式太阳能蒸汽发生系统。聚热式太阳能蒸汽发生系统中,顶部热损远高于底部和侧面热损的总和,采用双层玻璃盖板,可减少41%的顶部热损。实验表明:采用聚热集能及双层玻璃盖板减少热损可使水汽化温度达到沸点(94℃)。典型晴天下,8 m^(2)聚热式太阳能蒸汽发生系统的日产蒸汽量4.03 kg,工作温度120~140℃时,太阳能转换效率为9%。 展开更多
关键词 太阳能 产蒸汽量 热损失 聚热集能
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乙烯装置裂解炉运行分析 被引量:2
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作者 张文超 《乙烯工业》 CAS 2016年第4期29-36,共8页
对比了乙烯装置各台裂解炉在投用混合原料或单一原料时,在运行初期和末期.以及裂解加氢裂化尾油或石脑油时各周期的能耗(超高压蒸汽产汽量、燃料消耗量)和产品收率的变化.通过分析。对裂解炉优化运行提出了几点建议:一是避免裂解... 对比了乙烯装置各台裂解炉在投用混合原料或单一原料时,在运行初期和末期.以及裂解加氢裂化尾油或石脑油时各周期的能耗(超高压蒸汽产汽量、燃料消耗量)和产品收率的变化.通过分析。对裂解炉优化运行提出了几点建议:一是避免裂解原料混合裂解;二是可相应延长石脑油或轻烃进料裂解炉运行时间;三是在切为加氢裂化尾油运行前,投用石脑油15~20d。 展开更多
关键词 裂解炉 运行分析 燃料消耗 超高压蒸汽 品收率
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Combined Heat and Power Design Considerations for the APR1400
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作者 Michal Wierzchowski Robert M. Field 《Journal of Energy and Power Engineering》 2017年第3期195-203,共9页
To date, nuclear cogeneration applications have been limited, primarily to district heating in Eastern Europe and heavy water production in Canada. With the current global price for oil and energy, this technology is ... To date, nuclear cogeneration applications have been limited, primarily to district heating in Eastern Europe and heavy water production in Canada. With the current global price for oil and energy, this technology is not economically viable for most countries. However, oil and fossil fuel prices are known to be highly volatile, and the Paris Agreement calls for a reduction in fossil fuel use. Under these circumstances, heat supplied by nuclear power may abruptly return to favor. To prepare for such a scenario, this study will investigate design considerations for a prototypical modem nuclear power plant, the Korean APR1400 (advanced power reactor 1400) (e.g., Shin Kori Units 3, 4, Shin Hanul 1, 2, Barakah Units 1, 2, 3, 4). Nuclear cogeneration can impact balance of plant system and component design for the condensate, feedwater, extraction steam, and heater drain systems. The APR1400 turbine cycle will be reviewed for a parametric range of pressures and flow rates of the steam exported for cogeneration to identify major design challenges. 展开更多
关键词 COGENERATION ENERGY HEAT nuclear energy steam turbine DESIGN pressurized water reactor APR1400.
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