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Bose-Einstein condensation

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Bose-Einstein condensation

Shihao Li

BJTU ID#:13276013;UW ID#:20548261

School of Science,Beijing Jiaotong University,Beijing,100044,China

June1,2015

1What is BEC?

To answer this question,it has to begin with the fermions and bosons.As is known,matters consist of atoms,atoms are made of protons,neutrons and electrons, and protons and neutrons are made of quarks.Also,there are photons and gluons that works for transferring interaction.All of these particles are microscopic particles and can be classified to two families,the fermion and the boson.

A fermion is any particle characterized by Fermi–Dirac statistics.Particles with half-integer spin are fermions,including all quarks,leptons and electrons,as well as any composite particle made of an odd number of these,such as all baryons and many atoms and nuclei.As a consequence of the Pauli exclusion principle,two or more identical fermions cannot occupy the same quantum state at any given time.

Differing from fermions,bosons obey Bose-Einstein statistics.Particles with integer spin are bosons,such as photons,gluons,W and Z bosons,the Higgs boson, and the still-theoretical graviton of quantum gravity.It also includes the composite particle made of even number of fermions,such as the nuclei with even number of

nucleons.An important characteristic of bosons is that their statistics do not restrict the number of them that occupy the same quantum state.

For a single particle,when the temperature is at the absolute zero,0K,the particle is in the state of lowest energy,the ground state.Supposing that there are many particle,if they are fermions,there will be exactly one of them in the ground state;if they are bosons,most of them will be in the ground state,where these bosons share the same quantum states,and this state is called Bose-Einstein condensate (BEC).

Bose–Einstein condensation(BEC)—the macroscopic groundstate accumulation of particles of a dilute gas with integer spin(bosons)at high density and low temperature very close to absolute zero.

According to the knowledge of quantum mechanics,all microscopic particles have the wave-particle duality.For an atom in space,it can be expressed as well as a wave function.As is shown in the figure1.1,it tells the distribution but never exact position of atoms.Each distribution corresponds to the de Broglie wavelength of each atom.Lower the temperature is,lower the kinetic energy is,and longer the de Broglie wavelength is.

p=mv=h/λ(Eq.1.1)

When the distance of atoms is less than the de Broglie wavelength,the distribution of atoms are overlapped,like figure1.2.For the atoms of the same category,the overlapped distribution leads to a integral quantum state.If those atoms are bosons,each member will tend to a particular quantum state,and the whole atom

system will become the BEC.In BEC,the physical property of all atoms is totally identical,and they are indistinguishable and like one independent atom.

Figure1.1Wave functions

Figure1.2Overlapped wave function

What should be stressed is that the Bose–Einstein condensate is based on bosons, and BEC is a macroscopic quantum state.The first time people obtained BEC of gaseous rubidium atoms at170nK in lab was1995.Up to now,physicists have found the BEC of eight elements,most of which are alkali metals,calcium,and helium-4 atom.

Always,the BEC of atom has some amazing properties which plays a vital role in the application of chip technology,precision measurement,and nano technology. What’s more,as a macroscopic quantum state,Bose–Einstein condensate gives a brand new research approach and field.

2Bose and Einstein's papers were published in1924.Why does it take so long before it can be observed experimentally in atoms in1995?

The condition of obtaining the BEC is daunting in1924.On the one hand,the temperature has to approach the absolute zero indefinitely;on the other hand,the aimed sample atoms should have relatively high density with few interactions but still keep in gaseous state.However,most categories of atom will easily tend to combine with others and form gaseous molecules or liquid.

At first,people focused on the BEC of hydrogen atom,but failed to in the end. Fortunately,after the research,the alkali metal atoms with one electron in the outer shell and odd number of nuclei spin,which can be seen as bosons,were found suitable to obtain BEC in1980s.This is the first reason why it takes so long before BEC can be observed.

Then,here’s a problem of cooling atom.Cooling atom make the kinetic energy of atom less.The breakthrough appeared in1960s when the laser was invented.In1975, the idea of laser cooling was advanced by H?nsch and Shallow.Here’s a chart of the development of laser cooling:

Year Technique Limit Temperature Contributors 1980~Laser cooling of the atomic beam~mK Phillips,etc. 19853-D Laser cooling~240μK S.Chu,etc. 1989Sisyphus cooling~0.1~1μK Dalibard,etc. 1995Evaporative cooling~100nK S.Chu,etc. 1995The first realization of BEC~20nK JILA group Until1995,people didn’t have the cooling technique which was not perfect enough,so that’s the other answer.By the way,the Nobel Prize in Physics1997was

awarded to Stephen Chu,Claude Cohen-Tannoudji,and William D.Phillips for the contribution on laser cooling and trapping of atoms.

3Anything you can add to the BEC phenomena(recent developments,etc.)from your own Reading.

Bose–Einstein condensation of photons in an optical microcavity BEC is the state of bosons at extremely low temperature.According to the traditional view,photon does not have static mass,which means lower the temperature is,less the number of photons will be.It's very difficult for scientists to get Bose Einstein condensation of photons.

Several German scientists said they obtained the BEC of photon successfully in the journal Nature published on November24th,2011.Their experiment confines photons in a curved-mirror optical microresonator filled with a dye solution,in which photons are repeatedly absorbed and re-emitted by the dye molecules.Those photons could‘heat’the dye molecules and be gradually cooled.The small distance of3.5 optical wavelengths between the mirrors causes a large frequency spacing between adjacent longitudinal modes.By pumping the dye with an external laser we add to a reservoir of electronic excitations that exchanges particles with the photon gas,in the sense of a grand-canonical ensemble.The pumping is maintained throughout the measurement to compensate for losses due to coupling into unconfined optical modes, finite quantum efficiency and mirror losses until they reach a steady state and become a super photons.(Klaers,J.,Schmitt,J.,Vewinger, F.,&Weitz,M.(2010).

Bose-einstein condensation of photons in an optical microcavity.Nature,468(7323), 545-548.)

With the BEC of photons,a brand new light source is created,which gives a possible to generate laser with extremely short wavelength,such as UV laser and X-ray laser.What’s more,it shows the future of powerful computer chip.

Figure3.1Scheme of the experimental setup.

4Conclusion

A Bose-Einstein condensation(BEC)is a state of matter of a dilute gas of bosons cooled to temperatures very close to absolute zero.Under such conditions,a large fraction of bosons occupy the lowest quantum state,at which point macroscopic quantum phenomena become apparent.

This state was first predicted,generally,in1924-25by Satyendra Nath Bose and Albert Einstein.And after70years,the Nobel Prize in Physics2001was awarded jointly to Eric A.Cornell,Wolfgang Ketterle and Carl E.Wieman"for the

achievement of Bose-Einstein condensation in dilute gases of alkali atoms,and for early fundamental studies of the properties of the condensates".

This achievement is not only related to the BEC theory but also the revolution of atom-cooling technique.

5References

[1]Pethick,C.,&Smith,H.(2001).Bose-einstein condensation in dilute gases.

Bose-Einstein Condensation in Dilute Gases,56(6),414.

[2]Klaers J,Schmitt J,Vewinger F,et al.Bose-Einstein condensation of photons in an

optical microcavity[J].Nature,2010,468(7323):545-548.

[3]陈徐宗,&陈帅.(2002).物质的新状态——玻色-爱因斯坦凝聚——2001年

诺贝尔物理奖介绍.物理,31(3),141-145.

[4]Boson(n.d.)In Wikipedia.Retrieved from:

[5]Fermion(n.d.)In Wikipedia.Retrieved from:

[6]Bose-einstein condensate(n.d.)In Wikipedia.Retrieved from:

[7]玻色-爱因斯坦凝聚态(n.d.)In Baidubaike.Retrieved from:

蒸汽冷凝水闭路回收工程清洁生产方案

I精品文档就在这里 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有 清洁生产中/高费方案之一 (蒸汽冷凝水闭路回收工程) 投资130万元引进具有国际先进水平的真空虹吸技术,对公司现有118台高温溢流染色机、烘干机和摇粒机等设备及配套供热管路进行系统改造,实现蒸汽冷凝水完全回收再利用。 1.针对溢流染色各机型和烘干机用热的温度和压力差异,通过试验找出机台温度、压力和回收真空度关系,配接相应升降泵、疏水阀、助泵器和水锤消除器以确保正常供热和热量回收闭路循环; 2.试验和调试真空虹吸、新设高压泵和锅炉原有供水泵之间的关系,建立优先使用回水的自动控制系统,确保锅炉的正常运行和回收闭路循环的通畅。进而实现“蒸汽间接加热--真空虹吸回收一高压送入锅炉”供热与回收闭路循环模式,取代原有“蒸汽加热一冷凝排放一部分回用”的粗放开路半回收方式,实现蒸汽冷凝水完全回收再利用,项目的整体技术水平将达到国内领先。每年可节约水资源4.3万吨、标煤1150吨、水处理费5.4万元、可实现综合效益达97.5万元。(详见附图) 本技改项目竣工于2010年8月,运行效果全部达到设计要求。

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清洁生产中/高费方案之二 高温染缸喷涂纳米绝热陶瓷保温工程 各类针织面料品种染色因工艺或布重/缸容比的不同,耗用蒸汽量均有明显差异;但经对染缸喷涂纳米绝热陶瓷粉保温措施前后进行对比试验表明:对染缸喷涂纳米绝热陶瓷粉保温措施后对不同工艺和布重/缸容比所耗用蒸汽量都有大幅降低(测试报告详见附件),不仅节约蒸汽量十分显著,每公斤布蒸汽耗量由措施前2.25KG下降到措施后的1.61KG,节约率为28.44% ;而且还使工效平均提高为31.3%,在节约挡车人员工资的同时还能显著降低高温染缸循环水泵的电耗,染缸合计55台,循环泵电机总功率1308KW。低压蒸汽折算系数:0.1286 kgce/kg,电的折算系数为0.122 9 kgce (kWh) A. 项目实施后蒸汽消耗可节约28.44%,年可节约蒸汽: 24500 2.25 28.44% = 15678 吨,折算标煤为15678 0.1286=2016 吨

家用空调设计计算说明书分解

制冷系统课程设计说明书 热能与动力工程专业 目录 一、 设计工况........................................................................................... 3 二、 压缩机选型 ...................................................................................... 3 三、 热力计算........................................................................................... 5 1、循环工况: .................................................................................... 5 2、 热力计算: .................................................................................. 6 四、蒸发器设计计算 .. (7)

1、设计工况: (7) 2、计算过程: (8) 3、风机的选择 (18) 4、汇总 (18) 五、冷凝器换热计算 (19) 第一部分:设计计算 (19) 一、设计计算流程图 (19) 二、设计计算 (19) 3、计算输出 (25) 第二部分:校核计算 (25) 一、校核计算流程图 (25) 二、计算过程 (26) 六、节流装置的估算和选配 (27) 七、空调电器系统 (28)

浅谈英语电影字幕翻译(一)

浅谈英语电影字幕翻译(一) 【摘要】随着近几年来中外文化交流的深入,大量的外国影片被引介到中国,在娱乐人们眼球的同时,也促进着人们对于影片欣赏水平能力的提高。国外影片的引进,也刺激了另一个新兴领域—字幕翻译的发展,本文旨在通过探讨英语电影的字幕特点,以期提出一些翻译策略。【关键词】英语电影;字幕特点;翻译策略 一引言 近年来随着对外文化交流的发展与深入,一大批优秀的外国影片被引进到中国,受到人们的喜爱。大量国外影片的引进,带动了英语字幕翻译需求的增长,然而,关于英语电影字幕翻译的标准始终未有一个统一的标准,但由于影视作品是剧作者根据自身生活的经历或经验创造而成,反映了一定的社会文化背景,其语言对白具有不同于其他文体的显著特点。因此,在对英语电影翻译时,应把握住其特点进行翻译。 二英语电影字幕的语言特点 1口语性 以剧情为主的影视作品一般主要是靠角色之间的互动来展开情节,这种互动一般以对话来呈现。既然是对话,就是生活中浅显易懂的日常口语,即简短、直接、生动,并且含有较多的非正式语及俗语等。 2文化性 著名翻译家Nida指出:语言是文化的一部分,任何文本的意义都有直接或间接地反映一个相应的文化,词语意义最终也只能在相应的文化中找到。译制片本身就属于艺术的二度创作,目的就是向目的语观众介绍国外文化,促进民族文化的发展。 3服务性 英语字幕不是独立存在的。它必须与影视作品的画面、声音等结合在一起才具有意义。如果把一段字幕抽取出来,单看其内容,是无法了解其真正涵义的,而其最终目的决定了字幕的服务性的特点。 4时空受限性 既然字幕不可能独立于画面和声音而存在,这也就决定了其在时间停留和空间安排上都受到限制的特点。一方面,它不可能象书本上的文字一样长久停留在同一处,静止不动。随着与其语境相吻合的画面和声音的消失,它也必然消失,被下一句字幕所取代,即字幕瞬时性的本质。另一方面,字幕的空间存在也受到较大限制。影视剧最大的魅力就在于其图像与声音的完美结合。字幕作为并非必要的一种后来添加物,其存在的前提便是不能对画面的整体视觉效果造成较大的破坏。因此,字幕的排版也必须符合审美标准。在长期的字幕制作实践中,字幕的外观效果形成了较统一的评判标准,字体不能过大,也不能过小。另外,每一句字幕的长度也受到限制。由于画面是一闪而过,字幕停留的时间较短,往往只有两三秒甚至更少,因此内容不能太多。同时,是否添加标点符号,哪些标点可以省略,哪些不能省略,这些问题也必须加以考虑。

DLT552_95火力空冷凝器试验方法

中华人民共和国电力行业标准 火力发电厂空冷塔及空冷凝汽器试验方法 DL/T 552-95 The testing code of dry cooling tower and condenser of therma l power plant 中华人民共和国电力工业部1995-04-12批 准 1995-10-01实施 1 总则 1.1 编制本试验方法的目的是,为火力发电厂间接空冷系统的空冷塔及直接空冷系统的空冷凝汽器的考核试验、性能试验提供统一的试验程序、试验方法、试验数据的整理方法及试验结果的评价方法。 1.2 本试验方法适用于火力发电厂新建或改建的空冷塔和空冷凝汽器的冷却能力的考核试验及性能试验;适用于空冷塔、空冷凝汽器所采用的空冷散热器(元件,下同)试验室选型试验及热力阻力性能试验。 本试验方法原则上也适用于投运多年的空冷塔和空冷凝汽器的性能试验。 1.3 用于空冷塔、空冷凝汽器的空冷散热器必须经过试验室热力阻力性能试验,测定其技术指标及性能。 火力发电厂新建或改建的空冷塔、空冷凝汽器投入正常运行后一年内,应对其冷却能力进行考核试验。 新设计的空冷塔、空冷凝汽器和首次使用的空冷散热器(包括布置形式的改变),在投入正常运行后的一年内,应进行性能试验。 1.4 同一火力发电厂新建或改建多座空冷塔、空冷凝汽器,当其类型、各部分几何尺寸、所用空冷散热器及其布置形式完全相同时,可对其中一座进行考核试验。当上述条件不同时,应分别进行考核试验。 如果新建空冷塔、空冷凝汽器的设计是套用其他工程的,对其类型及各部分几何尺寸、所用空冷散热器及其布置形式没有作任何修改,且使用条件相近,在其他工程中又进行过考核试验或性能试验,则该新建的空冷塔、空冷凝汽器可不进行考核试验。否则,仍应进行考核试验,性能试验一般可不再进行。 1.5 空冷塔及空冷凝汽器的考核试验和性能试验,应由具有空冷设备检验资格的测试机构独立承担,不受设计、施工、制造及运行管理单位的干预。 1.6 空冷塔、空冷凝汽器的考核试验、性能试验及空冷散热器的试验室热力阻力性能试验应按下述步骤进行: a)根据试验的性质、内容及要求编制试验大纲; b)进行试验前现场或试验室的准备工作; c)进行空冷塔、空冷凝汽器的现场测试或空冷散热器的试验室测试; d)整理及分析试验数据; e)编写试验报告。 2 试验前的准备工作 2.1 试验大纲应包括下述内容:

从文化视角看电影字幕翻译

从文化视角看电影字幕翻译 电影字幕翻译是翻译领域的一个新热点。随着全球化和电影业的迅速发展,电影字幕翻译越来越得到重视,在翻译研究中的地位日益提高。本文简要概述了影视字幕及字幕翻译的特点和分类,从翻译的归化、异化、顺应法入手,对电影《功夫熊猫》中的经典片段的字幕翻译进行了分析。在此基础上,探讨了如何将归化和异化相结合及如何处理好源语和译入语的关系,以期减少文化差距,促进文化交流。 标签:电影字幕翻译归化异化顺应论 随着国际交流的日益频繁,全球化步伐的加快,跨文化交际应运而生。了解异国文化的重要途径之一是国际影视作品,电影字幕翻译应运而生,并越来越受到翻译领域的重视。作为翻译界的一个新兴领域,字幕翻译通过为影视作品配以字幕,使电影观众在较短时间内获取大量信息的同时,欣赏到原汁原味的外国文化。电影字幕翻译与文化有着密不可分的关系。语言不能脱离文化而存在,影视翻译是文学翻译的重要组成部分。在电影字幕翻译中,要把源语文化通过恰当的译语传达给目标受众,因此,正确处理好源语文化和译入语文化的关系非常重要。 一、电影字幕的分类及特点 电影字幕从不同的角度有不同的分类方法。从语言学角度看,字幕翻译可以分为内字幕翻译和语际字幕翻译。前者主要负责把话语转换成文本,与此同时,说话方式发生改变,而语言本身未改变。语际字幕翻译是在保留原声的情况下,把源语译为目的语,并将目的语同步显示在屏幕或图片下端的过程。在这个过程中,观众通过欣赏配以字幕的影视作品,在短时间内获取大量信息,同时也能让他们欣赏到不同的风俗文化所带来的视觉享受。有时把这种字幕翻译称为“对角字幕翻译”。(Gottlirb H,1994)通常所说的字幕翻译即为语际字幕翻译。 从内容上看,鉴于原文本的内容与性质不尽相同,电影的字幕翻译可分为显性电影字幕翻译和隐性电影字幕翻译。从形式上看,字幕翻译可以是双语影视字幕,字幕的形式分为两行,一行为源语字幕,另一行为译语字幕。另外,字幕翻译也可以是单语影视字幕,其特点是只显示出一种语言。(刘靖之,1991)电影字幕翻译也可根据电影作品的类别而进行划分,如纪录片翻译、公益片翻译、故事片翻译等。 作为一种跨文化交际的方式,电影字幕翻译在文化交流方面发挥了巨大作用。钱绍昌呼吁翻译界重视影视翻译,同时归纳了影视语言的聆听性、综合性、瞬间性、通俗性等几大特点,(钱绍昌,2000)这对影视字幕翻译有很强的指导性。 二、归化、异化、顺应论综述 翻译不仅是两种语言的转换,更是文化信息的传递。语言的转换是翻译的表

制冷计算说明书

一、课程设计任务 已知所需总耗冷量为1350kW,要求冷冻出水温为5℃, 二、原始资料 1、水源:蚌埠市是我国南方大城市,水源较充足,所以冷却水考虑选用冷却塔使用循环水。 2、室外气象资料:室外空调干球温度35.6℃,湿球温度28.1℃。 3、蚌埠市海拔21米。 三、设计内容 (一)冷负荷的计算和冷水机组的选型 1、冷负荷的计算 对于间接供冷系统一般附加7%—15%,这里选取10%。 Q= Qz(1+12%)=1350×(1+10%)=1485kW 2、冷水机组的选型 (1)确定制冷方式 从能耗、单机容量和调节等方面考虑,对于相对较大负荷(如2000kw 左右)的情况,宜采用溴化锂吸收式冷水机组;选择空调用蒸气压缩式冷水机组时,单机名义工况制冷量大于1758kw时宜选用离心式;制冷量在1054-1758 kw时宜选用螺杆式或离心式;制冷量在700-1054 kw时宜选用螺杆式;制冷量在116-700 kw时宜选用螺杆式或往复式;制冷量小于116活塞式或涡旋式。本设计单台容量为500KW,选择螺杆式

(2)冷水机组台数和容量的选择 制冷机组3台,而且3台机组的容量相同。 所以每台制冷机组制冷量Q’=1485÷3=495 kW 根据制冷量选取制冷机组具体型号如下: 名称:开利水冷式半封闭式双螺杆式冷水机组型号:30 XW 0552 名义制冷量KW530 冷 凝 器型式卧式壳管式 压缩机 数量1水压降Kpa59配给功率Kw91 水流量m3 /h 106 使用制冷剂R22管径mm2-DN125制冷剂填充量 Kg 65×4 蒸 发 器型式卧式壳管式 外型尺寸长mm2746水压降Kpa48 宽mm970 水流量m3 /h 91 高mm1693管径mm2-DN125 冷冻水进口温度:10℃ 冷冻水出口温度:5℃ 冷却水进口温度:26℃℃ 冷却水出口温度:31℃

二次蒸汽冷凝水操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 二次蒸汽冷凝水操作规程(标准 版)

二次蒸汽冷凝水操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、启动前的检查 1、停车时间超过8小时,联系电工测绝缘。 2、各部件,轴承是否完好。 3、各润滑点润滑油是否符合要求。 4、泵进口管是否畅通,法兰是否密封,阀门是否好用,开关位置是否正确。 5、所有仪表是否齐全好用。 6、泵的填料密封是否正常,冷却水位是否合格,流程是否畅通。 7、泵轴攀车无问题。 8、电源电压是否正常。 2、启动前的准备。(接主控室通知后)。 1、关闭泵的放水阀。 2、关闭泵的出口手动阀。 3、关闭泵的出口手动阀。

4、联系热水站准备接受热水。 5、打开泵填料密封冷却水。 6、联系主控室打开泵出口气动调节阀。 7、改通各级加热段排冷凝水到相应冷凝水罐的流程,并根据情况适当打开旁路阀。 8、改通冷凝水罐前一级进后一级的冷凝水流程,并适当打开旁路阀。 3、启动和运行中检查。 1、当NP101冷凝水罐内有液位或主控室通知后启动泵。 2、逐个打开泵去热水站出口手动阀。 3、向主控室汇报启动情况,由主控室将泵的出口调节阀转向联锁控制。 4、运行中的检查:包括泵的噪音、振动,轴承润滑、温升,填料密封性、上水情况、电流电压。NP101的水位。联锁是否正常。 4、停泵 1、当主控室通知NP101无来水时,逐渐关闭泵的出口阀,当冬季系统停车时不应全关闭,保证出口管路水放尽。 2、停泵后切断泵电机电源。

关于蒸汽冷凝水品质的说明

关于蒸汽冷凝水品质的说明: 锅水被加热后,一部分锅水形成与锅水同温度的蒸汽,是水的相变过裎,通过锅炉内置的汽水分离器,输送出去供用热设备使用,释放热量后,形成与蒸汽同等温度的冷凝水。 在锅炉不满水运行和汽水分离器完好的情况下,蒸汽一般不带出锅水,即使不小心带出了,在分汽缸中也会通过疏水阀排掉。因此蒸汽是纯洁的,在用热设备内形成的冷凝水也是纯洁的,冷凝水不含碱度和硬度,故冷凝水没有缓冲能力。在这种情况下,只要有一点二氧化碳进入,即可导致ph值大为降低,会导致回收管道的腐蚀,产生铁离子。如再有氧气进入,由于协同效应,更会促进回收管道的腐蚀。解决的办法是向其中加入凝结水系统保护剂,有的干脆用不锈钢做凝结水回收管。实际上在开放状态下,如果用热设备内的冷凝水不能排尽,又长期停用,用热设备也会造成同样的腐蚀。 随着回收技术的发展,解决了冷凝水无泵长距离输送(以前一般采用斯派莎克蒸汽做动力的回收泵,现采用二次蒸汽或蒸汽做动力的提升器)和高温水泵汽蚀问题。因此有了闭式冷凝水回收系统,它阻止了冷凝水与二氧化碳或氧气接触的机会,因此冷凝水管道不再腐蚀,水中的铁离子不再超标,闭式回收是带压回收,没有二次蒸汽排放,水温大大提高,节能更佳。由于用热设备泄漏,被加热物料会进入冷凝水中,造成冷凝水品质达不到锅炉给水标准,这种情况不是冷凝水自身造成的,而是用热设备泄漏造成的,如果被加热物料成酸性,ph值会超标;如果被加热物料是自来水,硬度会超标。解决的方法是阻止用热设备泄漏。往冷凝水中加入碱或除垢剂的方法也行,但对于水质要求高的锅炉不太合适,因为它实际上与锅内加药水处理一样。总没有钠离子交换的好。 综上所述,只要用热设备自身不漏,又采用闭式回收,冷凝水品质完全会优于锅炉给水标准,我公司做的冷凝水回收系统,对冷凝水检测 结果是ph=7,碱度,硬度是零。 蒸汽冷凝水回收方式介绍 蒸汽冷凝水回收方式有下列三种(各有特点,不同要求的场合,可以采用不同的选用) 1、开式回收方式 2、无泵回收方式 3、闭式回收方式 一、开式回收方式:没有技术含量,回收利用率最低,造价也最低,水质不能保证。 二、无泵回收方式:有下列四种,有一定的技术含量(1、自动泵回收,2、无需用电的冷凝水回收,3、提升器回收,4、背压式回收)。都需要用蒸汽做动力或利用冷凝水自身的背压,能把冷凝水送往软水箱或热力除氧器,但不能直接送往锅炉,特点是投资少,不能彻底回收。有二次蒸汽排放,冷凝水在系统外停留待用时间长,但优于开式回收。在电厂供汽的场合可以采用,资金少的单位也可以采用。四种方式相比,提升器回收最科学,它在背压不足以把冷凝水送往目的地的前提下,才用蒸汽做动力,加入的蒸汽量,是根据输送扬程决定的,如果背压足够,则不加蒸汽,如果背压不足,才加蒸汽,蒸汽耗量可以自动控制,蒸汽用量最少。冷凝水的水质,在进入软水箱或热力除氧器前能保证,进入后不能保证。三、闭式回收:闭式回收有下列三种形式(1、热泵回收。2、压缩机回收。3、高温闭式回收)。 热泵回收、压缩机回收是在水泵没有解决汽蚀问题前出现的产品,热泵回收可以实现二次蒸汽的回收利用,在用热设备有不同的压力,温度参数要求的场合有市场,如造纸(有温度曲线要求);化工(有不同加热温度要求)等。压缩机回收是用机械的技术,解决流体的问题,应用场合受影响,主要用于用热设备是单一参数的场合,如纸板线等。 高温闭式回收,可以应用不同的场合,适应性最强,稳定性最佳,回收率最高。它是由回收主机,回收附件组成。

冷凝器使用说明书

LNQ系列 冷凝器 说 明 书 制作单位: 生产基地: 公司电话: 公司传真: 邮编: 编制日期:

一、产品介绍 (2) 二、冷凝器的规格 (2) 三、基本技术数据 (2) 四、结构与功能 (3) 五、设备的操作 (3) 六、设备的清洗和维护 (4) 七、注意事项 (5) 八、售后服务承诺 (5) 九、合格证 (7) \| lk 十、配置表 (7) 一、产品介绍 采用不锈钢材质制造,特别适合于制药、化工、生化、农副产品、水产品

深加工、食品等行业的稀料液的蒸发浓缩操作,根据工艺的不同,可用于对水蒸气、有机蒸汽的冷凝等等,冷却介质可以为冷却水和冷媒,可根据用户的工艺要求进行选择,本产品可广泛用于各种需加热或冷却操作工序中,具有结构紧凑简单,成本低,使用方便及性价比高等特点。 二、冷凝器的规格型号 本公司生产的冷凝器的型号规格如下: 依据换热面积分为:4 m2, 6 m2, 8 m2, 10 m2, 15 m2, 20 m2, 25 m2, 30 m, 35 m。。。等。还可根据客户所需实际换热面积定做。 三、基本技术数据

四、结构及功能 本固定管板列管换热器的结构,主要部分是由不锈钢封头、不锈钢筒体、高效换热管、管板、管箱、管箱及筒体法兰、鞍座等部件构成。筒体管板形成的内腔构成壳程,管箱换热管的空间构成管程。经过管、壳程的不同的冷热流体通过对流、热传导及热辐射等方式进行换热,从而达到工艺所需冷却或加热的目的。本产品可用于诸如蒸发器中的加热器、冷却器等。因换热管不易清洗,所以换热管一般走清洁且不易结垢的流体以防止堵塞换热管。 五、设备的操作 1、设备使用前应检查各法兰螺丝是否松动,密封垫圈是否良好。 2、使用前按1.25倍的操作压力分到进行水压试验,保压二十分钟无泄r \1 / lk 漏方可投产。 3、本设备使用前用清自来水进行20分钟左右清洗循环即可了。 4、在管路系统中应设有放气阀开启后应排出设备中空气防止空气停留在设备中,降低传热效果 5、冷热介质进出口接管之安装,应严格按出厂铭牌所规定方向连接。否则,没能发挥设备最佳性能。

蒸汽设备设施安全操作规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 蒸汽设备设施安全操作规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共3 页

仅供参考[整理] 蒸汽设备设施安全操作规程 1、供汽前先开启管道疏水阀排放冷凝水,待管道内冷凝水排清后方能正常供汽。 2、供汽时,先开启主阀门适量,给管道预热,待蒸汽管道已热,管道无震响声后,关闭疏水阀,再将主阀门调至所需的压力(一般在0.4Mpa)。 3、供汽的分汽缸,在正常供给各用户使用蒸汽的同时注意保持供汽压力稳定,避免波动过大,蒸汽的总瞬时流量控制不能超过2吨/小时,每段用汽完毕要作好用汽量记录。 4、设备设施责任人(操作人),在使用前和使用中要经常检查所负责范围内各蒸汽管道,要根据用汽需要操作管道开关调节蒸汽压力在 0-0.45Mpa范围内,发现有漏汽及控制异常现象应及时作出处理,如不能处理,应及时向供汽班报修。 5、供汽后“蒸汽压力表”应有指示,停汽时仪表指针应回复“零”位,否则应对该仪表进行更换。 6、当分汽缸压力达0.7Mpa时安全减压阀应自动排汽;饭锅蒸汽压力超0.45Mpa安全阀应自动排汽;,否则为安全阀不正常,需送检或更换(未经送检合格的安全阀不得安装使用)。 7、在用汽过程中应注意疏水阀排水情况,随时进行调节,充分利用蒸汽热能,做到物尽其用。 8、工作完毕,要逐一关闭各路供汽开关。 9、蒸汽分汽缸、蒸汽饭锅等每年进行一次压力试验、安全阀每年送检一次,确保蒸汽供汽管道的安全使用。 第 2 页共 3 页

仅供参考[整理] 安全管理文书 整理范文,仅供参考! 日期:__________________ 单位:__________________ 第3 页共3 页

汽车空调鼓风机控制模块

一鼓风机转速控制 鼓风机转速控制由鼓风机转速控制开关电路和水温控制开关电路构成。鼓风机转速控制开关包括:自动空调放大器、鼓风机电阻器和功率晶体管。功率晶体管根据来自空调器放大器的BLW端子的鼓风机驱动信号,改变流至鼓风机电机的电流,从而改变鼓风机转速。功率晶体管有一个熔点为114℃的温控保险丝,以保护晶体管不致因过热而损坏。水温控制开关电路是由水温传感器感知发动机冷却液温度,进行发动机预热控制。鼓风机转速控制运行过程如下 鼓风机控制电路图 1鼓风机转速的自动控制 鼓风机转速的自动控制过程与温度控制相似,是根据TAO值自动控制鼓风机转速。AUTO(自动)开关位于暖风装置控制板上。当这个开关接通时,自动空调器放大器根据TAO 的电流强度控制鼓风机转速。

鼓风机转速与TAO值的关系图 (1)低速运转 AUTO开关位于暖风装置控制板上。当这个开关接通时,安装在自动空调器放大器内的微电脑接通TR1,起动暖风装置继电器。这使电流从蓄电池流至暖风装置继电器,然后流至鼓风机电机,再流至鼓风机电阻器,后接地。这样,就使鼓风机电机低速运转。同时AUTO (自动)和Lo(低速)指示灯亮。 鼓风机低速运转电路运作图 (2)中速运转

当AUTO开关接通时,与低速控制时一样,起动暖风装置继电器。安装在自动空调器放大器内的微电脑(ECU),将从TAO值计算所得的鼓风机驱动信号,经BLW端子输出至功率晶体管。于是,电流从蓄电池流至暖风装置继电器,然后至鼓风机电机,再流至功率晶体管和鼓风机电阻后接地。这样,就使鼓风机电机以相应于鼓风机驱动信号的转速运转。同时AUTO(自动)指示灯点亮,Lo(低)、M1(中1)、M2(中2)、Hi(高)指示灯也根据情况可能发亮。 从功率晶体管进入自动空调器放大器的VM端子的信号,是反映鼓风机实际转速的信号。微电脑(ECU)参考这个信号校正鼓风机驱动信号。 (3)特高速度运转。 当AUTO开关接通时,允许安装在自动空调器放大器内的微电脑(ECU)接通TRl和TR2,驱动暖风装置继电器和鼓风机继电器。于是,电流从蓄电池流至暖风装置继电器,然后至鼓风机电机,再至鼓风机风扇继电器后至接地。这样,就使鼓风机电机以特高速度运转。同时,AUTO和Hi指示灯亮。

蒸汽压力管道安全操作规程

蒸汽压力管道安全操作规程 为使蒸汽管道、阀门、法兰等都受到均匀缓慢的加热并放尽管内的凝结水,防止管道内产生水击,防止热应力过大而损坏管道、阀门等元件,通蒸汽时需要充分暖管。 暖管需要时间,根据蒸汽温度、季节气温、管道长度、直径等情况而定,冬季应适当延长暖管时间。暖管操作: 1、蒸汽管暖管前应先检查整个系统管网,开启管道上的疏水阀,排除全部凝结水。 2、缓慢开启主汽阀(或主汽阀的旁通阀)半圈,限制蒸汽充压速度,待管道充分预热后方可全开。控制升温速度不超过50℃/半小时,1.0MPa蒸汽升温到160~200℃过程时,尤其要缓慢,这个区间是饱和向过热转换的过程,最容易发生水击和泄露。如暖管过程中管道发生振动或水击,应立即关闭主汽阀,加强疏水,待振动消除后,再缓慢开启主汽阀,继续进行暖管。 3、缓慢开启分汽缸进汽阀,使管道汽压与分汽缸汽压相等,同时注意排除凝结水。 4、按蒸汽流向检查,一个疏水阀排出干燥蒸汽后即可关闭,到下一个疏水点,排出干燥蒸汽后关闭,直到末端见汽,缓慢开大主汽阀,提高参数至所需的压力。各汽阀全开后,应回转半圈,防止汽阀因受热膨胀后卡住。 5、沿蒸汽流程再进行一遍仔细检查,蒸汽管道是否有异常。 日常操作注意事项:

1、在操作蒸汽管道阀门应防止高温烫伤,佩戴防护用具。 2、操作时避开疏水等管道的排出口,不可正对阀门门芯方向。 3、操作疏水阀,开启时应先开启一道门,全开后再适当开启二道门,关闭时应先全关二道门,然后全关一道门。 4、蒸汽管道停汽后应及时打开管道疏水阀,排出管道内凝结水,并防止管道内形成较大负压,造成管道、阀门等元件损坏。 5、用户在用汽过程中应避免蒸汽阀门大开大关,做到操作平缓,减小蒸汽管道、热力设备的热应力。 6、用户用汽、停汽前应与供汽方加强联系,互相做好配合,避免操作幅度过大,造成蒸汽系统的参数超出正常值范围过大,影响其他用户的安全生产,造成经济损失。 阿拉善盟盾安节能热电有限公司 2015年10月15日

冷凝器使用说明书

目录 一、产品介绍 (1) 二、冷凝器的工作原理 (1) 三、冷凝器的规格 (1) 四、基本技术数据 (2) 五、结构与功能 (2) 六、设备的操作 (2) 七、设备的清洗和维护 (3) 八、注意事项 (3) 九、售后服务承诺 (4) 十、配置表 (4)

一、产品介绍 采用不锈钢材质制造,特别适合于制药、化工、生化、农副产品、水产品深加工、食品等行业的稀料液的蒸发浓缩操作,根据工艺的不同,可用于对水蒸气、有机蒸汽的冷凝等等,冷却介质可以为冷却水和冷媒,可根据用户的工艺要求进行选择,本产品可广泛用于各种需加热或冷却操作工序中,具有结构紧凑简单,成本低,使用方便及性价比高等特点。 二、冷凝器的工作原理 冷凝器是用来放热的。制冷剂是被压缩机压缩到冷凝器,而冷凝器的末端有毛细管。毛细管会产生阻力使压缩机压缩过来的气态制冷剂液化而达到放热的效果。冷凝器是高压,只会是热的。而蒸发器才会是冷的, 冷凝器的液态制冷剂经过毛细管后到达蒸发器会快速气化,蒸发吸热,而达到制冷效果。冷量和热量就是这样不断循环产生的。 三、冷凝器的规格型号 本公司生产的冷凝器的型号规格如下: 依据换热面积分为:4㎡,6㎡,8㎡,10㎡,15㎡,20㎡,25㎡,30㎡,35㎡。。。等。还可根据客户所需实际换热面积定做。 四、基本技术数据

五、结构及功能 本固定管板列管换热器的结构,主要部分是由不锈钢封头、不锈钢筒体、高效换热管、管板、管箱、管箱及筒体法兰、鞍座等部件构成。筒体管板形成的内腔构成壳程,管箱换热管的空间构成管程。经过管、壳程的不同的冷热流体通过对流、热传导及热辐射等方式进行换热,从而达到工艺所需冷却或加热的目的。本产品可用于诸如蒸发器中的加热器、冷却器等。因换热管不易清洗,所以换热管一般走清洁且不易结垢的流体以防止堵塞换热管。 六、设备的操作 1、设备使用前应检查各法兰螺丝是否松动,密封垫圈是否良好。 2、使用前按1.25倍的操作压力分到进行水压试验,保压二十分钟无泄漏方可投产。 3、本设备使用前用清自来水进行20分钟左右清洗循环即可了。 4、在管路系统中应设有放气阀开启后应排出设备中空气防止空气停留

二次蒸汽冷凝水操作规程实用版

YF-ED-J8440 可按资料类型定义编号 二次蒸汽冷凝水操作规程 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

二次蒸汽冷凝水操作规程实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、启动前的检查 1、停车时间超过8小时,联系电工测绝缘。 2、各部件,轴承是否完好。 3、各润滑点润滑油是否符合要求。 4、泵进口管是否畅通,法兰是否密封,阀门是否好用,开关位置是否正确。 5、所有仪表是否齐全好用。 6、泵的填料密封是否正常,冷却水位是否合格,流程是否畅通。 7、泵轴攀车无问题。

8、电源电压是否正常。 2、启动前的准备。(接主控室通知后)。 1、关闭泵的放水阀。 2、关闭泵的出口手动阀。 3、关闭泵的出口手动阀。 4、联系热水站准备接受热水。 5、打开泵填料密封冷却水。 6、联系主控室打开泵出口气动调节阀。 7、改通各级加热段排冷凝水到相应冷凝水罐的流程,并根据情况适当打开旁路阀。 8、改通冷凝水罐前一级进后一级的冷凝水流程,并适当打开旁路阀。 3、启动和运行中检查。 1、当NP101冷凝水罐内有液位或主控室通知后启动泵。

空冷冷凝器设计

空冷冷凝器设计 摘要:冷凝器是各工业部门中重要的换热设备之一。换热器作为热量传递中的过程设备,在化工、冶金、石油、动力、食品、国防等工业领域中应用极为广泛。换热器性能的好坏,直接影响着能源利用和转换的效率。近年来,节能工作开始被全球所重视,而换热器特别是高效换热器又是节能措施中关键的设备。因此,无论是从上述各工业的发展,还是从能源的有效利用,换热器的合理设计、制造、选型和运行都有非常重要的意义。 本设计是关于管翅式空冷器的设计。主要内容是进行了冷凝器的工艺计算,结构设计和强度校核。设计内容首先是传热计算,主要是根据设计条件计算换热面积。其次是结构设计以确定各部件的尺寸。最后还包括是强度计算与校核,主要包括管箱结构与校核和支架的校核。 关于设计管翅式冷凝器的各个环节,在后面设计书中做详细的说明。 关键词:冷凝器;传热;结构;强度;管翅式换热器;

Design of Air-cooled Condenser Abstract:Condense is one of the most important heat exchanging equipments in industrial field. As a heat transfer in the processing equipment, exchanger is widely applied in chemical industry, metallurgy, oil, power, food, defense industry. In recent years, the problem of energy-saving is beginning to be regarded all over the world. And heat exchanger, particularly efficient heat exchanger,It is the key to energy-saving equipment. Therefore, whether from the foregoing the development of industry, or from efficient energy use, the reasonable heat exchanger design, manufacturing, selection and running all have very important significance. The manual is about the Finned tube condenser,which included process calculation , the structural design and intensity . The first part of this manual is the heat transfer’s calculation. Mainly, it is according to the given design conditions to estimate the heat exchanger area. Next is the structure design to determine the size of the components. Finally also including the strength calculation and checking, mainly including the Tube Box’s structure and the support checking. About the design of the Finned tube condenser,The detailed content is in the back of the design instructions. Key words: Condenser ; Heat transfer; Structure; Strength Finned tube exchanger

蒸汽锅炉操作规程

蒸汽锅炉操作规程 1、锅炉投入运行前,应对锅炉本体、安全附件、给水设备、鼓风机等设备进行全面检查,确认正常后,才能启动开机。 2、锅炉升火、升压时,应先开引风机通风5分钟,排出炉膛和烟道内残存可燃气体。 3、锅炉升火速度应缓慢,从冷炉升火至运行状态时间不得少于1小时,从热炉压火至运行状态不得小于0.5小时。 4、应定期排污,确保水位清晰、准确、可靠。水位变动范围不得超过正常水位±40毫米。 5、定期排污宜在高水位低负荷时进行,每次排污量约使水位下降30~50毫米。 6、每周应手动安全阀排气试验一次,防止阀芯和阀座粘住,确保安全阀灵敏、可靠。 7、每班应冲洗压力表一次,检查压力表是否正常、准确。 8、每班应冲洗水位表一次,检查水位表是否正常、准确。 9、每班必须做好锅炉水质处理工作。采用炉内加纯碱处理,定期投放药剂。 10、每班应检查引风机、炉排等轴承润滑油脂情况,及时给予补充。 11、每班应清除锅炉内积灰,冲洗地面,擦净锅炉、水泵、风机等设备上的积灰、油脂,保持锅炉房整洁,做到文明生产。

12、锅炉运行期间,必须密切监视水位、压力和燃烧情况,正确调整各种参数,每小时进行一次运行记录。 13、锅炉运行期间,应随时检查锅炉人孔、手孔及受压部件是否有泄漏变形等异常现象。 14、锅炉运行期间,应定期检查鼓风机、引风机、水泵炉排等运转情况。 15、夜间停炉期间,应有专人值班检查。检查压力水位是否正常,检查炉膛内火层有否熄灭或复燃等情况。 16、锅炉对外供汽时,应先打开分汽缸、蒸汽管下的疏水阀排尽冷凝水,而后稍开供汽阀进行暖管,最后再开大供汽阀对外供汽。 17、紧急停炉时,首先应停止燃烧,关闭风门,打开炉门和放气阀,如因缺水事故,严禁向炉内立即加水。 18、锅炉工必须持证上岗,没有司炉操作证的人员不准上岗独立操作锅炉。

空冷冷凝器计算说明书

课设题目:空冷冷凝器 一、设计条件: 某空调制冷机组采用空气冷却式冷凝器,要求制冷剂冷凝液过冷度5℃,压缩机在蒸发温度5℃,冷凝温度45℃时的排气温度为80℃,压缩机实际排气量为160kg/h;冷凝器空气进口温度为35℃。 二、其他参数 1、制冷剂采用R134A 2、采用肋片管式空冷冷凝器 3、传热管采用紫铜套铝片,参数自定,正三角形排列(错排) 三、完成内容 1.确定冷凝器热负荷,并进行冷凝器设计计算 2.提交计算程序以及计算说明书 3.相关工程图纸 一、计算冷凝器热负荷 由所给条件画出压焓图 1.根据tk=50℃和排气温度tdis=80℃,以及过冷度dt=5℃在 R134A压焓图上可以查出hdis=460kj/kg以及过冷液体要求hc=250kj/kg.所以冷凝器热负荷为qmr*(hdis-hc)/3600=9.333kw 2.取进出口空气温差为8℃,则定性温度为39℃,可求出空气流量 qv2=1.029 m3/s 4.单位管长肋片面积Af2=0.5294 肋间基管表面积 Ab2=0.03 肋管外总表面积 A2=Af2+Ab2=0.5594

二、冷凝器的初步规划及有关参数选择 管排方式采用错排,正三角形排列。管间距s1=25.4mm 排间距s2=22mm 紫铜管选用10*0.7,翅片厚度df=0,12mm,肋片间距sf=1.8mm,沿气流方向管排数n=2排。 三,设计计算流程图

四、计算程序 #include #include #define qmr 160 #define pi 3.14

void main() { double _tk=45, _tdis=80, _tc=5,_t2=35,_t3=43,tm; double _hdis=460,_hc=250,Pk; double _p2=1.128,_cp2=1.005,_v2=0.00001687,_r2=0.02751,qv2; double _d0=0.01,_df=0.00012,_df1=0.0007,_s1=0.0254,_s2=0.022,_sf=0.0018,_di=0.0086,_n= 2,_nb=18,db,Af2,Ab2,A2,A1,bt,bt1,ib,de; //3.结构设计 double _r14=19.9238,_Bm=74.8481,_r0=0.0001; tm=(_t2+_t3)/2; Pk=qmr*(_hdis-_hc)/3600; cout<<"冷凝器热负荷为:"<

蒸汽锅炉安全操作规程

蒸汽锅炉安全操作规程 本岗位操作人员须具有劳动部门颁布的锅炉工人操作证,每班应有一运行经验丰富的锅炉工人带班。 操作人员必须严格按照操作规程执行,定期总结操作经验,注意节约用煤,不断提高运行水平。 一、运行前的准备工作 确认如下设备已安装或检修调试完毕,并且处于备用状态。 静设备:锅炉主体、省煤器、除尘器、分汽缸、烟囱 动设备:给水泵、鼓风机、引风机、出渣机、炉排转动装置 仪表:压力表、水位表、配电操作台 工艺:工艺管道安装完毕 水压试验:系统已运行水压试验,且合格。 二、炉排冷态试车 锅炉组装完毕,炉排主轴与传动装置连接后,烘炉前应进行不少于8小时的冷态连续试运转。冷态试运转达如下要求: (1)炉排片在链轮轴处应平衡转弯,如发现拱起,可拧紧两只调节螺栓。 (2)两侧主动炉排片,与侧密封块和侧密封角钢的最小间隙不小于4毫米。 (3)主动炉排片与链轮的啮合良好。 (4)炉排长稍两端与炉排两侧板的距离在链轮轴处应保持相等,若发现一端与侧板发生摩擦,可在炉排装配门处用锒头轻击使之两端距离保持相等。炉排片无严重的单边倾斜。

(5)炉排片转动无卡住现象。 三、烘炉和煮炉 烘炉的目的:使锅炉砖墙能够缓慢而均匀地干燥,在使用时不致损裂。 煮炉的目的:清除锅炉部的杂质和油垢、锈斑等。煮炉时,锅筒加入适当药品,使炉水变成碱性炉水,去掉油垢等物。 为了延长锅炉的使用寿命,当锅炉安装完毕检查合格及长时间停炉后,都必须经过烘炉(停炉时间超过15天)和煮炉(停炉时间超过40天)。在烘炉和煮炉前,必须详细检查锅炉的各零部件,检查项目如下: 1.链条炉排冷态试车8小时以上,检查是否有断裂了的炉排片,炉排片销轴有否严重弯曲,如有可在炉排装配门处随时进行抽出校直重装或更换。 2.链条炉排的任何地方不允许有如螺栓、螺帽、铁钉等铁器失落。 3.点火门开启灵活,煤闸门左右侧与炉排面的距离相等,以保证炉膛两侧煤层厚度相等,如距离不等可调节链条下部的螺栓,使之相等。煤闸门上的盖板应严密覆盖好,以防煤块漏入卡住煤闸门上下活动。 4.炉排各风室的调风门调节灵活。 5.人孔、手孔要求严密,附属零件装置要求齐全。 6.炉墙要求正常,烟道连接要求严密。 7.省煤器密封严密,烟气通道畅通。 8.所有轴承箱及油杯按要求充满润滑油。 锅炉以上各部件检查完毕和试运转后,证实有安全启动的条件,即可开始烘炉和煮炉,烘炉时间不

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