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高烟囱的拔风作用---火锅原理

高烟囱的拔风作用---火锅原理
高烟囱的拔风作用---火锅原理

高烟囱的拔风作用---火锅原理

工厂里的烟囱,或者是居民区拿来取暖的烟囱常常构造得相当高大。这是什么原因呢?我们可不可以将烟囱造得矮一些,这样不是既可以节约材料又可以降低建烟囱的难度吗?

我们了解,燃烧需要空气(实际上是氧气帮助燃烧,建烟囱的目的就是为了使得氧气进入炉内帮助燃烧)。炉子点上火,炉子里面的空气受热以后具有相当高的温度,空气的密度降低并且向着上面升起,新的冷空气就可以加进炉子里面燃烧和更多的氧气掺合,这样燃烧就会更旺。

烟囱里面的高温度气体的密度相对于周围环境中的空气的密度要小,因此产生压力差,形成抽力,致使高温度气体一直上升到烟囱的顶部冒出来。这样的压力差就等于烟囱的高度乘上四周的空气和烟囱里面高温度气体的密度差。因此,烟囱修建得愈高,形成的压力差就会愈大,所产生的抽力相对也就越大,只有这样才可以很快地将炉内燃烧以后产生的气体产物排出来,使越来越多的新鲜空气更快地溶入炉子里面。相反,假如烟囱造得特别矮,压力差相对就会很小,所产生的抽力也会很小,燃烧以后产生的废气就不可能更快被排出来,新鲜的空气也就不可能更快进入到炉子里面,燃烧不够充分,而且很有可能使得炉火熄灭。

“烟囱越高,排烟能力越好”“越高空气压强越小”这两句话都没错,但烟囱越高排烟能力越好绝不是因为越高空气压强越小造成的,如果真的是这原因造成的,别说烟囱里的空气会自己往上流,就是地面的空气也全都往上跑了.

在大气中的任何物体(包括空气本身)都会受到来自于空气的浮力,但空气为什么还能保持平衡(不考虑吹风现象)而不上浮呢?那是因为空气不但受到了上升的浮,同时还受到了自身的重力作用,通常情况下空气向上的浮力与自身向下的重力是相等的,所以就保持了平衡。但是烟囱里所排出的烟子,是温度很高的热空气,烟囱为什么要做很高呢,因为烟囱越高烟囱的热空气就越多,它所受到的总浮力就越大,浮力产生的压强就越大,排烟能力就越强。那是不是把烟囱不做高而是把它做大也行呢?当然不行,如果你只把烟囱做大而不做高,烟子所受到浮力同样会变大,而且与增大的截面积成比例,但是压强=压力/受力面积,压力、面积都成比例的变大了,压强实际上就没变,烟囱低部的吸力就不会变大,这道理与抽水泵的扬程只与水管的垂直高度有关,而与水平距离无关一会事。温度越高它就越澎涨,单位体积所受的重力也就变小了,由于浮力没变,而热空气的重力变小了,所以烟子就上浮了,往上冲,当上冲一段时间温度变冷后烟子就水平扩散了,如果你在无风的时候(最好是清晨和傍晚)站在农村的山上,看山沟里农户们的烟火,就能看到这一现象,非常壮观。

假如将烟囱造得比较高,就可以将燃烧而产生的废气体进入到地球大气圈对流层较高处,将那些废气与热量的污染带到其它的地方,来减少对当地的污染。美国有很多的烟囱都是这样排污的。

但是烟囱里所排出的烟子,是温度很高的热空气,温度越高它就越澎涨,单位体积所受的重力也就变小了,由于浮力没变,而热空气的重力变小了,所以烟子就上浮了,往上冲,当上冲一段时间温度变冷后烟子就水平扩散了,如果你在无风的时候(最好是清晨和傍晚)站在农村的山上,看山沟里农户们的烟火,就能看到这一现象,非常壮观。

烟囱为什么要做很高呢,因为烟囱越高烟囱的热空气就越多,它所受到的总浮力就越大,浮力产生的压强就越大,排烟能力就越强。那是不是把烟囱不做高而是把它做大也行呢?当然不行,如果你只把烟囱做大而不做高,烟子所受到浮力同样会变大,而且与增大的截面积成比例,但是压强=压力/受力面积,压力、面积都成比例的变大了,压强实际上就没变,烟囱低部的吸力就不会变大,这道理与抽水泵的扬程只与水管的垂直高度有关,而与水平距离无关一会事。

另外,烟囱做成锥形只是因为建筑上的需要,对排烟能力没帮助。烟囱也并非做得越高越好,烟囱有个最佳高度,得根据你的排烟量和烟囱口径来定,当排烟量和口径一定时,烟囱超过了一定的高度后,再做高就毫无意义了。

吃火锅的时候,有时候火烧得不烈时,服务员就会拿过来一段小烟囱放在锅盖的中间火口上面,产生的抽力就会将更多的新鲜空气排入火锅里面,这样火就可以烧得很旺。这和烟囱修建得高是一样的道理

烟囱刷航标安全技术措施示范文本

烟囱刷航标安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

烟囱刷航标安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、主要施工方法及技术措施 该工程的特殊性,在安全、快捷、方便的目标下,根 据本公司现场考察,依托本公司雄厚的技术实力和丰富的 高空作业的经验,结合施工现场复杂的施工环境,特制定 如下施工方法。 (一)本工程的施工方法:采用座式登高板结构和吊 篮结构施工。 (二)高板作业 1、固定座式登高板工作绳、安全绳的建(构)筑物应 符合GBJ9的规定,并使工作绳、安全绳施加于建(构)筑 物上的作用力符合建筑结构的承载要求。 2、座式登高板工作绳和安全绳上端的固定应牢固可

靠,安全绳的固定点不允许与工作绳结扎在同一受力处,各自的固定点不允许只有一个,并有措施能够发现固定点的松动。 3、下滑扣于工作绳及吊带的连接应可靠,确保作用时不脱落。 4、工作绳、安全绳与硬性物体的摩擦部位应有软垫可靠地保护。 5、每天作业开始前应按规定对座式登高板进行检查,做好记录、归档保存,并对其做出安全评价,确定能否投入使用。 6、在腐蚀性环境中作业时,应做好作业人员的防护措施,选用耐腐蚀的绳索,天然纤维绳索不允许使用纤维绳索。· 7、不允许两人在同一座板上协作作业,无特殊安全措施禁止两人同时使用一条安全绳。

烟囱安全管理中的常规安全检查方法(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 烟囱安全管理中的常规安全检查 方法(新版)

烟囱安全管理中的常规安全检查方法(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 烟囱安全管理中有个非常重要的环节就是安全检查,通过安全检查可以在很大程度上避免由于安全问题而造成的危险,这就需要我们充分掌握烟囱管理中常见的方法,只有灵活运用这些方法,才能够做好安全检查工作,防止安全检查成为阻碍工程顺利进行的罪魁祸首。这里面就简单的列举了安全检查中需要使用到的方法,供参考。 (1)常规检查:通常是由安全管理人员作为检查工作的主体,到作业场所的现场,通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等,对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的定性检查。 (2)安全检查表法:安全检查表(SCL)是事先把系统加以剖析,列出各层次的不安全因素,确定检查项目,并把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审,这种表就叫做安全检查表。安全检查表应列举需查明的所有可能会导致事故的不安全因素。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等,以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面,检查项目应明确。

关注超高层建筑烟囱效应可能引发的安全问题_高甫生

关注超高层建筑烟囱效应 可能引发的安全问题* 哈尔滨工业大学 高甫生☆ 摘要 针对寒冷地区超高层建筑,分析了烟囱效应的作用原理与影响因素。指出热压与烟囱效应并非等同概念,烟囱效应的实际效果不仅取决于热压,还受围护结构的密闭性及建筑内部隔断影响。阐述了烟囱效应可能引发的安全问题。分析了提高围护结构的密闭性、增加建筑内部隔断对减小烟囱效应危害的实际效果。指出治理烟囱效应危害的最简单易行、最可靠的办法是从建筑设计开始,做好建筑内部的水平隔断、竖直隔断,使作用于建筑内的热压被层层分割,并被内部隔断的阻力所消耗。 关键词 超高层建筑 安全问题 烟囱效应 热压 疏散通道 火灾 围护结构密闭性 内部隔断 Safety issues caused by  stack effect insuper high-rise building sBy  Gao Fusheng★ Abstract In view of the super high-rise buildings in the cold region,analyses the principle andinfluencing factors of stack effect.Points out that the thermal pressure and the stack effect are not thesame concept.The actual effect of the stack effect depends on the thermal pressure and air tightness of theenvelopes and internal partitions of the building.Expounds the safety issues resulted in by the stack effect.Analyses the actual effect of increasing the air tightness of building envelope and inside partitions onreducing the risk of the stack effect.Considers that the easiest and the most reliable way of controlling thestack effect is to strengthen the horizontal and vertical partitions in buildings from building  design.So thatthe thermal pressure is divided gradually by internal partitions and consumed by  the internal resistance.Keywords super high-rise building,safety issue,stack effect,thermal pressure,exit passage way,fire,air tightness of building  envelope,internal partition★Harbin Institute of Technology ,Harbin,China * 中建股份科技资助项目(编号:CSCEC-2010-Z- 01)①超高层建筑_ 百度百科[EB/OL].[2012-07-08]∥baike.baidu.com ②全球摩天排行榜-世界高楼排名-高楼迷数据库[ EB/OL].[2012-07-08]∥top  gaoloumi.com0 引言 1972年8月, 在美国宾夕法尼亚州伯利恒市召开的国际高层建筑会议上,专门讨论并提出高层建筑的分类和定义,超高层建筑指40层以上、 高100m以上的建筑物①[1]。我国GB 50352—2005《民用建筑设计通则》规定:建筑高度超过100m时,不论住宅及公共建筑均为超高层建筑[ 2] 。上世纪70年代前, 由于建造技术、材料、资金和安全性等问题, 除了美国外,超高层建筑还较少见。此后,随着城市的发展,新材料、新技术的应用, 超高层建筑在亚洲的中国香港、新加坡、日本等地逐渐增多,特别是2000年以后,更是如雨后春笋般拔地而起,世界第一高楼的纪录不断被刷新。近年来,由于中国经济的崛起,超高层建筑在中国迅速发展。 据有关资料②,笔者作了统计,截至2011年, *☆ 高甫生,男,1938年5月生, 大学,教授,博士生导师150090哈尔滨工业大学二学区2644信箱(0451)86282604 E-mail:gfs@hit.edu.cn收稿日期:2012-08- 27

电容器的工作原理及结构

电容器工作原理这得从电容器的结构上说起。最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。但是,在交流电路中,因为电流的方向是随时间成一定的函数关系变化的。而电容器充放电的过程是有时间的,这个时候,在极板间形成变化的电场,而这个电场也是随时间变化的函数。实际上,电流是通过场的形式在电容器间通过的。 电容 diànróng 1. [capacitance;electric capacity]:电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量,非导电体的下述性质:当非导电体的两个相对表面保持某一电位差时(如在电容器中),由于电荷移动的结果,能量便贮存在该非导电体之中 2. [capacitor;condenser]:电容器的俗称 [编辑本段]概述 定义: 电容(或称电容量[4])是表征电容器容纳电荷的本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进去,在没有放电回路的情况下,刨除介质漏电自放电效应/电解电容比较明显,可能电荷会永久存在,这是它的特征),它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、隔直流等电路中。 电容的符号是C。 在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是: 1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。 相关公式: 一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法,即:C=Q/U 但电容的大小不是由Q或U决定的,即:C=εS/4πkd 。其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。常见的平行板电容器,电容为C=εS/d.(ε为极板间介质

烟囱安全施工方案

烟囱安全专项施工方案方案报审表

国祯美洁(安徽)生物质热电项目 烟囱安全专项施工方案 编制: 审核: 审批: 江苏宏顺高空建筑防腐维修有限公司 二0一六年四月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工计划 (1) 四、施工工艺技术 (3) 五、施工安全保证措施 (3) 六、劳动力计划 (8) 七、危险因素辨识及预控 (9) 八、计算书 (10)

烟囱安全专项施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 3、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 4、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012) 5、《烟囱施工图》 6、国务院建设部建质〔2004〕213号文件《危险性较大工程安全专项施工方案及专家论证审查办法》 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 二、工程概况 2.1、工程概述 本工程钢筋混凝土烟囱高度为100m,±0.00处筒壁外半径4.650m,顶部出口直径2.5m。筒外壁共分四个坡段,分别为标高±0.00~20m(i=0.05)、30m~60m(i=0.03)、60m~100m(i=0.02) 。混凝土强度等级C40。筒壁厚度最大为400mm,最小为200mm。钢筋混凝土外筒外表面在0.44米标高和94米标高处分别设置四个间隔相等的沉降倾斜观测标,航空障碍标志灯共设二层,即48.25米和96.75米标高层。60.0米标高以上按要求涂刷红、白相间航空色标,上部第一道为白红色。 三、施工计划 3.1、施工进度计划 根据当地气候条件等原因,筒身全部砼浇筑、内衬砌筑、平台制作安装及外装饰,综合考虑总工期107天。 3.2、工程所需要的主要措施材料见下表所示:

烟囱安全管理中的常规安全检查方法通用范本

内部编号:AN-QP-HT152 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 烟囱安全管理中的常规安全检查方法 通用范本

烟囱安全管理中的常规安全检查方法通 用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 烟囱安全管理中有个非常重要的环节就是安全检查,通过安全检查可以在很大程度上避免由于安全问题而造成的危险,这就需要我们充分掌握烟囱管理中常见的方法,只有灵活运用这些方法,才能够做好安全检查工作,防止安全检查成为阻碍工程顺利进行的罪魁祸首。这里面就简单的列举了安全检查中需要使用到的方法,供参考。 (1)常规检查:通常是由安全管理人员作为检查工作的主体,到作业场所的现场,通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等,对作业人

超高层建筑的烟囱效应原理和实例

超高层建筑的烟囱效应原理和实例 烟囱效应简介 烟囱效应的产生。在有共享中庭、竖向通风(排烟)风道、楼梯间等具有类似烟囱特征——即从底部到顶部具有通畅的流通空间的建筑物、构筑物(如水塔)中,空气(包括烟气)靠密度差的作用,沿着通道很快进行扩散或排出建筑物的现象,即为烟囱效应。 是指户内空气沿著有垂直坡度的空间向上升或下降,造成空气加强对流的现象。 最常见的烟囱效应是火炉、锅炉运作时,产生的热空气随著烟囱向上升,在烟囱的顶部离开。因为烟囱中的热空气散溢而造成的气流,将户外的空气抽入填补,令火炉的火更猛烈。 烟囱效应亦可以是逆向的。当户内的温度较户外为低(例如夏天使用空调时),气流可以在烟囱内向下流动,将户外空气从烟囱抽入室内。 烟囱效应的强度与烟囱的高度,户内及户外温度差距,和户内外空气流通的程度有关。 在高楼大厦的环境内,烟囱效应可以是令火灾猛烈加剧的原因。在低层发生的火灾造成的热空气,因为密度较低,经电梯槽或走火通道内得以往上流动,使高热气体不断在通道的顶部积聚,结果是使火势透过这种空气的对流在大厦的顶层制造另一个火场。不单使扑救变得更困难,更会危及前往天台逃生的人员的生命安全。 高层建筑烟囱效应分析 烟囱的主要作用是拔火拔烟,排走烟气,改善燃烧条件。高层建筑内部一般设置数量不等的楼梯间、排风道、送风道、排烟道、电梯井及管道井等竖向井道,当室内温度高于室外温度时,室内热空气因密度小,便沿着这些垂直通道自然上升,透过门窗缝隙及各种孔洞从高层部分渗出,室外冷空气因密度大,由低层渗入补充,这就形成烟囱效应。烟囱效应是室内外温差形成的热压及室外风压共同作用的结果,通常以前者为主,而热压值与室内外温差产生的空气密度差及进排风口的高度差成正比。这说明,室内温度越是高于室外温度,建筑物越高,烟囱效应也越明显,同时也说明,民用建筑的烟囱效应一般只是发生在冬季。就一栋建筑物而言,理论上视建筑物的一半高度位置为中和面,认为中和面以下房问从室外渗入空气,中和面以上房间从室内渗出空气。 在烟囱效应的作用下,室内有组织的自然通风、排烟排气得以实现,但其负面影响也是多方面的:首先,风沙通过低层部分各种孔洞、缝隙吹入室内,消耗热量并污染室内;其次,风通过电梯井由底层厅门人口被抽到顶层的过程中,导致梯门不能正常关闭;第三,当发生火灾时,随着室内空气温度的急剧升高,体积迅速增大,烟囱效应更加明显,此时,各种竖井成为拔火拔烟的垂直通道,是火灾垂直蔓延的主要途径,从而助长火势扩大灾情。有资料显示,烟气在竖向管井内的垂直扩散速度为3-4m/s,意味着高度为100m的高层建筑,烟火由底层直接窜至顶层只需30s左右。如果燃烧条件具备,整个大楼顷刻问便可能形成一片火海。为有效减弱烟囱效应产生的负面影响,可采取以下一些措施∶ 1.在冬季,空气主要是通过各种外门从底层流入室内,最直接的方法是将建筑通向外界的所有门,尽可能地设置成两道门、旋转门、加装门斗或在外门内侧设置空气幕等,这对于大厅门尤为必要,对于那些次要通道连同地下停车场的外门口等,在冬季也要装门,至少应增挂厚门帘。在冬季,电梯井顶部的通风孔应适当向小调整或关闭。 2.对于已采暖的建筑物,尽量不使低层部分的室内温度高于高层部分。 3.当火灾发生时,不仅在任何季节通过各类竖井产生烟囱效应,而且还可能在小范围内通过穿越楼板的空调管道,甚至是一些不引人注意的孔隙产生烟囱效应。对此,《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995)有以下明确规定∶ (1)当围护结构采用幕墙形式时,“与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实”。

电容器的工作原理及作用

电容器通常简称其为电容,用字母C表示。 定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。 定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。 原理 电容器是由两个电极及其间的介电材料构成的。介电材料是一种电介质,当被置于两块带有等量异性电荷的平行极板间的电场中时,由于极化而在介质表面产生极化电荷,遂使束缚在极板上的电荷相应增加,维持极板间的电位差不变。这就是电容器具有电容特征的原因。电容器中储存的电量Q等于电容量C与电极间的电位差U的乘积。电容量与极板面积和介电材料的介电常数ε成正比,与介电材料厚度(即极板间的距离)成反比。 用途 电力电容器按用途可分为8种: 1.并联电容器。原称移相电容器。主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。 2.串联电容器。串联于工频高压输、配电线路中,用以补偿线路的分布感抗,提高系统的静、动态稳定性,改善线路的电压质量,加长送电距离和增大输送能力。 3.耦合电容器。主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的装置中作部件用。 4.断路器电容器。原称均压电容器。并联在超高压断路器断口上起均压作用,使各断口间的电压在分断过程中和断开时均匀,并可改善断路器的灭弧特性,提高分断能力。 5.电热电容器。用于频率为40~24000赫的电热设备系统中,以提高功率因数,改善回路的电压或频率等特性。

6.脉冲电容器。主要起贮能作用,用作冲击电压发生器、冲击电流发生器、断路器试验用振荡回路等基本贮能元件。 7.直流和滤波电容器。用于高压直流装置和高压整流滤波装置中。⑧标准电容器。用于工频高压测量介质损耗回路中,作为标准电容或用作测量高压的电容分压装置。 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

(烟囱)高空作业安全专项方案

本钢板材有限公司焦化厂焦二车间干熄焦扩能改造工程钢筋混凝土 烟囱 高处作业、交叉作业安全技术措施 编制: 审核: 部门审核: 审批: 本钢建设集团二建三工区 2013年6月1日

目录 一、工程概况 (2) 二、烟囱施工安全措施 (2) 三、临边防护安全措施 (3) 四、交叉作业安全防护措施 (4)

一、工程概况 该工程位于本钢焦化厂焦一车间与焦二车间1、2号及4、5号焦炉之间,南北临近5、6号转运站,东侧为新建3号焦炉,西侧为1号焦炉熄焦台。该烟囱为新建3号焦炉配套工程,±0.000m相当于绝对标高160.600m。 烟囱±0.000以上145m高,筒身上口外径Φ5.450m,顶部壁厚为160mm;下部在标高1.25m处为Φ11.840m,壁厚为440mm。在筒身顶部标高75m、115m、140m 处各设有一个检修及信号平台。 烟囱爬梯所用的钢构件均采用Q235号钢,筒首设有避雷装置。 二、烟囱施工安全措施 1、对参加烟囱工程施工的人员,必须进行技术培训和安全教育,使其了解本工程施工特点,熟悉本要求和本岗位的安全技术操作规程,并通过考核合格后方能上岗工作,主要施工人员应相对固定。 2、烟囱施工人员应先经过医务部门的体检,证明体格适合高处作业者,才能允许进行作业。在烟囱操作平台的施工人员必须定期进行体检,经医生诊断凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病及其他不适合高处作业疾病的不得上操作平台工作。 3、烟囱施工中应经常与当地气象台、站取得联系,遇到雷雨、6级和6级以上大风时,必须停止施工。停工前做好防护措施,操作台上人员撤离,应对设备、工具、零散材料及可移动的铺板等进行整理、固定并做好防护,全部人员撤离后立即切断通向操作平台的供电电源。 4、烟囱施工现场必须具备场地平整、道路通畅、通电、通水的条件,现场布置应按施工组织设计总平面图进行。 5、在施工的建(构)筑物周围必须划出施工危险警戒区。警戒线至建(构)筑物的距离不应小于施工对象高度的1/10,且不小于10m。当不能满足要求时,应采取有效的安全防护措施。 6、危险警戒线应设置围栏和明显的警戒标志,出人口应设专人警卫并建立警卫制度。 7、施工现场的供电、办公及卫生设施等临时建筑和大宗材料的堆放,应布

60米烟囱解析

1#高炉60米烟囱施工方案 编制: 审核: 审批: 河北省安装工程公司 2010-3-14

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要分部分项施工方案 (4) 四、现场安全施工措施 (14) 五、文明施工保证措施 (15)

烟囱施工方案 一、编制依据 (1)热风炉烟囱施工图纸:306.4.05结4 (2)《烟囱工程施工及验收规范》 GBJ78-85 (3)《工程测量规范》 GB50026-93 (4)《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-2003 (5)《烟囱设计规范》 GB50051-2002 (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 (7)《建筑安装工程质量检验评定标准》 GBJ301-88 (8)《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2002 (9)《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2001 (10)《砌体工程施工及验收规范》 GB50203-2002 (11)《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 (12)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 (13)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 (14)《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ140-90 (16)《建设项目管理规范》 GB50326-2001 (17)《建设工程施工现场管理规定》 (18)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (19)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力 二、工程概况 本工程为天津天钢联合钢铁有限公司升级改造项目高炉炼铁工程热风炉烟囱工程。 1、地基与基础工程 本工程为钢筋混凝土圆形板式基础,埋设深度-3.000米,混凝土强度等级

电容工作原理

电容工作原理 电容串联可以隔直通交,并联可以滤波。 电容器就是两片不相连的金属板.电容器在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流。电容器通常起滤波、旁路、耦合、去耦、转相等电气作用,是电子线路必不可少的组成部分。滤波电路是把脉冲通到地去了,不是通到输出端。 正因为通交流,才能把交流成分通向地,保留直流成分. 一般情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言)。 低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz。当我们将低频滤波电容用于高频电路时,由于低频滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大,等效电感较高。因此在使用中会因电解液的频繁极化而产生较大的热量。而较高的温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂。 其实主要是充放电的工作原理。其实电容就相当于 一个水库,让过来的有波动的水变的很平稳 电解电容的作用有滤波,一般用在整流桥的后面。 你可以看一下电容是并连还是串连在回路里,并联的话是率除高频,串联的话是率除低频。还有降压电容。还有隔直的作用,一般做保护用! 电容串联和并联在电路中各有什么作用? 电容的作用是储存、释放电荷,可起到隔直通交、滤波、振荡作用 电容在电路中:如串联使用一般作为交流信号隔离,如音频功放、视频放大器等 如并联使用一般作为滤波,如电源、信号处理电路中噪声去除等 如与电感或其他芯片并联可组成振荡回路,如无线信号发射、接收、调制、解调等 电容并联可增大电容量,串联减小。比如手头没有大电容,只有小的,就可以并起来用,反之,没有小的就可以用大的串起来用。 在集成电路、超大规模集成电路已经大行其道的今天,电容器作为一种分立式无源元件仍然大量使用于各种功能的电路中,其在电路中所起的重要作用可见一斑。 作贮能元件也是电容器的一个重要应用领域,同电池等储能元件相比,电容器可以瞬时充放电,并且充放电电流基本上不受限制,可以为熔焊机、闪光灯等设备提供大功率的瞬时脉冲电流。 电容器还常常被用以改善电路的品质因子,如节能灯用电容器。 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。 耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路 滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流。 温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。 调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。 整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。

烟囱高空作业防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 烟囱高空作业防护措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1226-99 烟囱高空作业防护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、对参加烟囱施工人员,进行技术培训和安全教育,使其了解本工程施工特点,熟悉岗位的安全技术操作规程,并通过考核合格后上岗工作,主要施工人员应相对固定。 二、我公司烟囱施工人员均先经过医务部门的体检,证明适合高处作业者。 烟囱施工要求及注意事项:一、烟囱施工中应经常与当地气象台、站取得联系,遇到雷雨、6级和6级以上大风时,必须停止施工。停工前做好防护措施,操作台上人员撤离,应对设备、工具、零散材料及可移动的铺板等进行整理、固定并做好防护,全部人员撤离后立即切断通向操作平台的供电电源。 二、烟囱施工现场必须具备场地平整、道路通畅、通电、通水的条件,现场布置应按施工组织设计总平

烟囱安全管理中的常规安全检查方法标准版本

文件编号:RHD-QB-K4922 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 烟囱安全管理中的常规安全检查方法标准版本

烟囱安全管理中的常规安全检查方 法标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 烟囱安全管理中有个非常重要的环节就是安全检查,通过安全检查可以在很大程度上避免由于安全问题而造成的危险,这就需要我们充分掌握烟囱管理中常见的方法,只有灵活运用这些方法,才能够做好安全检查工作,防止安全检查成为阻碍工程顺利进行的罪魁祸首。这里面就简单的列举了安全检查中需要使用到的方法,供参考。 (1)常规检查:通常是由安全管理人员作为检查工作的主体,到作业场所的现场,通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等,对作业人员的行为、作业场

所的环境条件、生产设备设施等进行的定性检查。 (2)安全检查表法:安全检查表(SCL)是事先把系统加以剖析,列出各层次的不安全因素,确定检查项目,并把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审,这种表就叫做安全检查表。安全检查表应列举需查明的所有可能会导致事故的不安全因素。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等,以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面,检查项目应明确。 编制安全检查表的主要依据: ①有关标准、规程、规范及规定。 ②国内外事故案例及本单位在安全管理及生产中的有关经验。 ③通过系统分析,确定的危险部位及防范措施都是安全检查表的内容。

烟囱施工安全专项施工方案

目录 一、工程概况及特点 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工计划 (2) 四、施工工艺技术 (5) 五、施工安全保证措施 (5) 六、劳动力计划 (12) 七、计算书 (13) 附件:1、烟囱工程施工平面图 一、工程概况 本工程为广汇哈密煤化工项目动力站烟囱工程,本期工程共2个150米烟囱,基础底部直径25.96米,顶部出口直径5.5米。烟囱为单筒钢筋混凝土结构。 二、编制依据 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-92 3、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 4、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 5、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 6、《烟囱施工图》 7、《土建专业烟囱施工方案》

8、国务院建设部建质〔2004〕213号文件《危险性较大工程安全专项施工方案及专家论证审查办法》 三、施工计划 3.1施工进度计划 根据当地气候条件等原因,筒身全部砼浇筑、内衬砌筑、平台制作安装及外装饰,综合考虑总工期305天。 3.2工程所需要的主要措施材料见下表所示:

3.3、工程所需工器具计划见下表:

四、施工工艺技术 4.1工艺流程: 施工准备→基础施工→筒身施工→+0.000 m~+35.0 m施工→+35.0 m~+75.0 m施工→+75.0m~+115.0m→+115.0m~+150.0m→避雷→井架拆除施工→油漆装饰施工。 4.2施工方法 本钢筋砼烟囱的施工方法主要采用“竖井架移置模板内砌外滑”施工方法:将竖井架立于筒身中,顶部设双层操作平台,作为砌砖、钢筋、模板、砼施工及垂直运输的平台,最顶设天滑杆支架,用卷扬机运输各种材料,采用一套模板逐节提升、安装、拆卸,将筒身砼逐节段分层浇注的方法。 五、施工安全保证措施: 5.1组织保障: 在烟囱施工之中,配专职技术员、质量检验员、安全员各一名,在烟囱施工中进行技术、质量、安全指导把好质量关。施工中,吊垂中心人员要定位、定人、责任到位,按照筒身设计要求严格控制比度,按《烟囱工程施工验收规范》BCJ78-85进行施工。工程完工后,按国家相关质量技术标准进行验收。 5.1.1质量保证措施 5.1.1.1本工程基础施工工程质量目标一次性合格。 5.1.1.2本工程设专职质检员负责工程质量的检查,督促施工人员按照技术要求、标准、规范进行施工。 5.1.1.3严格技术复核制度,测量放线后必须进行复核,每道工序施工后,工程技术与人员应进行复核。 5.1.1.4严格“三检制”,即班组自检,工序交接间互检,专职质检员专门检查相结合,使施工过程始终处于受控状态。

电子产品散热中的“烟囱效应”

电子产品散热中的“烟囱效应” 在做一些无风扇产品设计的时候经常会听到一个词汇“烟囱效应”,很多**希望发挥“烟囱效应”的作用来增强电子产品的散热。将建筑排烟的原理应用于电子产品的散热不失是一个聪明的做法。但仔细分析起来此效应与彼效应又不尽相同。 对于“烟囱效应”的定义普遍的说法是指空气沿着有垂直坡度的空间上升或下降,造成空气加强对流的现象。因此从结果上讲,“烟囱效应”的作用是为了增强对流。不过建筑物利用强化对流来排烟/风,而电子产品利用强化对流来散热。 从成因上讲,有人解释为是热空气的上升,冷空气的下降,即密度差的推动产生了“烟囱效应”。这种说法其实只讲出了“烟囱效应”的一部分成因。 画一个烟囱来分析一下,如下图。 气流在烟囱中的流动可归为管道流动,应该遵循伯努利方程,即 或 方程中包含3项:静压项,重力势项和动能或称动压项。 前面提到的密度差的推动体现在重力势一项,在出口处空气密度大,垂直高度大,所以烟囱的出口处重力势大于入口处,这是“烟囱效应”产生的第一推动力。 另一方面,我们看到的烟囱往往高高矗立,那么在烟囱出口端通常或强或弱的受到空气流动(风)的影响,所以出口处得气流速度比较高。而入口端通常连接室内,空气流动较弱,也就是下图中的v2大于v1,这使得烟囱出口处的动压大于入口处的动压,这是“烟囱效应”产生的第二推动力。

综合两方面原因,气流在烟囱出口处的重力势和动能都大于入口处,导致入口处的静压要强于出口处的静压,受静压的推动,气流从烟囱底部流向顶部,产生了强化对流的效果。 对于自然对流散热的电子产品,我们通常能做到的是将风道设计为有一些垂直高度,这其实只利用了重力势的推动力,而无法利用到动压的推动力。这就是此效应(电子产品散热的烟囱效应)与彼效应(真实烟囱的效应)的差别。此效应其实并非完整意义上的“烟囱效应”。 当然也有完整意义的在电子产品散热中应用,如爱立信推出的管塔基站,其将基站置于一个高高的管塔内部,管塔产生的烟囱效应增强了内部的对流,从而为内部的基站散热。

电容补偿柜的作用与工作原理

电容补尝柜的作用和工作原理 一. 电容补偿柜之作用: 用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。 二. 电容柜工作原理 用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。 三. 电容补偿技术: 在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电压相同相位的有功分量和落后于电压90 度的无功分量。这个无功分量叫做电感无功电流。与电感无功电流相应的功率叫做电感无功功率。当功率因数很低时,也就是无功功率很大时会有以下危害:

?增长线路电流使线路损耗增大,浪费电能。 ?因线路电流增大,可使电压降低影响设备使用。 ?对变压器而言,无功功率越大,则供电局所收的每度电电费越贵,当功率因数低于0.7 时,供电局可拒绝供电。 ?对发电机而言,以310KW 发电机为例。 310KW 发电机的额定功率为280KW ,额定电流为530A ,当负载功率因数0.6 时 功率= 380 x 530 x 1.732 x 0.6 = 210KW 从上可看出,在负载为530A 时,机组的柴油机部分很轻松,而电球以不堪重负,如负荷再增加则需再开一台发电机。加接入电容补偿柜,让功率因数达到0.96 ,同样210KW 的负荷。 电流=210000/ (380x1.732x0.96 )=332A 补偿后电流降低了近200A ,柴油机和电球部分都相当轻松,再增加部分负荷也能承受,不需再加开一台发电机,可节约大量柴油。也让其他机组充分休息。从以上可看出,电容补偿的经济效益可观,是低压配电系统中不可缺少的重要成员。 原理:把具有容性负荷的装置与感性负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容 性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换.这样,感性负荷 所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是他的补偿原理

烟囱施工安全要求

编号:SY-AQ-02439 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 烟囱施工安全要求 Safety requirements for chimney construction

烟囱施工安全要求 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 结构安全: 液压滑动模板工艺提模前做1.25倍满负荷载静试验,验证提升机构的稳定性能。做1.1倍的满负荷滑升试验。定期检查滑膜提升装置,发现的安全隐患及时消除; 每天滑膜的高度不超过技术验算的高度限定; 按照厂家技术文件要求定期对液压千斤顶爪牙检查,必要时进行更换。 当温度低于10°时,提升前应先空载运行20分钟,当油温低于设备要求的温度时停止作业; 当气温较低时钢材的脆性增加,应选用材质较好、厚壁管材作抱杆。 工器具要求: 高空作业必须配备工具袋;

使用合格的安全网,照技术要求做冲击性试验并办理签证; 使用合格的密目网,密目网要求选用阻燃型的; 卷扬机不使用有断股的钢丝绳; 烟囱高空作业面和地面要有有效的通信联络,当烟囱工作平台有安全隐患时及时和下方兄弟单位联络,便于兄弟施工单位能尽快撤离危险区域; 工作平台、脚手架搭设要求: 工作台荷载堆放不得超过允许的重量,不偏不斜; 脚手板用双股8#铁丝扎紧;(防止大风吹落) 脚手架卡件选用正规厂家生产的扣件,使用前逐个检查没有缺陷没有裂纹; 安全网、密目网围设严密,绑扎间距符合要求; 底层脚手架不放置材料、临时件等,如需放置应该在施工人员离开时及时移到安全可靠处;在工作平台搭设临时材料堆放点堆放小件物料及工具,临时堆放点的地板应无空洞无缝隙; 安全文明施工:

烟囱方案

凯迪绿色能源开发有限公司1×30MW机组 工程烟囱 施工组织设计 批准人: 审核人: 施工负责人: 编制人: 年月日

目录 1 工程概况及编制依据 2 施工方案与施工方法 2.1 施工程序 2.2 施工方法 2.2.1 地基与基础工程 2.2.2 烟囱主体结构工程 2.2.2.1 竖井架及操作平台组装 2.2.2.2 筒身模板安装 2.2.2.3 筒身钢筋绑扎 2.2.2.4 筒身砼浇筑和养护 2.2.2.5 移挂链式起重机及操作平台 2.2.2.6 烟道口施工 2.2.3 烟囱内衬及隔热层施工 2.2.4 爬梯、避雷装置及信号平台施工 2.2.5 航空标志施工 2.2.6 竖井架及操作平台拆除 3 施工进度计划 4 施工平面布置 5 劳动组织与施工机具设备 5.1 劳动力组织 5.2 施工机配备及进场计划 5.3工程材料进场计划 6 质量、安全保证措施 6.1 质量保证措施 6.2 安全保证措施 7冬期施工措施 8减少扰民降低环境污染和噪音措施

1 工程概况及编制依据 在施工中应严格执行下列施工规范及验收标准。 烟囱工程施工及验收规范 GB50078-2008 土方与爆破工程施工质量验收规范 GB50201-2002 建筑地基与基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 组合钢模板技术规范 GBJ214-89 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 建筑安装工程质量检验评定标准 GBJ301-88 建筑施工安全检查评分标准 JGJ59-88 建筑施工高处作业安全技术标准 JGJ80-91 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-86 施工现场临时用电安全技术规程 JGJ46-88 1.1工程简介 凯迪电厂,80m烟囱工程为钢筋砼烟囱。中心位臵位于主厂房J列北18m;±0.00米相当于绝对高程24.5m。工程所处场地自然地坪高程平均在24.5m 左右。烟囱设计高度为80米,基础埋臵深度-3.0米,基础垫层直径10.20m。抗震设防烈度;6度,结构安全等级:二级。烟囱外筒壁采用钢筋砼结构,

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