空预器教程
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仿真机实习教程热能与动力工程专业能源与动力工程学院热能与动力工程系启动giss的流程为:双击giss,装入模型cw300MW1,连盘,调IC状态,运行。
进入dcs,点是,否,用户名:sifang。
密码:sf。
第三单元机组启停操作流程第一章机组启停操作流程3.1.1机组启动前的准备3.1.1.1确认如下安全条件已具备:●检查机组所有检修工作已结束,工作票已终结,安措已拆除,场地已清理。
●机组所有消防器材、设备、系统完好可用。
●机组所有通道畅通、栏杆完好、正常照明已投入、事故照明良好备用。
3.1.1. 2.准备好机组启动时所必需的各种仪器、仪表、工具和记录本等。
3.1.1. 3.检查机组6KV各单元段、380V各段、UPS系统、直流系统、就地MCC 柜已正常送电。
●(ELEC →4B) 合6502、20201、20101、650、22081、2208、21031、2103●(ELEC →4C) 6KV 1A SYS 中除2101全部投入●(ELEC →4D) 6KV 1B SYS 中除2201全部投入●(ELEC →4F) 汽机1A变,汽机1B变投入,联络开关2B断开,2C刀闸投入,联锁投入(画面下面),汽机保安段由汽机工作1A段供电,3B不合,其它都合上。
●(ELEC →4E) 锅炉1A变,锅炉1B变投入,联络开关2C断开,2A刀闸投入,联锁投入(380 BLR SEQ CB LIANSUO),锅炉保安段由锅炉工作1A段供电(合4A、3C、4C、2B、5C ),柴油机备用。
锅炉底层MCC1A段、MCC1B段分别由锅炉1A段、锅炉1B段供电,合上一路供电。
联络开关断开,刀闸投入,联锁投入(MCC1投连锁)。
锅炉运行层MCC1A段、MCC1B段分别由锅炉1A段、锅炉1B段供电(合5A、8C、9C、1D、3B),联络开关断开,刀闸投入,联锁投入(MCC2投连锁)(注:此画面2C、6A、12、22、7A没开)。
GROMACS Introductory TutorialGromacs ver 4.0Author: John E. Kerrigan, Ph.D.Associate Director, BioinformaticsThe Cancer Institute of NJ195 Little Albany StreetNew Brunswick, NJ 08903Phone: (732) 235-4473Fax: (732) 235-6267Email: kerrigje@翻译:梁(leunglm@)1GROMACS教程:蜘蛛毒素肽的研究Yu, H., Rosen, M. K., Saccomano, N. A., Phillips, D., Volkmann, R. A., Schreiber, S. L.: Sequential assignment and structure determination of spider toxin omega-Aga-IVB. Biochemistry 32 pp. 13123 (1993)GROMACS是一个使用经典分子动力学理论研究蛋白质动力学的高端的高效的工具[1]。
这个软件包是遵守GNU许可的免费软件,可以从以下站点下载:。
GROMACS可以在linux,unix,和Windows(新开发的)上使用摘要:在本教程中,你将研究一个从漏斗形蜘蛛的毒液中分离的毒素。
过去毒液毒素用来鉴定阳离子通道。
钙离子通道调节这种离子进入细胞。
神经信号受到神经细胞中离子平衡的高度控制。
人们认为象蜘蛛毒素这类毒液中暴露的带正电的残基会倾向于与细胞离子通道入口的带负电的残基结合。
本教程中的蜘蛛毒素中带正电的残基主要朝向肽链的一侧。
离子通道的堵塞导致了神经信号的中断,最终导致麻痹和死亡(通过呼吸判断)。
我们将使用显性溶剂动力学的方法研究这个小肽。
首先比较真空中和溶解的模型。
Pascal基础教程目录第一课初识PASCAL语言 (1)第二课赋值语句与简单的输出语句 (5)第三课带格式的输出语句输入语句 (12)第四课简单的分支结构程序设计 (19)第五课if嵌套与case语句 (23)第六课for循环 (29)第七课while循环与repeat-until循环 (30)第八课一维数组 (35)第九课多维数组 (39)第十课字符数组与字符串 (45)第十一课枚举、子界、集合及记录类型 (51)第十二课过程与函数 (66)第十三课动态数据类型(指针类型) (76)第十四课文件 (89)附录一Pascal中的字符串函数和数学函数 (111)附录二关于fillchar的使用和讨论 (116)附录三程序的调试技巧 (117)附录四Pascal的多种退出语句用法 (123)第一课初识Pascal语言信息学奥林匹克竞赛是一项益智性的竞赛活动,核心是考查选手的智力和使用计算机解题的能力。
选手首先应针对竞赛中题目的要求构建数学模型,进而构造出计算机可以接受的算法,之后要写出高级语言程序,上机调试通过。
程序设计是信息学奥林匹克竞赛的基本功,在青少年朋友参与竞赛活动的第一步必须掌握一门高级语言及其程序设计方法。
一、Pascal语言概述PASCAL语言也是一种算法语言,它是瑞士苏黎世联邦工业大学的N.沃思(Niklaus Wirth)教授于1968年设计完成的,1971年正式发表。
1975年,对PASCAL语言进行了修改,作为"标准PASCAL语言"。
PASCAL语言是在ALGOL60的基础上发展而成的。
它是一种结构化的程序设计语言,可以用来编写应用程序。
它又是一种系统程序设计语言,可以用来编写顺序型的系统软件(如编译程序)。
它的功能强、编译程序简单,是70年代影响最大一种算法语言。
二、Pascal语言的特点从使用者的角度来看,PASCAL语言有以下几个主要的特点:⒈它是结构化的语言。
教师初级职称评定工作总结5篇教师初级职称评定工作总结篇1入职以来,本人努力工作,勤奋学习本专业理论知识,由学校刚毕业的纯书生,成长为理论扎实,实践经验丰富的专业人才。
成为值班长后,开始加强自己管理水平的提高,使自己成为德才兼备,专业技术与管理能力都具备的复合人才。
2023年,我结束了四年的学校生活,带着在学校受到的专业训练,来到青岛,来到这个面朝大海,春暖花开的地方。
记得毕业典礼上,校长对我们语重心长的说“山东电校58年建校,为山东省电力系统培养了一万多名骨干人才。
就是因为我们的学生到哪里都顶的起,扛得住,才为学校赢得巨大的声誉。
”从那时起我就暗下决心,一定要用多学习,勤实践,争取早日成为公司的技术骨干,用专业的知识,可靠地技术,去证明自己。
来到公司时,是公司成立的第二年吧,记得当时供热规模很小,公司也只有两台锅炉。
但公司离得气氛特别好,领导,同事都很照顾我们,也对我们寄托很大的希望。
为了让我们学习更多的专业知识,20__年6月,公司安排我们去济南明水热电厂进行业务培训,主要是循环流化床锅炉的运行技术。
明水热电是济南锅炉厂的培训基地,是中国第一批运行循环流化床锅炉的地方之一。
因为常年对外培训,明水热电建立了一套完整的锅炉理论和实践的培训制度。
还有专门的业务人员给我们讲解理论知识,我们还进入到真实的工作,参与到他们的运行中。
给当时的我打下了良好的专业知识。
为今后的实践工作打下基础。
在结束了三个月的培训,回青后,我有以极大地热情,投入到02-03采暖季的准备工作中,当时参与了所有锅炉,系统的前期准备工作,具体包括外网的注水,锅炉注水试压,锅炉的点火准备和辅机的试运行。
那年的冬天特别冷,我们却以极大地热情参与到供热运行中,当时主要还是学习阶段,但已经在师傅们的监督下进行辅机的巡检保养和锅炉正常情况下的调节操作。
懵懂的阶段很快就结束了,因为我们前期有很好的知识储备,进入到工作中,很快就适应了工作的节奏和基本的技术操作。
Skyline 数据非依赖性采集数据非依赖性采集 (DIA)1,2是一种用于大型靶向蛋白质组学实验的先进技术。
在没有采集预定的情况下,选择反应监测 (SRM) 和平行反应监测 (PRM) 等靶向采集方法仅能测量少量肽段;在每次质谱运行进行预定的情况下,这些采集方法可测量数十到数百个肽段。
而使用 DIA 时可以测量更多的肽段(数千个乃至整个蛋白质组),相对于 SRM,采用这种方法时在灵敏度、选择性和再现性方面的牺牲并不大。
DIA 的另一个优点是无需预先指定或预定所要测量的肽段,而是可以在运行 DIA 进行采集后,提取广泛的母离子质荷比范围内任何所需肽段的子离子色谱图。
自 2010 年 10 月 Skyline 首次支持根据 DIA 数据提取色谱图以来,这项支持一直在定期改进。
从 21.1 版开始,Skyline 支持多种常用的 DIA 数据分析策略和工作流程。
Skyline 还支持所有具备 DIA 功能的仪器,其中包括 SCIEX、Agilent、Bruker 和 Waters 公司的 Q-TOF 仪器以及Thermo 公司的 Q-Orbitrap 仪器。
采用一种有效的 DIA 工作流程时,一开始就能在特定的仪器和色谱设置下运行任意多次初步数据依赖性采集 (DDA)。
它有利于在运行 DIA 的同一台仪器上执行这些初步 Shotgun 测量。
但是,如果使用类似的分段技术和色谱法,也可以在仪器平台之间转移靶向分析。
对于这些初步的 DDA 测量,为达到更高的蛋白质组覆盖率,样品可能会被分馏或以其他方式简化。
DDA 运行使用肽段谱图匹配管道进行处理,然后(在 Skyline 中)利用得到的肽段ID 的谱图和保留时间来创建谱图库和保留时间 (iRT) 库,或是(在其他工具中)创建叫做“分析库”的扩展离子对列表(具备碎片离子子集的相似信息)。
这些碎片离子相对丰度和归一化保留时间 (iRT) 库可用于后续任意多次使用相同仪器和标准肽段进行保留时间校准的 DIA 运行。
lockonf15教程F-15C训练课程F-15C 简介和预置路径导航训练欢迎参加F-15C 的预置路径导航训练。
在这个训练课程中,你将要学习HUD 上显示的导航信息。
仪表面板上的导航信息与A-10A 相同,因此这方面不再复述。
带有传奇色彩的F-15C“鹰”战机是一种全天候空中优势战斗机,现代空战中从未被击败过的F-15C 也是全世界最成功的战斗机之一。
F-15C装有两台普惠公司的PW-220 涡扇发动机,单台静推力23,830 磅,最大平飞速度可达1,400 节或2.5 马赫,最大升限60,000 英尺。
F-15C的飞行、导航、和标准机载系统使用了传统仪表。
战斗传感器和武器管理通过三个显示器显示,即垂直状况显示屏(VSD)、战术电子交战系统(TEWS)和可编程武器控制系统(PACS)。
在执行任务之前,温习飞行计划并记下每个导航点和机场的需求航向、高度和速度是个好主意。
你可以把这些信息输入到这本手册最后的“check list and key reference ”部分的飞行计划文档中。
当你进入座舱开始飞行时,战机将自动的处于预置路径(Enroute)导航模式。
HUD 导航图标HUD 上有三个导航项目,飞行指挥仪(Flight Director)、导航点航向指示符(Steerpoi nt Heading Bug)、和导航信息区。
·在HUD的正中有一个“W” 型的符号,即水平线(waterline),无论何时都代表飞机的纵轴或指示飞机的机首指向。
水平线和速度矢量(Velocity Vector)之间的距离就是飞机的攻角。
·一体化的飞行指挥仪(Flight Director)提供俯仰和导航引导。
为了使用飞行指挥仪,只要操纵飞机使飞行指挥仪十字线位于HUD 的中间。
·带有倒“V”符号的航向表位于HUD 的顶端,指示当前的航向。
·导航信息区位于HUD右下角,在NAV 模式下提供所有导航点的信息。
FS空客A320插件机冷舱启动教程今天我们要讲的是现在最畅销的客机空客A320系列的冷舱启动,所谓冷舱启动,就是指在飞机的所有机能处于关闭状态,飞机并未加电!1↓OK,这是一架中国国际航空公司的空客A320,目前正停在机场的某个廊桥边上,大家可以看到,飞机的引擎并没有运转,舱门和小窗都是打开的,飞机的轮挡也固定在起落架上,红色的警示筒也放置在飞机尾部,以防其他飞机滑行时碰撞到停机位上的飞机。
2、↓大家现在所看的的就是今天我们做教学用的A320的驾驶舱,各位可以看到驾驶舱内的所有仪器都是呈关闭状态,小窗是打开的(此时飞机空调也是关闭的,所以需要小窗通风),顶板上只有一盏绿色的灯是亮起的。
3、↓飞机的顶板,找到电源控制面板,中间有一个按钮,其中亮着一盏绿灯,那个就是A320的外部电源开关(EXT PWR)。
我们将EXT PWR开关按下去,打开飞机的外部电源4、↓飞机接通外部电源之后,机舱内部的基本设施开始得到供电,顶板很多按钮都会亮起,此时我们找到电源控制面板上的1、2号电瓶开关,将其按下去,接通飞机电瓶。
5、↓然后我们看向燃油控制面板,将所有燃油泵打开。
6、↓看向顶板后部的惯导面板(ADIRS)将三台惯性导航装置打到NAV位,让飞机惯导校准处于待命状态7、↓看向飞机操作台前方,PFD面板的左侧,扭动这两个旋钮来打开PFD面板和ND面板8、↓扭动他俩,来打开引擎告警信息面板9、↓都扭完后,飞机的主要显示器已经开始工作10、↓看到油门控制杆的左侧,无线电通讯面板,将这个按钮打到NO位,打开无线电系统11、↓OK,现在看你的MCDU,点击INIT键12、↓点击右三,开始校准IRS(惯导),一般来说A320的惯导校准需要5-6分钟,这段时间我们就来将飞行数据写入MCDU(飞行数据管理计算机)我们要输入我们的飞行信息,必须先查询我们今天飞行的航路,我们今天从哈尔滨(ZYHB)飞烟台(ZSYT)根据航路信息,本次飞行一共17个导航点,6条飞行航路。
Mule ESB Studio v3.3 安装使用手册1 ***初级教程***如果你还没有做好准备,请到下载免费的社区版 Studio ,并且选择一个工作区(另外,你还可以下载Mule ESB 按照网站上的说明启动 Mule30天免费试用的企业版 Mule ESB )2 安装 Mule Studio安装前,请确认你的机器上已经安装了 1.6版本的JDK 。
最后请确认你的 JDK 环境变量配置是否正确 2.1导出将下载的文件解压到你的硬盘分区的 根目录下,例如: 1. 执行Oconflguratjon g 酥卯p!护 饨鼻t IT 鹊.jplugins二甜猶貳丽■Snidest udio.fni找到 C:\MuleStudio 目录,运行 muleStudio.exe 启动 Studio 2. 选择工作区c :\Llracl 匚 omp resysdF otdersSel-ect a Destination ^nd Extract Filesfilrs 'Mllbe extract Ed tc thn folder/ $hs)fi 血 wfien compirf tS a.wtiiM LMB如id* rtrxiK 'g^rxjr pn^tcts n ■ SldT竄Hd ■直口r%sg»c童Chocsa A WOFkipdi:* Ihtdlri! bo dM fcxli¥fl SM&CMT:VVlX^tpKt ” UK-^LJd O.MHkspKE;U H W^S jrtTfw<f«f*Jfc »fld do «nx 皿ig*n点击OK使用默认的工作区3使用Studio模板1. 点击File 菜单,选择New > Mule Project2. 出现New Mule Project面板后,为你的项目输入名称和一个简短的说明,如图:3. 在Server Runtime 选项上选择你将要使用的Mule 运行时版本,如图:Server Settirgs:Server Runtinn电:^ule Server 3r3.O EE4. 点击旁边的复选框,根据现有的模板创建项目,单击项目,选择你想要使用的模板创建项目,如图:Templates available in 阳u俺ESB Gommunity EditionTempi ales:J Create project on on existi ng Tempi at 巴Name DescriptionEcho Echo trample included in Mule distribution.O r d«r Diacojnter Processes orders^ £;ppl tiered discQunu,and adds TwitlerOrder FulfilInnent Process XML orders p split i nto items and route "for fufillnnent-Mobile App Oe mo Mobile AppLegacy Modcrniiatior*Th is 海a simple Mule Studio project tliat i'lust rates 孔L^^acy System hror^ach Example An txarripk slio-wing th电of the rowa£li tleintirttHello Exam pk H^llo ExampleSeri口ting Eximp e Seri口ting ExampleStock Quotes Stock Quotes EJcamplerlight Reservst on Flight ResErvdtion Example5•点击Finish 按钮,Mule Studio 会创建并打开一个新的项冃,完成预创建和预配置的 流程 6. 在 Mule Studio 的 Package Explorer 栏中,右键点击 mule-config.mflow 文件,选择 Run As > Mule Applicatio n7. 停止运行该项目,请在Mule Studio 控制台点击红色的Terminate 按钮,如图:1! FrobiernfS® uvddoc 丄2r ; Daw i/^pp og El Console 枫■ 口t 吐fedtrzv 皂」a"riit E *pli 匚;itic:训'S/stem ;Library JJ avajavaVirt JS .I^ichi 1 d k !Cantlfc;/H o m e b njjav-j :扎闿 13, 2D1J il:G2 17r re -r ? r ■匸■ V -M ■ *w ■ - ■ ■M* i ■ |. IV ■ M 1 b . " *1 ・ ■・・日■ ■・ t■ ■■■■■■!■■■▼ w ■■■■xr ■■■■■■■・■ !■■■■) ・r 薯i ■ s rr i w p ■■ ■ ■11 .K; rftrqvcl QacntJ-QQnncctflr 1http 1mlcHC?Ffl^^rctci r vcr.&C^ Qra , nulcn tr-qnspqrlhit p :2/1 oca L fios t : 95 9 5/r c s a^i c n s -Hit pMa s o Race i ver {thi s-5933CCG Z . r ce rKcy ht t p ■ //1 oca 1 hos t : 3555/r http://l oc«l 帕售t 、&7t ?/pop讥CJ tt sMe ■ sog e Ret c.71^(lek receive 1*:ey=ht acolhos t:87*7Fpcp LI ! hitp :2/ll&caL*icisi : M !94J/r e A a 11 e n s -Ht t pMc a s*g c Rece t ver { khi s -lb 8 a c F0 7 p r c cc fw c : rKcy - hit p : /? 1 o I hos i. i SSKJC/r ht ocsa I ho%t -關诵 1#wervot ion 、-Hi t P ^H '*事制r tece i 腌「{tht s dee?S . r^cei^e 广Kty -htt P : //Ioco 1 ho61: 80S 1 h4运行独立的例子1. 到Mule ESB Standalone 目录下,找到 Examples 目录下你想运行的例子2. 拷贝.zip 文件的例子到$MULE_HOME/apps 目录下,例如:运行 Flight Reservation example 的例子,拷贝 mule-example-flight-reservation-330.zip 到 $MULE_HOME/apps 目录下,如图:3. 启动Mule ,运行这个例子5 启动 Mule StudioMule Studio ,并且已经在运行了,请跳过本节的其余部分,Mule Studio 没有启动,通过完成下面的步骤启动应用程序1. 找到Mule Studio 安装目录2. 执行 muleStudio.exe3. 点击OK 使用默认的工作区国 All My F les 感曲1简£諦,Ulw PicturesDEVICESN buEiiiartH |j aiTlulr-pxdrvfih-h[- rBuPivaTinn-i 1 □ ?ipN echo'pdrUuXmljKkfbg 乜一桂百皀ENXiati *RiLADMEtxT_佃「“训.卵囂神M 皿1■ hdK>copy filer如果你在安装过程中启动了 直接进行:创建新项目」如果当前 rAVORITFSapfls bin LOflifLICENCE m_ ^cnptiinQ■ 1魯RLRbvt.ijcirstock 口 u □诧_ Workspace Launcher SS Select a workspaceMule Studio storeiyour projects in a folder calkd a worksp»ce rChoose a workspace folder to u» forthis s«^icn r6创建新项目1. 如果你看到是各种控制组件的应用程序窗口(右下图),请直接进入第2节。
空气预热器概述空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需要空气的一种热交换装置,由于它工作在烟气温度较低的区域,回收了烟气热量,降低了排烟温度,因而提高了锅炉效率。
同时由于空气的预热强化了燃料的着火和燃烧过程,减少了燃料的不完全燃烧热损失。
空气预热器已成为现代锅炉的一个重要组成部分。
第一节空气预热器的类型及特点空气预热器按传热方式分可以分为传热式(表面式)和蓄热式(再生式)两种。
前者是将热量连续通过传热面由烟气传给空气,烟气和空气有各自的通道。
后者是烟气和空气交替地通过受热面,热量由烟气传给受热面金属,被金属积蓄起来,然后空气通过受热面,将热量传给空气,依靠这样连续不断地循环加热。
再生式空气预热器由于具有回转结构,所以又称为回转式空气预热器,回转式空气预热器又可分为受热面旋转和风罩旋转两类。
随着电厂锅炉蒸汽参数和机组容量的加大,管式空气预热器由于受热面的加大而使体积和高度增加,给锅炉布置带来影响。
因此现在大机组都采用结构紧凑、重量轻的回转式空气预热器。
容克式空气预热器的工作原理是:转子的受热元件在烟气侧从烟气中吸收热量,通过空气侧时再将热量传递给空气。
由于转子缓慢地旋转,传热元件交替地通过烟气侧和空气侧通道,当传热元件与烟气接触时吸收热量并积蓄起来,与空气接触时释放贮存的热量来加热空气,如此周而复始。
由于采用热一次风系统会带来许多不便。
目前绝大多数锅炉,采用冷一次风系统设计。
因此采用的空气预热器一般是三分仓空气预热器。
三分仓容克式空气预热器,由于差压增大,其漏风率比较大。
除密封系统进行了加强以外,其基本结构元件三分仓和二分仓基本相同。
管式空预器和回转式空预器两者相比较各有以下特点:1)回转式空气预热器由于其受热面密度高达500m2,因而结构紧凑,占地小,体积为同容量管式预热器的1/10;2)重量轻。
.因管式预热器的管子壁厚1.5mm,而回转预热器的蓄热板厚度为0.5-1.25mm,布置相当紧凑,所以回转式预热器金属耗量约为同容量管式预热器的1/3;3)回转式预热器布置灵活方便,在锅炉本体更容易得到合理的布置;4)在相同的外界条件下,回转式空气预热器因受热面金属温度较高,低温腐蚀的危险较管式预热器轻些;5)回转式空气预热器的漏风量比较大,一般管式预热器不超过5%,而回转式预热器在状态好时为8%-10%,密封不良时可达20%-30%;6)回转空气预热器的结构比较复杂,制造工艺要求高,运行维护工作多,检修也较复杂。
电厂检修工作总结范文____毕业于技校,同年____月底分配至热电厂除尘脱硫车间工作。
在此期间,在各位领导和班长的指导及全车间人员的帮助下,我认真学习除尘脱硫运行和设备维修技术的理论知识,并很快熟悉和掌握对一次、二次设备的现场实际操作,运行设备的异常、事故的判断和处理,以及作为一名检修值班人员应知应会的一些基本常识、常规和各种规章规程,为干好检修工作打下了扎实的基础。
在几年的工作生涯中,上级领导的亲切关怀和工作同事的热情帮助,让我的工作能力迅速成长、成熟起来,成为一名合格的检修人员。
以工作为圆心,以勤奋刻苦、不断学习、尽职尽责的工作态度为半径是我对个人事业的认识,在事业上,我用心追求着自己的梦想,挥洒青春的汗水。
作为新时代的一名共青团员,我时刻严格要求自己,自觉遵守国家法律和团的纪律,自觉交纳团费,认真完成团组织交给的任务,积极配合团支部工作,参加团委组织的各项活动;在日常生活和工作中处处体现共青团员先进性,能够把批评和自我批评相联系,关心同事,经常交流、沟通,肯吃苦,敢创新,勇于应对挑战,始终站在时代发展的前列。
而且个人素质也得到进一步提高。
总结起来主要有以下几点:正确的工作态度近年来,随着电力科技的飞速发展,要求员工全面发展,各方面都具备较高的素质。
为适应在全新形势下做好本职工作的需要,加强自身的理论学习,不断增强爱岗敬业的意识是我长期以来对自己的要求。
始终把不断学习、全面学习作为人生的一大乐趣,利用业余时间学习相关专业知识,并通过在企业网的网上的学习来完善自己的知识储备,力把自己培养成适应企业需要的一专多能的复合型人才。
LOcAlHoST积极参加厂里组织的各种专业技能及业务培训,在此过程中不断提升个人技能,自我完善、发展。
参加工作以来,不论是在运行上还是在检修上,我首先找对自己的正确位置,为自己制定工作目标、工作计划。
要求自己怎样做能掌握全面的业务知识,怎样做能发挥好自己掌握的技能知识,一系列的怎样做时常会督促我去树立正确的工作态度,做好自己的每一项工作。
回转窑中控操作培训教程-新型干法水泥技术介绍1、新型干法的概念:新型干法水泥技术是以悬浮预热和预分解技术装备为核心,以先进的热工、粉磨、均化、储运、在线检测、信息化等技术装备为基础;采用新技术、新材料;节约资源和能源,充分利用废料、废渣,促进循环经济,实现人与自然和谐相处的现代化水泥生产方法。
2、新型干法的核心:(1)预分解技术的内涵预分解(或称窑外分解)技术是指将已经过悬浮预热后的水泥生料,在达到分解温度前,进入到分解炉内与进入炉内的燃料混合,在悬浮状态下迅速吸收燃料燃烧热,使生料中的碳酸钙迅速分解成氧化钙的技术。
传统水泥熟料城烧方法,燃料燃烧及需热量很大的碳酸盐分解过程都是在窑内进行的。
预分解技术发明后,熟料城烧所需的60%左右的燃料转移到分解炉内,并将其燃烧热迅速应用于碳酸盐分解进程,这样不仅减少了窑内燃烧带的热负荷,并且入窑生料的碳酸盐分解率达到95%左右,从而大幅度提高了窑系统的生产效率。
(2)回转窑燃烧工艺技术1971年窑外分解技术诞生T高效篦冷机发展T进一步缩短窑长T多通道喷煤管的发展一大型化发展阶段5000t∕d,7500t∕d x10000t∕d(成熟阶段)。
窑内气固传热:热源:煤粉燃烧产生高温烟气;回转窑旋转,物料、衬料(耐火砖)周期性变化,高温气体辐射、对流传热给堆积料表层,堆积料表层以下物料自身传导与衬料接触,接受热量。
砖衬是蓄热体、中介体,物料是受热体。
窑内气固反应:煤粉颗粒受到窑壁和高温烟气体的辐射、对流作用升温,生成干憎气体(挥发分)和固定碳,达到着火温度,迅速氧化燃烧,在二次风作用下完全燃烧。
窑内可以分为分解带、过渡带、烧成带、冷却带。
主要矿物C3S的形成速度取决于液相数量和黏度,物料细度和温度。
C3S反应完全需要12~20min o(3)冷却工艺技术:熟料冷却机在水泥工业生产过程中,已不再是当初仅仅为了冷却熟料的设备,而在当代预分解窑系统中与旋风筒、换热管道、分解炉、回转窑等密切结合,组成了一个完整的新型水泥熟料城烧装置体系,成为一个不可缺少的具有多重功能的重要装备。
Materials Studio 实用指南目录Preface.前言专题1.COF晶胞的构建专题2.CMP模型的构建Reflex模块介绍Forcite模块介绍Sorption模块教程DFTB+模块介绍VAMP模块介绍DMol3模块介绍CASTEP模块介绍GULP模块介绍专题3.综合应用专题4 Materials Studio的安装与设置专题1. COF晶胞的构建在这一节,我们来了解一下如何用Materials Studio内的建模工具构建COF晶胞。
COF材料在近几年内获得了越来越多的关注,相关研究涉及的层面也越来越广泛。
但是从材料的构成来看,COF与其他高分子材料并无本质的不同,为什么COF就这么受到瞩目?因为COF材料是晶体材料。
如果一种材料是晶体材料,从理论角度说,通过研究其单个晶胞的性质,就可以推知该材料的宏观特性,从应用角度说,只要得到特征的XRD衍射线,就可以断定得到了预期的材料,且其结构与性质必定与具备相同XRD 谱线的同类样品完全一致,这是只有晶体材料才能具备的特性。
也正因为COF具备晶体材料的这些优良特性,才能被学术界如此看重。
COF材料的晶体属性为相关研究带来了相当广阔的发挥空间,但也对研究者提出了更高的要求,如果要在这一领域开展深入探索,不但要掌握合成方面的必要技能,还要对晶体的结构与性质具有一定程度的了解,最好还能够独立操作相关软件设计COF结构,构建COF晶体模型,并进行一些基本性质的计算。
在本专题,我们就如何用MS平台构建COF晶胞开展一些初步的探索,也算是回应COF材料带给我们的挑战的第一步。
COF材料最初由Yaghi小组合成,并发表在2005年的Science上。
在通篇文献中,我认为最引人注目的就是右边这张COF材料的结构模拟图。
在该文献支持信息中我们还会了解到,正文中涉及的COF结构均是由Cerius2软件完成——包括XRD谱图的解析,晶胞的构建以及结构优化——该软件是Materials Studio早期的Unix工作站版本,我们也可以把它看成是目前的Materials Studio的前身,两者主要模块及功能完全一致,所以我们可以肯定,用相对容易接触到的MS也肯定能完成相同的工作。
Airpak 2.0 使用指南办公室通风∙简介∙前言∙问题描述∙第一步:打开并定义一个新任务∙第二步:创建模型∙第三步:加入辐射和模型∙第四步:计算网格∙第五步:检查风状况∙第五步:将模型保存到任务文件中∙第六步:计算一个解决方案∙第七步:检查结果∙汇总∙参考文献简介这篇教程演示了如何使用Airpak在计算机上创建有两个人工作的办公室的模型教程中你将学会:∙打开一个新任务∙包括计算机模拟相对湿度影响的分布∙创建blocks, openings, vents, partitions, 和 walls∙创建辐射影响的模型∙改变计算机计算的迭代次数∙计算一个结果∙检查模型表面轮廓和物体表面的矢量,以及横断面图∙空气入口的粒子流轨迹∙通过计算机计算检查房间里的舒适度的预测平均值(PMV)和不满百分比(PPD)必装条件这个教程假设你对airpak没有经验,但是你很熟悉接口,如果您不是,请检查第一张的用户指南问题描述这个办公室分为两个部分,每部分包含一个人,坐在电脑前工作,如图 1.1。
这个办公室还包括六个荧光灯、暖气片、空气入口、回风口,窗户。
表面温度和空气流速剖面,目的是为了确定整个舒适的房间。
Table 1.1:几何参数,导热性,窗户和扩散器的流动边界条件尺寸温度速度13.5 C 0.85 m/s进气口扩散0.2 m 0.3 m30.9 C ---窗户3.65 m 1.16 mTable 1.2:热源的尺寸和性能热源Size Power1500 W墙挂式取暖1.2 m 0.1 m 0.2 m75 W人0.4 m 0.35 m 1.1 m108 WComputer 10.4 m 0.4 m 0.4 m173 WComputer 20.4 m 0.4 m 0.4 m34 W灯0.2 m 1.2 m 0.15 mFigure 1.1:通风问题所研究的办公室的几何参数Step 1: Open and Define a New Job1.启动airpak,如简介1.5中说明的那样,打开任务面板将自动开启2.为你的任务取一个名字(a)In the Select the job to open text box, type /office at the end of the path.在选择任务打开文字框内,输入/office在路径的最后(b)Click Accept. 点击接受Airpak will create a default room with the dimensions 10 m 3 m 10 m, anddisplay the room in the graphics window.Airpak将创建一个默认的尺寸为10x3x10的房间,并放置在图形窗口内。
航空航天领域中的飞行模拟器操作教程飞行模拟器是一个以计算机软件为基础,模拟真实飞行环境和飞行器操作的虚拟平台。
通过飞行模拟器,飞行员可以进行空中飞行操作的模拟,练习各种飞行技巧和应对紧急情况的能力。
本文将详细介绍航空航天领域中飞行模拟器的基本操作和使用技巧。
1. 软件选择选择适合自己需求的飞行模拟器软件是第一步。
市面上的飞行模拟器软件种类繁多,常见的有Microsoft Flight Simulator、X-Plane和Prepar3D等。
不同的软件提供不同的飞行模拟体验,根据自己的喜好和需求选择合适的软件。
2. 硬件准备在使用飞行模拟器之前,确保正确准备好相应的硬件,包括计算机、操纵杆、脚踏板等设备。
对于初学者来说,可以选择最基础的操纵杆,而对于更为专业的飞行员,可能需要更高级的硬件设备来提升操作体验。
3. 初次设置在开始模拟飞行之前,需要进行一些初始设置。
首先,根据自己的操作习惯和硬件设备,设置操纵杆和其他操作设备的控制键位。
其次,选择飞行任务的性质和环境,例如选择模拟起飞、降落或高空飞行等。
最后,确认好起始机场和飞机的选择,并设置天气条件。
这些初始设置能够为模拟飞行提供更为真实的体验。
4. 飞行器预检在进行飞行之前,类似于现实世界的飞行操作,飞行员需要对飞行器进行预检,确保其处于正常工作状态。
这包括检查控制面、发动机系统、仪表和通信设备等。
通过了解飞行器的各项系统,飞行员能够更好地掌握操作飞行器的技巧。
5. 起飞和航行飞行模拟器中的起飞操作与现实世界中的操作相似。
首先,将油门推向最大位置,让飞机加速到起飞速度。
然后,将飞机的机头向上提起,让飞机离开地面。
在飞机离开地面后,根据航线和高度要求,调整飞机的姿态和航向。
6. 导航和通信在飞行过程中,飞行员需要使用导航设备,大多数飞行模拟器软件提供了全球范围的导航数据库。
通过导航设备,飞行员能够在航线上准确定位并调整航向。
此外,与现实世界类似,飞行员也需要与空中交通管制通信,接收和发出相关飞行指令。
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目录目录 (1)1简介 (5)1.1FLAIR是什么? (5)1.2FLAIR 可以做些什么? (8)1.3FLAIR 组成部分以及PHOENICS的关系 (9)1.3.1FLAIR模块 (9)1.3.2FLAIR与PHOENICS的关系 (9)1.4FLAIR 与众不同的功能 (9)1.4.1用户接口功能(In-Form) (9)1.4.2自动收敛控制 (10)1.4.3PARSOL技术 (10)1.4.4嵌套网格 (11)1.4.5LVEL 湍流模型 (12)1.4.6IMMERSOL 辐射模型 (12)2启动FLAIR程序 (14)2.1FLAIR的操作方式 (14)2.1.1Satellite ....................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.2Commander................................................................................ 错误!未定义书签。
2.1.3VR-Environment......................................................................... 错误!未定义书签。
2.2FLAIR 在线帮助和用户手册 (14)2.2.1Problem description (15)2.2.2建立模型 (15)2.2.3启动求解器 (24)2.2.4使用VR-Viewer 查看结果 (25)2.2.5从VR中打印图片 (28)2.2.6总结 (29)3暖通设备组件和暖通模型 (30)3.1可以使用的那些模型文件和介绍....................................................... 错误!未定义书签。
空气预热器概述空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需要空气的一种热交换装置,由于它工作在烟气温度较低的区域,回收了烟气热量,降低了排烟温度,因而提高了锅炉效率。
同时由于空气的预热强化了燃料的着火和燃烧过程,减少了燃料的不完全燃烧热损失。
空气预热器已成为现代锅炉的一个重要组成部分。
第一节空气预热器的类型及特点空气预热器按传热方式分可以分为传热式(表面式)和蓄热式(再生式)两种。
前者是将热量连续通过传热面由烟气传给空气,烟气和空气有各自的通道。
后者是烟气和空气交替地通过受热面,热量由烟气传给受热面金属,被金属积蓄起来,然后空气通过受热面,将热量传给空气,依靠这样连续不断地循环加热。
再生式空气预热器由于具有回转结构,所以又称为回转式空气预热器,回转式空气预热器又可分为受热面旋转和风罩旋转两类。
随着电厂锅炉蒸汽参数和机组容量的加大,管式空气预热器由于受热面的加大而使体积和高度增加,给锅炉布置带来影响。
因此现在大机组都采用结构紧凑、重量轻的回转式空气预热器。
容克式空气预热器的工作原理是:转子的受热元件在烟气侧从烟气中吸收热量,通过空气侧时再将热量传递给空气。
由于转子缓慢地旋转,传热元件交替地通过烟气侧和空气侧通道,当传热元件与烟气接触时吸收热量并积蓄起来,与空气接触时释放贮存的热量来加热空气,如此周而复始。
由于采用热一次风系统会带来许多不便。
目前绝大多数锅炉,采用冷一次风系统设计。
因此采用的空气预热器一般是三分仓空气预热器。
三分仓容克式空气预热器,由于差压增大,其漏风率比较大。
除密封系统进行了加强以外,其基本结构元件三分仓和二分仓基本相同。
管式空预器和回转式空预器两者相比较各有以下特点:1)回转式空气预热器由于其受热面密度高达500m2,因而结构紧凑,占地小,体积为同容量管式预热器的1/10;2)重量轻。
.因管式预热器的管子壁厚1.5mm,而回转预热器的蓄热板厚度为0.5-1.25mm,布置相当紧凑,所以回转式预热器金属耗量约为同容量管式预热器的1/3;3)回转式预热器布置灵活方便,在锅炉本体更容易得到合理的布置;4)在相同的外界条件下,回转式空气预热器因受热面金属温度较高,低温腐蚀的危险较管式预热器轻些;5)回转式空气预热器的漏风量比较大,一般管式预热器不超过5%,而回转式预热器在状态好时为8%-10%,密封不良时可达20%-30%;6)回转空气预热器的结构比较复杂,制造工艺要求高,运行维护工作多,检修也较复杂。
回转式空气预热器有两种布置形式:垂直轴和水平轴布置。
垂直轴布置的空气预热器又可分为受热面转动和风罩转动。
通常使用的受热面转动的是容克式回转空气预热器,而风罩转动的是罗特缪勒(Rothemuhle)式回转预热器。
这两种预热器均被采用,但较多的是受热面转动的回转式空气预热器。
按进风仓的数量分类,容克式空气预热器可以分为二分仓和三分仓两种,由圆筒形的转子和固定的圆筒形外壳、烟风道以及传动装置组成。
受热面装在可转动的转子上,转子被分成若干扇形仓格,每个仓格装满了由波浪形金属薄板制成的蓄热板。
圆筒形外壳的顶部和底部上下对应分隔成烟气流通区、空气流通区和密封区(过渡区)三部分(如图5-20)。
烟气流通区与烟道相连,空气流通区与风道相连,密封区中既不流通烟气,又不流通空气,所以烟气和空气不相混合。
装有受热面的转子由电机通过传动装置带动旋转,因此受热面不断地交替通过烟气和空气流通区,从而完成热交换。
每转动一周就完成一次热交换过程。
另外由于烟气的流通量比较大,故烟气的流通面积大约占转子总截面的50%左右,空气流通面积占30%-40%左右,其余部分为密封区(图5-21)。
第二节回转式空气预热器的结构一空气预热器结构(如图5-23)。
1)外壳回转式空气预热器壳体呈圆柱形,由两块主壳体板、一块侧座架体护板、两块转子外壳组件和一块一次风座架组成。
(如图5-22)主壳体板分别与下梁及上梁连接,通过主壳体板的四个立柱,将预热器的绝大部分重量传给锅炉构架。
主壳体板内侧设有弧形的轴向密封装置,外侧有调节装置对轴向密封装置进行调整。
侧座架体护板与上量连接,并有两个立柱承受空气预热器部分重量。
转子外壳组件沿圆周方向分成两部分。
2)转子转子是装载传热元件(波纹板)并可旋转的圆筒形部件。
为减轻重量便于运输及有利于提高制造、安装的工艺质量,采用转子组合式结构,主要有转轴、扇形模块框架及传热元件等组成。
3)轴承空气预热器轴承有导向轴承和支撑轴承两种(如图5-25)。
导向轴承采用双列向心滚子球面轴承,导向轴承固定在热端中心桁架上,导向轴承装置可随转子热胀和冷缩而上下滑动,并能带动扇形板内侧上下移动,从而保证扇形板内侧的密封间隙保持恒定。
导向轴承结构简单,更换、检修方便,配有润滑油冷却水系统,并有温度传感器接口。
空气予热器的支承轴承采用向心球面滚子推力轴承,支承轴承装在冷端中心桁架上,使用可靠,维护简单,更换容易,配有润滑油冷却水系统。
支承轴承和导向轴承均采用油浴润滑。
另外引起油温不正常升高的一般原因是:1、导向轴承周围空气流动空间有限;2、油位太低;3、油装的太满;4、油受到污染;5、油的粘度不合适。
二三分容克式回转空气预热器,其传热元件按烟气流动方向可以分为热端、中层、和冷端层。
传热元件盒均制成较小的组件,检修时热端传热元件盒、中间层传热元件盒、冷端传热元件盒全部抽屉式从侧面检修门孔处抽出,安装、更换非常方便。
传动装置是驱动转子转动的部件,由电动机、液力耦合器、减速器、传动齿轮、传动装置支承。
空气预热器的传动采用中心传动。
中心传动装置包括主电机和备用电机各一台,主电机通过联轴器及换向器同减速机相连。
备用电机通过联轴器及超越离合器以及换向器同减速机相连。
电机分为高速与低速及检修档三档,其中高速档为正常工作档,低速档为清洗空预器时使用的。
高速档时,减速机正常输出轴转速:0.8转/分;转子正常转速0.8转/分;采用变频调速慢速挡转子转速0.23转/分。
启动系统之前应先确定高、低速档(速度切换主令开关),按启动按钮,电机将慢速启动,约需60秒系统达到设定频率,电机达到额定转速。
当主电机出现故障时,系统可以自动启动另一台电机。
在任何情况下,当主传动故障,辅助电动机能自动提供驱动力。
整个传动装置具有电气联锁、自动切换功能。
三个传动系统在减速前各自独立,在减速箱中合为一体。
在减速器高速输入轴上装有超速离合器,保证各系统之间互不干扰。
由于减速器结构较复杂,共有三个相互垂直的轴,一个向下输出的轴,保证任何情况下只有一套系统工作。
列:华润常熟每炉布置两台三分仓容克式预热器,型号为31.5-VI(T)-2000-SMR,转子直径为Ф14072mm,传热元件总高度2000mm,主驱动电机11Kw。
图5-20 空气预热器外观图图5-21空气预热器密封区图5-22空气预热器的壳体1.1.1空气预热器的密封三分仓容克式预热器比较突出的问题在于漏风,漏风可分为携带漏风和密封漏风两种方式。
前者是由于受热面的转动将留存在受热元件流通截面的空气带入烟气中,或将留存的烟气带入空气中;后者是由于空气预热器动静部分之间的空隙,通过空气和烟气的压差产生漏风。
漏风量的增加将使送、引风机的电耗增大,增加排烟热损失,锅炉效率降低,如果漏风过大,还会使炉膛的风量不足,影响出力,可能会引起锅炉结渣。
为了减小漏风,需加装密封装置。
由于容克式空气预热器是一种空气和烟气逆向流动、回转式的热交换装置,在热交换过程中,有丢失能量的内在趋势,能量的丢失是因为空气和烟气之间的压差引起的空气向烟气的泄漏。
密封系统能控制并减少漏风从而减少能量的流失,密封系统是根据空气预热器转子受热变形而设计的,它包括径向密封、轴向密封、旁路密封以及静密封。
三空气预热器的密封主要有三种:径向密封、周向密封、轴向密封。
1) 中心筒密封在每一个转子径向隔板的内侧的热端和冷端都装有中心筒密封片,中心筒密封环绕热端和冷端转子中心筒周围。
在运行期间,中心筒密封紧贴着空气预热器连接板内围绕中心筒图5-23 回转式空气预热器结构部件a、导向轴承b、支撑轴承图5-24 空预器支持与导向轴承的导向和支承端轴的静密封卷筒,中心筒密封开槽并固定在径向隔板的内端,密封无论在径向还是在轴向方向上(靠近或者远离热端或冷端静密封卷筒)在安装时都可以调节安装。
中心筒密封一般不需要更换。
2) 径向密封在各项漏风中尤以径向漏风为最,是由于转子的外缘的挠度,尤其是因在工作状态下的冷热端温差而呈蘑菇形,使转子外缘的漏风间隙增大。
因此沿着每个转子径向隔板的热端和冷端径向边缘安装有径向密封片,运行时径向密封片和扇形板之间的间隙最小。
径向密封片上开腰形螺栓孔用螺栓固定径向隔板上,密封片可沿着轴向方向上(靠近或远离热端或冷端扇形板)调节,假如运行时这些密封片和扇形板接触,密封就开始磨损,当密封磨损到不够轴向调整时,密封片就需要更换了。
3)旁路密封沿着转子外壳的内侧,在空气预热器转子的出口和入口处装有旁路密封片。
这些密封片在空气预热器的转子外壳的热端和冷端的空气侧和烟气侧呈圆周分布,所以又称周向密封。
运行时,转子变形,热端及冷端转子角钢和静止的旁路密封片之间的间隙最小。
旁路密封片上开腰形螺栓孔用螺栓固定在旁路密封角钢上。
旁路密封片可沿着轴向方向上(靠近或远离冷、热端扇形板密封表面)调节。
周向密封通常采用挠性弹簧密封板。
图5-26和图5-27是常用的两种周向挠性弹簧密封板形式。
图5-27所示,由两个固定在上下端板上的一对密封槽以及固定在转子外环上的两块弹簧密封挡板所构成。
挡板随转子旋转,端部与槽内两壁接触起迷宫轴封的作用。
在大型空气预热器中,因转子变形量大,使密封槽有较大的深度,因此一般是图5-26的形式,他由一端固定的空气预热器外壳直筒上,另一端与转子外缘直筒部分作滑动接触的若干挠性弹簧密封片所构成。
在转子的轴筒处的密封则采用迷宫轴封的方式。
4)轴向密封沿着每个转子径向隔板外侧的轴向边缘安装有轴向密封片。
运行时,轴向密封片和静止的轴向密封板之间的间隙最小。
轴向密封片上开腰形螺栓孔用螺栓固定径向隔板上,密封片可沿着径向方向上(靠近或远离轴向密封板)调节。
图5-25 可弯曲扇形板图5-26 漏风面积比较轴向密封是指在转子的外缘相应于径向分隔的位置设置轴向的密封挠性弹性挡板,它的作用是抑制已通过周向密封的空气沿着转子与壳体直筒部分间的环形间隙流向烟气侧。
除密封装置的正确设计制造外,空气预热器漏风在很大程度上决定于密封间隙的调整状况。
一般制造商也提供了有关间隙的推荐值,由于转子是呈蘑菇状变形的,所以在不同的位置上具有不同的推荐间隙值。
空气预热器的传热元件布置紧凑,气流通道狭小,飞灰易集聚在传热元件中,造成堵塞,气流阻力加大,引风机电耗增加,受热面腐蚀加剧,传热效果降低,排烟温度升高,严重时会使气流通道堵死,影响安全运行。