导读:本文包含了干燥压缩论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:压缩空气,干燥,干燥器,节能,固体,系统,干燥机。
干燥压缩论文文献综述
杜宏晋[1](2019)在《压缩空气干燥机冷媒压力波动原因分析及解决方案探讨》一文中研究指出本文从干燥机制冷和干燥原理入手,分析干燥机冷媒压力波动的原因。结合实际故障情况给出相应的处理措施和方案,提出了彻底解决因为冷媒压力波动导致干燥机跳闸的方案。(本文来源于《2019年江西省电机工程学会年会论文集》期刊2019-12-06)
梁翰林[2](2019)在《冷冻式压缩空气干燥器的检漏新工艺》一文中研究指出压缩空气通常需要压缩空气干燥器除水,而绝大多数又是使用冷冻式压缩空气干燥器(简称:冷干机)。由于冷干机的除水依赖制冷系统,制冷系统在生产中需要检漏来把关。而冷干机的制冷系统传统检漏工艺(氮气保压及水检)已经远远不能适应现代工业的要求和发展,冷干机生产需要新的检漏工艺。(本文来源于《压缩机技术》期刊2019年05期)
王泽印,殷勇高[3](2019)在《空压机废热驱动溶液式压缩空气干燥特性实验研究》一文中研究指出基于压缩空气溶液除湿系统实验台,对甲酸钾(KCOOH)溶液的干燥性能进行实验研究.以常压露点温度、除湿量和除湿效率为指标探究不同溶液流量、不同空气流速和压力下溶液除湿系统的干燥特性,同时基于压缩空气溶液除湿器传热传质数学模型,探究了KCOOH溶液与压缩空气间的传热传质系数变化规律.结果表明:对应浓度下的KCOOH与LiCl溶液具有相近的干燥能力,而KCOOH溶液成本仅为LiCl的35%,且对金属的腐蚀速率远低于LiCl,因此KCOOH可视为LiCl的理想替代物;KCOOH溶液在不同空气压力下的除湿效率均在80%以上,一些工况下与LiCl相当或更高,表明干燥性能接近理想状态且与空气进行了较为充分的传热传质;除湿过程中LiCl溶液可将压缩空气处理至更低的露点温度且传质系数更高,说明溶液除湿系统中LiCl溶液具有更好的干燥能力与传质性能.(本文来源于《东南大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期)
闫路路[4](2019)在《冷冻式空气压缩干燥机的设计与应用》一文中研究指出晋城煤业成庄矿为保证矸井的冬季供暖并兼顾节约成本,对该矿燃气蒸汽锅炉进行设计改造,设计加装了一套冷冻式空气压缩干燥机。改造后的设备通过现场实际使用,解决了低浓燃气利用存在的各类问题,保证了矿井冬季供暖节能降耗,减少资金投入,保障矿井的安全稳定。(本文来源于《煤炭与化工》期刊2019年07期)
朱仁官[5](2019)在《固体干燥节能中的蒸汽再压缩热泵系统设计和应用》一文中研究指出蒸汽再压缩热泵技术是目前比较先进的一种固体物料的干燥技术,但是实际上这种技术通常情况下是使用在蒸发浓缩中的,应用在固体物质干燥中的情况并不多。另外,有些干燥的物料比较特殊,其限制的因素较多,但是因为蒸汽再压缩热泵技术能产生的节能效果,所以当前许多人非常重视这项技术,并且在逐渐开发固体干燥的功能。文章主要对固体干燥节能中的蒸汽再压缩热泵系统的应用和设计进行分析。(本文来源于《江苏科技信息》期刊2019年16期)
张琦[6](2019)在《零气耗压缩热干燥器的设计与实现》一文中研究指出压缩空气作为动力源,被广泛地应用于电力、纺织、冶金、化工、建材、机械制造等许多领域。压缩空气具有易储存、易控制、流动性好及安全、环保等特点。因此,压缩空气也被认为是仅次于电力的第二动力源,在工业生产中占据工厂总耗电量10%~20%,有些工厂甚至高达35%。为此,压缩空气系统在中国将不可避免地会成为节能工作的对象,零气耗压缩热干燥器在压缩空气净化过程中具有能耗低、性能优越、自动化程度高、寿命长等诸多优点,研制零气耗压缩热干燥器对于推动节能工作具有重要作用。(本文来源于《化工管理》期刊2019年16期)
张小伟[7](2019)在《浅议吸附式压缩空气干燥器运行》一文中研究指出吸附式压缩空气干燥器是工业生产中常用的一类空气装置,此项设备运行时受多种因素的影响,如:参数、寿命、厚度等,良好的运行环境有利于干燥器高效高质工作,因此在工业生产中应该规范好干燥器的运行环境,积极排除干扰因素的影响,促使吸附式压缩空气干燥器能够保持高效稳定的运行状态。因此,本文主要探讨吸附式压缩空气干燥器的运行。(本文来源于《科技创新导报》期刊2019年07期)
杨佐勋[8](2019)在《燃煤电站压缩空气干燥系统优化研究》一文中研究指出压缩空气作为一种重要的动力源,广泛应用于制药、电力、化工、食品等工工业领域。压缩空气系统是火电机组中不可或缺的公用系统,热机、热控、除灰、脱硫等系统需用到压缩空气,保证压缩空气系统的安全,从某种程度上讲也就是保证全厂电力生产的安全。在压缩空气的气源净化处理过程中,除水是必要的一个环节,如何高效去除压缩空气中所含水分,对于火电机组安全经济运行具有重要意义。常规除灰用气干燥系统利用微热再生干燥器对压缩空气进行干燥,我国北方地区冬季雨雪天气较长,空气湿度增加,使得微热再生干燥器的负载增大,导致干燥器除湿能力下降,容易造成室外输气管道结冰堵塞等问题,影响机组的安全运行。本文结合我国北方冬季环境气温较低的特点,基于湿空气降温析水原理,利用室外冷空气对压缩空气进行降温析水干燥,提出压缩空气凝结换热干燥优化系统。选取某典型2×300 MW机组,在分析机组除灰用气净化干燥系统基础上,搭建凝结换热系统优化模型。对凝结换热的工况特点进行分析后,凝结换热系统中回热器、凝结式换热器选用全焊接板式换热器,换热板片选用超宽通道鼓包板片,并对所选取的换热板片进行数值模拟研究。在数值模拟研究基础上,进行凝结换热系统设计计算。凝结换热优化系统投入工程现场应用后,结合现场实际换热工况特点,基于平均温差计算法,搭建了凝结换热系统耦合变工况计算模型,对部分现场运行数据进行变工况计算分析,并讨论引起数据误差的原因。结果表明计算结果与实际运行参数符合较好,验证了凝结换热系统的可行性。从现场运行数据分析可知,凝结换热系统冬季运行稳定,8 0%以上水分得到有效脱除,满足除灰用气含水量要求,除湿效果良好,压缩空气回热后温度多在23℃~27℃之间,远离了压力露点,达到设计要求,确保了输气管道及用气系统安全。本文研究成果为火电机组除灰用气净化干燥系统提供了新思路,具有实际应用价值。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2019-03-01)
洪川[9](2019)在《压缩空气干燥工艺技术研究》一文中研究指出压缩空气现在已经成为社会生产重要动力源,受到了广大企业的认可。在实际生产中,大部分企业对于工艺生产线配置以及设备选型安装分析不全面,只是关注到主体工艺设备的重要性,而忽视了空气动力的关键作用,导致相关投入较少,成为工艺生产线中的隐患。为提高压缩空气应用效率,必须要从根本上来就压缩空气干燥工艺技术进行分析,完善以往吸附干燥处理过程中存在的缺陷,争取以更少能耗来达到最佳处理效果。(本文来源于《科技创新导报》期刊2019年06期)
王立功,李金国,吕剑,杨佐勋,徐钢[10](2018)在《火电厂压缩空气干燥系统节能优化研究》一文中研究指出我国北方地区冬季气温较低、雨雪天气频繁,常规除灰用气干燥系统在冬季运行时除湿效果较差,极易造成室外用气管结冰堵塞等运行危险。为此,提出压缩空气干燥系统凝结换热优化除湿系统,并以某300 MW机组为例,对凝结换热优化系统中核心设备回热器、凝结式换热器作了设备选型、计算分析。计算结果表明:在设计工况下,压缩空气中约90%的水分可在凝结换热系统中脱除,除湿换热效果良好;在0.8 MPa供气压力下,压缩空气流经凝结换热系统压降仅为4.7 k Pa,压损极小,充分验证了凝结换热优化系统的优越性。对凝结换热优化系统经济效益作了分析,结果表明:进行凝结换热优化系统改造,年收益为29.44万元,改造节能效果显着,经济性可观。(本文来源于《电力科学与工程》期刊2018年07期)
干燥压缩论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
压缩空气通常需要压缩空气干燥器除水,而绝大多数又是使用冷冻式压缩空气干燥器(简称:冷干机)。由于冷干机的除水依赖制冷系统,制冷系统在生产中需要检漏来把关。而冷干机的制冷系统传统检漏工艺(氮气保压及水检)已经远远不能适应现代工业的要求和发展,冷干机生产需要新的检漏工艺。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
干燥压缩论文参考文献
[1].杜宏晋.压缩空气干燥机冷媒压力波动原因分析及解决方案探讨[C].2019年江西省电机工程学会年会论文集.2019
[2].梁翰林.冷冻式压缩空气干燥器的检漏新工艺[J].压缩机技术.2019
[3].王泽印,殷勇高.空压机废热驱动溶液式压缩空气干燥特性实验研究[J].东南大学学报(自然科学版).2019
[4].闫路路.冷冻式空气压缩干燥机的设计与应用[J].煤炭与化工.2019
[5].朱仁官.固体干燥节能中的蒸汽再压缩热泵系统设计和应用[J].江苏科技信息.2019
[6].张琦.零气耗压缩热干燥器的设计与实现[J].化工管理.2019
[7].张小伟.浅议吸附式压缩空气干燥器运行[J].科技创新导报.2019
[8].杨佐勋.燃煤电站压缩空气干燥系统优化研究[D].华北电力大学(北京).2019
[9].洪川.压缩空气干燥工艺技术研究[J].科技创新导报.2019
[10].王立功,李金国,吕剑,杨佐勋,徐钢.火电厂压缩空气干燥系统节能优化研究[J].电力科学与工程.2018