急冷塔论文-张天琦,杨宏伟,葛剑,邰扬,姚聪颖

急冷塔论文-张天琦,杨宏伟,葛剑,邰扬,姚聪颖

导读:本文包含了急冷塔论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:急冷塔,二恶英,流场,雾化喷枪

急冷塔论文文献综述

张天琦,杨宏伟,葛剑,邰扬,姚聪颖[1](2019)在《基于CFD的急冷塔雾化喷枪数值计算》一文中研究指出雾化喷枪的设计安装对急冷塔意义重大。基于CFD研究喷枪雾化粒径、安装角度、安装高度、烟气温度等因素对急冷塔湿壁现象的影响,研究发现:在特定的喷枪安装角度,碰壁现象不会出现;喷枪安装高度对雾化区域影响不大;烟气进口温度的增加有利于提高液滴的气化速度;粒径大小与雾化效果相关,粒径越小,雾化越好。(本文来源于《《环境工程》2019年全国学术年会论文集》期刊2019-08-30)

毛宇,武劭恂,黄卫星[2](2019)在《急冷塔设计思路与应用实例》一文中研究指出系统阐述了急冷塔的一般设计思路,首先从烟气物性出发根据热量平衡计算出用水量,再通过液滴停留时间确定出液滴粒径范围。利用压缩空气流速降低到液滴自由沉降速度这一设计思路,来确定雾化锥大端直径。在确定塔体直径D和高度H时,应综合考虑合理的烟气流速以及满足最小的塔壁表面积。(本文来源于《化工设备与管道》期刊2019年04期)

左洵[3](2019)在《危废焚烧系统烟气急冷塔选型与同时脱酸的可行性探讨》一文中研究指出探讨了危废焚烧急冷塔设备的工艺计算与参数优化,并对烟气急冷塔同时冷却和净化烟气的可行性进行初步的研究。旨在为今后的工作提供参考。(本文来源于《环境与发展》期刊2019年05期)

李谈教[4](2019)在《影响蒸发急冷塔湿壁腐蚀的因素分析》一文中研究指出介绍了蒸发急冷塔在危废焚烧系统中的作用,主要分析了蒸发急冷塔出现湿壁腐蚀穿孔的影响因素以及解决方案。在蒸发急冷塔设计阶段,需要考虑充分,并根据实际工况进行计算流体动力学(CFD)模拟分析,以指导后期的运营。合理的设计结合科学的运营管理和维护,可确保危废焚烧系统中蒸发急冷塔的长期稳定运行。(本文来源于《上海化工》期刊2019年05期)

王彬[5](2019)在《烟气急冷塔及污泥干燥的数值模拟研究》一文中研究指出对于生物质/废物燃料发电厂,更严格的法规要求进一步减少因污染物释放和过度使用外部淡水对环境造成的负面影响。为应对这一问题,在烟气(Flue gas,FG)清洁系统之后,烟气冷凝器(Flue gas condenser,FGC)之前添加洗涤过程(又称烟气急冷塔)变得更加普遍。与此同时,发电厂产生大量的污水,而污水处理过程将产生大量的污泥,研究表明污泥干燥是实现污泥再利用的重要处理过程。利用烟气余热对污泥进行干燥有利于节省能源的消耗。烟气急冷塔(Flue gas quench,FGQ)在生物质或废物燃料热电联产(Combined heat and power,CHP)工厂中发挥着重要作用,因为它可以将烟气清洁,能量回收和废水处理联系起来。增强水分蒸发有利于急冷塔内循环水中污染物的浓缩;但是,当不使用烟气冷凝器时,会导致大量的淡水消耗。同时,利用烟气余热对污泥进行干燥也将影响烟气冷凝器的运行,进而影响CHP系统的能效。为了深入理解FGQ的运行,以及FGQ和污泥干燥对CHP系统的影响,本文主要利用FGQ和污泥干燥模型对两部分进行数学模拟,并将两者集成到建立的CHP系统模型中以研究其对整合系统的影响。基于模拟结果,研究了循环水的流量、温度、以及烟气的流量和含水量对FGQ运行的影响。计算结果对如何减少废水排放和外部淡水的使用提出了指导原则。结果表明,存在一个循环水流量与烟气流量之比的极值(L/G_(max)),其可导致最高的水分蒸发。当需要将污染物浓缩在循环水中时,应使用更高的循环水温度,更接近L/G_(max)的循环水流量与烟气流量之比,或更低的进口烟气含水量;而当需要减少淡水消耗时,应采用较低的循环水温度,较大的循环水流量与烟气流量之比,或较高的进口烟气含水量。烟气急冷塔数学模型可集成到模拟CHP工厂的Aspen Plus模型中,以评估FGQ对CHP系统的影响。研究结果表明,当FGQ运行时,虽然CHP系统的产热量和能源效率有所降低,但是FGQ的运行使得污水量降低8.6%。同时,本文对干燥模型进行了验证并研究了污泥进泥速率对干燥过程的影响,进而说明了利用烟气余热进行污泥干燥的可行性。(本文来源于《天津商业大学》期刊2019-05-01)

张力豪,何立东,冯浩然[6](2019)在《MTO联合装置急冷塔管道及其大型拉杆补偿器黏滞性阻尼减振技术研究》一文中研究指出新疆某大型煤化工企业的68万t/a煤制烯烃项目于2016年建成,其中甲醇制烯烃(MTO)联合装置中甲醇-反应气进急冷塔的DN1800管道及大型拉杆横向补偿器存在剧烈振动问题,由于振动过大无法开车,安装普通液压阻尼器等设备后,问题依然存在。通过对管线结构特点、介质参数、拉杆补偿器特性等的分析,运用有限元软件对该管线进行模态、热位移计算及阻尼减振模拟计算,提出了进塔管线振动抑制控制的解决方案。在不更改管线结构的情况下,在管线的适当位置安装适当数量的黏滞阻尼器,有效降低了DN1800大型管线的振动,保障了生产安全并成功开车,为特大型管线减振提供了工程经验。(本文来源于《北京化工大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期)

姜其舟[7](2019)在《丙烯腈装置急冷塔应用情况分析》一文中研究指出丙烯腈装置急冷塔主要有一段式与两段式两种设计形式,一段式急冷塔为新式设计,丙烯腈装置丙烯腈收率可高达96%以上。为了获得更高的丙烯腈收率、获得更好的经济效益,一段式急冷塔逐渐成为丙烯腈装置建设的主流。由于一段式急冷塔副产的稀硫铵液含有微量重金属而无法用于生产农用硫铵,因而一段式急冷塔需要配建SAR装置,其项目总体投资额较高、装置运行管理难度相对较大。(本文来源于《山东化工》期刊2019年04期)

于登博[8](2019)在《分析C-1010急冷塔腐蚀机制及防腐对策》一文中研究指出急冷塔是生产四氯乙烯的关键,在四氯乙烯急冷塔材质选择中,如果的对腐蚀机制不够了解,防腐对策选择不够合理,则导致急冷塔出现腐蚀问题,对工艺质量造成明显负面作用,故此,文章结合实际情况,研究分析C-1010急冷塔腐蚀机制,再阐述具体的防腐对策,旨在为相关人员提供参考,确保急冷塔的功能性与可靠性,满足生产工艺的基本需求。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年02期)

马瑞路[9](2018)在《氯乙烯装置急冷塔气冷凝器泄漏原因分析及对策》一文中研究指出提出加强循环水取样及在线分析,循环水水质监控,定期脉冲式排污等防范措施,确保急冷塔气冷凝器装置长周期安全稳定运行。(本文来源于《中国氯碱》期刊2018年09期)

胡少龙,黄培培,杨吉涛,苏新星,易允燕[10](2018)在《垃圾焚烧尾气处理急冷塔优化设计》一文中研究指出部分垃圾焚烧烟气干法脱酸处理工艺中急冷塔会出现湿灰、湿壁、湿底及堵灰现象。根据现场情况及对运行工艺的分析,进行了优化设计,达到了其功能要求,为类似项目的改造和设计提供了参考。(本文来源于《中国环保产业》期刊2018年08期)

急冷塔论文开题报告

(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:

系统阐述了急冷塔的一般设计思路,首先从烟气物性出发根据热量平衡计算出用水量,再通过液滴停留时间确定出液滴粒径范围。利用压缩空气流速降低到液滴自由沉降速度这一设计思路,来确定雾化锥大端直径。在确定塔体直径D和高度H时,应综合考虑合理的烟气流速以及满足最小的塔壁表面积。

(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。

急冷塔论文参考文献

[1].张天琦,杨宏伟,葛剑,邰扬,姚聪颖.基于CFD的急冷塔雾化喷枪数值计算[C].《环境工程》2019年全国学术年会论文集.2019

[2].毛宇,武劭恂,黄卫星.急冷塔设计思路与应用实例[J].化工设备与管道.2019

[3].左洵.危废焚烧系统烟气急冷塔选型与同时脱酸的可行性探讨[J].环境与发展.2019

[4].李谈教.影响蒸发急冷塔湿壁腐蚀的因素分析[J].上海化工.2019

[5].王彬.烟气急冷塔及污泥干燥的数值模拟研究[D].天津商业大学.2019

[6].张力豪,何立东,冯浩然.MTO联合装置急冷塔管道及其大型拉杆补偿器黏滞性阻尼减振技术研究[J].北京化工大学学报(自然科学版).2019

[7].姜其舟.丙烯腈装置急冷塔应用情况分析[J].山东化工.2019

[8].于登博.分析C-1010急冷塔腐蚀机制及防腐对策[J].化学工程与装备.2019

[9].马瑞路.氯乙烯装置急冷塔气冷凝器泄漏原因分析及对策[J].中国氯碱.2018

[10].胡少龙,黄培培,杨吉涛,苏新星,易允燕.垃圾焚烧尾气处理急冷塔优化设计[J].中国环保产业.2018

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