高压系统为什么升压?为什么升压至9.0~10.0MPa(绝)?

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高压系统为什么升压?为什么升压至9.0~10.0MPa(绝)?


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  • 第1题:

    为什么点火期间,升压速度开始较慢而后较快?
    锅炉点火初期,由于只投入少量油枪,燃烧较弱,炉内火焰充满程度差,故蒸发受热面的加热不均匀程度较大;又由于受热面和炉墙的温度较低,故受热面内产汽量少,不能从内部促使受热面均匀受热。因而蒸发受热面,尤其是汽包容易产生较大的热应力。所以升压过程的开始阶段温升速度比较慢。压力和饱和温度是一一对应的关系,饱和温度不是与压力成正比,而是随压力的增长,饱和温度开始增长很快,而后越来越慢。根据饱和温度与压力之间的变化规律可知,压力低时饱和温度随压力而变化的数值大,所以在低压阶段,升压速度应特别缓慢。虽然点火中后期升压速度越来越快,但升温速度基本保持不变。因此掌握锅炉升压、升温规律,对在保证锅炉安全的基础上,提高锅炉中后期升压速度,缩短锅炉升火时间,节省燃料是很有利的。蒸汽的升温速度为1~1.5℃/min,启动前期应慢些,后期可快些。这就要求锅炉点火期间,初期升压速度少慢些,后期可快些。后期的升压速度可是前期的3~4倍,这除了是因为升火初期为了避免过热器烧坏控制燃烧强度外,另一个原因是锅炉升压过程实际上是一个升温过程。

  • 第2题:

    高压系统为什么升温至160℃?


    正确答案: (1)合成塔投料后氨与二氧化碳生成甲铵,此反应迅速发生,而且放出大量的热,使合成塔内温度
    会急剧上升,塔内不锈钢衬里温度上升快,而碳钢筒体温度上升慢,造成内外温差大,因不锈钢的膨胀系数是碳钢的1.5倍。由于膨胀系数不同会造成衬里或塔壁的结构遭到破坏,故从机械角度来考虑,合成塔原始开车前要预热升温。
    (2)在高温高压下甲铵的生成是迅速的,甲铵脱水的反应时尿素生成的控制反应,尿素的生成是在
    液相进行的,因此要求合成塔投料后,液氨与气体二氧化碳反应生成的甲铵是液态。一般认为纯甲铵的熔点为154℃,所以高压系统要升温160℃。

  • 第3题:

    解吸系统如何升温、升压好?为什么?


    正确答案: ①升温、升压同时进行;
    ②温度随压力逐渐提高;
    ③这样有利于系统的稳定控制。

  • 第4题:

    在锅炉点火至升压阶段,对TOSI燃煤锅炉的炉膛温度探针有何规定?为什么?


    正确答案: 锅炉点火至机组并网,必须经常使用炉膛温度探针,检查炉膛出口烟汽温度应低于540℃,以防止辐射再热器及屏式过热器部件超温;机组并网后,应立即退出炉膛温度探针。

  • 第5题:

    在反再系统开工气密过程中,反再系统升压用()控制,将压力升压至()。


    正确答案:双动滑阀;0.18MPa

  • 第6题:

    利用压力差自压进行液化气储罐倒罐操作时,付出罐压力源的补充方法有()。

    • A、高压氮气加压
    • B、升压器升压
    • C、高压瓦斯升压
    • D、高压氢气升压

    正确答案:B

  • 第7题:

    为什么α受体阻断药能使肾上腺素的升压作用翻转,却不能使去甲肾上腺素的升压作用翻转?


    正确答案:肾上腺素对具有缩血管作用的α受体及具有扩血管作用的β2受体都有明显的激动作用。当预先应用α受体阻断药将α受体阻断后,再用肾上腺素,则后者不能再激动α受体,而是单纯激动β2受体,使其扩血管作用充分显现出来,故血压不升反降,此为肾上腺素升压作用的翻转。而去甲肾上腺素能选择地激动α受体,对β2则几无作用,故α受体阻断药不能使去甲肾上腺素的升压作用翻转。

  • 第8题:

    压缩机正常操作中为什么要先升速,后升压?


    正确答案:在正常运行中,加负荷情况下,如果先提压,即会引起压缩机出口压力升高,从而发生进口流量减少,如果低于防喘振流量时机组就会发生喘振,所以加负荷时必须先升速,后升压。

  • 第9题:

    为什么锅炉在启动时升压速度必需掌握先慢后快的原则?


    正确答案: 从工程热力学可知,随着压力的升高,水的饱和温度也随之升高,但升高的速率是非线性的,开始增长很快,而后越来越慢。例如:压力由0.5Mpa增加到1.0Mpa,饱和温度由151.1℃上升到179.0℃,上升了27.9℃;压力由2.0Mpa增加到2.5Mpa,饱和温度由211.4℃上升到222.9℃,上升了11.5℃;压力由5.0Mpa增加到5.5Mpa,饱和温度由262.7℃上升到268.7℃,上升了6.0℃。
    因此,在锅炉启动过程中本着控制升温速度、保护锅炉受热面的原则,刚开始的升压速度不宜过快,而后可以逐步加快速度。

  • 第10题:

    投运高加汽侧时,为什么要控制温、升压速度?


    正确答案:防止剧烈的热交换引起热冲击,使管材产生热疲劳和蠕变,影响管材寿命甚至损坏。

  • 第11题:

    问答题
    为什么α受体阻断药能使肾上腺素的升压作用翻转,却不能使去甲肾上腺素的升压作用翻转?

    正确答案: 肾上腺素对具有缩血管作用的α受体及具有扩血管作用的β2受体都有明显的激动作用。当预先应用α受体阻断药将α受体阻断后,再用肾上腺素,则后者不能再激动α受体,而是单纯激动β2受体,使其扩血管作用充分显现出来,故血压不升反降,此为肾上腺素升压作用的翻转。而去甲肾上腺素能选择地激动α受体,对β2则几无作用,故α受体阻断药不能使去甲肾上腺素的升压作用翻转。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    AT1受体分布于哪儿?为什么能升压?即AT1受体升压机制。

    正确答案: 1、兴奋血管平滑肌的AT1受体,直接收缩血管。
    2、兴奋肾上腺髓质AT1受体,促进儿茶酚胺的释放。
    3、激活肾上腺皮质的AT1/AT2受体,促进醛固酮的释放,增加水钠潴留与血容量。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    升压风机被安装在()和()进口之间,升压风机提升()压力以确保克服FGD系统()排至烟囱。


    正确答案:入口烟道;烟气热交换器;烟气;压力

  • 第14题:

    当合成塔氨升压至10.0Mpa后可通入检漏蒸汽


    正确答案:错误

  • 第15题:

    为什么锅炉升压初期要控制升压速度?


    正确答案:锅炉启动时,蒸汽是在点火后由于水冷壁管吸热而产生的。蒸汽压力是由于产汽量的不断增加而提高,汽包内水的饱和温度随着压力的提高而增加。由于水蒸气的饱和温度在压力较低时对压力的变化率较大,在升压初期,压力升高很小的数值,将使蒸汽的饱和温度提高很多。锅炉启动初期,自然水循环尚不正常,汽包下部水的流速低或局部停滞,水对汽包壁的放热为接触放热,其放热系数很小,故汽包下部金属壁温升高不多;汽包上部因是蒸汽对汽包金属壁的凝结放热,故汽包上部金属温度较高,由此造成汽包壁温上高下低的现象。由于汽包壁厚较大,而形成汽包壁温内高外低的现象。因此,蒸汽温度的过快提高将使汽包由于受热不均而产生较大的温差热应力,严重影响汽包寿命。故在锅炉启动初期必须严格控制升压速度以控制温度的过快升高。

  • 第16题:

    为什么尿素溶液二段蒸发要使用升压器?


    正确答案: 生产中要求二段蒸发的尿素浓度达到99.7%,此时,需控制温度为140℃左右,绝压为0.0034MPa,这样低的蒸汽压,其冷凝温度大约为26℃,如仍使用32℃的循环水冷却时,蒸发的二次蒸汽就不能冷凝,如欲使循环水再进一步冷却,往往在经济上耗费过大,工业上很少采用。
    如采用升压器,把蒸发二次蒸汽抽出并提高了压力,这样冷凝温度便可升高,通常经升压器后压力选择为0.012MPa,这时冷却温度为49℃,用32℃的循环水冷却,有足够的传热温差,可将蒸发二次蒸汽冷凝下来,所以二段蒸发要使用升压器。

  • 第17题:

    在开车投料、升压送气或正常生产中,为什么要控制升压速度?


    正确答案: ⑴系统压力的波动能大幅度地改变三种原料气的配比,从而,大幅度地影响炉温,压力升高越快,气比变化就愈大,触媒超温也会愈严重。
    ⑵在低负荷情况下,若升压速度快,则进入转化炉的焦炉气将大大减少(大部分焦炉气贮存在脱硫槽中,用以提高脱硫槽压力)而相对地说,转化炉氧和蒸汽则减少较少,这样就会使触媒严重超温。
    ⑶系统压力下降过快时,干法脱硫槽将释放焦炉气很多,这样蒸汽比氧气比会下降很多,不但造成转化炉温下降,而且还会因蒸汽比小,而发生析碳。
    总之,在转化操作中,特别在开车投料,升压送气中,系统压力的升降一定要平稳,升降压速率不能超过每分钟0.1MPa。

  • 第18题:

    AT1受体分布于哪儿?为什么能升压?即AT1受体升压机制。


    正确答案:1、兴奋血管平滑肌的AT1受体,直接收缩血管。
    2、兴奋肾上腺髓质AT1受体,促进儿茶酚胺的释放。
    3、激活肾上腺皮质的AT1/AT2受体,促进醛固酮的释放,增加水钠潴留与血容量。

  • 第19题:

    气化炉升压为什么不宜过快?


    正确答案:1:过快会造成温度与压力不随应,夹套终止产气;产气不稳定,液位波动大,影响气化炉操作。
    2:系统泄漏增多。

  • 第20题:

    锅炉启动初期为什么要严格控制升压速度?


    正确答案: 锅炉启动时,蒸汽是在点火后由于水冷壁管吸热而产生的。蒸汽压力是由于产汽量的不断增加而提高,汽包内水的饱和温度随着压力的提高而增加。由于水蒸气的饱和温度在压力较低时对压力的变化率较大,在升压初期,压力升高很小的数值,将使蒸汽的饱和温度提高很多。
    锅炉启动初期,自然水循环尚不正常,汽包下部水的流速低或局部停滞,水对汽包壁的放热为接触放热,其放热系数很小,故汽包下部金属壁温升高不多;汽包上部因是蒸汽对汽包金属壁的凝结放热,故汽包上部金属温度较高,由此造成汽包壁温上高下低的现象。由于汽包壁厚较大,而形成汽包壁温内高外低的现象。因此,蒸汽温度的过快提高将使汽包由于受热不均而产生较大的温差热应力,严重影响汽包寿命。故在锅炉启动初期必须严格控制升压速度以控制温度的过快升高。

  • 第21题:

    发电机升压过程中为什么要监视转子电流、定子电流?


    正确答案: (1)监视转子电流和与之对应的定子电压,可以发现励磁回路有无短路。
    (2)额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流显著增加时,可以发现转子有匝间短路和定子铁芯有局部短路。
    (3)电压回路断线或电压表卡涩时,防止发电机电压升高,威胁绝缘。
    (4)发电机启动升压过程中,监视定子电流是为了判断发电机出口及变压器高压侧有无短路。

  • 第22题:

    为什么升压变压器高压侧额定电压要高于电网额定电压,而降压变压器高压侧额定电压却等于电网额定电压?


    正确答案: 这是因为电网运行时的电压损失,使得正常电源首端电压较高,线路末端电压较低,一般为了标准化,通常把首端电压与末端电压的算术平均值作为电网的额定电压。
    电网运行时,一般要求线路首端电压高出电网额定电压5%,末端电压比电网额定电压低5%,以便使用电设备工作电压偏移不会超过允许范围。变压器满负荷运行时,由于其高压绕组本身的电压损失约为5%,当升压变压器高压侧额定电压比电网额定电压高10%,这样减去变压器本身压降,就能使线路首端电压高出电网额定电压5%。
    至于降压变压器,有的接于线路,有的接于线路中间,有的接于线路末端,因此降压变压器高压侧额定电压只好用线路首末端电压的平均值,即等于电网额定电压,二为了使降压变压器高压侧额定电压与线路所在点的电压相近,则降压变压器的高压侧可采用调节分头的办法来解决。

  • 第23题:

    问答题
    锅炉升压为什么低压阶段要比高压阶段慢得多?

    正确答案: 锅炉启动的升压速度,主要是根据饱和汽温升不超过1℃/分钟决定的。水的饱和温度,随着压力升高而升高,但不是均匀的增高。在5MPa以前饱汽温随压力升高比较快。饱和汽压力从0.1MPa升至4.0MPa时,饱和温度相应地从99℃升至250℃,即平均温升率约为4℃/0.1MPa,而压力从4MPa升至10MPa时,饱和汽温度从250℃升至约310℃,即平均温升率约为1℃/0.1MPa。所以,控制锅炉升压的过程,实际上就是控制饱和温度温升的过程。如果温度升高过快,会使锅炉各部金属受热不均匀而发生膨胀不均,尤其对锅炉汽包会大的热应力,导致汽包弯曲。因此为了锅炉的设备安全,升温必须缓慢均匀地进行,一般要求饱和温度每小时升高不超过50℃。所以,规程规定锅炉升压,低压阶段要比高压阶段所需时间长得多。
    解析: 暂无解析