1.锅炉烟道气带液如何解决

2.硅酸盐保温材料

3.含量 储量有何不同

锅炉烟道气带液如何解决

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现象:烟筒冒黑烟,主火嘴燃料气压力急剧上升,炉膛温度急剧升高;炉出口温度急剧升高;有看火窗可看出有油滴;炉膛正压;看火窗向外喷火;喷黑烟,严重时有将炉底烧坏的可能。处理:立即降低瓦斯用量防止炉温升的太高;加大瓦斯罐排凝,开大瓦斯加热蒸汽;联系生产管理部门要求瓦斯系统加强脱油;如炉底发生火灾关闭燃料气阀,火灾排除后按程序重新点火。

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硅酸盐保温材料

硅酸盐保温材料是一种固体基质联结的封闭口孔网状结构材料.本产品是一种含的特种非金属矿为基料.掺种一定数量的原料和填充料加入一定的化学添加剂,取新工艺、新技术研制而成。该产品导热系数低、热损小、用料厚度少.而且无毒、不污染环境、不腐蚀设备,是国内最理想的保温材料。

硅酸盐(铝镁)制品是一种新型轻质高效高温保温材料,具有导热系数低,;耐700℃以上温度的保温材料中容重最低,与其它保温材料相比,还具有施工方便,无刺激、无粉尘污染,可任意裁卷,运输安装无损耗等优点。

硅酸盐类保温材料的同类产品,如气凝胶毡,适用温度区间类似,-50~650℃,但导热系数为硅酸盐类保温毡的一半,仅0.018W/(m·K),常有两种产品相互交替使用。

传统的保温隔热材料是以提高气相空隙率,降低导热系数和传导系数为主。纤维类保温材料在使用环境中要使对流传热和辐射传热升高,必须要有较厚的覆层;而型材类无机保温材料要进行拼装施工,存在接缝多、有损美观、防水性差、使用寿命短等缺陷。为此,人们一直在寻求与研究一种能大大提高保温材料隔热反射性能的新型材料。

选用时除应考虑材料的导热系数外,还应考虑材料的吸水率、燃烧性能、强度等指标。不同绝热材料的性能特点见相应的分类指南。

无机保温材料一般是指导热系数小于或等于0.2的材料。

在建筑和工业中用良好的保温技术与材料,往往能起到事半功倍的效果。统计表明,建筑中每使用一吨矿物棉绝热制品,一年可节约一吨石油。北京节能小区用情况表明,单位面积节煤率每年为11.91公斤标煤/平方米。工业设备与管道的保温,用良好的绝热措施与材料,可显著降低生产能耗和成本,改善环境,同时有较好的经济效益。如:工业设备和管道工程中,良好的保温条件,可使热量损失降低95%左右,通常用于保温材料的投资一年左右可以通过节约的能量收回。

含量 储量有何不同

一。

1.金刚石 谁都知道石油是当今世界上重要的 能源之一,可是要从深深的地下得到宝贵的石油,就离不开坚硬的钻头,它是石油钻井的“先锋”,它能穿过坚硬的岩石,深入到数千米的地下。这个充当钻井“先锋”角色的,正是晶体世界中的一位“精英”——金刚石,它那比磐石还坚硬的性格,实在是做钻头的理想材料,因此,人们也常叫它金刚石或钻石。

金刚石的硬度很大,导热性很好,但是它不导电。

金刚石如此坚硬耐磨,而且美丽动人,其原因在哪里呢?还是让我们深入到金刚石的内部,去探讨一下它的微观结构吧!金刚石的微观世界

正因为金刚石中碳原子之间键(原子间的一种相互作用)的紧密相连,所以它才有其坚硬耐磨的性质。它可以用来切割玻璃和大理石,天然产的金刚石极为稀少且名贵,常加工为光彩夺目的钻石,人工合成的金刚石粒度较小,通常用作磨料、钻头、载割玻璃的玻璃刀等。

2.石墨金刚石有个"孪生兄弟"叫石墨。相比起金刚石的坚硬耐磨,石墨的质地却很很软。既然金刚石的硬度和石墨二者的性质有如此大的差异,为什么把它俩称为"孪生兄弟"呢?化学家告诉大家:金刚石和石墨的化学成分是完全相同的,只是它们的晶体结构不相同。刚才我们已经看过了金刚石的结构,上图就是石墨的结构。比起金刚石有很大的差别吧?石墨晶体呈片状,显深灰色,不透明且有金属光泽。导电性能良好,耐高温,导热性也很好。石墨质软。它可以用来制作电刷、电极,干电池中的碳棒,制造冶炼金属用的石墨坩埚和砖等,石墨粉可作高温条件下运转的机器的润滑剂,可制作铅笔芯。可见,晶体世界中这一对"孪生兄弟"都有自己的一技之长,又各有它们的用武之地.

3. 无定形碳(Amorphous carbon)

碳单质的存在形式,除了金刚石和石墨外,还有无定形碳。

无定形碳有很多品种,如碳黑、木炭、活性炭、焦碳等等。

碳黑可用于制造油墨、油漆、墨汁等;木炭可作燃料或还原剂,用于冶炼金属;活性炭可作电冰箱的除臭剂、净水过滤器、防毒面具的滤毒罐、脱色剂等。它还有吸附能力,把气体或溶液中的有色物质附在表面上,因而使其脱色。焦碳可用作燃料和炼铁的还原剂。

二。煤的形成

煤是古代植物遗体的堆积层埋在地下后,经过长时期的地质作用而形成的。据研究,几乎所有的植物遗体,只要具备了成煤的条件,都可以转化成煤。不过,低等植物遗体所形成的煤,分布范围小,厚度薄,很少被人利用。那些分布广、规模大、利用广泛的煤,都是高等植物的遗体(主要是古代的蕨类、松柏类以及一些被子植物的遗体)形成的。

在地球的历史上,最有利于成煤的地质年代主要是晚古生代的石炭纪、二叠纪,中生代的侏罗纪以及新生代的第三纪。这是因为,在这几个时期内,地球上的气候非常温暖潮湿,地球表面到处长满了高大的绿色植物,尤其在湖沼、盆地等低洼地带和有水的环境里,封印木、鳞木等古代蕨类植物生长得特别茂盛。

当时,高大的树木倒下以后,就会被水淹没了,这就造成了倒木和氧隔绝的情况。在缺氧的环境里,植物体不会很快地分解、腐烂。随着倒木数量的不断增加,最终形成了植物遗体的堆积层。这些古代植物遗体的堆积层在微生物的作用下,不断地被分解,又不断地化合,渐渐形成了泥炭层,这是煤的形成的第一步。

由于地壳的运动,泥炭层下沉了。泥炭层被泥沙、岩石等沉积物覆盖起来。这时,泥炭层一方面受到上面的泥沙、岩石等的沉重压力,另一方面,也是更重要的方面,泥炭层又受到地热的作用。在这样的条件下,泥炭层开始进一步发生变化:先是脱水,被压紧,从而比重加大,而且石炭的含量逐渐增加,氧的含量逐渐减少,腐殖酸的含量逐渐降低。完成这几个过程以后,泥炭就变成了褐煤。

褐煤如果继续不断地受到增高的温度和压力的作用,就会引起内部分子结构、物理性质和化学性质的进一步变化,褐煤就逐渐变成了烟煤或无烟煤了。

开滦、阳泉等煤田,是在古生代的石炭纪至二叠纪时期形成的,这个时期的成煤植物是古代的蕨类植物。大同的武宁煤田,是在中生代的侏罗纪形成的,这个时期的成煤植物有古代的苏铁、松柏类、银杏类等裸子植物。抚顺和云南的小龙潭煤田,是在新生代的第三纪形成的,这个时期的成煤植物是古代裸子植物中的松柏类和原始的被子植物。

三。中国煤层的储量和主要生产地

我国煤的储藏量达6000亿吨,我国煤的储藏量居世界第三位,但人均储藏量约462吨,远远小于世界平均水平

中国煤炭北多南少,西多东少,煤炭的分布与消费区分布极不协调。从各大行政区内部看,煤炭分布也不平衡,如华东地区的煤炭储量的87%集中在安徽、山东,而工业主要在以上海为中心的长江三角洲地区;中南地区煤炭 的72%集中在河南,而工业主要在武汉和珠江三角洲地区;西南煤炭的67%集中在贵州,而工业主要在四川;东北地区相对好一些,但也有52%的煤炭集中在北部黑龙江,而工业集中在辽宁。

各地区煤炭品种和质量变化较大,分布也不理想。中国炼焦煤在地区上分布不平衡,四种主要炼焦煤种中,瘦煤、焦煤、肥煤有一半左右集中在山西,而拥有大型钢铁企业的华东、中南、东北地区,炼焦煤很少。在东北地区,钢铁工业在辽宁,炼焦煤大多在黑龙江;西南地区,钢铁工业在四川,而炼焦煤主要集中在贵州。

中国在地质历史上的成煤期共有14个,其中有4个最主要的成煤期,即广泛分布在华北一带的晚炭纪——早二叠纪,广泛分布在南方各省的晚二叠纪,分布在华北北部、东北南部和西北地区的早中侏罗纪以及分布在东北地区、内蒙东部的晚侏罗纪—早白垩纪等四个时期。它们所赋存的煤炭量分别占中国煤炭总量的26%、5%、60%和7%,合计占总量的98%。上述四个最主要的成煤期中,晚二叠纪主要在中国南方形成了有工业价值的煤炭,其他三个成煤期分别在中国华北、西北和东北地区形成极为丰富的煤炭。

中国煤炭分布面广,除上海市外,全国30个省、市、自治区都有不同数量的煤炭。在全国2100多个县中,1200多个有预测储量,已有煤矿进行开的县就有1100多个,占60%左右。从煤炭的分布区域看,华北地区最多,占全国保有储量 的49.25%,其次为西北地区,占全国的30.39%,依次为西南 地区,占8.64%,华东地区,占5.7%,中南地区,占3.06%, 东北地区,占2.%。按省、市、自治区计算,山西、内蒙、陕西、新疆、贵州和宁夏6省区最多,这6省的保有储量约占全国的81.6%。