大型火力机组调试中化学事故原因分析及处理

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随着机组容量的增加,分系统介质压力也由低压到了中、高压,提高了调试和操作过程中的要求。列举了大型火力机组在调试中出现的高速混床泄露、定子冷却水pH值偏低、水样汽化直接从人工取样盘喷出、净水站澄清池出水浑浊、收塔浆液pH值降至强酸性等化学事故和异常。发现其发生原因主要有水帽质量、水帽安装质量等不合格;设计树脂比例、选型不合理;水汽样品在循环泵中冷却不及时;净水站加药量不合理、进水负荷调整过大;吸收塔错误的供浆方式等。处理措施为检查水帽绕丝以及水帽安装缝隙;合理选择树脂;及时调整各取样部位的取样门、减压阀;控
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对罗山矿床的成矿地质特征进行研究,分析其矿床成因与找矿潜力。运用花岗岩型铀矿成矿理论,对岩性、构造、围岩蚀变、物探异常、矿体等特征进行研究,认为罗山矿床属于热液成因的铀矿床,铀矿化严格受裂隙构造及混合花岗岩和咸口岩体的接触带控制,铀矿化分为2期,但是与碱交代作用紧密相关;地表物探异常展布受构造控制明显,对深部隐伏铀矿化具有指示作用;下一步应围绕二号带、四号带之间的空白区及五号带、六号带、八号带、九号带加强地质工作,有望将矿床规模扩大到中大型。
为考察V掺杂Co4N的电解水催化性能,通过一步水热法合成含有Co/V的双金属氢氧化物前驱体CoV-LDH,并以尿素作为氮源,通过化学气相沉积法促使CoV-LDH向其氮化物结构实现相转变,从而获得钒掺杂的氮化四钴V-Co4N,该材料表现为由三维泡沫镍支撑的二维纳米片阵列结构。通过电化学法研究了V-Co4N的电解水催化特性,实验表明所得目标结构具有双功能型电解水催化特性,当驱动电流密度为10 mA/cm2时,其阴极端和阳极端所需过电势分别为61
用电子背散射衍射(EBSD)技术结合原位拉伸,研究了在0%~20%应变条件下,Mg-0.4%Zn二元镁合金晶界、织构和裂纹的变化。结果表明,在拉伸应变从0%增加到20%的过程中,随着应变量的增大材料微观组织中的孪晶逐渐增加。孪晶的类型以{10-12}拉伸孪晶为主;这种孪生使材料的组织织构类型发生了显著的变化,随着应变量的增大(0001)//TD面的新织构组分的强度提高;微观裂纹优先在原始晶界和孪晶尖处萌生并在部分晶粒出现穿晶裂纹,随着应力的增大微裂纹进一步扩展并相互连接最终使材料断裂。
某电厂DKY4-4N41B型超临界640 MW汽轮发电机组在2021-02-11开机升速过程中,出现了轴承温度异常故障。通过检查轴承间隙、运行方式等相关试验及温度特征进行故障原因分析,发现为保温未到位导致轴承座温度异常升高,从而引起轴承温度升高。制定在汽缸保温与轴承座之间插入复合隔热板固定进行硬性隔离,加固原有保温层等相应措施来加强#2轴承箱及基础保温隔热,轴承温度异常的问题得以解决,确保了机组安全稳定运行。
使用OM、SEM、EPMA、EBSD等手段并进行热膨胀和冲击等实验,研究了C和W元素对第四代钠冷快堆用低合金Cr-Mo钢钨极氩弧焊(TIG)熔敷金属微观组织和冲击韧性的影响.结果 表明:多道次焊接热循环使多层多道焊缝金属的组织分布不均匀,分为表层焊缝组织和中间焊缝组织.表层焊缝组织,可分为熔化区(MZ)、粗晶区(CGHAZ)、细晶区(FGHAZ)、不完全相变区(ICHAZ)、临界再热粗晶区(ICCGHAZ)以及亚临界再热区(SCHAZ).在中间焊缝金属中,有沿着原奥晶界分布的链状组织和等轴晶组织.等轴晶组
建筑构件可重复装配使用是实现建筑资源回收利用的重要方式,也是实现节能减排的重要方向.以2018年中国国际太阳能十项全能竞赛作品C-House的3次重复装配为例,提出可重复装配建筑构件系统的4个技术要点:标准化可变空间设计技术、构件组独立组合设计技术、三级装配技术和可逆连接技术,并通过C-House建造过程减碳效益分析,验证可重复装配建筑技术对于延长建筑寿命、减少建筑全生命周期碳排放量的可行性.
用电子背散射衍射(EBSD)技术结合原位拉伸,研究了在0%~20%应变条件下,Mg-0.4%Zn二元镁合金晶界、织构和裂纹的变化。结果表明,在拉伸应变从0%增加到20%的过程中,随着应变量的增大材料微观组织中的孪晶逐渐增加。孪晶的类型以{10-12}拉伸孪晶为主;这种孪生使材料的组织织构类型发生了显著的变化,随着应变量的增大(0001)//TD面的新织构组分的强度提高;微观裂纹优先在原始晶界和孪晶尖处萌生并在部分晶粒出现穿晶裂纹,随着应力的增大微裂纹进一步扩展并相互连接最终使材料断裂。
采用轧制终止取样法对镍-不锈钢热轧复合板轧制过程中的界面成分、界面组织以及界面处的氧化物进行了表征,研究了轧制过程中界面的结合机制并根据热力学原理解释了高温下选择性内氧化的机理.将复合板坯加热至1200℃,保温120 min后进行轧制,分别在轧制3、5、7道次后中断轧制快速水冷,随后进行取样观察.结果 表明,轧制3道次时终轧温度为1000℃左右,金属之间有近距离结合,微观组织有轻微的畸变,界面两侧的板材均为等轴晶粒,元素的扩散不甚明显;轧制至5道次时终轧温度为940℃左右,316H的晶粒被拉长而发生晶格畸
新型建筑工业化是当前建筑行业研究的前沿领域,重点探讨如何进一步拓展并将其应用于传统民居建筑的活态化保护利用.研究阐述工业化制造与基于构件的传统建造之间的内在相关性及新型建筑工业化技术的应用优势,以典型民居建筑更新为例,针对更新中设计和建造的核心问题,探究工业化技术和传统营建技术相结合的模式,通过建造工序信息模型的研发运用完成具体的建造工艺和工序,并初步建构一种结合新型建筑工业化技术的传统民居活态化保护利用工程思路,也可为设计营建一体化提供相应的工具插件.
以微穿孔板(MPP)、聚氨酯泡沫(PU)、丁腈橡胶(NBR)和空腔(AG)为原料,根据不同的结构顺序分别制备出MPP-AG共振结构、MPP-PUFM层状结构、MPP-AG-NBR-PUFM多层结构材料和NBR-PUFM-MPP-AG多层结构材料,研究了MMP穿孔率、PUFM厚度、泡沫层孔径、泡沫厚度和结构交替顺序对复合材料吸声性能的影响。结果表明:在频率较低的条件下MPP穿孔率越低或在较高频率条件下MPP穿孔率越高,层状结构材料的吸声系数越高;随着PUFM厚度的增大层状结构材料的共振峰值频率向低频方向移动