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锅炉受热面金属材料的高温失效是影响锅炉安全经济运行的重要因素之一,现有方法主要以破坏性的割管分析和缺陷出现后的无损检测为主。本项目提出将激光诱导击穿光谱技术应用于锅炉受热面高温失效的预测。结合CCD相机和三维高精度调整平台,搭建了一套用于金属受热面检测的高精密调整的实验台架;掌握了典型受热面材料(12Cr1MoV、T91和T92)的失效机理和特征,建立了材料的显微组织、力学性能和失效趋势之间的对应关系;建立了金相组织、晶粒度、机械性能和球化程度与等离子体及其光谱特性之间的关联性;获得了表征等离子体及其光谱特征的关键指标,结合单变量和多变量分析方法,建立了抗拉强度和老化等级的预测模型。本项目的研究为发展锅炉受热面金属材料高温失效的快速分析预测技术提供理论和实验基础。
锅炉受热面金属材料的高温失效是影响锅炉安全经济运行的重要因素之一,现有方法主要以破坏性的割管分析和缺陷出现后的无损检测为主。本项目在前期相关研究工作的基础上,提出将激光诱导击穿光谱技术应用于锅炉受热面高温失效的预测。研究激光诱导击穿光谱与被测表面相互作用过程中,高温失效引起的受热面材料组织变化对激光诱导击穿光谱特性的影响,分析碳化物析出以及合金元素偏析对特定谱线特性和元素微区分布的影响,并研究机械性能变化和等离子体特性以及光谱特性之间的关联性,构建不同失效程度和光谱特性的关联性。建立合适的光谱数据分析模型,实现受热面高温失效过程中组织结构的确定和特征元素的高精度定量分析。根据激光诱导击穿光谱的定性定量分析结果与被检测对象组织结构变化和元素的微区分布变化的对应关系,用以诊断受热面状态,实现锅炉受热面失效预测分析。本项目的完成将为发展锅炉受热面金属材料高温失效的快速分析预测技术提供理论和实验基
炉温高,
一,导热油质量不好,受热温度不高,容易高温下裂解聚合。二、锅炉流量不够,通常是主循环泵的流量偏小,导致流量不足,导热油在炉内停留时间过长,造成导热油超温裂解聚合。三、管道设计不合理,不合理的缩径,造成...
4吨蒸汽锅炉性能介绍4吨燃煤蒸汽锅炉DZL4-1.25(2.5)-AⅡ参数: 额定蒸发量: 4(t/h) 额定工作压力: 1.25(2.5)Mpa 额定蒸汽温度: ...
激光诱导击穿光谱法测定玩具油漆表面铅含量
在玩具用油漆进行粉刷过程中,很多有害物质会随油漆进入孩子们的身体,危害健康,所以,玩具中铅含量的检测是十分必要的,本文主要讲解了用激光穿光谱法进行测量的技术。
锅炉受热面监理细则
苏震电厂 #3炉 1#机技改工程 锅炉受热面安装 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 上海电力监理咨询有限公司 苏震热电厂项目监理部 2009年 9月 一、工程概况 苏州苏震热电厂工程锅炉是无锡锅炉厂生产的 UG130/9.8-M6 型,是高温高 压,单锅筒横置式、单炉膛,自然循环流化床锅炉,其炉架为全钢结构,主要由 钢架、顶板、加固钢架组成。炉膛四周布置膜式水冷壁,炉膛顶部布置屏式过热 器。全炉为悬吊结构与支撑结构相结合, 炉膛烟道出口布置两台高温绝热分离器, 尾部竖井依次布置高温过热器、低温过热器、省煤器、空气预热器,上部四周布 置包墙过热器。 锅炉主要参数: 型号: UG-130/9.8-M6 额定蒸发量: 130t/h 额定蒸汽出口温度: 540℃ 额定蒸汽压力(表压):9.8mpa 给水温度: 215℃ 排烟温度: 137.6℃ 设计效率: 79% 二、编制依据 2.
本书是关于激光诱导击穿光谱的基础论著,涵盖了激光诱导击穿光谱的基础知识及各种应用。本书内容丰富,从介绍激光诱导击穿光谱的基本原理与仪器结构开始,结合激光等离子体性质及诊断研究,新方法新技术的拓展,各种数据处理模型、相关仪器研发进展及诸多实际应用案例,全面展示了传统分析方法、自由定标方法、化学计量学方法等对激光诱导击穿光谱信息解释的有关技术和知识。全书共8章,内容涉及基本原理、仪器研发、技术进展及该技术在地质、冶金、石油、材料、环境、考古等社会热点中的应用,并探讨了该技术在深空、深海、深地等极端环境领域中的应用前景。
利用激光诱导击穿光谱(LIBS)在空气环境下进行煤质分析时,由于激光激发能量的起伏和样品表面的不平整以及等离子体空间分布的变化等因素,导致光谱数据的起伏从而影响测量精度,成为制约该技术实际应用的关键问题之一;同时煤中氧含量、硫含量的测量是影响该技术实际应用的另外两个关键问题。本项目拟在改进现有实验样机平台的基础上,对光谱数据通过优化选择分析线、等离子体温度校正等方法实现对煤中常见元素的定量分析;利用内标法解决在空气环境下对煤中氧含量的测量难题;利用双脉冲激发技术实现硫含量的测量难题,利用特殊设计的测量室结合气扫技术解决粉尘环境下光学系统长期稳定工作的技术瓶颈,在元素分析的基础上完成向工业分析指标转换的模型研究,利用光机电气一体化设计实现激光煤质在线分析仪器的集成创新。本项目技术原理和方法可在地矿、环保、医药、材料、考古、食品安全、生化及冶金等领域推广和应用。
第1章导论
第2章LIBS基础原理
第3章激光诱导等离子体参数诊断表征
第4章LIBS实验平台和仪器
第5章LIBS数据分析
第6章LIBS技术进展
第7章LIBS技术的应用
第8章展望
附录
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