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SCR法脱硝工艺经催化剂改良,可以适当地降低反应温度度,但是低温SCR工艺都处于实验室研究阶段,均没有经过工业装置实践应用。低温SCR工艺由于SO水及氨易形成氨盐造成催化剂中毒,影响催化剂的性能,低温脱硝催化剂采购途径具有垄断性,价格较高。所以,焦化厂的烟气处理系统需要同时增设脱硫脱硝系统,以确保烟气达标排放。,焦炉烟气中含有SO,SO在度至度温度区间内正好是脱硝反应的适宜温度,易与氨反应转化为硫酸铵硫酸氢铵,附着在催化剂表面造成催化剂中毒失活,同时还造成管道堵塞和设备腐蚀。
所以,我们在设计时可以在脱硝系统前加一过滤网,同时增加洗涤系统,对附着在催化剂表面的杂质进行洗涤。第二,湿法脱硫的反应温度为度左右,经过湿法工艺脱硫后的烟气一般温度为度左右,大都在露点以下,若不经过再加热而直接排入烟囱,则容易形成酸雾,腐蚀烟囱,也不利于烟气的扩散,同时在低温潮湿季节会产生比较明显的冒“白烟”现象,所以需要对净化后的烟气重新加热至度左右这里可以利用余热锅炉产生的部分蒸汽即可,使焦炉烟囱始终处于热备状态。
由于人民日益增长的美好生活需要与日益严峻的生态环境之间的矛盾逐步凸显出来,要求焦化行业向绿色发展已提上日程。尽管目前已经开发出了多种焦炉烟气的脱硫脱硝工艺技术,但是其工艺可靠性实用性等还需要验证,因此,焦炉烟气的治理技术仍有部分细节问题需要完善。涂料一般为粘稠液体或粉状物质,可以用不同的施工工艺涂覆在物体表面,干燥后能形成粘附牢固具有一定的强度连续的固态漆膜,赋予被涂物以保护美化和其它预期的效果。由于涂料在涂装的过程中,一定要经过流体这个阶段,所以流变性能是涂料的一项重要性能。
流变学即是研究物质变形和流动规律的科学。流变实际上是一个内涵更为广泛的术语,它不仅包括粘度,而且包括粘弹性和塑性。当仅讨论流体流动规律时,可以近似地用粘度来理解流变学。按大类可以把流体分为牛顿型和非牛顿型。非牛顿型流体又分为剪切速率依存型和时间依存型。剪切速率依存型是指流体的流动行为随剪切速率的变化而变化,包括假塑型胀流型和塑型。时间依存型是指一定剪切速率下流体随时间而变化的流动特性,包括触变型和震凝型。
隔离校准可以忽略。基于二端口校准的误差模型,二端口校准后,某一项S参数结果的测试都需要网络分仪表进行正,反双向测试,利用另外三个S参数对测试结果进行误差运算。这是被测件在校准前后结果对比,对于没有校准的测试结果,存在典型的波动,它是系统误差影响的结果。通过误差校准后,测试扫迹能更正确反映被测件性能。双端口校准误差项多,校准后仪表测试精度高。不同校准方法比较和电子校准件测试过程中根据测试参数和测试精度要求选择相应校准方式。测试中,往往需要利用适配器将仪表和被测件进行连接,该适配器可能会对测试结果有很大影响。如上图所示,适配器引起的反射信号会与被测件的真实反射信号进行矢量叠加。例子中,如果适配器的驻波比较差(SWR=1。
5),则耦合器的有效方向性将下降到14dB,此时,网络分析仪表反射测试的动态范围就只有14dB。如上所述,在测试过程中,使用高性能的适配器是非常必要的,虽然校准可以降低适配器对测试的影响,但在高性能被测件测试中该影响仍然较明显。下面介绍在接入适配器后网络分析仪的校准方法。仪表通过校准后,其标准校准面为相同接头形式并且极性相反的接口,被测件如果可以直接和这样接口进行连接,被测件的端口也一定是相同接头形式并极性相反接口,此时被测件称为可插入器件。工程中,被测往往不能满足该要求,例如被测件端口1为SMA形式,端口2为N形接头。这样的被测件称为非插入器件。非插入器件要想和仪表校准面连接必须通过适配器(转接头)。
而这些适配器并没有通过校准过程,会导致测试误差,既终测试结果是被测件和转接头性能的叠加结果。对非插入器件,要想通过校准测到其真实值,可使用几种方校准法,每种方法的复杂程度和校准精度不同。等效适配器互换法校准特别适合于具有两个相同形式而极性相同端口的被测件(如;2端口都为SMA阴性接头)。此方法需要使用性能相同,而阴阳极性不同的两个适配器。等效适配器互换法校准步是在校准过程中利用能进行直通(Through)校准的适配器A来完成传输校准。但该适配器并不能与测试直接连接。在反射校准过程中,将适配器A换为适配器B,这一交换改变了一个测试端口的接口极性。校准完成后的测试过程中,使用能和被测件直接连接的适配器B。
适配器B可以直接和被测件连接。如果适配器A和适配器B的电气性能完全相同,可以认为适配器A和适配器B只是外形不同的同一个适配器。这种校准方法的剩余误差为两个适配器之间的性能差异。校准过程较简单,但不能适用于复杂非插入器件校准。适配器移去校准需要使用一个具有和被测件相同接口方式的适配器,这个适配器叫做校准适配器。适配器的电长度必须小于测试频率的四分之一范围内。Agilent提供的N,5mm和2。4mm校准件可用于该目的,对于其它适配器,用户可以直接输入其电长度。适配器移去校准需要进行两次双端口校准。次校准中,将直通适配器放在测试端口2,校准结果存入校准数据组中。第二次校准,将适配器连接到测试端口1上。
校准数据用不同文件名也存在校准数据组中。在这个过程中,可以使用两种不同的校准件。以适应具有不同端口类型被测件的要求(端口1为N,端口2为SMA)。两次双端口校准完成后,在仪表适配器移去校准功能键下,根据提示将两次校准文件名输入仪表,仪表通过计算可测量适配器对测试影响。对于非同轴被测件进行测试,波导和晶片等,TRL校准是经常采用的校准方法,TRL代表“Through;直通;Reflect;反射;Line;传输线。采用TRL校准的原因是因为在非同轴和高频率条件下,要实现理想的匹配负载非常困难。真正完整的TRL校准为确定10项未知误差,需使用4网络分析仪,其中2台用于反射信号测试,另两台完成对传输信号的测试。
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压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电传感器的应用就非常广。除了压电传感器之外,还有利用压阻效应制造出来的压阻传感器,利用应变效应的应变式传感器等,这些不同的压力传感器利用不同的效应和不同的材料,在不同的场合能够发挥它们独特的用途。电力变压器在运行过程中其产生的电磁交流声的频率相对较为稳定,所以电力变压器在高压试验中,如果操作人员发现内部声音异常,则可能是电力变压器过载运行、内部零件松动、贴心外层硅钢片未、顶盖螺丝松动、内部接触不良以及电力变压器短路等故障,或电力变压器绕组中存在较大的电流等。上述多种情况都能导致电力变压器高压试验现内部声音异常情况。
上述故障发生后,操作人员可以通过电力变压器内部声音判断其是否出现故障,在判定故障发生后操作人员要对电力变压器上述部位进行断电检查,并根据故障原因来采取合理的措施进行解决。电力变压器在高压试验中如果出现自动跳闸的现象,则需要操作人员通过外部检查来确定故障原因,如果是由于操作人员在高压试验中操作原因导致其跳闸,则不需要对电力变压器进行外部检查,但是如果不是原因导致电力变压器跳闸,则要求操作人员必须彻底、的对电力变压器进行内部检查,避免电力变压器在后期使用中发生火灾。如果电力变压器周围出现火灾则会自动保护动作,通过自动切断断路器来避免电气设备受到损坏。如果电力变压器在火灾时没有自动断开,则需要手动操作来将断路器进行火灾扑救。
这也是火灾情况下针对电力变压器操作的主要前提条件。电力变压器正常运行的油位会控制在一定范围内,并且根据当地具体情况来对油位进行适当调整,所以在电力变压器高压试验中如果发现油位明显变化,要求操作人员首先要确定电力变压器是否存在漏油现象,当油位明显上升时,则首先要考虑是否环境温度对其产生的影响。如果针对上述情况可以排除掉环境温度,则擦作人员要对油标管、呼吸管等部位进行检查,确定其运行中是否存在堵塞现象,并要根据实际检查结构来对其进行处理,这样才能确保电力变压器在后期使用中的性、稳定性、电力变压器高压试验中,出现保护的故障原因有很多。电力变压器内部故障、保护装置二次回路故障以及油位下降过快等,所以当电力变压器发生保护故障时。
操作人员可以通过对电力变压器的检查来确定故障原因,并要及时对故障进行排除,在检验合格后才能将电力变压器再次投入使用。电力变压器在高压试验中发生绕组故障的原因有很多,所以在电力变压器出现绕组故障后,要求操作人员要对电力变压器进行仔细检查,将发生故障的相间短路、绕组接地以及匝间短路等故障排除,这样才能确保电力变压器运行中的性、稳定性,可以在上满足我国社会各领域对电力供应质量的要求。高压试验是确保电力变压器运行的必要措施,当电力变压器进行高压试验过程中必须对环境因素进行控制,避免环境因素对电力变压器高压试验结果产生影响。操作人员要按照相关标准规定来进行变压器试验操作,确保每一个高压试验环节的性、完整性。
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