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        火電廠高溫q345b流體管管道泄露的處理

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                        為了提高它隔熱效果,就必須加強管道的保溫,精心選擇保溫材料,合理設計管道保溫,嚴格按照保溫程序施工,保證施工質量。這樣才能使管道保溫具有一個長期穩定性。管道q345b流體管的隔熱是由保溫材料來完成的絕熱好壞取決于保溫材料的性能。原來電廠管道的保溫通常采用保溫瓦或保溫棉,隨著科學的發展,新型保溫材料層出不窮,現代大型電廠的管道保溫,都是采用微孔硅酸鈣新型保溫材料,使用溫度600t常溫時的導熱系數$0.04652Wm℃)而且它容易加工成名種定型產品,容易切割拼裝,表面平整光滑,微孔硅酸鈣是極好的保溫材料。3管道保溫的效果與保溫層的厚度有著密切的聯系,當保溫層厚度超過某一值后,保溫層重量和成本的加大,保溫效果并沒有明顯增加。因此在管道保溫中,通過最佳保溫層厚度的確定,使保溫層外壁溫度符合設計要求,節省材料的基礎上,使管道減少熱損失。

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                   現在常用的保溫材料是靠靜止空氣來隔熱的盡管微孔硅酸鈣表面平整光滑,拼接縫隙很小,為了進一步提高保溫的效果,因此對微孔硅酸鈣的拼接縫必須相互錯開,以減少接縫處熱損失?;痣姀S高溫q345b流體管道壽命評估方法的可靠性 隨著我國電力工業的發展,許多高參數大容量火電機組相繼投入運行,同時,超齡機組仍在帶傷服役。因而,隨著機組參數的提高和超齡機組服役時間的延長,電廠高溫q345b流體管道的安全問題越來越突出。為此,更準確地預測高溫q345b流體管的使用壽命變得更為迫切。對電廠高溫q345b流體管道的壽命評估,目前仍主要采用在實驗室對材料進行短時蠕變試驗和持久斷裂試驗,然后對持久強度、蠕變極限數據外推,進而確定高溫部件在實際服役環境、受力狀況下的長期壽命。從損傷的微觀角度出發,則主要依據蠕變孔洞、碳化物顆粒大小或一些物理方法如密度法[1]電阻法[2-3]超聲波能量衰減法[4]等來估算材料的蠕變損傷程度,進而預測高溫管道的壽命。還有用蠕變曲線逐步外推法預測高溫管道的壽命。本文對目前應用較為廣泛的幾種高溫q345b流體管道的壽命評定方法進行了分析比較,討論了各種方法的可靠性。2持久強度法2.1持久強度法簡介持久強度主要用來衡量耐熱材料在高溫長期應力作用下,抵抗塑性斷裂能力的一種高溫強度指標。用持久強度法估算高溫部件的壽命是建立在雙對數坐標的持久強度曲線的基礎上的其基本思路是一定溫度下,持久強度曲線。q345b流體管道的節能保溫 lq345b流體管道中。

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