





压力容器夹持器包括由升降油缸带动的固定板,固定板的底部中间安装夹持油缸,固定板的底部两侧安装左夹持机构和右夹持机构,左、右两夹持机构各自包括呈八字型的前夹臂和后夹臂,前夹臂连接后夹手,后夹臂连接前夹手,前夹手与后夹手相配合,左、右两夹持机构的前夹臂经前固定杆相连,左、右两夹持机构的后夹臂经后固定杆相连,左、右两夹持机构的前夹手和后夹手经活动杆相连,活动杆的中部固接夹持油缸的活塞杆。利用自动夹持器代替手工搬运,不仅大大降低劳动强度,提高工作效率,并且又能减少安全隐患;由于压力容器较长,采用左右两组夹持机构,使得受力平稳,避免压力容器倾斜。

烟道余热回收是一种节能技术,它利用烟气在烟囱中排放时所携带的热量,将其转化为可用于生产或生活的热能。这种技术可以有效地降低能源消耗,减少环境污染,天津余热锅炉,提高能源利用率。烟道余热回收系统通常由热交换器、烟气处理设备、控制系统等组成,可以根据实际需要进行设计和安装。

电炉生产工艺的特点决定了烟气温度和流量均具有较大的周期波动性,同时电炉烟气含尘特点对后续余热回收设备的布置和结构形式的要求很高。一方面吹氧冶炼期间烟气流量大、温度高,此时烟气对余热锅炉的换热管束的热冲击和磨损冲刷大,锅炉的结构形式要适应由于烟气的波动所带来的热应力的影响。另一方面出钢期间烟气温度低、流量小,烟气流速降低,锅炉受热面积灰趋势越来越严重,影响了下一个炼钢周期锅炉传热效率,排烟温度就会逐渐上升,继而影响了后续除尘设备的运行。因此锅炉的选型和针对性的设计尤为重要。
同时,由于电炉冶炼条件与初设计条件已发生很大变化,因此烟气量、含尘量及烟气温度与设计参数已大为不同,此方面需要对相关参数进行理论分析和测试验证分析。

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