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本文对我院开发设计的新型二轴一径1000mm氨合成塔做了一般介绍,对该塔的内件在设计中遇到的结构问题做了较详细的分析,并与目前所广泛使用的塔内件进行了比较,最后简单介绍了该塔在某化肥厂新建合成氨装置中的使用情况。 相似文献
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<正> 已知电缆的几何因数,就可计算电缆的电容和热阻。四芯等截面带绝缘电缆的几何因数,可从《电线电缆手册》第一册的图3-37查出。然而,当δ″/δ″>1时,图中已无曲线可查;当(δ′+δ″)/D_c<0.3时,估计扇形校正系数也将遇到困难。由于出口的不滴流电缆对电容有特殊要求,往往出现δ″/δ′>1的情况。因此,本文提供出一个经验公式。几何因素的计算公式四芯带绝缘电缆的几何因数G_4,取决于扇形线芯的形状。根据IEC 287—1982中已有的公式,可推导得 相似文献
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<正> 氨合成塔工艺参数的选择和结构设计是否合理,直接影响合成氯生产能力和技术经济指标。我国现有的中氮厂绝大部分是60年代建起来的。由于工艺落后、设备陈旧、生产能力低,极需进行以增加产量、降低能耗为目标的技术改造。过去中氮厂合成塔大都采用冷管型内件,尤以三套管内件居多。冷管塔多年来虽在设计、制造及生产方面积累了一定经验,但由于阻力高,氨净值低,生产强度已无法提高。鉴于此因,1988年南化工司研究院与化工部第二设计院合作,吸收并借鉴国内外先进技术和经验,进行开发设计φ1000mm高净值、低能耗的新型合成塔内件工作。1989年底此项工作已基本完成。 相似文献
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<正> 引言交联电缆的研究试验从1983年开始,已历时三年。电缆分两批取样试验。第一批是10千伏干式和蒸气交联电缆,加速老化试验时间参照荷兰NKF加速老化试验标准为1000小时(约42天),试验前后电缆的击穿试验,均采用威布尔参教进行统计和分析。试验结果表明:尽管蒸气交联电缆比干式交联电缆的水树多,但两种电缆均具有较高的剩余绝缘品质(指工频击穿强度)。第二批试验是采用6千伏干式和蒸气交联电缆,加速老化试验时间超过3000小时(约127天)。由于试 相似文献
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