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与电解槽的布置方式相适应,电解液循环有两种方式;电解槽布置成阶梯式的串级式循环和电解槽布置成一个水平的单槽式循环。前者是电解液自循环系统高位槽流经分液管(沟)进入位置最高的电解槽,然后流入其后位置较低的电解槽,最后从位置最低的电解槽流出和进入集液管(沟)。而被汇入循环系统的低位槽里。电解液在低位槽或别的设备里经受
必要的处理之后。被泵进高位槽,从而完成了其循环。后者是来自高位槽的电解液,经分液管(沟)只流经一个电解槽,便流出而汇入低位槽。后一种循环方式由于更为合理,为绝大多数工厂所采用。在隔膜电解中,电解液的循环从新液进入阴极室开始,经隔膜流入阳极室,然后流出电解槽,汇总送至净液系统,经一系列处理成为新液后,重新加入循环。电解液按各种方式的循环速度,通常都是指单位时间内流过一个电解槽的溶液体积。一般以L/min表示,它主要决定于电流密度和阳极成分。电流密度大,阳极品位低时,宜采用较高的循环速度;贵金属含量高,循环速度则应较低。循环速度一般要大到能良好搅拌电解液,但又以不致引起阳极泥悬浮为限度 。
电解液循环方式(electrolyte circulation form)是指在电解进行过程中电解液按一定速度不停地经电解槽流过的方法和形式。电解液之所以需要循环。是为了使其槽内组成和温度均一,减小电极界面扩散层厚度;而在槽外补充电解质和添加剂,进行加热或冷却,沉淀杂质离子和悬浮固体微粒等。选择正确的电解液循环方式是使阳极溶解均匀,提高阴极沉积质全,以及保证其他技术经济指标符合要求的重要措施 。
电解槽内电解液的流动方式,视电解工艺制度〔主要是电流密度〕而异。在一般电流密度下电解时,多采用从电解槽一端液面流入,从对端液下引出的所谓“上进下出”式;反之则为“下进上出”式(图1)。“下进上出”流动方式有助于溶液成分的匀化,但不利于阳极泥悬浮颗粒的沉降。在高电流密度电解场合,由于存在严重浓差极化倾向,必须更强烈而均匀地搅拌电解液。图2所示高电流密度电解液的三种流动方式,能较好达到此目的 。
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首先你要知道这三种的机器是不一样的.三循环只应用在三门上.而单循环跟双循环可应用在二门跟双开门上,所以价格肯定是不一样的.如果是二门的价格来对比,双循环比单循环要贵因为保鲜效果会更好,而且不会串味,因...
顺流式:游泳池或水上游乐池的全部循环水量,经设在池子端壁或侧壁水面以下的给水口送入池内,再由设在池底的回水口取回使用过的相应体积的水,进行净化(加药、过滤、加热和消毒)后在送回池内继续使用的水流方式。...
三类: 海上内循环,陆地内循环,海陆间循环。 海陆间循环称为是大循环, 海上内循环参与的水量最多 陆地内循环参与的水量最少 海陆间循环的范围最广 对人类生活影响最大的是海陆间循环
热网循环泵驱动方式选择
热网循环泵驱动方式选择 【摘要】随着国家能源政策的调整, 300MW 级供热机组已经逐渐成为热电 联产机组的主力机型,单台机组最大抽汽量达到了 550~600t/h,按照一般建设 两台机组考虑, 热网循环水量在 10000t/h左右,热网循环水泵功率较大。 按照各 发电集团设计优化的理念, 希望能够尽可能的降低厂用电率, 以期获得较好的经 济指标以及较大的供电收益。 所以本文对现有的热网循环水泵电动与汽动的驱动 方式进行了分析论证, 采用电动机驱动方案比工业汽轮机驱动方案节省初投资 348万元,节省年运行费用约 132万元,经济性最好。本文推荐热网循环水泵为 电动机驱动。 【关键词】供热;热网循环水泵;电动;汽动 0.前言 目前,国内的热电联产机组多为 300MW 级供热机组,按照该等级机组的最 大供热能力,热网循环水泵的流量将达到 10000t/h。由于电厂一般距市区较远, 热网供热半径
热水循环多泵系统控制方式改进
分析热水循环系统在运行过程中汽蚀发生的原因。采用主水泵根据压力调节、从水泵跟踪主水泵电机电流的控制方法改造后,在保证各水泵在运行时具有相同出口压力的同时,可防止汽蚀的发生。通过软件对已经发生汽蚀的水泵进行合理处置,以避免发生因失压造成事故。
电解槽内电解液循环方式主要有:一端进液而另一端出液的上进下出和下进上出二种方式、上部两侧进液底两端出液、底进液上部两侧出液方式,后两种方式在大极板、大极距、大电解槽应用较多,而对于电解槽在5~5.5米以下的、同极距在95mm以下的电解液循环方式建议用传统法循环方式,即一端进液而另一端出液,至于选择上进液还是下进液方式,对产品质量影响不是很大。
循环管道及低位槽的设计要有利于电解液的沉降。电解液回低位槽时进第一个,从第二个抽出,二个槽体使用高于槽底0.8~1.0米的中间管道联通。而电解液高位槽溢流管、压滤回液管、硫酸加入管、补水管等全部放在第一个槽内,如现场条件允许,二个低位槽做成长方形,使电解液流动由紊流变为层流,有利于气体溢出和阳极泥的沉降,同时泵的吸入端距槽底留有0.5米以上的距离,防止阳极泥从泵头被吸入。如低位槽只设一个,在泵的吸入口前部设0.5~0.8米高的隔墙,有利于阳极泥的沉降。
集液槽处于电解液循环系统中最低的位置,在这里用耐酸泵将电解液打到高位槽或加温槽中。有些工厂采用地下槽,而有的工厂则将槽装在地面以上。在地面以下的地下槽如有漏洞,漏出溶液不易被发现,因此有些工厂采用混凝土槽里层和外层都包铅板的办法,并且还设有检查井。当溶液漏出时,便可以从井中及时发现。在地面以上的集液槽容易发现漏液,但厂房高度增大。因此有些工厂将集液槽放在地下室内,地下室必须有可靠的防水层,以免地下水渗入将泵浸淹。
集液槽必须有足够的备用体积,以便在冲刷电解槽中的阳极泥前将清洁的电解液盛下。为了防止酸泵的电源突然停电而发生电解液溢出槽外,有的工厂设有备用电源。当正常电源突然停电时,备用电源即自动合闸供电。而有的工厂没有备用电源,则采用备用集液槽,即当正常集液槽液面超过一定位置时,可通过溢流管而流到备用集液槽中。
供液箱的作用是将加温设备流下来的电解液分配出去,并且起排气的作用和溶液断流断电的作用。每个供液箱的进液管道没有一个阀门,以埂控制所供的一组电解槽的电解液流量。供液箱的进液管管头设有一个螺旋状的喷嘴,使溶液通过喷嘴喷出而起到断流的作用。
某厂采用石墨热交换器,当溶液直接进入电解槽叫·,由于空气未能排除,以致电铜表面有大量气孔(麻眼),影响质量。当使用供液箱,而喷嘴误插入液面以下时,亦会使电铜表面产生气孔。供液箱一般用硬塑料制成。
从耐酸泵到高位槽、石墨热交换器以至供液箱的管道,有的工厂使用铅管,有的则使用硬质聚氯乙烯塑料管;从供液箱到电解槽的管道一般都使用硬聚氯乙烯塑料管道。如果石墨热交换器出口的电解液温度超过70℃以上,那么硬质聚氯乙烯管道往往会变形,应该使用耐热的玻璃钢管道。从电解槽流下的溶液经聚氯乙烯制成的U形溜槽流向集液槽。
全天循环方式即全天任何时刻,管网中都维持有不低于循环流量的流量,使设计管段的水温在任何时刻都保持不低于设计温度。家用热水循环系统就是全天循环方式,是一种家用水预热和循环的环保系统。该系统可配合燃气热水器、容积式、即热式、太阳能、空气能等多种热水器使用,有回水管和无回水管都可以安装。
安装回水系统时须提前安装一套止回阀,回水系统工作时抽动管道内的冷水(热水管道内的冷水这时会由止回阀流向冷水管道,冷水管道内的水又流向热水器,这样就形成一个内循环)从而通过热水器来进行加热。机器工作时间可根据热水管道长度来设定。一般别墅或者发廊等洗浴中心可以选择全自动方式,所谓的全自动就是把热水器温度设定到42度,把循环水系统设定到38度,然后有一个温控感应的探头链接到回水管最末端,这样一旦温度低于38度就会自动启动,一天启动N次,很是浪费,建议一般家庭不要使用这种功能。2100433B