火炬介绍

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火炬介绍

6.1.2火炬

6.1.2.1 概述

沼气火炬的设置,早期被用于小型垃圾卫生填埋场和产气量不稳定或较小的沼气工程,此时尽管沼气量偏小,不具备利用价值,但从保护环境、杜绝安全隐患角度出发,不能采用直接放空的方式,而应设置火炬系统将其进行及时、安全的燃烧处理。

随着沼气工程技术的不断发展,对沼气火炬的功能也在不断完善,具体来讲,通过火炬燃烧达到了如下处理目的:其一,燃烧掉绝大部分可燃组份(主要是甲烷),避免直接排放易于造成局部浓度过高进而达到爆炸极限的安全隐患。

其二,通过燃烧,对沼气中的硫化氢、氨气以及有机污染物进行了有效去除,减少了对大气环境的污染。

其三,具有较大的操作弹性,能较好地适应处理气量的波动,对于沼气利用项目,可将资源化利用之外剩余的沼气部分进行无害化处理,发挥了平衡沼气产生与利用总量之间差额的作用。

其四,当沼气工程项目运行出现问题而导致沼气品质与设计值有较大偏移从而无法正常利用时,或者沼气利用设施发生故障等情况时,火炬作为安保措施承担着应急处理的功能。

此外,从碳减排角度看,沼气火炬更被视为一个必要且简单的甲烷燃烧摧毁设备,能以较低的投资成本和运行成本实现温室气体减排,从而获得减排碳交易量。

由于火炬具有上述诸多功能,使得火炬在各种类型沼气项目

中都成为一个重要的组成部分。无论规模大小,无论是否资源化利用。

因此火炬系统是保障沼气工程项目安全生产的必要措施,兼顾了生产、安全和环保三大功能。尽管人们对火炬烧掉大量可燃气体而感到可惜,期望尽可能减少通过火炬燃烧的沼气量,但还不能在沼气工程的全生产过程以及全运行周期中将其取消掉,因此现阶段火炬系统依然为沼气工程生产工艺流程中的有机组成部分之一。

火炬尽管具有上述在沼气工程应用系统中不可替代的作用,其自身在运行过程中所产生的潜在二次污染隐患也不应被忽视,主要体现在如下方面:

一个方面是燃烧后烟气是否超标,其主要污染物是SO2和NOx,其中SO2来源于沼气中的硫化氢,若脱硫措施可靠,可以有效控制烟气中的SO2浓度,NOx则来自于高温燃烧,当燃烧充分,燃烧效率高时易于造成NOx浓度增加。

另一个方面是应保证充分燃烧,避免出现局部燃烧不完全或短流排放现象。

另外,火炬运行中的噪声、热辐射、光辐射状况也应给予重视,并采取措施予以控制,确保对工作人员的安全防护。

6.1.2.2 沼气火炬的类型

从沼气火炬的应用场合讲,可将沼气火炬分为三类:

a.高空火炬

b.地面封闭式火炬

c.移动火炬

高空火炬是最早的火炬应用方式,其燃烧器通过管道高架于空中,火焰在空中呈扩散燃烧方式。图6-1为设置在某垃圾填埋场用于燃烧垃圾填埋气的高空火炬。

图6-1 高空火炬

随着火炬技术的发展以及对火炬燃烧过程的测控要求,火炬系统也发生了很大的变化,近年来地面式火炬系统得到快速发展,其中最重要的类型就是地面封闭式火炬。

所谓地面封闭式火炬是指火炬燃烧器为非高空安装的火炬装置,燃烧器上所形成火焰被火炬筒体与外界隔离,这样燃烧火焰产生的声、光、热等辐射作用均被封闭在火炬筒体内。地面封闭式火炬的最大优势是可对燃烧过程进行有效调控,确保了燃烧效率,而且也有利于控制二次污染,下图为某大型地面封闭式火炬。

图6-2 地面封闭式火炬

相对于高空火炬,地面封闭式火炬具有如下特点:

●在投资方面:高空火炬的投资比较少,地面封闭式火炬的

投资比较多。

●在建设用地方面:高空火炬的支架及相关的附属设备占地

面积比较小,但高空火炬的热辐射范围比较大;地面封闭式火炬的占地面积比高空火炬的大,但地面火炬的热辐射范围比较小。

●在工艺流程方面:高空火炬为单路进气模式,地面封闭式

火炬则往往为多路进气模式。

●在处理能力方面:高空火炬会受到火炬塔高的限制,单只

火炬头的处理能有限;地面封闭式火炬在保证气流分配均匀的前提下,可以实现分级燃烧,处理能力比较大。

●在燃烧效果方面:高空火炬在排放量大的时候会出现燃烧

不完全的情况,燃烧效率偏低;地面封闭式火炬采用分级

燃烧的方式,在各种排放量下都能燃烧完全,燃烧效率可

得到保证。

●在热辐射及光污染方面:高空火炬的热辐射范围比较大,

并具有光污染;地面封闭式火炬在正常运行时,热辐射小,基本没有光污染,当大量排放和燃烧不充分时,火焰会超

过火炬筒体顶部产生热辐射和光污染。

●在仪表监控方面,高空火炬比较简单,主要控制吹扫、点

火等操作步骤。地面封闭式火炬比较复杂,除了要控制吹

扫、点火外,还有根据火炬处理量大小控制燃烧器的燃烧

级数,另外还需对燃烧状态(如不同火焰高度处的温度)

进行监测。

由于高空火炬与地面封闭式火炬各有其优缺点,在工程应用中应根据实际需求,选择合理的火炬形式或混合应用模式,以最大化地发挥火炬处理的作用。

作为沼气工程中的运行设备,除了上述的高空火炬和地面封闭式火炬之外,还有一种处理量不大的移动式火炬。移动式火炬往往用于对垃圾填埋场进行探气试验中使用,该装置具有较灵活的移动能力(采用底盘移动或人工移位),可以满足在不同区域进行抽气测试的要求。由于移动式火炬是配合开展探气测试工作使用,往往在其系统中将测试仪表以及测试功能集成到该装置

中,下图为在某垃圾填埋场探测试中应用的移动式火炬。

图6-3 移动式火炬

6.1.2.3火炬系统的组成与功能

(1)火炬系统组成

火炬系统由以下主要设备组成:

●风机:用于向火炬燃烧器输送沼气;

●过滤器:对沼气进行过滤处理,避免大颗粒物质对输

送管道设备和仪器造成损害;

●火炬本体:包括燃烧器、点火器、检测器以及火炬筒

体等,是火炬系统中的重要设备,它的作用是将输送

到火炬系统中的沼气进行燃烧后排放;

●进气阀组:用于控制进气量和进气管路,实现单级或

多级燃烧控制;

●监控设备:对火炬系统的点火、正常燃烧、停火以及

异常情况过程,进行自动监控。

(2)点火设施

点火设施是火炬系统中的一个重要设备,它的主要作用是安全可靠的点燃火炬气,保证火炬气能够安全顺利的燃烧。点火设施如果不能及时的将进入燃烧器中的沼气顺利点燃,就会容易造成沼气扩散并聚集到地面上的现象,造成火灾事故的发生。

传统的点火系统主要是由燃料气与空气强制混合,并通过电点火和密闭传焰组成的点火系统,主要有点火器、传焰管和长明灯三个主要设备。点火器通常被设置在靠近火炬筒体的地面上,点火器上主要设置有点火需要的燃料气以及压缩空气需要的控制阀、压力表和限流孔表,使燃料气和压缩空气能够充分混合,从而达到爆炸燃烧的范围。点燃室和升压变压器用来产生点火时需要的火源。传焰管架设在支架上或者火炬筒体上,用来存储那些处于爆炸燃烧范围内供点火时使用的混合气体,并将爆炸燃烧后的火种迅速传递至火炬顶端,最后将长明灯点燃。传统的点火系统在沼气火炬应用上受到较大的限制,火炬的长明灯需要不间断燃烧,这样会浪费大量的燃料。为了降低生产成本和能源浪费,新型的火炬自动点火系统已经被广泛的应用,有效地熄灭了长明灯。

火炬自动点火系统最常用的为高能火花式点火电极,安装位置位于引燃燃烧喷嘴出口处,由高能火花点燃引燃燃料气,进而点燃火炬气。点火电极可程序控制点火,也可手动控制点火,能实现多次反复点火,提高点火成功率。由于点火电极正常工作时处于较高的温度,其材料应能长期耐受700℃以上的高温。

(3)火炬燃烧器

高空火炬的燃烧器一般为单级,而地面封闭式火炬往往由多级燃烧器组构成,无论何种燃烧器,均要求进气压力始终控制在一定范围内,以保证其有效的完全燃烧。

火炬燃烧器多采用扩散式燃烧器和部分预混合式燃烧器。

高空火炬多采用扩散式燃烧器,采用自然引风大气扩散式技术,火炬头采用带空间锥体花瓣形稳火环结构。这种结构提高了放空气体出口流速,加大了放空气体湍流扰动的程度,提高了放空气体卷吸周围空气的能力,由于火炬放空气体出口流速高,在不增加当量流通面积的情况下能够显著提高火炬的处理能力,调节比大,具有非常好的操作弹性,较高的排放流速和脱离火炬筒口的悬空火焰有效改善了火炬头的高温工作环境。高空火炬结构简单,控制成本低。

由于高空火炬中的火焰为扩散式火焰,火焰较长,火焰维持强度较弱,且暴露在大气中,易于被风吹熄,为此应需安装防风筒罩,以增加火焰的稳定性。火炬头防风罩下部采用敞开锥体结构,利用放空气体出口喷射的速度,将防风罩下部敞开锥体周围的大量空气引射到防风罩内,进行中心供氧,使火炬头在任何条件下都能稳定、安全燃烧,在恶劣气候条件下都能产生稳定火焰,火炬头喷出的排放气托高火焰,降低火炬头头部温度,延长了火炬头使用寿命。

地面封闭式火炬则多采用部分预混合式火炬燃烧器。若仍采

用扩散燃烧的方式,这种燃烧方式由于排放气体未与空气进行预混合,燃烧所需要的空气完全依靠扩散作用从周围大气中获得,因此在生产装置大量排放火炬气时容易造成放空气体燃烧不完全。而且,由于只利用多个扩散喷流来分配火炬气和横向夹带燃烧所需空气,产生的整体火焰包面中包括火炬气的密集中央芯体,空气很难进入该中央芯体,因此燃尽率低,对环境造成污染。

因此,地面封闭式火炬必须采用部分预混合式燃烧器,即通过向火焰包面的中央芯体喷射火炬气与空气的混合气来增加火焰芯部的紊流度,从而使原火焰包面被划分为两个火焰区,而内部的火焰区随着预混合空气含量的增多而变短,且过量的空气被浮烟使用,可降低整个火焰包面的高度,从而降低燃烧室和防辐射消音屏的高度,最终降低地面火炬装置的成本。此外,燃烧火焰完全封闭在燃烧室内,且燃烧室内衬的陶瓷纤维材料具有极好的隔热降噪效果,使整个火炬系统达到真正意义上的无烟、低噪音、低热辐射和充分燃烧。当燃烧噪声较高时,在燃烧室筒体和外部设置的防辐射消音屏会最大限度地降低噪音,使地面噪音能低于70dB。

火炬燃烧器的设计从很大程度上来讲取决于火炬的处理能力和燃烧效率。改变火焰包面中央芯体的缺氧状态,增加火焰中气体的湍动,加上火炬气与空气的预混合技术,可以使火炬达到充分燃烧,降低火焰高度,增强火焰稳定性,降低对相邻设备热辐射的综合性能要求。因此,火炬燃烧器应确保火炬燃烧的火焰稳

定性好,且具有较高的燃尽率,保证对沼气的燃烧处理满足安全和环保的要求,这些都是沼气火炬技术发展的主要方向,具体来讲,沼气火炬燃烧器的设计应满足以下关键要求:

●能完全并安全燃烧各种工况下的沼气(即能处理不同流

量、不同组成成份的沼气),燃烧负荷范围大;

●在沼气完全燃烧的前提下,能耗低;

●结构简单、制造容易,选材得当,使用寿命长,质量轻,

便于安装和维护检修;

●燃烧产生的噪音和光污染小;

●燃烧的火焰稳定性好。

对火焰高度的计算在许多文献资料中有不同的计算公式,可参考《化学工程实用专题设计手册》上册等资料,对火焰高度进行估算,也可采用计算流体力学(CFD)方法,进行数值模拟计算。影响火炬气燃烧火焰高度的主要因素有沼气成份,预混合空燃比,进气压力等,其中甲烷含量越高,预混合空燃比越低,进气压力越高,则燃烧火焰高度也会越长。

(4)火炬火焰检测装置

火炬火焰检测装置是火炬自动点火进而真正实现自动点火最重要的器件,其性能的好坏将直接影响到程控仪能否准确判断出火炬气的燃烧状态,从而准确控制整个点火系统的全自动运行。

目前,使用最为广泛的火焰检测方式是热电偶测温和紫外线检测两种方式。前者是将热电偶直接安装在火炬燃烧器的高温区

域进行温度检测,在燃烧区域(温度达1000℃以上)的长期高温灼烧会使其极易损坏,使用寿命短,同时远距离测温所带来的滞后性也会使热电偶火焰检测信号的可靠性降低。而后者所选用的探头仅对波长为185~260nm的紫外线敏感,且整个火焰探测器安装在地面,远离火焰高温区,这样就可以无滞后、及时向程控仪输入火焰检测信号,而不受高温火焰辐射光的影响,具有灵敏度高、抗干扰性强、使用寿命长等优点,比热电偶探测更具优越性。

地面封闭式火炬一般会配备2 套火焰探测器,一套为热电偶,一套为紫外线火焰探测器,两套装置不仅互为备用,而且在判断点火、正常燃烧、熄火状态中起发挥不同的判断逻辑作用。(5)燃气阀组和管线

沼气进入火炬燃烧器之前需要通过一套燃气阀组对点火、熄火保护、燃烧负荷增减等功能进行控制,一般将这些控制阀组及相应管线集成在一套装置中,称为阀组箱。

在阀组箱中,设置有点火燃气控制管路、主燃气控制管路(气量较大时往往为多路,通往相应各级燃烧器)、计量仪器(流量、温度、压力等)以及应急安全保护设置(包括紧急切断阀、阻火器、泄爆器)。在火炬的整个运行期间,控制系统对阀组箱内的设备进行控制和调节。

6.1.2.4火炬自动监控系统

早期沼气火炬的自动化程度很低,对人工调节控制的依赖较

大。目前火炬装置的标准设计模式是在自动点火系统的集中监控下自动运行,并把指示信号和报警信号传入有人值守的操作室,因此火炬系统可以不设置值守岗位,由操作室进行正常的操作和监视。

火炬系统无人控制值守功能的实现,依赖于安全、可靠的控制系统。从控制系统角度看,火炬控制系统应当包括以下功能: (1)对火炬控制系统的设备和工艺参数进行监控

主要监控对象有:

●沼气流量、沼气组份、温度、压力

●燃烧火焰状态

●点火状态

●控制阀、调节阀的开、关及开度状态

根据火炬工作模式设定以及监控对象状态,相应地进行程序控制与调节。

(2)点火自动控制

火炬系统尽管工艺并不十分复杂,需要点火的情况也不是很频繁,但是,点火的成功率十分重要。成功点火意味着安全排放。

火炬自动点火控制系统由PLC、点火器、长明灯、控制阀和火焰检测器等装置组成,具有全自动点火模式、长明灯(即常燃)模式、手动模式和强制点火模式等四种运行模式,各点火模式按照联锁逻辑关系进行自动控制和报警。

●全自动点火运行模式

自动点火系统是通过对火炬点火燃烧控制操作和火焰检测信号自动联锁运行,来实现自动点火控制过程。

点火系统由高空点火装置、燃气阀组、控制系统、火焰监测系统四部分构成。其工作过程如下:首先,对火炬进行空气吹扫,吹扫一定时间后,启动点火电路,高压发生器输出高压电流,使点火器的两高压电极间产生连续高能电火花,点火燃气电磁阀同时自动打开,点火燃气(可直接采用沼气)进入引燃燃烧器内,与空气混合后,被电火花点燃,形成引燃火焰,进而分级向主燃烧器通入沼气,通过引燃火焰逐级点燃主燃烧器。在点火过程中,对火焰探测器实时检测点火是否正常,若未被成功点燃,则系统关闭,启动安全吹扫并重新点火,当连续三次点火均未成功,则系统发出故障报警信号。当判断火炬正常点火成功后,点火系统自动停止工作,点火燃料气电磁阀自动关闭。

自动点火系统应满足以下要求:

?自动巡检点火触发信号;

?自动判断是否有火炬燃气流量信号,若无则自动停止并进行吹扫;若有就必须安全、及时无误的将火炬气点燃,保

证不引起火炬系统爆炸;

?自动判断点火是否成功,正常点燃后切断燃料气气源,若点火故障(有火炬启动工作要求信号,但未检测到火焰信

号),则发出报警信号,报警信号送至装置中控系统进行

重新点火控制;

?自动点火的成功率要求达到100%;

?火炬点火可以实现全自动化运行,同时也可远程手动和就地手动操作,并进行故障报警、点火成功或失败的显示以

及对点火过程燃烧状态进行全天候的监测和控制。

?必要参数的显示和管理(包括燃烧器、长明灯的工作状态、火焰温度、管线上调节阀的开度和点火器燃料气管线上电

磁阀的状态等)。

在火炬被点燃以后,火焰探测器一直处于检测状态,实时判断火炬燃烧状态。如果由于外部环境比较恶劣,发生火炬熄灭的现象,火焰探测器会立刻向控制系统发出异常信号,进而按照点火程序指令及时进行点火。紧急情况下也可以使用手动方式进行点火,手动点火可以不经过程序控制,直接对火炬进行点火。

●长明灯模式

当火炬气频繁排放时,点火系统可切换至长明灯模式运行。在长明灯模式下,控制系统连续监视长明灯火焰信号,若长明灯熄灭则自动将其点燃,保持长明灯常燃。在设定的时间内不能成功点燃长明灯,则发出故障报警信号,提醒值班人员及时修复,保证火炬系统的安全。

●手动点火模式

手动点火模式下,可由手动按钮通过控制器进行点火,手动模式下只对火炬进行检测、显示,不进行联锁控制。

●强制点火模式

气动阀门具备手动操作装置,点火电磁阀配有旁路,点火器配有强制按钮。不管任何时候均可用强制点火按扭对火炬进行强制点火操作。强制点火由控制按扭直接控制点火装置,即使在PLC 故障的情况下仍然有效。

上述各点火模式在实际应用中,可根据现场气源状况,有选择性地配置相应的点火模式,一般情况下以复合配备自动点火模式和手动点火模式较多。

6.1.2.5火炬系统的安全防护

根据火炬燃烧系统自身的工作特点,为确保火炬系统能够稳定运行,其安全防护保障尤为重要,需要注意以下几个方面的安全防护:

(1)防止回火。火炬系统发生回火会造成严重的爆炸事故,当燃气中氧含量高时其危险隐患更为严重,为了避免发生回火,在管路中均须安装防爆轰型阻火器,有时也会增加水封装置来确保防回火措施。

(2)定期检查燃烧器,避免燃烧异常。燃烧器也即火炬头长期处于高温环境,当出现严重高温变形后,容易加速部件的局部快速损坏,因此要及时判断燃烧器的结构和工作状态是否正常。

(3)对氧气含量分析控制。火炬气中可能会夹带氧气,当氧气含量到达一定值时,就会形成混合爆炸气体,为了防止爆炸事故发生,需要对氧气含量进行监控,当氧气含量超过一定值时进行报警,必要时需要进行停机处理。

(5)对燃气状态(流量、压力、温度)以及风机、点火器等设备状态进行监测,出现故障时及时报警。

(6)手动控制。现场设置急停按钮,并在控制室也设置停车按钮,使突发事故能被及时处理,确保整个系统的安全。

(7)防火防爆。沼气火炬区属于危险Ⅱ区,所有的仪表设备需要使用防爆型的,并进行防雷保护,安装完善的消防系统,以应对突发事件。

(8)点火前吹扫控制。为了防止在点火时火炬筒体内存有处于爆炸极限内的燃气,需要先进行空气吹扫,使火炬内气氛远离爆炸范围后再进行程序点火,避免出现点火时爆炸隐患。

(9)设置安全泄爆装置。在燃气管路或者旁通支路上设置以爆破片为代表的泄爆装置,可在设定的压力和温度下爆破,使火炬气安全泄放。在使用中,应注意选择合理的正常管路操作压力与爆破片的最小爆破压力,即避免使爆破片过于敏感频繁爆破,也避免其出现反应迟钝,出现当破而不破的问题。

国家高新技术产业开发区企业统计报表制度火炬年报

国家高新技术产业开发区企业 统计报表制度 (国家高新区外高新技术企业适用) 中华人民共和国科学技术部制定 中华人民共和国国家统计局批准 2016年月

调查表式 (一)企业概况 表号:GQ-001 制定机关:科学技术部 批准机关:国家统计局 批准文号:国统制(20)号 有效期至:201年月

单位负责人:统计负责人:填表人:联系电话:报出日期:20年月日

表GQ-001指标解释 是否填写国家统计局一套表1.是2.否 组织机构代码指根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》(GB11714-1997),由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会团体和民办非企业等单位颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码。组织机构代码共9位,由八位无属性的数字和一位校验码组成。 统一社会信用代码是指按照《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》(国发【2015】33号)规定,由赋码主管部门给每一个法人单位和其他组织颁发的在全国范围内唯一的、终身不变的法定身份识别码。 统一社会信用代码共18位,包括五个部分,第一部分(第1位)为登记管理部门代码;第二部分(第2位)为机构类别代码,1表示企业、2表示个体工商户、3表示农民专业合作社;第三部分(第3—8位)为登记管理机关行政区划码;第四部分(第9—17位)为全国组织机构代码;第五部分(第18位)为校验码。 行政区划代码由企业根据实际办公所在地,按照国家统计局网站上公布的最新县及县以上行政区划代码(截止2015年9月30日)填报,由6位数字组成。 法人性质1.企业法人2.事业法人3.社团法人4.民办非企业法人5.非独立法人 企业(单位)详细名称要求按经工商行政管理部门核准,进行法人登记的名称填写,在填写时应使用规范化汉字填写企业(单位)的全称,不得使用简称,即应与企业(单位)公章所使用的名称一致。 企业注册地址指企业在工商部门登记注册的经营地址。 联系方式包括企业负责人姓名、电话、传真、统计负责人、填报人、电子信箱、网址等。 企业隶属关系指本企业隶属于哪一级行政管理单位,按照国家标准《单位隶属关系代码》 (GB/T12404-1997)分为:中央、省、地、县、街道、镇、乡、居民委员会、村民委员会和其他。属双重领导的单位,以领导为主的一方来划分。 隶属于“中央”的单位兴办的集体企业,隶属关系填“其他”;省属以下的企业(单位)办的企业(单位),其隶属关系与企业(单位)本身的隶属关系一致。 无主管部门的单位、本省(自治区、直辖市)在外省(自治区、直辖市)的办事机构所开办的第三产业等单位填“其他”。 如属高新区管委会办的企业,在是否高新区管委会直属(QB01_1)选择1,否则选2 行业类别主要反映企业经济活动性质。执行新国民经济行业分类(GB/T4754-2011)国家标准。请据此划分进行填写。多种经济活动并存时,请填写最主要的一类。 行业代码对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)所选行业类别,填写行业小类代码。 注册时间指企业向工商行政管理部门进行登记,领取法人营业执照的时间。 注意:(1)正在筹建的企业不填; (2)1949年以前成立的企业填写最早开工年份; (3)合并或兼并的企业,按合并前主要企业的最早开业时间填写; (4)分立企业按分立后各自领取法人营业执照的时间填写; (5)与外方(含港、澳、台)合资的企业,按合资企业新领取营业执照的时间填写。

火炬分液罐工艺设计及计算

火炬分液罐工艺设计及计算 在放空系统中,火炬分液罐设置在火炬前端,去除放空天然气中夹带的凝液,以减少放空总管中的凝液量,避免液滴被带至火炬头,形成火雨。本文主要介绍火炬分液罐的分类、工艺仪表流程图的设计及火炬分液罐的计算方法,为设计选型提供依据。 标签:分液罐;分类;工艺设计 1 设置火炬分液罐的目的 站场设备及管线的放空天然气排放至火炬系统,若含有凝液,燃烧后会形成火雨,易引发安全事故。因此需要在火炬前设置分液罐,将放空天然气中的液滴分离出来,保证火炬的安全运行。 2 火炬分液罐的分类 2.1 卧式分液罐 卧式分液罐分为单流式卧式分液罐和双流式卧式分液罐两种。单流式:只有一个进气口和一个排气口;双流式:有两个进气口和一个排气口。双流式卧式分液罐的结构形式可以减少罐体直径,但是却增加了罐体的长度,对于直径超过3.6 m或者流量大的可以考虑这种结构。 2.2 立式分液罐 立式分液罐设置一个进气口和一个排气口,气体进口设在立式罐的侧面,出口设在立式罐的顶部,入口处一般加挡板使气体向下方流动,有利于液滴的沉降。 3 工艺流程设计 放空天然气进入火炬分液罐对凝液分离,达到外输要求后通过排气管道输送至火炬。进出火炬罐的管线需考虑坡度要求(坡度不小于2‰),要有必要的温压指示和取样分析。 分液罐一般设有就地和远传的液位指示,高低液位报警;压力指示就地和远传仪表,高低压报警;温度测量的就地和远传仪表。罐内液体需设置泵移走(一般两台,一用一备),可以手动启停泵,或通过液位控制连锁启泵,低液位自动停泵。 根据气候条件和分离罐内液体的物性,在冬天或者平常也可使用加热器加热以蒸发其中的易挥发成分。内部蒸汽盘管可实现这一目的,但要确保蒸发的物质在罐内不凝结,不会在火炬总管凝固,不会在分液罐下游堆积。

(完整版)常见树木的简介含图片

常见树木的简介含图片 梧桐树 名称:梧桐 别名:青桐、桐麻 科:梧桐科属:梧桐属 原产中国及日本,中国各省广泛栽培。 梧桐(青桐,桐麻),叶子上面长豌豆粒的那种,树皮青色,光滑。梧桐科, 落叶乔木。幼树树皮绿化,平滑。叶掌状裂。夏季开花,雌雄同株,花小,淡黄绿色,圆锥花序,果实分为五个分果,成熟前裂开呈小艇状,种子球形,生其边缘。青桐是珍贵的阔叶用材树种,材质坚重,耐腐朽,为优等用材,山区

广有分布。木材供制乐器和家具用;树皮纤维可造纸;种子炒熟供食用,亦可榨油,供制肥皂和润滑油。又为绿化做出贡献。 槐树 槐树 科名:豆科Leguminosae 落叶乔木,高15-25米。羽状复叶长15 —25厘米;叶轴有毛,基部膨大;小叶9—15,卵状长圆形,长2.5 —7.5厘米,宽1.5 —5厘米,顶端渐尖而有细突尖,基部阔楔形,下面灰白色,疏生短柔毛。圆锥花序顶生;萼钟状,有5小齿;花冠乳白色,旗瓣阔心形,有短爪,并有紫脉,翼瓣龙骨瓣边缘稍带紫色;雄蕊10,不等长。荚果肉质,串珠状,长2.5 —5厘米,无毛,不裂;种子1 —6,肾形。花果期9—12月。 为深根性喜阳光树种,适宜于湿润肥沃的土壤;我国各地普遍栽培。

松树 科属:松科松属 类别:林木类-针叶树类 药用:松树的药用价值很高,全身各个部位都可入药。 绝大多数是高大乔木。高20?50米,最高可达75米(美国的糖松 https://www.360docs.net/doc/469880154.html,mbertiana )。极少数为灌木状,女口偃松(P.pumila )和地盘松 (P.yunnanensis)。松树为轮状分枝,节间长,小枝比较细弱平直或略向下 弯曲,针叶细长成束。因此,其树冠看起来篷松不紧凑,“松”字正是其树冠特征的形象描述。所以,“松”就是树冠篷松的一类树。松树坚固,常年不死。

放空火炬系统的计算与安全因素

安全管理编号:LX-FS-A16040 放空火炬系统的计算与安全因素 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

放空火炬系统的计算与安全因素 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 摘要放空火炬设计中火炬筒出口直径及高度的计算是按照标准APIRP521的方法进行计算的,并确定了放空火炬系统设计中应考虑的安全因素。 关键词放空火炬;计算;参数;安全因素 现代油气田地面工程中,油气处理单元的设计和操作越来越复杂。可靠、周全的压力泄放系统对这些处理单元的能量储存是十分重要的。 火炬是长输管道站场、库区的安全设施。放空火炬系统能及时处理生产装置中排放的多余、有害、不平衡的废气,以及事故时瞬间放出的大量气体,从而保证装置正常、安全运行。

放空火炬系统的计算与安全因素(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 放空火炬系统的计算与安全因 素(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

放空火炬系统的计算与安全因素(通用版) 摘要放空火炬设计中火炬筒出口直径及高度的计算是按照标准APIRP521的方法进行计算的,并确定了放空火炬系统设计中应考虑的安全因素。 关键词放空火炬;计算;参数;安全因素 现代油气田地面工程中,油气处理单元的设计和操作越来越复杂。可靠、周全的压力泄放系统对这些处理单元的能量储存是十分重要的。 火炬是长输管道站场、库区的安全设施。放空火炬系统能及时处理生产装置中排放的多余、有害、不平衡的废气,以及事故时瞬间放出的大量气体,从而保证装置正常、安全运行。 火炬计算基本方法是按美国石油学会标准APIRP521《泄压和放空系统》进行计算的。火炬计算的基础参数和条件如下:气体组分、低发热值、平均分子量、纯组分压缩性系数(压缩因

子); 放空管道设计排气压力及温度; 受热点和放空火炬的高度及其相对标高; 火炬计算地点平均大气压力及相对湿度。 1火炬的计算 1.1火炬筒出口直径的计算 采用标准APIRP521计算方法,火炬筒出口直径按下列公式计算:式中:d一一火炬筒出口直径,m; W一一排放气体的质量流率,kg/s; P一一火炬出口处排放气体压力,kPa(绝压); Mach一马赫数; Tj一一操作条件下气体温度,K; K一一排放气体的绝热系数,Cp/Cv; Ni一一排放气体的平均分子量。 计算中须注意: 排放气体的质量流量应选取最大排放量,也应考虑到现场在事

火炬系统水封罐计算

火炬系统水封罐计算 SGST 0017-2002 1 总则 1.1 目的 为规范石油化工企业火炬系统水封罐计算,特编制本标准。 1.2 范围 1.2.1 本标准规定了石油化工企业火炬系统水封罐计算的一般要求、计算公式等要求。 1.2.2 本标准适用于石油化工企业火炬系统水封罐计算。本标准适用于国内工程,对涉外工程应按指定标准执行。 2 计算要求 2.1 一般要求 2.1.1 水封罐能够分离气体中大于等于300 μm~600 μm的液滴。 2.1.2 不带挡液板的卧式水封罐的气体空间高度不小于950 mm。 2.1.3 带挡液板的卧式水封罐的直径不宜小于3 m。 2.1.4 带挡液板的卧式水封罐的分液端不考虑存液,挡液板顶端应高出最高水位200 mm。 2.1.5 挡液板上方气体通道面积应大于进气口截面积。 2.1.6 立式水封罐中气体的线速度取液滴沉降速度的80 %。 2.1.7 水封罐中的有效水量应满足水封罐进气立管长度3 m的充水量。 2.2 计算公式 2.2.1 不带挡液板的卧式水封罐(见图2.2.1)按式(2.2.1-1)和式(2.2.1-2)计算。 式中: D1——水封罐直径,m; h1——水封罐内的液面高度,m; b——系数,由表2.2.1查得; L1——水封罐进出口中心距离,m; T——操作条件下的气体温度,K; Q——气体体积流量,Nm3/h; K1——系数,一般取2.5~3; P——操作条件下的气体压力(绝对压力),kPa; V——液滴沉降速度,m/s。

图 2.2.1 不带挡液板的卧式水封罐示意图 2.2.2 带挡液板的卧式水封罐(见图2.2.2)按式(2.2.2-1)至式(2.2.2-3)计算。

火炬系统分液罐计算

火炬系统分液罐计算 SGST 0016-2002 1 总则 1.1目的 为规范石油化工企业火炬系统分液罐计算,特编制本标准。 1.2范围 1.2.1 本标准规定了石油化工企业火炬系统分液罐计算的一般要求、计算公式等要求。 1.2.2 本标准适用于石油化工企业火炬系统分液罐计算。本标准适用于国内工程,对涉外工程应按指定标准执行。 2 计算要求 2.1一般要求 2.1.1 分液罐能够分离气体中大于等于300 μm~600 μm的液滴。 2.1.2 卧式分液罐的最大存液量为分液罐容积的30 %。 2.1.3 立式分液罐的最大存液量应根据泵的流量和液面仪表的控制要求确定,但液面高度不得小于500 mm。 2.2计算公式 2.2.1 卧式分液罐直径应按式(2.2.1)计算。 式中: D1——卧式分液罐直径,m; T——操作条件下的气体温度,K; Q——气体体积流量,Nm3/h;单流式分液罐(见图2.2.1-1)取携带液滴可燃排放气体的全部排放量,双流式分液罐(见图2.2.1-2)取全部排放量的1/2; K1——系数,一般取2.5~3; P——操作条件下的气体压力(绝对压力),kPa; V——液滴沉降速度,m/s。

图 2.2.1-1 单流式分液罐示意图 图 2.2.1-2 双流式分液罐示意图 2.2.2 卧式分液罐进出口管距离L1应按式(2.2.2)计算。 式中符号意义同前。 2.2.3 立式分液罐(见图2.2.4)直径应按式(2.2.3)计算。 式中: D2——立式分液罐直径,m; K2——系数,一般取0.8; 其余符号意义同前。 2.2.4 立式分液罐筒体高度应按式(2.2.4)计算。 式中: H——立式分液罐筒体高度,m; h1——气体空间高度(筒体上端与液面之间的最小垂直距离),m,一般取大于或等于 1.5 D2,但不小于3 m; h2——筒体下端与液面之间的垂直距离,m。其余符号意义同前。

高新技术企业每年需要及时处理的事项

报、高新技术企业其他平台申报、高新技术企业更名等内容。 1、高新技术企业年报 要求: 企业在获得高新技术企业资格后,在其资格有效期内应每年5月底前通过“高新技术企业认定管理工作网”,报送上一年度知识产权、科技人员、研发费用、经营收入等年度发展情况报表。 没有报送年报的后果: 在同一高新技术企业资格有效期内,企业累计两年未按规定时限报送年度发展情况报表的,由认定机构取消其高新技术企业资格,在“高新技术企业认定管理工作网上公告。 另外,根据文件规定已认定的高新技术企业,无论何种原因被取消高新技术企业资格的,当年不得再次申请高新技术企业认定。 2、高新技术企业统计年报

从近几年的统计局通知情况来看,全国大部分区县在每年年初都需要在统计局官网上申报统计年报,在年报报表中有研发项目表、研发要用表等跟高新技术企业相关的数据需要申报。 本统计申报必须按照项目归集研发费用,对大部分高新技术企业来说,需要提前划和整理所需的数据,以免错过申报时间等。 3、高新技术企业其他平台申报 从2017年的情况来看,涉及的申报平台有科技部火炬统计调查信息系统年报及相关区科委或管委会通知的数据申报事宜。 4、高新技术企业更名 企业在获得高新技术企业资格后,在有效期限内发生企业名称变更的,需要在高新技术企业管理工作网上进行更名并到相关部门递交相应的更名资料。 “该来的迟早都会来的”,这是亘古不变的道理。“轻轻松松”成为高新技术企业,“无忧无虑”享受高新优惠的日子一去不复返了。

由专家一对一服务为客户科学诊断项目、构建方案、尽可能达到一次通过申请;申请认定中则由专业优秀的服务团队提供高效率高质量的服务,加上系统的资料整理流程和模块,有效保证高成功率;申请认定后还会跟踪服务,协助企业构建科技管理体系。

树木种类介绍

树木种类介绍 (1)银杏 中国的银杏资源主要分布在江苏、山东、浙江、安徽、福建、江西、河北、河南、湖北、湖南、四川、贵州、广西、广东等省的60多个县市。 拉丁名:Ginkgo biloba L. 中文名:银杏 拉丁科名:Ginkgoaceae 中文科名:银杏科 保护级别:2 海拔下限300 米海拔上限1100米 形态特征:落叶大乔木,高达40米,胸径可达4米,幼树树皮近平滑,浅灰色,大树之皮灰褐色,不规则纵裂,有长枝与生长缓慢的距状短枝。叶互生,在长枝上辐射状散生,在短枝上3一5枚成簇生状,有细长的叶柄,扇形,两面淡绿色,在宽阔的顶缘多少具缺刻或2裂,宽5-8(一15)厘米,具多数叉状并歹帕细脉。雌雄异株,稀同株,球花单生于短枝的叶腋;雄球花成葇荑花序状,雄蕊多数,各有2花药;雌球花有长梗,梗端常分两叉(稀3一5叉),叉端生1具有盘状珠托的胚珠,常1个胚珠发育成发育种子。种子核果状,具长梗,下垂,椭圆形、长圆状倒卵形、卵圆形或近球形,长2.5一3.5厘米,直径1.5一2厘米;假种皮肉质,被白粉,成熟时淡黄色或橙黄色;种皮骨质,白色,常具2(稀3)纵棱;内种皮膜质,淡红褐色。 特性:野生状态的银杏分布于亚热带季风区,水热条件比较优越。年平均温15℃,极端最低温可达-10.6℃,年降水量1500--1800毫米,全年雾日可达248天。土壤为黄壤或黄棕壤,pH值5--6。伴银杏寿命长,我国有3000年以上的古树。初期生长较慢,蒙蘖性强。雌株一般20年左右开始结实,500年生的大树仍能正常结实。一般3月下旬至4月上旬萌动展叶,4月上旬至中旬开花,9月下旬至10月上旬种子成熟,10月下旬至11月落叶。 栽培要点:实生繁殖。种胚有休眠现象。冬季或层积后早春播种。待苗高1米以上即可栽植。作行道树宜选用雄株。亦可用扦插及分蘖法繁殖。为促进提早结实、和培育良种无性系,可用芽接或枝接法繁殖。 (2)雪松 名称: 雪松类别: 裸子植物乔木 科名: 松科 拉丁名: Cedrus deodara 生态习性:雪松对气候的适应范围较广,从亚热带到寒带南部都能生长,在年降雨量为600-1000毫米的地区,在长江中下游一带,生长较好。雪松耐寒能力较强,年1995南京绝对最低温度达-15.9摄氏度,未出现冻害现象,但对湿热气候适应较差,往往生长不良。雪松为阳性树种,在幼龄阶段能耐一定的蔽荫,大树则要求较充足的光照,否则生长不良或杜萎。雪松喜深厚肥沃排水良好的土壤,也能适应瘠薄多石砾土地,但怕水,低洼积水或地下水位过高和不透水的地方,生长不良甚至死亡。雪松抗风力较弱,抗烟害能力较差,对二氧化硫有害气体比较敏感,在嫩叶展开期如空气湿度高,嫩叶易受二氧化硫危害,遇害时嫩叶迅速枯萎,甚至全株死亡。 形态特征:常绿乔木,树冠圆锥形。树皮灰褐色,鳞片状裂;大枝不规则轮生,

放空火炬计算示例

1. 计算依据,SY/T10043-2002,《泄压和减压系统指南》 一、火炬头筒径的计算 5.051023.3?????????????=-M K ZT Ma P W d (公式1-1) =5.0519.1754.12930.15 .0325.101521201023.3??????????????- =0.334 式中 d -火炬头顶部直径,m ; W -火炬气最大排放量,kg/h ; P -火炬顶部火炬气压力,kPa ,可取当地大气压;(绝压) Ma -马赫数,火炬气流速与该流体声速的比值; M -火炬气的平均分子量; K -绝热指数; T —操作条件下火炬气温度,K 。 Z —气体压缩因子。 由此选取火炬头直径为DN350mm 。 注:1)此处的工况下气体的温度,入口三相分离器安全阀前的温度为60℃,阀后为11°左右,到火炬跟前,考虑9℃的温升(考虑到环境温度较高),即火炬入口处的温度为20℃。 2)火炬气量按照紧急情况全部放空的情况考虑,选择马赫数为0.5。 3)火炬气最大排放量取两口井出口气量之和。 4)气体分子量选取井口出来的气体的分子量16.94.(保守取值) 5)绝热系数井口出来的气体的分子量1.54. 6)压缩因子取1.0. 二、火焰长度计算

如图所示,火焰长度与气体释放的热量有对应关系, 气体释放量的计算公式为 3600 )(q W Q ?==52120*50000/3600=723889(KW) 式中 W —火炬气最大排放量,kg/h q —气体燃烧热值KJ/Kg ,气体中甲烷占95%,因此可选取甲 烷的燃烧值进行近似计算。甲烷的燃烧值约为50000KJ/Kg 。 计算出气体释放热量后,查表后得火焰长度约为55m 。 3、风速引起火焰变形的简单计算 火炬头速度 风速j =∞U U 孟加拉正常天气情况下平均风速为7.5m/s ,在暴风情况下风速可达50m/s 。 火炬头速度可以用体积流速与火炬出口横截面之比得出,也可以根据火炬出口气体马赫数乘以火炬出口音速得出。 4 .223600T T M W V ??==20.55 4 d 2j πV U == 20.55*4/3.14/0.352=213.7 火炬头速度 风速j =∞U U =7.5/213.7=0.035

2017科技部火炬统计调查信息系统调查单位用户操作手册

内部资料 注意保管 科技部火炬统计调查信息系统调查单位用户操作手册 科技部火炬中心政策调研与统计处 2015年12月

注意事项 1、统计调查按行政区划级别,实施多级、逐级管理。一般由接近调查单位用户的县区级统计管理员负责组织调查单位用户上报数据,并对其答疑解惑。 2、调查单位用户只能在数据填报时间段内上报数据和对已报的数据进行修改。 3、为保证数据的准确性,建议在填报或修改数据前,请先仔细阅读原始报表的填写要求及指标解释。 4、在填报数据的过程中,系统会自动检查数据的有效性。系统已根据原始报表设定好数据检查的平衡关系,不满足平衡关系,将会对填报用户进行提示。提示信息分“错误”与“警示”信息。若系统提示“错误”,请填报用户及时检查和修正错误数据;或系统提示“警示”信息,而填报单位确认提示的警示信息实际发生,须填写说明原因,便于上级统计管理员审核。 5、调查单位用户在确定已填报的数据正确无误后,请使用提交功能,将数据提交到上级统计管理员处。数据提交后,可通过网页的打印功能打印数据报表,盖上单位公章,上交上级统计管理部门。打印的数据报表必须是在网页上打印出来的,不得有任何修改笔迹(有则为无效报表),以保证网上的数据是最终版本。打印功能是指所有在网页上显示的报表数据信息,系统已做好排版,可以直接使用IE 浏览器的打印功能,直接将数据打印出来。 6、填报数据过程中,输入的所有数字必须是半角字符(也就是在英文输入法状态下输入的数字)。 7、所有统计调查项目的功能操作基本一致。各项统计调查项目的不同之处主要在于数据填报指标、数据检查平衡关系不同。本操作手册以企业年报的调查单位用户为例,可作为特色产业基地、产业集群、大学科技园、省级高新区等调查项目填报操作参考。

树种类介绍

紫叶小檗 紫叶小檗(Berberis thunbergii var. atropurpurea Chenault),小檗科、小檗属。落叶灌木,喜阳,耐半阴,耐寒,耐修剪。园林常用与常绿树种作绿篱或色块布置。 黄栌 黄栌(Cotinus coggygria Scop.),漆树科黄栌属。落叶灌木或亚乔木,喜阳、耐旱、耐瘠薄、怕淹。叶片秋季变红,秋色叶树种。 石榴 石榴(Punica granatum L.),石榴科石榴属。落叶乔木或灌木;花期6月,果熟期9-10月,果实营养丰富,维生素C含量高。喜水、耐旱、耐寒性差,中国传统文化石榴为吉祥树种,视它为多子多福的象征。 银杏 银杏(Ginkgo biloba L.),银杏科、银杏属。落叶乔木,高大挺拔,生长较慢,寿命极长,又名白果树、公孙树。喜水怕淹,喜欢透气土壤,秋季叶色金黄,是著名的色叶行道树。 连翘 连翘(Forsythia suspensa),木樨科连翘属植物。落叶灌木,花期3-4月,早春先叶开花,满枝金黄,是早春优良观花灌木。喜阳、耐旱、耐瘠薄、怕淹。 刚竹 刚竹(Phyllostachys),禾本科刚竹属。常绿树。喜水、耐阴,抗寒性好,但忌排水不良。杜梨 杜梨(Pyrus betulifolia Bunge),蔷薇科梨属。落叶乔木,花瓣白色,花期4月,果期8-9月。抗旱、耐寒、耐水湿、耐盐碱,通常作梨的砧木,园林常做孤植树。

水杉 水杉(Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng),裸子植物柏科水杉属。落叶乔木,中国特有植物。水杉适应性强,喜湿润生长快,怕干燥空气,树姿优美,为庭园观赏树。 五角枫 五角枫(Acer mono Maxim. ),又名色木槭,槭树科槭属,落叶乔木。高可达20米。稍耐阴,深根性,喜湿润肥沃土壤,在酸性、中性、石炭岩上均可生长,不耐水淹。北方重要秋天观叶树种,叶形秀丽,嫩叶红色,入秋又变成橙黄或红色,可做园林绿化庭院树、行道树和风景林树种。 朴树 朴树(Celtis sinensis Pers.),榆科朴属,落叶乔木,高可达20米。秦岭淮河以南树种,朴树多生于平原耐荫处;散生于平原及低山区。喜光,适温暖湿润气候,适生于肥沃平坦之地。耐干旱亦耐水湿及瘠薄土壤,适应力较强。 鸡爪槭 鸡爪槭(Acer palmatum Thunb.),槭树科槭属,落叶小乔木,分布于中国华东、华中至西南等省区。喜湿润、较耐阴、忌西晒,北方干燥气候易焦叶。其中有红枫和羽毛槭叶形美观,入秋后转为鲜红色,色艳如花,灿烂如霞,为优良的观叶园林树种。 山楂 山楂(Crataegus pinnatifida Bunge),蔷薇科山楂属,又名山里红,核果类水果,落叶乔木。药果兼用树种,健脾开胃、降血脂血压、强心抗心律不齐。山楂内的黄酮类物质具有抗癌作用。喜肥怕淹。 油松 油松(Pinus tabuliformis Carrière),松科松属,针叶常绿乔木。喜光、抗瘠薄、怕水淹,在土层透气、排水良好的酸性沙砾土上生长良好。积水盐碱,松针脱落、枝梢枯焦。园林中常整成景松,配山石高地,寓迎客长寿之意。

手抄报自我介绍5篇

手抄报自我介绍5篇 手抄报自我介绍1 大家好,我先自我介绍一下我姓陈,名叫松,是一个很平常的男孩,胖胖的的脑袋瓜子,留着一头帅气的头发。那浓浓的眉毛下嵌着一双炯炯有神的大眼睛。那高高的鼻梁似乎没怎么引人注意,反而是那叽叽喳喳的大嘴巴惹人喜欢。我现在虽上了,但身高只有1。35米。我正为我的身高烦恼呢。 我在班上算不上尖子生。但要是比体育项目的,那我可就是名列前茅了。(对不起,说得有些骄傲了)。我也是个“路见不平,拔刀相助”的人,只要朋友有难,我第一个冲过去帮助他,所以,我的知己才越来越多。可能也正是这样,我忙帮多了,头脑昏了,帮的倒忙也越来越多。 记得那一次,由于语文考试成绩是差上加差,最多也只是90分。老师大发雷霆,简直要置我们于死地,作业要我们把考卷(连短文)抄2遍。这对于高年级的同学算小菜一碟,但对于我们这才3年级的同学那可是比上天还难。但我在一个中午便把作业“ok”了,因为我有秘密武器。晚上,我去我要好的同学家,发现还在抄,我急于和他玩,无奈之下,我把我的秘密武器透露给他了。第一招:偷工减料:有些题故意漏抄。第二招:二笔齐写:右手握两枝笔,效果翻倍,那是快马加鞭。可真管用,用了一小时,就搞定了。我们俩沉浸在玩乐的欢愉中。

回家后,我还得意洋洋地对妈妈说:“妈妈,我用哥哥教我的绝招帮小煜把作业做完了。”“去去去,别学你哥哥,你这样做作业,不但没记在脑袋里,而且,会养成坏习惯。”我听了,便去小煜家,和他决心不再用这招。 第二天,没想到妈妈还不忘这事情,去告诉了老师,结果,我与小煜被狠狠的批评了一顿。哎,倒霉真倒霉。 这就是我,一个普普通通的我,听了我的自我介绍,你们会喜欢我吗? 手抄报自我介绍2 我是五(5)班的某某某 韩民国驻上海总领事杯中取得品势第一名。 不需要妈妈的提点下,我不断地完善自己,提高自身素质。我在学好专业课与公共课的基础上,还阅读了大量的课外书籍,不断地增加新知识,陶冶情操、开拓视野。 请投我一票!谢谢! 手抄报自我介绍3 大家好!我叫杨某某,今年12岁了,再上学。 小的时候,别人说我像个男孩子,没错,我的确没点儿女孩子的样儿。我像猴儿一样,以开心起来,像疯了似的,一个劲儿地跳。爸爸说习惯成自然,别再跳了!可是我哪儿会听呢? 我的爱好是数学和英语。数学老师和英语老师非常喜欢我,特别是英语老师,对我,总摆出那张慈祥的脸孔,数学老师也一样,每次

火炬计算书

项目名称:伴生气回收及综合利用工程记录编号: 火炬计算书 项目号:DD11002 专业:工艺 编制: 校对: 审核: 审定: 中国石化集团*****设计研究院 20** 年**月**日

目录 1 计算依据 (2) 2 基础数据 (2) 3 火炬高度和直径的计算 (2) 4 结论 (4)

1 计算依据 《油田油气集输设计技术手册》 2 基础数据 火炬系统排放气体的基础数据如下表: 气体分子量M = 36 kg/kmol 气体密度ρ= 1.6 kg/m3 排向火炬的气体流量Wv = 1250 Nm3/h 气体排放量W = 2000 kg/h 气体的温度T = 313 K 3 火炬高度和直径的计算 以在最大排放量时操作人员有时间从火炬底部撤离为火炬的设计基础,根据操作人员和设备的安全来选择火炬的位置和高度。为了求得火炬底部位于地坪上任一点P处的热强度,其关系图如下图所示: P点的热强度计算公式如下: q=ε·Q/(4πR2)

由上面的关系图可知,R2= x2+H(H+120D) 因此P点的热强度可用下面的公式进行计算: q=ε·Q/[4π(x2+H(H+120D))] 热辐射强度为22680kJ/(h·m2)时,人在8s后开始感到灼痛,因此当发生事故排除大量可燃气体到火炬时,应给操作人员提供撤离到安全地带的时间,并使其不致收到约高于16800kJ/( h·m2)的热强度。假定火炬底部的热辐射强度不超过16800kJ/( h·m2),即16800≥ε·Q/[4π(x2+H(H+120D))] 其中:H--火炬高度,m; D--火炬直径,m; q--热辐射强度,kJ/(h·m2); ε--火焰辐射率; Q--火炬释放的总热量。 (1)火炬的火焰辐射率 ε=0.048·M1/2 其中:M--气体分子量 代入分子量数值,计算得ε=0.288 (2)火炬释放的总热量 Q=46200·W 其中:W--事故时气体最大排放量,kg/h; 代入气体排放量值,计算得Q= 9.24×107kJ/h (3)火炬燃烧器直径 D2=W/690000·(T/M)1/2 其中:M--气体分子量 W--事故时气体最大排放量,kg/h;

树的自我介绍

自我介绍 我叫**,今年十三岁,刚上初二。 我个子中等,1,66,再班里排第十个,长脸短鼻子,手大脚也大,一双眼睛不大也不小,眼珠子特别有神,一张大嘴巴特别能说,只要一说起来,说上一个小时也没问题,个子不高不矮,身体不胖不瘦。总的来说还是比较帅的。 我在北京市**中上学,我们的校服不好看,全是兰色,所以特别好认,一看就是中学生。 我的优点就是爱动,每天早上我都到外面锻炼,跑跑步,玩玩单杠等, 所以,我在学校的体育特别好,我的学习也是不可质疑的,数学考试从来没下过90分,我的英语也不错。所以,我的脸上总是洋溢者喜悦的表情。 我的缺点就是不会打篮球,也不知到是怎么一回事,就是不喜欢,而且, 我上课还总走神,不注意听讲。所以,老师叫我后,我还满有信心的站起来,百分之八十都是对的,害的老师又气又笑。 这就是我,只要一见到我,我总是笑,我会热情的和你打招呼,来吧! 点评: 这篇自我介绍虽然和简历有所不同,但是,确实看起来像简历的一样的东西了,没有必要面面俱到,一板一眼,让人觉得很古板,缺少文学的特点。在这个自我介绍中,存在问题就是,把“我”的优点,“我”的缺点一条条的罗列出来,明确是明确了,但是,文学性却失去了,因此,应该学会用一种文学的方法描写自己,在某一个自己最得意的特点上,下大功夫描写自己,当然,也不要企图掩盖自己的不足,所谓君子坦荡荡,小人长戚戚,只有通过你的自我介绍,看到一个立体的生动的磊落的你,这才说明你的自我介绍或者说自画像是成功的。 李玲自传 小女孩一位,现年十三岁,并非大家闺秀,其貌不扬,生于广西柳州市。祖籍浙江(为金庸之老乡),却从未涉足此地。四岁上,随父进京,进入地科院幼儿园。人生地不熟,受小朋友之欺侮,常含泪缩于墙角,渐将爱动爱闹之习改掉,胆小慎微,直至现今。记得当时住于一小院,母亲教之读幼儿书报,增长见闻,并习钢琴,后受益匪浅。 六岁半入小学,低年级时甚欢乐。班主任姓粱,极慈祥,伙伴亲密如一家。可惜好景不长,三年级插班时并入二班,亦搬家至先住地。此班同学待人冷漠,妒性强,不以诚心相对;搬家后住处离小学甚远,与同学不能互通有无,更增隔膜。在此班中度日如年,几欲转学而不得,只得整日学习,以慰无聊。常受老师表扬,实不知乃出于无奈。 毕业后,考入北京八中。此地环境优美,令人心怡。同学大都多才,且全班关系和谐。老师深得学生之心。平日同学高谈阔论(吾班谓之“扯”),我时常混于其中,其乐融融。吾不爱体育,便去打电脑看小说。生活充实学业得志,不亦乐乎!现升入初二,今后之事,还未得知。 吾从小到大爱好甚多,却无一成为特长。琴棋书画,只略知其一。小学时得过些奖:在市英语科技竞赛中,一、二、三等奖各获过一次,在新加坡数学竞赛中获过三等奖,钢琴过了九级。中学后便无一所获。目前无大志,只把心胸豁达作为最高追求,喜爱金庸先生之《笑傲江湖》,及李白、辛弃疾之诗词。愿今后不负自己及家长之望,小事开心、大事顺利、少出差错,足矣。 点评: 这篇自传语言十分简练,文中的小作者以时间为顺序,重点叙述了小作者三个时期的不同情况,即在幼儿时期、小学时期和中学时期的情况,而且简要地叙述了小作者自己的性格、爱好、特长以及取得的成绩。可谓重点突出,详略得当。 这篇自传的语言不仅简练,而且诙谐、生动。在充满朝气的文字中,一个多才多艺而又

放空火炬系统的计算与安全因素(最新版)

放空火炬系统的计算与安全因 素(最新版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

放空火炬系统的计算与安全因素(最新版) 摘要放空火炬设计中火炬筒出口直径及高度的计算是按照标准APIRP521的方法进行计算的,并确定了放空火炬系统设计中应考虑的安全因素。 关键词放空火炬;计算;参数;安全因素 现代油气田地面工程中,油气处理单元的设计和操作越来越复杂。可靠、周全的压力泄放系统对这些处理单元的能量储存是十分重要的。 火炬是长输管道站场、库区的安全设施。放空火炬系统能及时处理生产装置中排放的多余、有害、不平衡的废气,以及事故时瞬间放出的大量气体,从而保证装置正常、安全运行。

火炬计算基本方法是按美国石油学会标准APIRP521《泄压和放空系统》进行计算的。火炬计算的基础参数和条件如下:气体组分、低发热值、平均分子量、纯组分压缩性系数(压缩因子); 放空管道设计排气压力及温度; 受热点和放空火炬的高度及其相对标高; 火炬计算地点平均大气压力及相对湿度。 1火炬的计算 1.1火炬筒出口直径的计算 采用标准APIRP521计算方法,火炬筒出口直径按下列公式计算: 式中:d一一火炬筒出口直径,m; W一一排放气体的质量流率,kg/s; P一一火炬出口处排放气体压力,kPa(绝压); Mach一马赫数; Tj一一操作条件下气体温度,K;

树木简介

树木简介 植物名称:柏树(10张) 所在科属:柏科侧柏属(裸子植物) 形态习性:常绿乔木。树皮灰色,小枝扁 平,排列成复叶状,叶全为鳞 片状,雌雄同株。花期4-5月。 原产地:中国北部。我国特有种。 用途:观赏、绿化、木材、入药 柏树为常绿乔木,在中国分布极广,北起内蒙古、吉林,南至广东及广西北部,人工栽培范围遍及全国,是优良的园林绿化树种。树高一般可达20米。树皮红褐色,纵裂。小枝扁平,叶鳞片状,小形。柏树喜光,较耐寒,耐干旱,喜湿润,但不耐水淹。生长缓慢,寿命极长。木质软硬适中,细致,有香气,耐腐力强。 我校柏树树龄已逾百年,在各级各任领导的关心和支持下,对该处柏树进行重点保护,使之得以茁壮成长:“岁老根弥壮,阳骄叶更阴”。目前,他们已成为参天大树,绿树成荫、环境优雅。这里新增添了体育设施、美化了路面,是孩子们最佳的游戏场所。 名称雪松(2张) 科属松科,雪松属 形态特征常绿大乔木,在原产地高达 72米,胸径2米。树冠圆锥形。 花期10---11月,种熟期翌年10月。 生态习性雪松性喜光,但稍耐阴;深根性,耐寒力较强,在我国南京-13度时未受冻害。 产地分布原产喜马拉雅山西部海拔1200--3300米的山地。现部分地区有栽培。 用途在园林上,雪松号称世界三大风景树之一(其余分别是日本的

金松和澳洲的南洋杉)。 雪松树干高耸,树姿优美,气势雄伟,为城市绿化的珍贵树种。 赞美松树的诗句 《咏松》陈毅 大雪压青松,青松挺且直。要知松高洁,待到雪化时。 中文学名:松柏(5张) 科:松科 属:松树属 树龄:近二百年 常绿乔木,喜温抗寒,对土壤酸 碱度适应性强,广泛分布于我国华北南部及华东地区,亦常用作园林作观赏树种。中国人民自古以来就对松树怀有一种特殊的感情,常用松柏象征坚强不屈的品格,并把松、竹、梅誉为“岁寒三友”。 松树,轮状分枝,节间长,小枝比较细弱平直或略向下弯曲,针叶细长成束。因此,其树冠看起来篷松不紧凑,“松”字正是其树冠特征的形象描述。所以,“松”就是树冠篷松的一类树。 赞美松树的诗句松树 【唐】白居易 白金换得青松树,君既先栽我不栽。 幸有西风易凭仗,夜深偷送好声来

最新-初中自我介绍手抄报1 精品

初中自我介绍手抄报 篇一:初中自我介绍小报篇二:电子小报模板4横排自我介绍我的自画像篇三:自我介绍的写作格式苏嵘的自我介绍基本资料:姓名:苏嵘性别:男籍贯:云南昆明就读专业:红河学院生命科学与技术学院生物系2019级生物科学班事迹简介:我于2019年考入云南蒙自红河学院·生命科学与技术学院·生物科学专业学习。 四年里,我一直担任着07生物科学班的文艺委员,组织过很多次文艺节目的演出,而且,自己也曾多次代表生命科学与技术学院参加校级比赛,并取得了优异成绩。 如:2019年组织过我们班的文艺联欢晚会;2019年组织我们班的同学参加了2019届的“送老晚会”。 个人方面,我参加了学校组织的2019年“杯全国英语演讲大赛”、“红河学院中华经典朗诵大赛”等等。 在学习方面,我一直努力学习专业和各个方面的知识,综合量化成绩四年来一直保持在班级前列,与此同时,通过自己努力,通过了大学英语四级、六级的考试。 四年来,我一直坚持让自己多元化发展,通过各种活动和比赛锻炼了自己各个方面的能力,也荣获了很多奖项。 担任过生命科学与技术学院的学生会干事、校团委社会实践部部长等学生干部职务。 荣获奖项:12019年拔河比赛团体第二名22019年生命学院“纪念一二一手抄报比赛”团体三等奖;32019-2019学年生命学院院级优秀团员;42019年生命学院“十七大征文比赛”二等奖;52019年度“国家一等助学金”;62019年度“红河学院奖学金”;72019年度“国家一等助学金”;82019年“生命之窗”优秀作者;92019届云南省优秀毕业生等等;附:一、活动照片二、证书照片四年,承载了我太多的东西,每一件事,每一个人,我都会珍藏在心里??四年的时间,真的变了很多,生命学院的老师来了、又走了,不管是熟悉的、不熟悉的,教过我的、没教过我的,都谢谢你们,你们为我们带来的,不止是知识,还有友谊、教诲。

放空火炬系统的计算与安全因素正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 放空火炬系统的计算与安 全因素正式版

放空火炬系统的计算与安全因素正式 版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 摘要放空火炬设计中火炬筒出口直径及高度的计算是按照标准APIRP521的方法进行计算的,并确定了放空火炬系统设计中应考虑的安全因素。 关键词放空火炬;计算;参数;安全因素 现代油气田地面工程中,油气处理单元的设计和操作越来越复杂。可靠、周全的压力泄放系统对这些处理单元的能量储存是十分重要的。 火炬是长输管道站场、库区的安全设施。放空火炬系统能及时处理生产装置中

排放的多余、有害、不平衡的废气,以及事故时瞬间放出的大量气体,从而保证装置正常、安全运行。 火炬计算基本方法是按美国石油学会标准APIRP521《泄压和放空系统》进行计算的。火炬计算的基础参数和条件如下:气体组分、低发热值、平均分子量、纯组分压缩性系数(压缩因子); 放空管道设计排气压力及温度; 受热点和放空火炬的高度及其相对标高; 火炬计算地点平均大气压力及相对湿度。 1 火炬的计算 1.1 火炬筒出口直径的计算

树牌介绍

大叶女贞Ligustrun lucidum Ait 木犀科,女贞属。别名蜡树,为常绿大灌木或乔木。适应性强,对多种有毒气体抗性较强,可作为抗污染树种;抗寒力强,凌冬青翠;叶片大,阻滞尘土能力强,能净化城市的空气,改善大气的质量。 法国梧桐Plane Tree 悬铃木科,悬铃木属。俗称"法桐",落叶大乔木。是一种阳性速生树种,对城市环境适应性特别强,具有超强的吸收有害气体、抵抗烟尘、隔离噪音能力,耐干旱、生长迅速,是世界著名的优良庭荫树和行道树。果实可入药。 国槐Pagodatree Flower Bud 蝶形花科,槐属。俗称“槐树”,落叶乔木。耐烟尘,能适应城市街道环境。寿命长,耐烟毒能力强,是防风固沙,用材及经济林兼用的树种。对二氧化硫、氯气等有毒气体有较强的抗性。 红玉兰Lily Magnolia 木兰科,玉兰属。落叶乔木,又名“二月红”,俗称“拱手叶”,是国家级重点保护植物。,花如小碗一般大小,粉红色,色泽由花瓣至花托逐渐加深,鲜艳夺目,是名贵的观赏树种。 龙爪槐Japanese Pagoda Tree 豆科槐属,别名“垂槐”、“盘槐”。喜光,稍耐阴。能适应干冷气候,抗风力强,寿命长。小枝柔软下垂,树冠如伞,状态优美,枝条构成盘状,上部蟠曲如龙,老树奇特苍古,有很高的观赏价值。 楸树CatalpabungeiC.A.Mey 紫葳科,梓树属。落叶乔木。别名“梓桐”“金丝楸”。原产我国,自古素有“木王”之美称。较耐寒;喜光,喜深厚肥沃湿润的土壤;不耐干旱、积水,忌地下水位过高,稍耐盐碱。耐烟尘、抗有害气体能力强。寿命长。自花不孕,往往开花而不结实。 石榴Pomegranate 石榴科,石榴属。落叶灌木或小乔木。别名“丹若”。喜光、有一定的耐寒能力、喜湿润肥沃的石灰质土壤,花期5-7月。石榴既可观花又可观果,且可食用。

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