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《大型低温液体储罐绝热用膨胀珍珠岩在线补充填系统》是一篇关于低温液体储罐绝热材料填充技术的论文,主要探讨了在大型低温液体储罐运行过程中,如何通过在线补充填系统来维持和优化绝热性能。该论文针对目前低温储罐在长期运行中因绝热材料老化、沉降或损耗导致的绝热效果下降问题,提出了一种新型的在线补充填系统,以确保储罐的安全性和经济性。
随着工业的发展,低温液体如液氮、液氧、液氩等在能源、化工、医疗等领域得到广泛应用。这些液体通常需要储存在专门设计的低温储罐中,而储罐的绝热性能是保证其安全运行的关键因素之一。膨胀珍珠岩作为一种常用的绝热材料,因其良好的绝热性能和轻质特性被广泛应用于低温储罐的绝热层中。然而,在长期使用过程中,由于温度变化、机械振动以及材料自身的物理化学性质变化,膨胀珍珠岩可能会发生沉降、碎裂或流失,从而影响绝热效果。
传统的补料方式通常是停机后进行人工补料,这种方式不仅效率低,而且可能对储罐造成额外的热应力,影响设备寿命。因此,开发一种能够在不停机状态下实现在线补充填的系统具有重要意义。该论文提出的在线补充填系统正是为了解决这一问题,通过自动化控制和精确计量,实现对膨胀珍珠岩的实时补充,确保绝热层的完整性。
该系统的结构主要包括输送管道、控制系统、计量装置和填充头等部分。输送管道用于将膨胀珍珠岩从储存仓输送到储罐内部;控制系统负责根据检测到的绝热层状态调整填充量;计量装置确保填充材料的均匀分布;填充头则直接将材料注入到储罐的绝热层中。这种设计不仅提高了填充效率,还减少了人为操作的风险。
论文中还详细分析了该系统的适用条件和运行参数,包括填充速度、压力控制、温度变化对填充效果的影响等。研究结果表明,该系统能够有效维持储罐的绝热性能,降低能耗,延长设备使用寿命。同时,该系统还具备良好的适应性,可以适用于不同规模和类型的低温液体储罐。
此外,该论文还讨论了在线补充填系统在实际应用中的挑战和解决方案。例如,在填充过程中如何避免材料堵塞管道,如何确保填充均匀性,以及如何在复杂工况下保持系统的稳定运行。作者提出了多项改进措施,如采用高弹性输送材料、优化填充路径设计、引入智能监测系统等,以提高系统的可靠性和安全性。
综上所述,《大型低温液体储罐绝热用膨胀珍珠岩在线补充填系统》这篇论文为解决低温储罐绝热材料损耗问题提供了创新性的技术方案。通过在线补充填系统,不仅可以提升储罐的运行效率和安全性,还能降低维护成本,具有重要的工程应用价值。该研究对于推动低温液体储运技术的发展具有积极意义,也为相关领域的科研和工程实践提供了宝贵的参考。
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