一种电站汽水系统工质中腐蚀产物等状态监测系统及方法

    公开(公告)号:CN105424953A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510796767.4

    申请日:2015-11-18

    IPC分类号: G01N35/00

    CPC分类号: G01N35/00

    摘要: 本发明属于电厂汽水系统工质质量评价技术领域,具体涉及一种电站汽水系统工质中腐蚀产物等状态监测系统及方法。所述等状态监测系统由等状态取样系统及样品分析系统组成;其中,等状态取样系统包括取样管,截止阀,颗粒状腐蚀产物收集装置,离子态腐蚀产物收集装置,控压阀,压力表,流量调节器,流量表和储水箱。本发明通过在电厂化学水监督测点用等状态取样系统取样,实现了颗粒状腐蚀产物与离子态腐蚀产物的分开监测,并对它们的量进行计算分析,从而准确显示汽水系统工质内含有腐蚀产物总量,并根据腐蚀产物量分析汽水系统腐蚀程度,有效从工质侧对汽水系统部件腐蚀过程研究提供理论依据和数据支持。

    一种锅炉汽包排污水的浓缩结晶处理系统及方法

    公开(公告)号:CN105439221B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201510994516.7

    申请日:2015-12-25

    IPC分类号: C02F1/02

    摘要: 本发明属于电站水处理及资源能源循环回收利用技术领域,特别涉及一种锅炉汽包排污水的浓缩结晶处理系统及方法。所述系统由汽包、排污控制阀、增压泵、反应器进水控制阀、超临界水分离反应器、加热器、减压阀I、排盐控制阀、减压阀II和盐类收集装置组成。本发明在无外加任何催化剂的条件下,实现了盐、水的分离,同时实现了排污水的循环利用和能量的回收,为蒸汽锅炉连续排污水处理提供了一种绿色、无污染、高效的新方法。

    一种锅炉汽包排污水的浓缩结晶处理系统及方法

    公开(公告)号:CN105439221A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510994516.7

    申请日:2015-12-25

    IPC分类号: C02F1/02

    CPC分类号: C02F1/02 C02F2001/5218

    摘要: 本发明属于电站水处理及资源能源循环回收利用技术领域,特别涉及一种锅炉汽包排污水的浓缩结晶处理系统及方法。所述系统由汽包、排污控制阀、增压泵、反应器进水控制阀、超临界水分离反应器、加热器、减压阀I、排盐控制阀、减压阀II和盐类收集装置组成。本发明在无外加任何催化剂的条件下,实现了盐、水的分离,同时实现了排污水的循环利用和能量的回收,为蒸汽锅炉连续排污水处理提供了一种绿色、无污染、高效的新方法。

    同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验的装置及方法

    公开(公告)号:CN105203402B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201510736983.X

    申请日:2015-11-03

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/56 G01N17/00

    摘要: 本发明涉及一种同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验的装置,加热炉(2)控制温度,拉伸机为试样(4)加载载荷,同时,一路高温蒸汽通入加热炉(2)内,提供高温蒸汽氧化腐蚀环境,另一路高温蒸汽通过蒸汽喷管(7)对试样(4)进行喷射,使试样(4)完全处于高温蒸汽氛围,恒流源(25)为试样(4)通入直流电流,纳伏表(26)采集切口处的裂纹扩展产生的电压降信号,传输至计算机(27)进行处理。本发明可用于同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验,研究高温蒸汽氧化腐蚀和应力共同作用下,对材料裂纹扩展性能的影响,从而准确揭示材料在服役阶段的性能演化规律。

    同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验的装置及方法

    公开(公告)号:CN105203402A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510736983.X

    申请日:2015-11-03

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/56 G01N17/00

    摘要: 本发明涉及一种同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验的装置,加热炉(2)控制温度,拉伸机为试样(4)加载载荷,同时,一路高温蒸汽通入加热炉(2)内,提供高温蒸汽氧化腐蚀环境,另一路高温蒸汽通过蒸汽喷管(7)对试样(4)进行喷射,使试样(4)完全处于高温蒸汽氛围,恒流源(25)为试样(4)通入直流电流,纳伏表(26)采集切口处的裂纹扩展产生的电压降信号,传输至计算机(27)进行处理。本发明可用于同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验,研究高温蒸汽氧化腐蚀和应力共同作用下,对材料裂纹扩展性能的影响,从而准确揭示材料在服役阶段的性能演化规律。