学科分类
/ 2
32 个结果
  • 简介:摘要近年来,常规火电厂汽轮机油乳化问题的处理得到了业内的广泛关注,研究其相关课题有着重要意义。本文首先对相关内容做了概述,分析了汽轮机油的作用。在探讨对发电厂汽轮机油质要求的同时,结合相关实践经验,分别从多个角度与方面就汽轮机油乳化的危害与防治展开了研究,阐述了个人对此的几点看法与认识,望有助于相关工作的实践。

  • 标签: 火电厂 汽轮机油 乳化 原因 处理
  • 简介:摘要;汽轮机油乳化在发电厂实际运行中是一个常见的问题,一直困扰着汽轮机用户和润滑油制造商。乳化后,汽轮机油的各项性能严重下降,无法达到润滑的作用。本文从引起汽轮机油乳化的原因入手,分析了汽轮机油乳化的原因,并从汽轮机油的维护和选用等方面提出了相应的对策。

  • 标签: 电厂汽轮机油乳化 原因 解决措施
  • 简介:摘要电厂汽轮机油乳化的发生对电厂汽轮机组的运行有着重要的影响。润滑油乳化导致了轴承等转动部件润滑性能的下降、增加了对相关零部件的锈蚀风险。为了提高现代电厂运行效率、提高电厂运行经济性及安全性,电厂设备维护部门必须提高对汽轮机油乳化的认识。针对造成汽轮机油乳化的因素进行预防性控制管理,延长汽轮机油使用寿命、保障机组运行安全。本文探讨了电厂汽轮机油乳化的原因分析及处理对策。

  • 标签: 电厂汽轮机 油乳化 原因分析 处理对策
  • 简介:摘要在水电行业低压气系统是主要的辅助系统之一,影响到机组的开、停机成功率。在低压气系统中低压空压机的运行情况直接影响系统的储能状况。漫湾电厂结合自身实际对低压气系统进行改造,减少低压空压机润滑油乳化,降低空压机故障率,为解决水电厂空压机润滑油乳化问题提供参考。

  • 标签: 低压气系统 低压空压机 润滑油 乳化 降低 故障率
  • 简介:摘要主要通过三部分实验结果分析,讨论不同配合剂对高分子阻尼材料性能的影响进行研究,第一,研究了添加不同型号不同份数的新型填料(空心微珠)对丁基胶阻尼材料性能的影响;第二。研究不同种类、不同用量的有机小分子促进剂、防老剂对部分高分子阻尼材料性能的影响;第三,研究利用有机小分子与氯化聚乙烯(CPE)形成杂化体系制得高性能的阻尼材料。结果表明随着用量的增加(10份、20份、30份),其回弹值变小,阻尼性相对较好。

  • 标签: 空心微珠回弹值阻尼性能有机小分予DZ CPE
  • 简介:摘要本文利用两步法制备了SiO2纳米改性变压器油。测量了SiO2纳米改性变压器油在温度和纳米粒子体积分数变化情况下的电导率,结果研究表明改性后变压器油的电导率与纯变压器油的相当,并没有明显的增大。测量了SiO2纳米改性变压器油的交流击穿电压,结果表明改性后变压器油的交流击穿特性均得到了有效强化,但是SiO2纳米改性变压器油的交流击穿电压随纳米粒子的体积分数增加有所减小。根据改性后变压器油中纳米粒子周围的势阱分布,成功了分析了纳米改性变压器油的击穿强化机理。

  • 标签:
  • 简介:用二氧化锰对改进的Hummer法制备石墨烯,并进行改性处理,以改善其作为电化学电容器电极材料的电化学性能。采用XRD研究其晶体结构,用循环伏安、交流阻抗、恒定电流充放电等电化学方法研究了改性石墨烯电极构成的电化学电容器的性能。结果表明:经过二氧化锰改性后的石墨烯材料电化学电容效应明显,并具有法拉利赝电容。对其进行充放电测试,其首次充放电比电容达到237F/g。

  • 标签: 石墨烯 表面改性 电极材料 电化学电容器 二氧化锰
  • 简介:摘要对董箐发电厂中压气系统空气压缩机润滑油频繁乳化问题进行分析,并提出相应的处理措施,对设备结构进行改造,保证了设备的安全健康运行。

  • 标签: 中压空压机 润滑油 吸附式干燥罐
  • 简介:以天然石墨为原料,球磨过筛得到颗粒均一的球形颗粒。酚醛树脂作为碳源对球磨后石墨进行包覆,经过高温炭化处理,在天然石墨表面形成一层炭包覆层,再对包覆后石墨用聚二甲基硅氧烷进行表面预成膜处理。采用X射线衍射仪、扫描电子显微镜和电池测试系统等对共改性石墨进行结构、形貌和电化学性能分析。XRD分析显示,共改性后的石墨层间距d(002)和无序化程度增加,说明在石墨的表面形成了一定的包覆层。SEM图片中可以看出改性后的石墨颗粒致密均匀且较为圆滑,这种结构使得石墨颗粒表面积适当减小,电化学性能得到提高。电化学性能测试结果表明,采用共改性后的石墨在0.1C首次放电比容量达到362mAh/g,首次库伦效率为92%,100个循环后容量仍保持为最高容量的98.6%。

  • 标签: 锂离子电池 负极材料 酚醛树脂 聚二甲基硅氧烷 石墨
  • 简介:三元材料LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2比容量高,结构稳定,热稳定性好,成本低,是锂离子电池正极材料市场最具竞争能力的材料之一.重点总结和分析了三元材料掺杂、表面修饰等改性方面的研究,并对其未来的发展前景进行了展望.

  • 标签: 锂离子电池 LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2 掺杂 表面修饰 改性