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Gas natural en la aplicación de la medición del horno de conservación de energía y qué tipo de escala de medidor se utiliza

Resumen: En la aplicación de hornos de ahorro de energía, ¿cuál utilizar para medir la escala del medidor de flujo de gas natural? La información producida por un medidor de flujo excelente, el fabricante de medidores de flujo le ofrece la cotización. Los hornos de ahorro de energía en el proceso de producción de gas natural se han utilizado ampliamente, la mayoría de las empresas comenzaron a utilizar gas natural como combustible para hornos de vidrio. Al principio, debido a la falta de experiencia y la escasez de datos de referencia, imitamos el carbón. Más fabricantes de medidores de flujo eligen el modelo y el precio. Le invitamos a consultar. Aquí está el gas natural en la aplicación de hornos de ahorro de energía y cuál utilizar para medir la escala del medidor. En el proceso de producción de gas natural y hornos de ahorro de energía se han utilizado ampliamente, la mayoría de las empresas comenzaron a utilizar gas natural como combustible para hornos de vidrio. Al principio, debido a la falta de experiencia y la escasez de datos de referencia, copiaremos para quemar gas y hornos de combustión de petróleo pesado para su aplicación. En el horno de combustión a gas, se utiliza directamente una tubería de gas natural desde el horno pequeño hasta la combustión. La llama es larga, suave y débil, sin impulso. Se analiza mucho el carbono y el gas natural en el horno pequeño. En el suelo del horno pequeño (especialmente en el horno ZongYan), se acumula una gran cantidad de negro de humo, lo que altera el flujo de la llama y afecta directamente el efecto de fusión. Por lo tanto, cada 1 o 2 días se elimina el negro de humo. Eliminar el negro de humo es muy difícil, y para eliminarlo, se puede usar soldadura de hierro adherida al fondo. El tiempo y la temperatura son largos, y se liberan grandes cantidades de escoria de carbono en la combustión del horno, lo que genera un gran desperdicio de combustible. En este caso, utilizamos una pistola rociadora montada cerca del cráter para el horno de combustión. Durante la combustión, notamos que la intensidad de la llama es insuficiente y su longitud y cobertura son relativamente estrechas. ¿Por qué el gas combustible de hidrocarburos, el gas de carbón, el gas natural y el petróleo crudo presentan diferencias tan marcadas con el gas combustible? Para utilizar bien el gas natural, debemos analizar sus estructuras internas para encontrar diferencias, ya que las características físicas de los diferentes materiales se deben a sus diferentes estructuras químicas. Las características de la estructura química del gas natural y la combustión de cualquier atributo físico externo están determinadas por la estructura molecular interna. Por ejemplo, el diamante y el grafito son C. Su composición química es una variante de homogeneidad de carbono. La estructura molecular del grafito, como el sistema hexagonal, es una estructura laminar típica. Debido a la capa de átomos de carbono en el espacio (1,42 μm), el espaciamiento entre capas es menor y el espaciamiento entre átomos de carbono es menor (3,42 μm). La estructura interna es débil a la fuerza interatómica. El grafito es fracturable y compresible. El cristal es una lámina o escama de seis partes, generalmente escamosa, en bloque o terrosa. La dureza es 1. La estructura reticular cristalina del diamante es básicamente similar al conjunto de núcleos. Cada átomo de carbono está rodeado por cuatro átomos de carbono a su alrededor, con la misma distancia entre ellos y enlaces covalentes, por lo que la dureza es de 10 [1]. Podemos ver que, a partir de la misma composición química, la estructura es diferente y el atributo de apariencia es muy diferente. El gas natural permite comprender claramente la estructura interna de los pozos de gas. El metamorfismo geológico se basa en efectos bioquímicos, migración para sobrevivir en diferentes condiciones geológicas y, bajo cierta presión, en la estructura geológica del gas combustible. Generalmente, según las diferentes condiciones de formación, se puede dividir en gas asociado a yacimientos petrolíferos, gas natural y gas condensado. El gas natural es un gas mixto, y sus componentes varían según el yacimiento y la producción de gas. El principal componente del gas en yacimientos petrolíferos es CH₂ (metano), con un contenido del 95% al ​​98%, y C₂H₂ (etano). El hidrocarburo es menor, y también contiene pequeñas cantidades de H₂S, CO₂, N₂, H₂O, He y Ar, que no son hidrocarburos, con una densidad de 0,5 a 0,7 Nm₃. El gas asociado a yacimientos petrolíferos se produce principalmente en yacimientos petrolíferos cercanos, junto con el petróleo. Se caracteriza por contener una gran cantidad de CH₂ (con un contenido de metano del 75% al ​​87%), superior al hidrocarburo C₂H₂. El contenido de CO2 es aproximadamente un 10% superior, aproximadamente entre el 5% y el 10%, con una densidad de CO2 de 0,6 a 0,8 Nm³. El condensado de gas, además de contener una gran cantidad de CH₂C₃H₂, tiene un contenido de hidrocarburos superior al de la gasolina y el queroseno. Para comprender el uso del gas natural en hornos de ahorro de energía y su estructura química, ¿cómo utilizarlo para la medición de caudal? En la mayoría de los casos, se pueden utilizar caudalímetros de rotor de vidrio importados, modelo G10-15/25. Este caudalímetro de rotor de vidrio se conecta por tornillo y tiene una rosca de tubo de 1/2" o 1" para facilitar su instalación en el horno. El caudalímetro de rotor se calibra según la densidad en climas cálidos, con alta precisión de medición, estructura simple, peso ligero, alta resistencia a altas temperaturas y presiones, y el tubo de calibración no se daña fácilmente. Es una buena opción para la medición de gases en hornos. 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