首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
为了尽快地适应电网发展的要求,使机组能够快速安全地变负荷运行,使得自身功率能够满足电网的需要,同时适应华东电网"两个细则"的实施,以使机组在变负荷状态下能够相对更经济、更安全地运行,本文结合浙江浙能长兴发电有限公司在1、3号机组实施的的调峰运行试验对调峰运行对汽轮机的寿命损耗、机组经济性和稳定性进行浅析.  相似文献   

2.
陈有为 《考试周刊》2011,(45):238-239
汽包是锅炉设备在运行过程中加热、蒸发、过热的中心枢纽,在机组故障状态或调峰机组锅炉的热态启停时,操作不当很容易造成汽包上下壁任意两点之间的温差大于40℃。汽包全充水启停操作方法可以有效地减缓机组故障状态或调峰机组锅炉的热态启停时对锅炉设备的损害,预防事故。  相似文献   

3.
近年来,在国民经济稳步发展和电力装机容量不断增长的同时,用电结构发生显著的变化,电网峰谷差日益增大。电网运行的原则是在保证电能质量和设备安全的基础上谋求最大的经济效益,调峰运行可以取得一定的经济效益和社会效益,因此,机组的调峰运行,就成为电网迫切需要解决的重要课题。  相似文献   

4.
洛河电厂Ⅰ期#1、#2机组技术改造后,#2机在进行机组性能试验后发现高压缸效率比原本设备结构相同、调节方式相同的#1机明显偏低,通过对性能试验数据和运行数据进行深入对照分析,找出了造成#2机高压缸效率低的主要原因。  相似文献   

5.
随着社会及经济的发展,电网装机容量不断壮大,用电结构发生很大的变化,使得电网的峰谷差日趋增大.由于电力是产供销同时完成的特点,要求火电机组的调峰能力和任务越重,而调峰对火电机组的经济性、安全性都带来负面的影响,下面就讨论机组在深度调峰时,如何保证机组的主、再热汽温维持在额定值或接近额定值,从而提高机组的经济性.  相似文献   

6.
山西漳泽电力股份有限公司蒲州发电分公司两台亚临界300MW空冷机组各配备三台上海电力修造厂生产的50%容量DG600—240V型锅炉主给水泵及FA1D56A型前置泵,正常情况下2台给水泵运行,1台备用。该机组经常处于低负荷调峰状况下运行,泵组运行效率不高。该公司对#2机2C主电动给水泵节能优化增容改造,针对各部分提出改造措施:确定增容改造后的最佳设计参数、主泵实施增容提效改造、叶轮各部分进行优化、提高给水泵检修维护工艺、管路系统运行优化等。  相似文献   

7.
通过对丰城电厂#2机组锅炉性能的主要参数优化系统试验,找出最佳的优化方案,使运行人员有效掌握不同煤种燃烧调整的配风方式,使锅炉燃烧状况得到明显改善,从而提高锅炉运行可靠性和安全性。  相似文献   

8.
通过初步分析认为 ,水布垭电站机组增设最大出力 ,扩大了水轮机稳定运行区域 ,提高了水轮机运行加权平均效率 ,增强了电站的调峰能力。推荐的 46 0MW方案 ,不仅在技术上是可行的 ,而且经济效益明显。建议在工程设计和机电设备招标中考虑机组增设最大出力要求。  相似文献   

9.
火力发电厂锅炉燃烧调整至关重要,由于现在大型机组也参加调峰,机组负荷波动比较频繁,且带低负荷运行时间较长,在低负荷如何调整燃烧,既能保证稳燃,又能满足参数要求,尽可能的调高锅炉效率,成为广大集控运行人员日益关注的焦点。尤其在这个节能竞争日益加剧的时代,保证任何负荷下机组效益最大化成为每个发电公司追求的目标。通过对低负荷下不同燃烧器运行参数进行了深入分析对比,提出合理的燃烧器运行方法及调整改进措施。  相似文献   

10.
随着市场煤质逐渐变差、超低排放的全面实施、深度调峰要求以及节能减碳新形势发展,对大型循环流化床(CFB)机组的安全、经济、环保性能提出了更高的要求.当前,350MW超临界CFB机组已经大批次投运,正逐渐发展为大型CFB机组的主力机型.由于CFB锅炉技术水平是逐步提高的,且入炉煤质变化较大,各机组运行性能参差不齐,锅炉运行优化和实践亟待广泛开展.本文通过介绍国内首批次投运的某电厂350MW超临界CFB锅炉在入炉煤粒径、一二次风量、环保参数以及管式空预器漏风率等方面的运行优化措施,提出典型的负荷工况锅炉运行参数指导值.通过锅炉运行的优化和实践,350MW超临界CFB锅炉机组主要运行参数及整体性能指标水平得到明显提升,可为机组长周期运行提供技术保障.  相似文献   

11.
超超临界压力锅炉的发展及应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了超超临界压力锅炉的发展、关键技术及其应用实例。  相似文献   

12.
压力容器在进行压力试验时,须先对在试验压力作用下的强度进行理论校核,合格后才能进行实际操作。通过综合分析和实例验证得出:在液压试验时,对碳素钢和低合金钢容器当PL≤0.19p、对高合金钢容器当PL≤0.1p时,则不必校核压力试验时的强度,可直接进行液压试验的实际操作;对作气压试验的容器,无论何种情况都不必校核压力试验时的强度,可直接进行气压试验的实际操作。  相似文献   

13.
为了弥补市面上变送器量程、单位和输出电流范围单一的缺陷,介绍一种基于单片机的智能差压变送器,设计由霍尼韦尔公司生产的24PC系列压力传感器和日本NEC公司生产的78F0513DA单片机为核心组成.此智能差压变送器可以迅速测量出空气或非腐蚀气体的压力,变送器自带的拨码开关和一键清零按钮使量程重设、单位选择、零点校正均可在现场实现.根据不同的客户需求,还可以设置不同的电流输出范围,具有运行可靠、输出精度高等优点.  相似文献   

14.
应用随机-模糊概率模型,分析了钢制压力容器初始静强度在压力试验和正常操作时的可靠性。对于按我国标准设计的钢制压力容器,得到其初始静强度在压力试验和正常操作时的可靠度系数,初步解决了把可靠性理论和方法应用于压力容器工程设计的一个基础问题。  相似文献   

15.
采用有限元思想,借助ANSYS软件对流体中的声压分布进行模拟,从而得到声压在流体中的分布曲线和特性规律。对一些测量环境要求较高、操作过程要求较严格、测量难度较大的声测量问题在实践操作过程中有一定的参考和指导意义。  相似文献   

16.
阐述了水电站低负荷运行对机组气蚀、振动、压力脉动和运行稳定性的影响,并从优化设计和优化运行方式两个方面给出了改善低负荷运行工况的措施。  相似文献   

17.
An acoustic pressure amplifier (APA) is capable of improving the match between a thermoacoustic engine and a load by elevating pressure ratio and acoustic power output. A standing-wave thermoacoustic engine driving a resistance- and-compliance (RC) load through an APA was simulated with linear thermoacoustics to study the impact of load impedance on the performance of the thermoacoustic system. Based on the simulation results, analysis focuses on the distribution of pressure amplitude and velocity amplitude in APA with an RC load of diverse acoustic resistances and compliance impedances. Variation of operating parameters, including pressure ratio, acoustic power, hot end temperature of stack, etc., versus impedance of the RC load is presented and analyzed according to the abovementioned distribution. A verifying experiment has been performed, which indicates that the simulation can roughly predict the system operation in the fundamental-frequency mode.  相似文献   

18.
介绍了大温差供热技术及应用情况,以300MW直接空冷机组为例,分析了应用大温差供热技术时在供热量不变的条件下,提高汽轮机背压,其经济性也会提高.  相似文献   

19.
阐述了叶尖气压脉动法测量对旋风机两级叶轮转速的原理与操作方法,搭建了对旋风机两级叶轮转速测试硬件平台,并基于LabVIEW软件开发了自动测试软件系统。实现了两级叶轮叶尖气压脉动信号的自动采集、显示与处理,两级叶轮转速的计算与显示,测试报表的自动生成。经实验证明,测试系统使用方便、测试精确。  相似文献   

20.
为满足过程装备与控制工程专业实验教学的需要,研制了专用的新型外压容器稳定性教学实验装置,并配套开发了相关的仪器和测试软件.介绍了装置的设计思路、工作原理、使用性能.应用表明,该装置具有操作简便、稳定度高等优点,能很好满足实验教学要求.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号