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1.
电石渣属于Ⅱ类一般工业固体废物,为提高废弃资源利用率,降低烟气脱硫生产成本,介绍了在不经过脱硫设备改造的前提下,通过掺比比例、浆液pH、供浆密度配比的控制,将电石渣代替石灰石作为脱硫剂进行了现场验证,并在神华国能宁夏煤电有限公司鸳鸯湖电厂取得了成功应用。此方法可以降低生产成本,促进经济社会与自然生态环境的协调发展。  相似文献   
2.
文章以大功率可调节等离子点火实验平台为工程背景,介绍了以PLC和组态软件为控制核心的大功率可调节煤粉等离子点火控制系统。首先介绍实验平台的主要设备和功能,紧接着叙述了硬件部分组成功能以及软件部分构成和控制逻辑,并且重点介绍了使用PID控制的等离子喷枪功率调节功能和风粉浓度自动给定功能及实现方法,最后概括的介绍了远程监控软件界面及报表存储和打印的功能。  相似文献   
3.
鸳鸯湖电厂1号发电机为QFSN6602型汽轮发电机,采用水氢氢冷却方式,正常运行时发电机内氢压高于定子冷却水压力;当定子线棒存在裂纹并发生泄露时,将会导致定子冷却水含氢量急剧升高,从而使定子冷却水进入发电机造成发电机烧损.定子冷却水箱安装氢气泄露检测仪,在线检测定子冷却水箱内氢气含量,当氢气浓度达2%时就会报警.讨论了发电机定子冷却水箱内检测仪报警后的原因分析及处理,为同类机组类似故障处理提供参考.  相似文献   
4.
非转移型等离子点火系统在鸳鸯湖电厂超超临界燃煤锅炉上的成功应用,完全可以实现无油点火,具有显著的经济效益和环保效益。本文介绍了等离子喷枪内电弧的运动特性和介质气体对弧压、功率的影响,通过非转移型弧的等离子在燃煤机组上的点火调试,改变介质气体流量,有效地提高等离子喷枪阴、阳极寿命。同时结合现场煤质情况,对煤粉浓度和细度,一次风温和风速等参数进行有效调节,确保等离子系统在可调节功率范围内点火稳定而使锅炉正常启动。  相似文献   
5.
再热蒸汽温度的合理调节和控制是确保大型电站锅炉运行可靠性和经济性的重要措施。烟气挡板是大型电站锅炉中应用最广泛的再热蒸汽温度调节方法,挡板的阻力特性直接影响锅炉实际运行过程中再热蒸汽温度调节的准确性。以应用于1 000 MW超超临界锅炉的烟气挡板为研究对象,通过烟气挡板阻力特性试验研究,得到了不同负荷下不同开度挡板的阻力特性。研究成果可为大型电站锅炉汽温调节系统设计与运行控制优化提供依据。  相似文献   
6.
结合一台冷一次风正压直吹式MPS型中速磨煤机,研究了分离器叶轮转速、风煤质量比和液压加载压力对贫煤和烟煤煤粉细度的影响。测试结果表明:各级叶轮转速下,混煤(70%贫煤+30%烟煤)煤粉要粗一些,R90差异约3%;在相同风煤质量比下,贫煤煤粉比烟煤煤粉细,R90也相差3%左右;液压加载压力5~8MPa时R90变化1%~5%,且烟煤煤粉R90高于贫煤煤粉R90值。  相似文献   
7.
分析某机组ZGM133G-1型中速辊式磨煤机上部晃动问题原因,提出一系列措施,最终通过动态分离器的转速调整成功解决该问题,给出分离器转速与煤量的对应曲线,优化了磨煤机的运行参数,保证了制粉系统的安全稳定运行。  相似文献   
8.
以Fluent软件为计算平台,针对中心轴插式等离子体点火燃烧器内部三维湍流流场及点火特性进行数值模拟,计算煤粉混合物在通过整个燃烧器时内部温度场、着火过程成分变化和煤粉的燃尽率等,分析其点火燃烧器内部的燃烧特征.分析了在给定来流条件下,不同等离子体喷枪功率下,点火煤粉燃烧器内中心截面温度分布;分析了点火煤粉燃烧器内CO、O2和CO2的质量浓度分布与温度分布的关系.  相似文献   
9.
针对某电厂1 000 MW超超临界塔式锅炉结构特点,采用流动网络系统,根据质量、动量、能量守恒方程,建立了适用于超超临界塔式锅炉水冷壁水动力计算的模型。水动力计算结果得到:某电厂1 000 MW超超临界塔式锅炉在1 000 MW负荷、750 MW负荷和400 MW负荷下,压降计算结果与实炉数据吻合,并且,程序计算得到的上下炉膛出口汽温与某电厂实际运行数据整体上也比较符合。计算结果表明:下炉膛和上炉膛的水冷壁内壁温度、外壁温度、中间点壁温与鳍片温度均处于材料许用范围之内,水冷壁运行是安全可靠的。并对锅炉在400 MW低负荷运行时的流动稳定特性进行了计算校核,校核计算表明:在400 MW负荷下,流动处于稳定区,水冷壁不会发生流动不稳定性。  相似文献   
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