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锅炉炉水取样进行化学监督的目的,主要是通过测定炉水碱度、pH值、炉水含盐量(也可用测定氯根来代替),或炉内外处理某种药量的过剩值,以便控制炉水的品质,以达到防止锅炉腐蚀、结垢、蒸汽带水,从而保证锅炉安全经济运行。目前我国低压小容量的锅炉(4t/h以下),大部分都没有炉水取样装置,这和我国对《低压锅炉水质 相似文献
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工业锅炉的热力计算是锅炉设计中最主要的计算,是后继设计的关键,也是费时较多的计算,目前大多数锅炉制造厂家多采用校核计算的方法。从整个热力计算来看,迭代次数多,计算繁复,查图查表过于频繁;计算需要耗费大量的时间,而且计算结果精度不高,过于粗糙,难以进行多方案的计算比较,从中选优;若要对锅炉负荷的变化或燃料变化进行校核,以预先了解锅炉的热力特性,则计算工作将更加浩繁。 相似文献
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通过对发电机组锅炉系统停用腐蚀原理及几种常见停炉保养方法的分析研究,提出并实施了负压干燥法停炉保养.采用该保养方法,锅炉四管内均干燥无积水、无锈蚀,热力设备防锈蚀保护效果明显,机组启动水汽品质优良,避免了因水汽品质原因延长开机时间问题,腐蚀产物氧化铁降低了90%.该法对锅炉壁温、汽轮机缸温下降速率未造成安全影响,不需增加设备,不需投加额外药品. 相似文献
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对流受热面热力计算程序求解过程和方法 总被引:1,自引:0,他引:1
对流受热面计算在整个热力计算中占据较大部分且其求解过程较为复杂,需要进行大量的迭代求解过程,因此输入数据的安排是否合理,求解过程是否有效,直接影响到整个热力计算的成败。本文通过对锅炉热力计算程序中对流受热面部分的分析,阐述其求解过程的特点和方法。以便该程序能得到更好的使用。 相似文献
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以某燃机联合循环机组中的余热锅炉测试数据为依据,重点分析了余热锅炉的热力性能与名义效率的差别;在燃气轮机联合循环机组性能考核中,按惯例用名义效率考核三压余热锅炉热力性能,仅反映了其所利用余热量的多少,未客观真实体现蒸汽品质的高低,而余热锅炉蒸汽品质决定了有效做功能力;因此,为真实、完整地体现联合循环机组主机及其三压余热锅炉的热力性能,三压蒸汽有效做功能力的计算分析是关键。 相似文献
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针对大型循环流化床(CFB)锅炉的设计需要,研究提出了CFB锅炉热力计算方法,建立了炉膛传热计算模型及外置床传热计算模型,以此为基础开发了适用于M型及H型炉型的CFB锅炉热力计算软件。该热力计算软件可开展大型CFB锅炉的设计计算和校核计算,通过210 MW和330 MW CFB锅炉的应用表明,所开发的CFB锅炉热力计算软件计算结果准确可靠,为大容量CFB锅炉的设计提供了有力工具。 相似文献
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本文提出一种电站锅炉双级布置尾部对流受热面优化设计数学模型,并导出完成电算所需要的部分热力参数的拟合公式。对最优化方法在锅炉尾部受热面设计中应用的特点、步骤作了说明。最后,给出一个应用实例,并将优化设计结果与原有设计数据作出比较及评价。 相似文献
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蒸汽中含有过多的杂质,会引起过热器受热面、汽轮机流通部分和蒸汽管道沉积盐垢,对锅炉、汽机和阀门造成严重影响。蒸汽取样装置是蒸汽取样的主要设备之一,在锅炉运行中,通过取样可对蒸汽进行严格化学监督起到重要作用。介绍几种蒸汽取样装置及设计改进,为蒸汽取样装置的优化设计提供参考。 相似文献
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煤炭一直以来都是中国最主要的一次性能源,相应地,燃煤锅炉也占有电力市场绝大部分份额。燃煤锅炉存在诸多能量损失途径,能量转换效率较低。系统地分析燃煤锅炉的热力性能非常必要。是热力学第二定律中的一个重要概念,它不仅能反映能量的数量,更能反映能量的品质。基于概念,对某600MW超临界燃煤锅炉模型进行了详细的分析,综合考虑物理和化学,计算了系统的损失、耗散等参数,对锅炉的设计、优化提供了可靠依据。 相似文献
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前言锅炉在运行中,为了保证炉水水质符合国家规定标准,必须采用锅炉排污方法。连续排污是排除炉水中的盐分杂质,锅炉排污量的大小与给水品质有直接关系,给水的碱度及含盐量越大,锅炉所需的排污量越多。对于中小型锅炉,普遍采用钠离子交换法置备软水,这种方法只能除去水中的硬度,而不能降低碱度和含盐量。地下水是锅炉用水的主要来源,近年来因过度开采,水质日趋恶化,其碱度一般在 相似文献
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船用增压锅炉炉膛出口烟气温度的计算 总被引:2,自引:0,他引:2
运用几种热力计算方法,对某型船用增压锅炉低负荷工况的炉膛出口烟气温度进行了计算。结合船用增压锅炉的特点,分析了不同方法对炉膛出口烟气温度计算结果不符合实际情况的原因,指出船用“КВ76”计算方法应该是目前比较适合的方法。为最终确立更适合于船用增压锅炉炉膛的热力计算方法奠定了基础。 相似文献
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一、引言 电站锅炉和各种工业锅炉给水的含氧量要求在规定的限度以内,从而减轻锅炉、管网、热设备的氧化腐蚀.一般采用的除氧方法有热力除氧、解析除氧、钢屑除氧、化学药剂除氧等. 相似文献
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1.锅炉热力计算误差的常规计算 JB/DQ1060-82《层状燃烧及沸腾燃烧工业锅炉热力计算方法》(以下简称方法)中给出了锅炉热力计算误差的计算方法及公式。方法中1.6条规定,在结束锅炉热力计算时,可按方法中式(1—1)或式(1—2)确定锅炉热力计算的误差。在满足方法中式(1—3),即 相似文献
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以常规锅炉燃料燃烧计算方法为基础,对富氧燃烧锅炉的燃料燃烧计算方法展开研究。通过将富氧锅炉与常规锅炉的热力系统进行比较,建立了进行富氧锅炉燃料燃烧计算的基本模型。在此基础上首先提出了富氧燃烧条件下燃料所需理论助燃剂量和理论烟气量的计算方法,随后进行了考虑烟气再循环和不考虑烟气再循环2种条件下的实际烟气量的分析计算,其中包括各种烟气成分的体积量的计算,最后根据富氧燃烧锅炉热力系统的特点,推导出了富氧燃烧条件下烟气质量、烟气密度、飞灰质量浓度和烟气焓的计算公式。对富氧燃烧条件下锅炉的燃料燃烧计算进行了详细分析,为今后发展和完善富氧锅炉热力计算方法提供必要的理论基础。 相似文献