首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
某电厂200MW汽轮机组高压加热器故障分析及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过分析某热电厂两台200MW机组近年来高压加热器运行状况,找出高压加热器故障原因,提出相应的技术改造措施,以提高高压加热器投入率,从而提高整个机组的经济性。  相似文献   

2.
高压加热器投入率低是影响电厂机组安全经济运行的一个重要方面。以某电厂300MW机组高压加热器为例,分析了高压加热器投入率低的原因,运用等效热降法对机组的运行经济性进行计算,提出并落实了具体的改进措施,保证了高压加热器的正常运行,取得了良好的经济效果。  相似文献   

3.
高压给水加热器是汽轮机发电机组回热系统中的重要设备,运行高压给水加热器可以提高锅炉给水温度,降低机组热耗。其能否安全运行对整个回热系统有着重要的影响,而正常疏水管道振动是高压给水加热器常见的问题之一。本文主要对高压加热器正常疏水管道振动的原因进行了分析,并提出了详细的应对策略,对高压加热器的设计、制造及电厂运行具有借鉴意义。  相似文献   

4.
本文针对火电机组高压给水加热器在运行中常出现的一些故障,从设计、制造、运行等方面对故障原因进行了分析,并提出了相应的预防补救措施,提高了高压给水加热器运行的安全可靠性。  相似文献   

5.
高压加热器是汽轮机发电机组回热系统中的重要辅机设备,运行高压加热器设备可提高锅炉给水温度,降低机组能耗。高压加热器疏水端差偏大影响发电机组长期安全运行。本文针对疏水端局部泄露导致高压加热器疏水端差偏大的情况,进行返修方法的研究。  相似文献   

6.
高压加热器作为电站回热系统的重要辅机,对整个机组的安全、经济运行和节能增效起着非常重要的作用。通过对回热系统中高压加热器出现的常见故障进行分析,总结出高压加热器容易发生故障的部位及其规律,进而提出通过增加高加的投入率,以提高火力发电厂热力系统热经济性的方法。  相似文献   

7.
为深入了解高压加热器抽汽灵活调节辅助机组快速变负荷的潜力,利用600 MW超临界火电机组全工况仿真系统进行不同方式切除高压加热器抽汽仿真试验,总结了不同切除方式对机组关键运行参数的影响规律。进一步开展高压加热器抽汽调节参与机组快速变负荷仿真试验。结果表明:高压加热器抽汽参与机组变负荷调节可有效改善机组的负荷响应速率和调节时间,更好地满足自动发电控制(AGC)对机组快速变负荷的需求。  相似文献   

8.
根据某1 000 MW级超超临界燃煤机组的热平衡图,通过计算分析高压加热器过热蒸汽冷却段出口设计温度对高压加热器面积及上端差值,高压加热器上下端差值对面积、机组热耗值的影响,提出机组高压加热器上端差不应统一按规范最小值-2℃设定,而应根据工程具体条件由相应厂商计算确定,为机组节能降耗设计提供参考意见。  相似文献   

9.
陈增辉  刘磊 《节能技术》2021,39(6):538-541
高压加热器作为现代大型火电机组重要的辅机,其性能会直接影响整个机组的性能,为深挖加热器性能,达到节能减排目的.文章介绍了高压加热器?效率的计算方法,并以某1000 MW机组高压加热器系统为算例,给出了高压加热器的?效率与热效率结果对比,计算结果显示?效率更能清晰反应加热器端差变化时的性能的变化,能更好指导加热器节能减排工作.  相似文献   

10.
回热级数是影响机组热经济性的重要因素,级数变化引起的给水温度的变化,对机组热经济性也有重要影响。定性分析了回热级数及给水温度变化对机组热经济性的影响,并以某1000MW机组为例,定量分析了该机组在不同负荷工况下增设0号高压加热器后的热经济性,分析得出机组热经济性随给水温度的升高先升高后降低,即存在最佳给水温度,进而确定了0号高压加热器最佳进汽压力,与未增设0号高加时经济性相对比,增设0号高压加热器能显著提高机组在低负荷运行下的热经济性,且负荷越低经济性提高越明显。  相似文献   

11.
高压给水加热器泄漏的动态仿真与故障特征提取   总被引:2,自引:0,他引:2  
张欣刚  李勇  徐治皋  胥建群 《汽轮机技术》2004,46(2):132-134,153
通过对高压加热器的动态数值仿真计算,分析了高压加热器泄漏时对其运行参数,如给水出口温度、抽汽管道压损、疏水温度以及疏水水位的影响,并由此提取了表征高压加热器泄漏时的故障特征量,为完善建立高压加热器故障知识库并对其进行泄漏故障的早期诊断奠定了基础。  相似文献   

12.
火电机组高压给水加热器动态过程的数值分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
张欣刚  徐治皋  李勇  胥建群 《动力工程》2005,25(2):262-266,288
通过对高压加热器的动态数值仿真计算,分析了高压加热器泄漏和汽轮机负荷增大对高压加热器的特征参数,如给水出口温度、抽汽管道压损、疏水温度和疏水水位的影响,以及在疏水水位相同时、不同运行状态下的高压加热器各特征参数的差异;分析了高压加热器泄漏和汽轮机负荷增大对高压加热器给水管热应力的影响。结果表明:单纯凭借疏水水位的升高不能判定高压加热器是否发生泄漏,需要根据其他特征参数的变化来判断引起疏水水位的升高的是否是由泄漏引起的。图5表1参4  相似文献   

13.
董益华  王培红  陈强  钟华 《汽轮机技术》2003,45(4):206-207,210
由于供热机组联合供应电能和热能两种不同质量的能量,对于供热机组的经济性评价尚无完善的评价体系,现行的评价方法虽然从不同的侧面表现了供热机组的经济性,但使用不便,计算复杂,特别是可比性不强。以循环函数为基础,利用供热汽流的综合特性系数,将供热抽汽的能量折算为凝汽机组进汽量、作功量和排汽量,进而在折算特性的基础上以凝汽机组的性能指标分析供热机组的运行经济性。计算实例表明:这种折算特性具有物理意义明确、计算简便等优点,可以用于评价供热机组的运行经济性。  相似文献   

14.
本文介绍了用计算机通过人机交互的方式自动生成高加典型工艺参数表。高压加热器作为公司的主要产品,经过整理形成了典型工艺,其结构、编制方法变化不大。该系统根据典型工艺,可以通过CAPP的二次开发来实现工艺自动化编制。  相似文献   

15.
郝建国 《节能技术》2000,18(6):31-31
本文对我厂高加检修过程中发生的烫伤事故进行分析,并且针对加热器检修应注意的问题提出建议。  相似文献   

16.
针对火电高压加热器管端坡口加工质量较差、效率低的缺点,对核电高压加热器管端坡口的加工工艺进行改进,详细描述了工艺过程及对动力装置、夹具和刀具的改进,实现了刀片的快速装卸、定位及夹紧,改进后的加工工艺提高了加工质量、生产效率,为某型核电高压加热器的管端坡口加工提供了可靠的技术保障,具有良好的经济效益和应用价值。  相似文献   

17.
介绍了东芝高压加热器技术以及技术转让的一些内容 ,以及为能制造出符合东芝技术要求的高压加热器而采取的保证措施  相似文献   

18.
郭卫民  潘雄 《工业加热》2011,40(5):11-13,27
主要研究了合金加热丝材质和绝缘层材质对新型特种加热器性能的影响,分析了不同合金材质及直径对加热器最大载荷及长期寿命的影响,以及不同绝缘材料对表面质量和通电性能的影响,试验结果证明:采用0Cr27Al7M02合金试制的加热器,其长期寿命性能及最大载荷能力最佳,绝缘层采用单丝直径为5μm的石英纤维,其表面质量及耐温特性最佳...  相似文献   

19.
Energy savings in relation to different fuels, namely firewood, coal, kerosene, LPG and electricity have been calculated for a pressurized natural circulation type solar water heater with blackboard paint and a selective surface on the absorber. The payback periods have been computed by considering 10% compound annual interest, 5% annual maintenance cost and 5% inflation per year in maintenance cost and fuel prices. The cash flow has also been worked out for both solar water heaters. The cash flow is more for a solar water heater with a selective surface. The payback periods are 2.08–8.67 years for a solar water heater with a selective surface and 2.13–8.96 years for a solar water heater with blackboard paint. The estimated life of a heater is about 15 years. This shows that use of a solar water heater for heating water is very economical.  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