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1.
随着大秦铁路运力不断增长,载重80 t的C80敞车开行量逐步增加,因C80敞车载重量和车箱外形尺寸增大,原设计翻卸C70车型以下的翻车机不能满足翻卸C80车;为适应铁路车型变化,翻车机卸煤系统需进行满足接卸C80以下车型的改造。以天津国华盘山发电有限责任公司俄式O型翻车机改造成国产适应翻卸C80车为例,描述了翻车机卸煤系统满足翻卸C80车改造方案。  相似文献   
2.
国华盘山发电有限责任公司1号、2号机组给水采用加氧处理,累计运行时间长达10年未发生过因氧化皮脱落引起的堵管、爆管事故。对这2台机组锅炉过热器和再热器的氧化膜及氧化皮生成情况进行检查,发现差别较大。通过分析,找出了氧化皮产生及剥离的原因:(1)氧化皮是金属在高温水汽中发生氧化的结果,氧化所消耗的氧来源于水汽本身,而非溶解在水汽中的分子氧,也即给水加氧对氧化皮的生成影响不大;(2)再热器管的氧化皮有一定程度的剥离,主要与锅炉燃烧工况、机组起停时温度升降速率以及所用材质等因素有关。同时,给出了防止氧化皮产生的措施。  相似文献   
3.
一次风是电站锅炉燃料输送系统的主要动力来源。一次风要同时完成燃料输送和煤粉着火,过大、过小的风煤比都要影响到煤粉在炉内的正常燃烧。密封风量对风煤比也有一定影响,通过考虑密封风量修正风煤比曲线,降低最小风速的裕量,保证磨煤机乃至整台机组的正常运行。  相似文献   
4.
针对传统的电厂氧化锆氧量分析仪维护成本高、测量滞后较大的问题,提出了一种基于非参数组合的含氧量软测量方法。该方法首先采用不同原理建立含氧量软测量模型。从变量相关性角度,采用核主成分分析(KPCA)方法和支持向量机(SVM)方法,建立含氧量KPCA-RBF和KPCA-SVM模型;从能量平衡角度,建立含氧量机理模型;从时间积累特性角度,建立含氧量时间序列模型。为了综合利用各模型信息,提高含氧量的测量精度,以非参数模型作为组合权值,建立含氧量组合软测量模型。在此基础上,采用某超超临界660 MW机组的现场数据进行试验。试验结果表明,非参数组合软测量模型与单项软测量模型相比,具有更高的测量精度,能够满足全工况环境,其含氧量结果既可作为控制的前馈信号,提高控制品质;又能作为冗余信号,替换故障的氧化锆氧量分析仪,实现不间断参数监视。  相似文献   
5.
反渗透膜的清洗通常利用已有的在线清洗(CIP)设备进行清洗.该法存在以下问题: (1)由于一个膜壳中通常不是单个膜元件,因此这些膜元件的污染情况存在差别,当使用同浓度的清洗液进行清洗时会造成部分膜清洗过度,而其它膜清洗不足. (2)由于CIP循环泵的流量相对于一个膜壳而言普遍偏小,导致对污染物的冲洗不彻底,尤其是对污染严重的膜效果更差. (3)CIP处理通常需要停机进行.  相似文献   
6.
通过阐述对C70车型的适应性翻车机改造中存在安全距离不足的问题,创新性引入小拨车机以解决人身安全风险问题,并适当提高了设备翻卸效率,有力地保证发电机组的燃煤需要.  相似文献   
7.
国华盘山发电有限责任公司(盘山电厂)原采用非氧化型杀菌剂季铵盐和异噻唑啉酮对循环水进行杀菌灭藻,效果不佳。为此,对循环水及循环水系统污泥中的不同菌种进行测定,根据测定出的菌种有针对性地进行杀菌试验,筛选出可有效杀灭循环水系统各种细菌的杀菌灭藻剂,并对其加药量和加药方式进行了研究。根据实验室试验及现场试验结果,确定的杀菌灭藻方案为:以氯系氧化性杀菌剂氯锭为主,杀灭水体中细菌;定期冲击式加入非氧化性杀菌剂(复合杀菌剂和异噻唑啉酮交替使用),提高杀菌灭藻功能。现场试验证明,新方案的杀菌灭藻效果显著,且大幅降低了杀菌剂的使用费用。  相似文献   
8.
对利用临炉热风实现微油点火改造进行研究和论证,在节约了锅炉启动燃油同时还超前对锅炉炉膛及磨煤机进行预热,缩短了锅炉启动时间,简化了运行操作.通过方案的优化也降低了施工难度和工作量,同时也节约投资和运行成本.  相似文献   
9.
根据环保部与质检总局联合发布的GB 13223-2011火电厂大气污染物排放标准中关于烟气含尘浓度的规定,现有不迭标电除尘器必须进行提效改造.气流分布均匀性是影响电除尘器除尘效率的重要因素之一,气流分布均匀性、气流流向受气流分布装置和烟道结构影响.文章结合国华绥中发电厂一期2×800 MW机组电除尘器的改造过程,对其气流分布装置及烟道结构进行了模拟试验研究,分析、探讨了电除尘器入口和出口的气流分布情况,提出了较为合理的电除尘器气流分布结构改造方案.  相似文献   
10.
针对国内某600 MW锅炉低氮燃烧器改造后冷灰斗区域出现腐蚀的问题,采用试验和数值模拟深入分析了炉膛产生高温腐蚀的原因。试验分析发现,改造后H_2S和CO体积分数在炉膛主燃区、还原区有较大升高。数值模拟分析了流场和温度场,给出了高温区产生的原因:由于托底风量减小,导致A层煤粉组织燃烧恶化,易出现煤粉下沉,在炉膛下部区域燃烧形成高温区;同时,炉膛下部区域缺氧,H_2S等气体的体积分数较高,易引起高温腐蚀。  相似文献   
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