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1.
二次过热器炉管的腐蚀损伤分析与表征   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用金相检验、扫描电镜、三维视频系统及能谱分析等方法,对350MW火力发电机组经13万h运行后二次过热器炉管内表面严重腐蚀损伤进行了检测与表征。结果表明,该炉管内表面的损伤主要是由水中的氯离子及溶解氧作用下引起的点腐蚀所致,为此提出了相应的预防措施。  相似文献   
2.
气体再燃低NOx排放试验研究   总被引:21,自引:12,他引:9  
在一台具有空气分离、燃料分级燃烧等多用途的一维热态试验台上,研究了天然气再燃燃烧过程中停留时间、空气过量系数、温度、煤种等一些关键因数对NOx释放规律的影响。结果表明:提高再燃区停留时间有利于降低NOx的排放,其最佳停留时间为0.6s;再燃区过量空气系数存在一个最佳值(0.8~0.9);脱氮效率随着再燃量的增加而增大,随着再燃区温度的增加而增大;对于不同煤种,均能起到显著的降低NOx排放作用;试验室的脱氮率为70%~80%,NOx的排放浓度可在200mg/Nm^3以下。  相似文献   
3.
应用零值边界梯度法 ,建立煤粉颗粒群与甲烷混合着火模型。采用该模型对煤粉颗粒群与甲烷混合物在滴管炉中的着火孕育时间实验进行模拟 ,通过与实验结果的对比 ,表明该模型计算得到的结果与实验结果吻合较好。  相似文献   
4.
用全寿命周期成本方法对新建机组额定参数的选型决策   总被引:3,自引:2,他引:1  
对电厂拟建的4号机的主蒸汽和再热蒸汽参数的组合选型进行了全寿命周期成本(LCC)的理论分析和评估。在机组的招投标选型阶段就从机组的整个运行寿命周期成本考虑,分析了参数变化对机组运行、维护、可靠性、经济性和可用率等影响全寿命周期成本的因素,分析结论可用于机组选型决策。  相似文献   
5.
气体再燃降低NOX排放的实验研究   总被引:4,自引:2,他引:4  
利用气态碳氢燃料作为再燃燃料,在1台93kW的卧式单角炉上进行了再燃的实验,研究了再燃区域长度、再燃燃料喷入位置及流量等关键因素对实际再燃过程脱硝效率的影响。实验结果表明:利用气态碳氢化合物作为再燃燃料能够有效降低NOx的排放量,在优化的实验条件下,最大可降低NOx的排放量达50%以上。图4表5参10  相似文献   
6.
电站锅炉高效超低NOx排放控制技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
对电站锅炉低NOx燃烧技术进行了重新分类,然后分析其应用中存在的问题,再结合国外NOx排放控制技术的最新科研成果,提出了电站锅炉高效超低NOx排放控制的双分级再还原方法.该方法采用空气分级,煤粉、燃气或生物质进行再燃,同时使用选择性非催化还原NOx技术,而且添加碱金属盐以增效.双分级再还原低NOx燃烧用技术使用约10%的再燃燃料可以达到85%以上的脱硝率.  相似文献   
7.
综述了电站维修模式和近年来电站热力设备预估维修技术的发展现状,并对组成预估维修专家系统各模块的功能、结构和诊断过程进行了分析,同时指出当前电站热力设备状态监测、故障诊断的研究热点、展望了预估维修技术的发展方向。  相似文献   
8.
介绍一种用于混烧高炉煤气(BFG)的火电厂锅炉电除尘器的控制方法.其主要功能是跟踪入口烟气温度的变化量信号,选取一个Ⅵ曲线的工作点,通过控制各电场电压控制器的输出,使电场输出的电晕功率趋向全部用于收尘功能上,能消除剧烈的火花放电、电弧放电和反电晕而造成电晕功率损耗或输出电晕功率不足的现象,达到在当前工况下最大的除尘效率.  相似文献   
9.
大型联合钢企的副产品低、中热值煤气不是洁净高能燃料,由此建成的煤气蒸汽联合循环机组要比天然气机组效率低8%-10%,排放特性与BTG型机组类似,且有较高投入、较高维护成本、较低可用率及不能适应变负荷运行等,难以满足电网AGC的要求。分析了可燃用低中热值的各种常规容量下的BTG类型与GTCC类型发电机组的经济特性与技术特性,根据东南沿海燃料价格高昂的实际情况,认为对低热值煤气BFG,以350 MW以上大型混烧BTG方式发电是较优的,高炉煤气放散可以接近零、安全可靠、成本较低、排放较少、对各种波动的煤气流量适应性更强,有利于投资方与当地电网。对COREX工艺大型联合钢企,以GTCC为主力是较好的方案。对天然气价格较低、COG/LDG富余较多的地方,结果不同。建议大型联合钢企副产品低、中热值煤气发电,要因地置宜,要根据煤气富余量、燃料价格、用电需求、环境与气候、投资与维护、综合实际供电成本等诸方面综合论证,以得出理性的优化方案。  相似文献   
10.
在考虑再燃机理中一些关键反应步骤的基础上,建立了天然气再燃还原NO的化学动力学模型,包含40种组分和165个化学基元反应。介绍了NO还原的简化反应路径。模型的计算结果表明:NO的分解与HCN、CHi和CO组分的关联性极大;再燃区过量空气系数在0.7~0.75之间、温度在1 500~1 550 K之间时还原效果最好。  相似文献   
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