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相似文献
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1.
对CCl40/N200—130/535/535型供热汽轮机组进行了供热调峰能力的试验研究,通过数据分析和热力试验确定了机组的供热和调峰能力,为供热电厂供热期间的科学调度提供了有益的借鉴。  相似文献   

2.
N110-90/535型汽轮机供热改造及经济性测算   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了N110-90/535汽轮机采用连通管抽汽供热改造的方案,并进行了初步的经济性测算,为同类纯凝机组的供热改造提供借鉴.  相似文献   

3.
1系统概况及故障大庆热电厂1号、2号、3号汽轮机均为哈尔滨汽轮机责任有限公司生产的CC140/N200-130/535/535调整抽汽式机组。与凝汽式200MW机组不同的是,该机组调节系统增加了调压器、综合滑阀、调压器切除阔、低压油动机等,可以对外供热。在设计参数下,该机组在抽汽工况下运行,调节系统能保持电热牵连自整,即在电负荷变化时,热负荷保持不变;热负荷变化时,能保持电负荷不变。调压器采用薄膜钢带结构,当抽汽压力变化时,薄膜钢带的变形也随之变化,通过综合滑阀,对转速和抽汽压力的信号进行综合,并同时控制高、中、低压油…  相似文献   

4.
以内蒙古某电厂2×200 MW、2×350 MW四台供热机组为研究对象,从厂级经济性和调峰性能角度出发,分析低压缸零出力、光轴、高背压改造三种供热技术对厂级净效益及调峰性能的影响。基于Ebsilon软件搭建四台供热机组改造前后的数学模型,分析低压缸零出力技术、高背压改造技术对单台机组经济性能和调峰性能的影响。在四种厂级供热方式下分析厂级的经济性能和调峰能力及机组背压、疏水温度、供热压力对各机组最小出力负荷的影响。研究得出,供热量相同时,低压缸零出力改造可使机组最小出力下降33 MW,高背压改造可使机组最小出力降低80 MW;四台机组供热改造后(1、3号机组切缸改造、2号机组光轴改造、4号机组高背压改造)厂级深度调峰能力最优;厂级供热负荷低于1000 MW时,四台机组经供热改造后运行经济性最优,供热负荷高于1000 MW时,四台机组按原抽凝供热运行经济性最优;供热压力对各机组调峰性能影响最大。  相似文献   

5.
随着我国热化事业的发展,对大容量供热机组的需求越来越强烈。但目前我国尚未生产20万千瓦及以上的供热机组(哈尔滨汽轮机厂正在设计制造20万千瓦供热机组),为了满足目前对大容量供热机组的需求,我们在吉林热电厂六期工程设计中采用了哈汽厂生产的 N200—130/535/535型凝汽式机组,在其由中压缸至低压缸的导汽管上打孔组抽汽,用于供给采暖用汽,以满足供热的需要,提高电厂运行的经济性(此方案目前正付诸工程实施中)。现将机组的修改情况及设计中遇到的一些技术问题介绍如下:  相似文献   

6.
以承德热电厂C6—3.43/0.981机组的热电联产改造技术——低真空运行循环水供热工程为例,分析了工程改造中遇到的具体技术问题和解决方案,及运行过程中对机组的影响。  相似文献   

7.
100MW机组连通管打孔抽汽供热改造方案与实施   总被引:1,自引:0,他引:1  
邢百俊 《电力设备》2005,6(8):72-75
介绍了北京高井热电厂100MW纯凝汽式汽轮机的供热改造方案,在保证汽轮机的安全性,并兼顾机组以后进行通流改造时与现有供热系统和设备相匹配的前提下,实施了连通管打孔抽汽供热改造。分析了供热改造对机组高低压缸的影响,进行了机组安全校核计算,并设置了相应保护,如低压缸最小流量控制、DN1000快关调节蝶阀控制等。改造后电厂的热经济性大大提高,1台机组一年可节省约1178.4万元。  相似文献   

8.
探讨了东方600 MW级纯凝火电机组改为热电联产机组的必要性、供热改造方案及几种供热改造方案的优缺点、及其可行性、供热改造后运行方面的建议等。通过对纯凝机组供热改造的研究,为今后东汽大型同类似火电机组供热改造提供依据。  相似文献   

9.
长春热电二厂两台200 MW高压供热机组是哈尔滨汽轮机厂生产的CC140/N200—130/535/535型机组。由火电第一工程公司安装、于1991年第一台机组移交生产。目前两台机组均获得全国国产机组一流的光荣称号。  相似文献   

10.
在未来相当长时间内,山东省仍然是以煤为主的能源消费结构,燃煤过程产生的CO2总量仍然维持在较高水平。煤电机组节能降碳改造、供热改造和灵活性改造(简称“三改联动”)实施有利于在全省范围内推动煤电低碳化高质量发展,提高供热能力和灵活调节能力。节能降碳、供热和灵活性改造之间存在相互影响关系。煤电机组节能降碳改造与供热改造深度关联,煤电机组节能降碳的一种技术途径就是供热改造。供热改造后机组在供热季灵活调节能力都较差,推荐中低压连通管打孔抽汽、低压缸零出力(切缸)等改造后机组供热季灵活性水平较高的改造技术。煤电机组灵活性改造后,机组的深度调峰能力得到增强,有利于新能源消纳,但是煤电机组在深度调峰过程中会显著提高机组的供电煤耗。因此,在开展煤电机组“三改联动”工作时要统筹规划,制定科学合理的实施方案。  相似文献   

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