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《安徽电力科技信息》2007,(5):37-38
近日,从国家发展和改革委员会能源局获悉,煤炭科学研究总院成功开发出新型高效煤粉锅炉。该锅炉具有自主知识产权,采用密闭运行、自动控制、高效燃煤、炉内脱硫、小空气过剩系数等先进技术,运行效率可达86%以上,比传统锅炉节煤309/5以上。 相似文献
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史达明 《中国电机工程学报》1991,11(1):42-46
本文详细推导了锅炉在各种运行状态下过量空气系数的计算式,并考虑不同烟气成份分析方法对锅炉过量空气系数计算的影响,还对传统算式的误差进行了分析。 相似文献
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大型煤粉炉燃烧优化探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
探讨煤粉炉二次风优化配风的原则和方法。在燃烧过程分析的基础上,用给粉机台数和比O2流量代替的给粉量和送人风量,依据分级配风原理,进行从炉膛局部到整体的风粉量化配比,6t/h贫煤锅炉,给出配风计算过程和配风表,并对几个燃烧问题进行讨论。按此方法调整燃烧,可降低稳燃负荷和NOX的排放浓度,大大提高锅炉效率。 相似文献
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关于空气过剩系数的测算方法 总被引:2,自引:0,他引:2
不同文献资料对空气过剩系数计算方法的不同,在不少场合下造成了一些概念和数值上的混乱。特别是在低挥发分煤锅炉的燃烧调整中,按烟气分析数据计算空气过剩系数时,要不要作固体不完全燃烧热损失q4修正的问题比较普遍。本文从定义出发进行了较为深入的讨论。 相似文献
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工业用火焰加热炉是工厂的主要耗能设备,也是各工厂节能降耗的主要对象,经调查此类设备普遍存在着供风过剩的现象,长期使用造成大量能源浪费。本文针对目前工业炉使用中普遍存在的空气过剩问题,论述了其产生的原因及相应的解决途径。 相似文献
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回转式空气预热器着火时有发生,如何在着火之前就能及时检测到着火前兆是业界共同关心的问题。参考发达国家在这方面的研究,结合我们自己的经验简要介绍了一下回转式空气预热器热点检测系统的概况。 相似文献
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过量空气系数是电站锅炉监测的重要参数之一,也是衡量锅炉燃烧经济性以及优化燃烧过程的重要指标。但由于各受热面的漏风以及燃烧过程自身的不完全性等原因,使得实际中难以实现对过量空气系数的准确测量。本文通过对燃烧机理的分析,构造一个关于过量空气系数的多元方程组,该方法将未完全燃烧对过量空气系数的影响纳入考虑范围。文章利用某电厂数据,对文中阐述的方法进行了验证,并与工业上常用的过量空气系数计算方法进行了理论分析和试验比较,结果证明文中方法更准确,可信度更高。 相似文献
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过量空气系数是电站锅炉监测的重要参数之一,也是衡量锅炉燃烧经济性以及优化燃烧过程的重要指标。但由于各受热面的漏风以及燃烧过程自身的不完全性等原因,使得实际中难以实现对过量空气系数的准确测量。本文通过对燃烧机理的分析,构造一个关于过量空气系数的多元方程组,该方法将未完全燃烧对过量空气系数的影响纳入考虑范围。文章利用某电厂数据,对文中阐述的方法进行了验证,并与工业上常用的过量空气系数计算方法进行了理论分析和试验比较,结果证明文中方法更准确,可信度更高。 相似文献
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针对鄂州电厂W型锅炉运行中易出现的问题,结合生产实践,从技术角度进行了分析,并在此基础上提出了切实可行的解决方案;经运行实践检验,效果明显,现已推广应用。 相似文献
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<正>关于滞留在空气预热器部件上的燃料所引起的着火事例,国内外已有很多报道。在众多的事例中,转子被烧坏,难以修复。这些事故大多发生在机组起动之时。为此,东京电力公司与三菱重工业公司合作,从1989年1月起着手开发能够早期检测出空气预热器着火的前兆——部件内部异常过热现象,以期确定防止空气预热器着火的措施。三菱重工业公司在长崎研究所进行了空气预热器着火检测性能试验。从1990年1月至1991年3月,在东京电力公司横须贺火电站1号锅炉上进行了旨在验证可靠性和维护保养性能的实物试验,获得了良好的结果。 相似文献
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黄台发电厂炉烟处理系统运行现状及分析 总被引:1,自引:0,他引:1
针对黄台电厂7号机组炉烟处理系统的运行现状,对结垢原因、除垢原理、设计及运行参数等方面分别进行了阐述。通过理论计算和数据统计,分析了影响除垢效率的因素,并提出了意见和建议。 相似文献
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邹县三期空气预热器热点检测系统 总被引:6,自引:0,他引:6
<正> 邹县三期空气预热器的热点检测系统HSDS是由ABB空气预热器公司提供的。其原理是当空气预热器中散发的红外线能量超出正常范围时可以发出报警信号。在0.9到2.5毫微米波长范围内该检测器能获得最大灵敏度。 目前常用的几种热能检测方法有:热电偶、各种热敏电阻和检测散发的紫外线等。由于紫外线检测器只能检测有可见光的火焰,因此,在空气预热器的热点检测中是不能采用该方法的。而热敏电阻和热电偶对短时间的温度变化的响应速度慢。红外线检测器有以下几个特点: (1)适应高速电子器件的要求。回转式空气预热器受热面上的直径为152.4mm(6英寸)的热点达到控制值的时间大约是150—1000毫秒。而热点检测器的响应时间低于100毫秒。因此其响应速度是足够的。 相似文献