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高炉煤气与煤粉混烧发电供热是利用高炉煤气的主要方式。对一台300 MW煤粉锅炉掺烧高炉煤气,在不同掺烧比例下的热力计算结果表明,随着高炉煤气掺烧比例的增加,炉膛辐射换热减少,烟道对流换热增加,锅炉热效率降低。当高炉煤气掺烧比例为20%时,炉膛辐射平均热负荷减少12.22%,烟道对流换热量增加24%,锅炉热效率降低2.74%。 相似文献
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高炉煤气在200 MW电站燃煤锅炉中掺烧应用 总被引:7,自引:0,他引:7
对200MW电站掺烧高炉煤气的锅炉设计特点及性能进行分析,并根据气-固两相燃料混合燃烧理论和高炉煤气特定,完善系统,优化燃烧,合理调整减温水,通过逐步掺烧实践,实现了在燃用贫煤情况下大量掺烧高炉煤气的目的,提高了电厂运行安全性和经济性,减少了高炉煤气放散和环境污染,取得了显著经济效益和社会效益。 相似文献
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英国B&W公司燃煤锅炉掺烧高炉煤气对热工参数的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
由于高炉煤气的燃烧科技司与煤存在很大的差异,使原来按燃煤设计的锅炉掺烧煤气后锅炉参数产生很大的变化。通过对一台英国B&W公司的120MW燃煤锅炉,掺烧高炉煤气试验,在不同的掺烧率下校核热力计算表明,当锅炉负荷和其它参数保持在额定工况,改变高炉煤气掺烧率将严重影响锅炉效率和参数。 相似文献
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300MW煤粉/高炉煤气混燃锅炉燃烧特性数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
钢厂高炉煤气是一种低热值燃料,它和煤粉在炉内掺烧是其一种有效的利用途径。但煤粉掺烧高炉煤气后燃烧特性与纯煤粉燃烧有很大不同,掺烧过程中易发生过/再热器超温、飞灰含碳量过高等问题,导致其在大型锅炉上的应用很少。针对某钢厂300MW四角切圆煤粉/高炉煤气混燃锅炉,使用二混合分数法对其燃烧特性进行数值模拟。对比研究了纯燃煤工况和高炉煤气掺烧量分别为10%、20%、30%的工况,发现掺烧高炉煤气时炉内温度水平有明显下降(如,掺烧10%高炉煤气时截面最高温度降低81K),且随着掺烧量的增加而加剧,但下降的趋势变缓。掺烧高炉煤气后产生烟气量增多,炉膛出口烟速有明显增加,煤粉颗粒实际停留时间缩短,使得煤粉燃尽变得困难。同时,NO的生成量随高炉煤气掺烧量的增加而明显减少。 相似文献
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分析了130t/h煤粉锅炉掺烧一定量高炉煤气的可行性,同时对锅炉大量挠炉高炉煤气的利弊进行了分析。 相似文献
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鞍钢第一发电厂8#、9#锅炉是1953年由前苏联制造的ΤΠ-130型燃油+高炉煤气锅炉,20世纪50年代安装并投产.原锅炉经过多次改造,现在8#、9#锅炉在冬季烧软沥青并掺烧部分煤气,负荷可达到120 t/h左右;夏季,最多可掺烧2~3×104 m3/h高炉煤气,锅炉负荷约90 t/h. 相似文献
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介绍了西柏坡发电厂220kV升压站中间开关跳闸的事故概况,分析了交流电压串入直流回路后对微机保护的影响,并提出了相应的防范措施。 相似文献
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介绍了西柏坡发电厂220 kV升压站中间开关跳闸的事故概况,分析了交流电压串入直流回路后对微机保护的影响,并提出了相应的防范措施. 相似文献
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针对邹县发电厂新建1000MW超超临界机组抗燃油系统冲洗过程的问题进行了分析,提出防范措施。 相似文献
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面向对象与面向过程的程序设计方法比较 总被引:1,自引:0,他引:1
Zhu Shuren He Zhuli 《电工标准与质量》1998,(2)
讨论了面向对象与面向过程的程序设计方法,并对它们进行了比较,重点论述了面向对象的程序设计方法与面向过程的程序设计方法的区别以及面向对象的程序设计方法的主要优点. 相似文献
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运用流体力学的原理对气氛保护烧结窑内的气流的状况进行了分析,了在窑内垂直于推进方向的同一截面内气氛差异的原因,并提出了减小气氛差异的办法。 相似文献
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分析了火电厂锅炉连续排污的废水热能浪费及其利用价值,介绍了末阳火电厂利用排污水余热取暖的设计和使用效果。说明在火电厂利用废水余热节能有着得天独厚的条件,大有潜力可挖。 相似文献
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对谐波影响下的电能计量方式的探讨 总被引:9,自引:0,他引:9
为保障电力企业经济运营效果和促进用户对谐波的治理,通过分析电力系统谐波对电力营运企业电能计量的影响,提出对基波电能与谐波电能分别计量的计量方式,并介绍了电能计量装置技术改造的方法,举例分析了技术改造的经济效益。 相似文献
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为适应电子元器件装配自动化、电子产品小型化的发展趋势,贴片式高密度元件逐渐成为电子行业的首选,作为保护性元器件的贴片式熔断器以其小型化、贴片化、耐高温、耐高压、成本低等特点得到了越来越广泛的应用.本文通过对贴片式熔断器经过耐焊接热可靠性测试后失效,产品出现阻值变化率异常的原因,根据贴片式熔断器的生产制造、使用的原理进行分析,找出造成失效的原因,并根据原因,提出具体改善方案能解决耐焊接热可靠性失效,从而提高电子产品的可靠性. 相似文献
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导热油加热传输应用技术已逐步在各行业应用,由于导热油具有良好的热工性能,使得这类加热系统综合热效率可达80~85%,节能效果显著。本文针对这一加热系统的原理、设备、设计、运行等使用中可能会遇到的问题作了粗浅的探讨,并对节能效果举了一些实例说明。 相似文献