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相似文献
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1.
探讨土耳其某600MW级超(超)临界机组汽机房布置最优方案.介绍土耳其某600 MW超临界机组汽机房与除氧间的布置方案,并与国内600 MW级超(超)临界机组汽机房与除氧间布置方案进行对比.通过分析各方案特点,论证土耳其某600 MW超临界机组汽机房与除氧间的布置方案是根据工程要求选用的相对最优布置方案.对我国总承包企业在土耳其的后续项目有一定的借鉴意义.  相似文献   

2.
李琪 《吉林电力》2006,34(5):32-33
伊敏发电厂二期工程主厂房布置采用侧煤仓,布置形式较为新颖、紧凑。介绍该工程主厂房布置特点,汽机房结构选型及计算分析,对设计中出现的管道层和运转层净空间紧张问题,提出了在初步设计阶段考虑提高管道层与连转层标高的观点。  相似文献   

3.
石横电厂2×300MW机组的主厂房钢结构是与美方合作设计的大型钢结构厂房。主厂房钢结构由武钢金属结构厂加工,主厂房柱距一般为9米;汽机房跨距为27.5米,除氧间8米,煤仓间9.8米,锅炉间36.4米;汽机房屋面标高为32米,煤仓间标高60米;主控楼(即辅机室)布置在两炉之间,主厂房全长162米。  相似文献   

4.
1 布置方案 丰镇电厂厂区地形南高北低,坡降约3%,根据厂区规划,冷却塔布置在主厂房固定端的东南侧.处在厂区自然地面的最高点,平均海拔高度1224m,与主厂房自然地面高差约7m.如果按照循环水泵布置在汽机间内,主厂房与冷却塔高差1m的常规布置方式,则需开挖整个冷却塔区,造成施工建设费用的增加.若为减少土方开挖,把冷却塔设置在自然地面上,则循环水泵吸水井(汽机间A列前)顶标高至少要高于冷却塔水池水位,也就是要比主厂房±0.00m高7m,运行检修都不利,而且又不美观,显然在技术上是不可行的.只有把循环水泵布置在汽机间外,单独设置循环水泵房,并且布置在冷却塔前,才能解决这个问题.那么采用哪种方案合适,我们在施工图前拟定两种方案进行技术经济比较.  相似文献   

5.
对国内三大汽轮机制造厂引进的1 000 MW超超临界汽轮机及凝汽器的技术和结构特点进行深入分析,提出了凝汽器半地下布置,设置必要的凝汽器抽管坑的方法,汽机房运转层标高优化至15.5 m,节省主厂房土建投资和运行费用,对今后国内1 000 MW超超临界机组建设中主厂房布置优化有一定借鉴作用。  相似文献   

6.
对比某1×30 MW生物质电厂和目前国内同级别电厂,总结该项目主厂房布置的主要特点为:取消炉前中间料仓;汽机房0m低位布置;锅炉房与主厂房并列布置.该项目主厂房的布置方案对类似规模生物质发电机组的设计有借鉴意义.  相似文献   

7.
杨春 《广西电力》2014,(1):69-72
针对600 MW级超(超)临界机组的汽机房、除氧间与煤仓间布置优化过程中出现的若干技术问题进行探讨。通过多种布置方案对比,结合本工程的具体情况分析了主厂房优化设计的可行性。认为在一些特殊条件下,一些极限布置是可行的,如除氧器低位布置经过暂态计算验证是可行的,但应考虑便于检修及运行;600 MW汽机房跨距不宜采用27 m;给煤机层优化标高压缩到13.7 m层及煤仓间13.7~17 m的管道夹层的设置,需在保证磨煤机正常检修起吊的前提下设置为宜;除氧器只要注意维护运行环境,布置于17m的给煤机层是可行的。  相似文献   

8.
针对600 MW级超(超)临界机组的汽机房、除氧间与煤仓间布置优化过程中出现的若干技术问题进行探讨.通过多种布置方案对比,结合本工程的具体情况分析了主厂房优化设计的可行性.认为在一些特殊条件下,一些极限布置是可行的,如除氧器低位布置经过暂态计算验证是可行的,但应考虑便于检修及运行;600 MW汽机房跨距不宜采用27 m;给煤机层优化标高压缩到13.7 m层及煤仓间13.7~17 m的管道夹层的设置,需在保证磨煤机正常检修起吊的前提下设置为宜;除氧器只要注意维护运行环境,布置于17m的给煤机层是可行的.  相似文献   

9.
石横电厂2×30万千瓦机组工程汽机房跨距为26.4米,运转层标高12.2米,机组为纵向布置,中心线与C列柱重合。发电机系引进美国西屋公司技术,由上海电机厂制造的全氢冷汽轮发电机,其定子重256吨。该工程1号机组原计划1987年2季度投产。但由于运输方面  相似文献   

10.
邹县电厂一期工程安装二台国产30万千瓦机组。汽机房跨距27米,运转层标高12米。机组纵向布置,汽机房内配有大连产75吨/20吨双梁桥式起重机一台。发电机型号为QFS——300——2型,静子(包括端盖)重162吨、长8600毫米、高3800毫米、宽3700毫米。根据我处机具情况,发电机静子  相似文献   

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