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相似文献
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1.
侯建强 《中氮肥》2013,(1):43-45
我公司动力厂2008年12月投入运行的干灰气力输送装置是集团公司对动力厂技术升级改造的重要组成部分之一。该改造部分是在动力厂锅炉炉型由链条炉改为流化床锅炉过程中,配套改造水膜除尘器水力冲除灰系统为静电除尘器干灰气力输送系统。目的是降低烟气排放浓度,满足环保达标的要求;同时彻底解决由于水膜除尘器堵塞造成被迫停炉的问题;此外也解决原有湿法除灰水力冲渣造成的局部污染环境、浪费水资源等诸多问题。  相似文献   

2.
中原大化公司动力厂安装了2台75t/h和1台130t/h循环流化床锅炉,由济南锅炉厂设计制造。经过几年的运行,发现1^#、2^#锅炉飞灰含碳量一直在18%~28%之间,设计值在16%以下,造成锅炉热效率下降,出力不足,降低飞灰可燃物含量,对提高锅炉热效率,节能降耗有非常重大意义。为此通过对影响锅炉燃烧的因素进行总结分析,提出改进措施。  相似文献   

3.
王欢 《中国化工贸易》2013,(12):151-152
美克化工一期项目动力厂安装3台济锅制造的130t/h循环流化床锅炉,配25MW汽轮发电机组。A舟循环流化床锅炉机组于2007年9月投产试运,B#循环流化床锅炉机组于2008年1月投产试运,C#循环流化床锅炉机组于2008年3月投产试运。2011年12月15日,A锅炉3#给煤机在运行过程中突然发生给煤机爆炸,造成给煤机设备损坏及锅炉被迫停炉事故发生。  相似文献   

4.
为了保证燃煤锅炉的燃烧效率,设计人员会结合锅炉结构及运行特性对燃煤性能中的各项参数进行设计,以确保锅炉能够达到设计的燃烧效率。但是很多火电厂为了节省成本,一般会采用掺烧的方式来提高经济效益,这样就会导致燃煤参数偏离设计值。由于掺烧技术不合理,不仅会影响锅炉燃烧热效率,而且还会影响锅炉运行的安全性和稳定性。首先阐述了煤质变化对锅炉运行产生的影响,然后对提高燃煤锅炉运行效率的优化措施进行分析,以提高电厂经济效益。  相似文献   

5.
燃煤是我国电站锅炉的重要燃料,所以煤种的选择至关重要。如果实际煤种与设计煤种之间出现偏差,会对锅炉的运行工况产生一定的影响,进而影响到锅炉的燃烧效率。文章对煤种变化对电站锅炉运行工况产生的影响进行分析,然后有针对性的提出解决对策,对于提高电站锅炉运行效率具有重要意义。  相似文献   

6.
介绍SmartPro DCS系统的配置及其在中原大化有限责任公司动力厂的应用。实际运行证明,Smart- Pro DCS系统具有强大的控制功能和较高的可靠性,很好地实现了对循环流化床锅炉生产操作、监视、自动控制功能。  相似文献   

7.
油田注汽锅炉效率计算及节能潜力分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
《化工设计通讯》2017,(1):78-79
针对河南油田注汽锅炉运行热效率已达87%,用传统的热力学第一定律已无节能潜力可挖的问题,运用热力学第二定律对油田注汽锅炉进行了 效率计算并对其影响因素进行的分析。测算分析表明,在注汽锅炉运行热效率已达87%时,其效率仅为42%,通过对锅炉 效率计算结果分析,找到了提高锅炉运行效率的有效途径。  相似文献   

8.
徐云川  王增明 《大氮肥》2008,31(2):141-144
针对河南省中原大化集团有限责任公司动力厂2台75t/hCFB锅炉存在飞灰可燃物含量偏高的问题进行燃烧调整试验,分析各种因素的影响,提出改进措施和建议。  相似文献   

9.
在工业生产以及人们的生活中,锅炉是生产蒸汽和热水的重要设备,为工业生产以及人们的生活创造了很大的贡献。在锅炉运行的过程中,需要水作为传热的介质,所以水的品质好坏对于锅炉的运行效率有重要的影响,并且关系到能源的消耗。尤其是在电厂中,锅炉是重要的生产设备,锅炉的运行效率对于电厂的生产具有非常重要的影响。对电厂锅炉的水处理存在的问题进行了分析,然后提出了解决的对策,为锅炉的高效运行提供了重要的基础,从而为电厂的稳定运行创造了有利的条件。  相似文献   

10.
通过建立空气预热器漏风物理模型并对其进行合理简化,采用热平衡方程对空气预热器运行中漏风换热机理进行分析,推导出空气预热器漏风率偏离基准值对排烟温度和过量空气系数的修正计算公式,并提出采用微分偏差分析法进行漏风率变化对锅炉效率的修正计算。最后,以某电厂一台1 025t/h锅炉进行两个不同试验工况下锅炉效率的修正计算,结果表明,锅炉效率随着空气预热器漏风率的增大而增大,当分析空气预热器漏风率变化对锅炉效率的影响和锅炉效率的修正计算时,必须考虑漏风率变化对排烟温度的影响,才能得到锅炉真实的排烟温度和准确反映出空气预热器漏风率对锅炉运行经济性的影响。  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

12.
13.
14.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

15.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

16.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

17.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

18.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

19.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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