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相似文献
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1.
庄昆 《电气技术》2008,(6):61-63
淮钢25MW汽轮机为东方汽轮机厂生产的NC25-3.43型抽汽凝汽式汽轮机,一级抽汽供公司焦炉用。该机组液压控制系统为机械液压控制方式,若将其液压控制系统进行部分改进,实现数字式电液控制(Digital Electro-Hydraulic Control,简称DEH),对控制策略灵活编程,可全面提高机组自动控制水平和机组运行质量,降低能耗,提高效率。笔者根据工作经验,就机组改造方案及改造后优化功能进行分析,以期与同行探讨。  相似文献   

2.
针对某电厂5号机组控制系统加装INFTT系统后,因1台磨煤机运行信号丢失,引起控制系统异常,最终导致机组主燃料跳闸(简称MFT)事件,综合分析判断异常原因,并制定相应的防范措施,确保了机组安全稳定运行。  相似文献   

3.
刘泽煌 《湖南电力》1997,17(2):30-32
湘潭电厂技改工程之后,形成一套完整的多机串联式热力循环系统。此系统包括一台410t/h高温高压锅炉,配一台50MW双抽汽汽轮发电机组,作为系统前置机组,其中压抽汽(最大抽汽量220t/h)供2×25MW后置机组运行,其系统运行示意图  相似文献   

4.
300MW供热机组真空低停机故障的分析处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
邢台国泰10号机组(300 MW)采用东方汽轮机厂生产的C300/227.6-16.7/0.55/537/537型(合缸)亚临界、中间再热、两缸两排汽、采暧抽汽凝汽式汽轮机,于2005年10月投运.2006-06-27,10号机组运行中真空较以前有所偏低,在高负荷时不得不启动备用真空泵,保持2台泵运行.当日23:10,真空突然下降,只得减负荷维持运行,检修人员对系统设备进行检查处理但无效,最终机组被迫停运.……  相似文献   

5.
超临界机组采暖抽汽带低参数、大容积流量背压式汽轮机运行,利用抽汽余压发电后再对外供热,实现蒸汽能量的梯级利用,大幅度提高纯凝机组供热改造后的能源利用效率。超临界670 MW机组供热期设计带3台功率为6 MW的背压式汽轮机发电,在机组供热量180~200 MW条件下,超临界机组负荷为450~470 MW,其中2台背压机组运行,发电功率为11.18 MW。背压式汽轮机排汽供热与超临界机组抽汽直接供热相比,超临界机组抽汽流量增加20.92 t/h,损失发电功率3.50 MW,超临界机组与背压机组联合运行发电功率增加7.68 MW,降低机组厂用电率1.68%,超临界机组供热期供电煤耗率降低约4.60 g/kWh。  相似文献   

6.
国电双辽发电有限公司1号机组通流部分改造过程中,在中低压缸连通管上加装三通管路,实现中排抽汽至首站供热,抽汽管路后加装逆止门、液动快关阀,在分散控制系统(DCS)内进行操作及联锁保护控制,抽汽管后至低压缸连通管加装抽汽蝶阀,在1号机组DCS内控制抽汽蝶阀开度控制抽汽压力,实现了300MW纯凝机组向供热机组的转型。  相似文献   

7.
北京京能热电股份有限公司原有4台200 MW供热汽轮机组,在2007年到2008年间对4台机组进行通流部分增容改造.改造后,4台机组均能在220 MW下长期、稳定、安全运行,节能效果显著.结合4台机组改造的成功经验,针对三缸两排汽供热抽汽200 MW机组通流改造中重点、难点及遇到的问题进行分析论述.  相似文献   

8.
某发电厂2×640 MW进口超临界机组为法国ALSTOM公司设备,其3级抽汽逆止阀为德国ADMAS公司产品;自机组投运以来,两台机组4台3级抽汽逆止阀上盖法兰频繁发生上盖密封处泄漏事件,严重影响机组安全连续运行。同时,采用该发电厂同类型机组的其它发电厂也频繁发生类似事件,影响机组正常运行。在详细分析了阀门泄漏原因以及重点介绍了该阀的密封部件结构改造后,简述了改造取得的安全效果和经济效益。  相似文献   

9.
行业信息     
东方汽轮机厂荣获 2 0 0 4年度东方电气集团公司科技进步奖项目  “N30 0 1 6.7 5 37 5 37型两缸两排汽凝汽式汽轮机 (D30 0K)”获一等奖 ;“60 0MW汽轮机动静叶栅气动性能试验研究及平面叶栅风洞控制系统改造”、“东方汽轮机厂制造工艺数字化设计平台的关键技术与应用研究”和“亚临界 60 0MW汽轮机材料国产化”获二等奖 ;“汽轮机工业抽汽补水凝汽器除氧装置研制”和“凝汽器冷却管选材研究”获三等奖。东方汽轮机厂首台 60 0MW超临界机组运行稳定  常熟电厂 1号机组 (即东方汽轮机厂首台超临界 60 0MW机组 )于 2 0 0 5年 1月 …  相似文献   

10.
1前言某电厂新2号机组为高温、超高压的ПТ-90/125-130/10-2型汽轮机组,是带有生产抽汽和双调节采暖抽汽的凝汽式汽轮机,配Е-500-13.8-560КГ型超高压参数、自然循环单汽包燃煤锅炉整体运行,两台100%容量的给水泵,型号为TDG560-180(芯包式),无前置泵。除氧器型号为УМС-26  相似文献   

11.
汽轮机中低压联通管抽汽是一种非常普遍的热电联产生产方式,抽汽参数合理性对机组经济运行有本质影响。以某330MW机组为例,采用Ebsilon软件分别模拟计算不同电负荷、不同抽汽压力和不同抽汽流量工况下机组运行状态,分析热耗特性、调压临界特性、能耗临界特性,并和试验数据对比。结果表明:汽轮机中低压联通管抽汽存在一条能耗临界曲线。机组在该曲线左侧运行时,采暖工况热耗高于纯凝工况,供热反而引起机组整体煤耗增大,导致电厂生产亏煤;在该曲线右侧运行时,采暖工况热耗低于纯凝工况,供热可以提高机组热经济性。因此,有些梯级利用项目造成节流调压损失增加,反而引起能耗升高。建议热电机组采暖供热改造后,通过试验和计算方式,合理规划各台机组间供热汽量及汽源参数。  相似文献   

12.
某台330 MW汽轮发电机组由于主要辅机缺陷导致出力不足,采用节流高压加热器(离加)抽汽的运行方式来增加电功率,以满足机组的出力要求.对节流高加抽汽实际操作过程中机组经济指标的变化进行了计算分析,计算表明,该运行方式在提高杌组电功率的同时,停用全部高加抽汽,将使标准煤耗率增加9.88 g/(kW·h),实际运行经济性较差.  相似文献   

13.
一、前言 南京工学院动力系受江苏省电力局的委托,为着改进中压汽轮机组的热经济性,将凝汽式机组改为供热机组创造经验,解决在汽缸上增开抽汽口,焊接抽汽管道,增加供汽量问题,于1976年夏,在无锡供电局所属张诸电厂中国产6000(瓦千)机组上进行试点。该机开孔后是将6000(瓦千)机组调节级后蒸汽抽出供低压1500(瓦千)机组用,将低压机组的经济性提高到中压机组水平,最大抽汽量为12.0吨/小时。 该机在汽缸上开孔焊接上抽汽管道后,汽缸无永久变形,运行正常,并在运行中进行汽缸应力测定,证明汽缸应力在允许范围内。  相似文献   

14.
介绍了2台350 MW纯凝机组改抽汽供热机组的改造情况,相应的设备和控制系统都做了有针对性的改动。针对供热面积快速增加、设备故障、电网和热网的频繁调峰等问题,提出了加强设备巡检、优化运行参数、优化控制逻辑等措施。  相似文献   

15.
介绍了大唐珲春发电厂通过3、4号330 MW汽轮机打孔抽汽供热改造,实现了冬季带供热抽汽热负荷,其他季节机组纯凝工况的运行方式,解决了一期2台100 MW机组关停后珲春市集中供热的热源问题,提高了集中供热能力。随着供热抽汽量增加,汽轮机热耗率显著降低,取得了显著的经济效益和社会效益。  相似文献   

16.
西柏坡发电有限责任公司一期工程2台哈汽产300MW机组,1993,1994年相继投产后,危急保安系统的液动隔膜阀曾出现阀盖密封泄漏及膜片破裂等故障,影响了机组的安全运行。1隔膜阀的结构及运行原理汽轮机采用数字电液控制系统,其中液动隔膜阀(以下简称隔膜阀)是联系控制油保安油路与润滑油危急遮断油路的关键部件,当手动打闸或者主机超速、润滑油系统危急遮断油泄去时,隔膜阀上部油压随之泄去,阀杆迅速上移,使控制系统保安油与回油连通而泄压,自动主汽门及调节汽门快速关闭,机组停机。隔膜阀为FISHER产品,由加拿大生产。其主要部件为阀头(上阀…  相似文献   

17.
某电厂进行供热改造后由2台335Mw机组为供热汽源,运行中,为防止阀门卡涩,需要定期切换抽汽。某次,在切换抽汽时,由于抽汽管道内积存有未凝结气体,造成1台在运机组因真空低跳闸。该事件虽未影响电厂对外供热,也未损坏设备,但给机组的安全运行和对外可靠供热带来一定的风险,而且事件也具有典型性和普遍性。因此,对该事件进行分析与探讨,以避免同类事件的重复发生。  相似文献   

18.
上海南市电厂几经改扩建后,现有两台C90/50(抽汽冷凝式)和1台B25(背压式)以及1台A172(凝汽式)机组.配有4台SG220/100燃煤炉,发电能力为16MW,最大供热能力350t/h(供热参数0.8~1.3MPa、温度260~280℃)。  相似文献   

19.
双辽发电厂1号300MW汽轮机组配备3台各50%容量的给水泵,一台为电动给水泵作备用,两台为GT03B型汽轮机(下称小汽轮机)驱动的给水泵作为锅炉正常供水。小汽轮机的工作汽源和辅助汽源分别为主机组的第四段抽汽和主蒸汽,并可根据需要变速运行。汽源系统见图1,运行参数见附表。  相似文献   

20.
新疆华电红雁池发电有限责任公司(以下简称“红雁池发电公司”)由中国华电集团公司控股、自治区投资公司参股,公司成立于1996年6月,是国家和新疆自治区“九五”重点规划建设项目,工程于1998—04—02开工建设,一期建设规模4台200MW抽汽供热机组,建成后年发电量为48亿kW·h,4  相似文献   

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