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相似文献
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1.
前言目前采用或者正在发展多种技术达到清洁、有效地燃煤,其中使人们感兴趣,且又较独特的一种技术是增压沸腾床燃烧(PFBC)。在1985年初,俄亥俄州拔柏克(B&W)公司和瑞典ABB卡庞公司组成合作伙伴叫做ASEA拔柏克向美国和加拿大市场提供增压沸腾床燃烧系统。1987年,和美国电力服务公司(AEPSC)签订了一项合同提供7万千瓦的增压沸腾燃烧系统。对其位于俄亥俄州勃列利恩特俄亥俄河上的Tidd电站进行改造。该机组定于1990年启动。  相似文献   

2.
现在全国煤矿年产原煤6.4亿吨,一年用电120亿度,每年排出煤矸石1亿多吨,其中可供燃烧的低热值矸石约6,000万吨。此外,全国煤矿积存的煤矸石还有10亿吨,占地5万亩。设想在5—7年内投资60亿元,分批建成500万千瓦用沸腾炉烧煤矸石发电的电站,年可利用矸石6,000万吨,既治理了环境污染,又为城市腾出250亿度电和1,500万吨原煤,技术上是可行的,经济效益是好的。  相似文献   

3.
我省丽水地区水利资源藏量丰富,据1984年普查近200万千瓦,其中而开发的小水电资源为64万千瓦,占全省可开发小水电资源的27%。目前正在建造30万千瓦的紧水滩电站、7.8万千瓦的石塘电站蓝准备建造滩坑电站、景宁县上标电站及遂昌成屏一级电站。到1984年止属本地各县水电局及乡镇企业所有的小水电站共1485座,总装机11万千瓦,其中乡镇企业为1440座,总装机容量为5.6万千瓦。1984年本地小水电站自发电共计2.46亿度,除自发自用外,尚从全省电网净输入约1180万度电,基本做到平衡,但随着本地  相似文献   

4.
到1981年底日本电站火电设备的容量共计为8823.9万千瓦,1981年3月,日本全国发电设备总容量为12935.5万千瓦,其中火电8517.7万千瓦(占65.8%),水电2866.7万千瓦(占22.2%),核电1551.1万千瓦(占12%)。美国于1980年共接受汽轮机订货10台,计363.4万千瓦,为1953年以来的最低点,核能汽轮机自1976年以来1台订货也没有。  相似文献   

5.
机电产品是工业现代化的基础,近年来机电产品的技术和使用要求日趋复杂。代表性的产品是大型电站机组,要求高参数、大容量、低消耗、成套性和自动化、安全、经济、灵活。 1964年上海开始设计制造12.5万千瓦电站机组。12.5万千瓦机组采用了高参数555℃、140绝对大气压,第一台12.5万千瓦在1969年投入运行,随后采用“外推式”(Extrapolation)放大成为30万千瓦火电站,并在1974年投入了运行。 从整体上来看,一个基本上具有现代化水平的30万千瓦机组,在受到文化大革命剧烈冲击下(知识分子下放劳动、研究所解散),能在六年时间中投入运行,从事设计和制造的技术人员和工人是化了巨大努力的。技术上也获得较大的成就,日本野村综合研究所把我国制造双水内冷30万千瓦发电机  相似文献   

6.
目前,煤炭系统洗矸发电、灰渣利用已具有一定规模。据不完全统计,现有洗矸电厂37座,沸腾炉60台,发电装机容量17万千瓦。规模较大的有四川永荣矿务局、江西萍乡矿务局和黑龙江鸡西矿务局。这三个单位利用沸腾炉、洗矸发电的技术日趋成熟,其  相似文献   

7.
国外文摘     
加拿大将兴建大型潮汐电站加拿大的第一套潮汐发电装置已于1983年夏季进行了试运行,该装置建在东海岸安纳波利斯入海处,容量为2万千瓦,投资约4600万加拿大元。加拿大计划在这套试验装置取得经验的基础上,在东海滨魁增克的芬地湾(据称世界最大潮汐发生在此,潮高达20米)建设一座380万千瓦的大型潮汐电站。目前的这套试验机组,水轮机是4叶片、直径7.6米,低头贯流式的,重约445吨,发电机组直径为13.5米,重约90吨,全由加拿大自己设计和制造。马驰摘自《电气评论》(英)1983年4月号  相似文献   

8.
国内信息     
华能国际电力开发公司根据工程任务需要,设立了大连、福州、石家庄、南通、上海、岳阳、重庆、汕头、营口和南京等分公司。第一批已签好合同并开工的工程有:①大连(2×35万千瓦)、福州(2×35万千瓦)、该两项工程均由日本三菱集团承包设计和设备;②石家庄(2×35万千瓦、南通(2×35万千瓦),由美国G·E公司,加拿大拔伯葛公  相似文献   

9.
本文回顾了我国电站沸腾燃烧锅炉发展的三个阶段:1)旧炉改装,掌握沸腾燃烧技术;2)试制电站沸腾燃烧锅炉,并获得成功;3)形成系列化产品,并开发新型电站沸腾燃烧锅炉。  相似文献   

10.
天荒坪抽水蓄能电站是华东电网内第一座抽水蓄能电站,电站装机容量180万千瓦,蓄能电量为1046万千瓦时,其中日循环蓄能电量为866万千瓦时,年发电量31.6亿千瓦时,年抽水用电量(填谷电量)42.85亿千瓦时。每天可为电网提供360万千瓦的调峰填谷能力。  相似文献   

11.
《节能与环保》2010,(4):63-63
按照2009年全年的发电量测算,三峡一葛洲坝梯级电站与燃煤电厂相比,相当于全年节约标准煤3600万吨,减排二氧化碳8200万吨,二氧化硫90多万吨。去年,三峡葛洲坝梯级电站全口径发电960.96亿千瓦时。其中,三峡电站发电量为798.5亿千瓦时,葛洲坝电站发电量为162.4亿千瓦时。三峡电站总装机容量1830万千瓦。葛洲坝电站现装机容量为277.7万千瓦。  相似文献   

12.
太阳池发电     
美国加利福尼亚州正在研究利用太阳池进行大规模发电的技术可能性。计划把该州南部的萨尔顿海的一部分变为太阳池,发电80到600万千瓦。第一阶段进行5000千瓦发电站的研究设计,第二阶段进行电站的建设和试验,第三阶段建造60万千瓦的发电站,单元容量为3万至5万千瓦。  相似文献   

13.
<正> 燃煤电站在启动时需要用油(或天然气)点火,在低负荷运行或煤质变差燃烧不稳定时需用油(或天然气)稳定燃烧。锅炉机组容量愈大,启动时点火用油的数量也随之增大。例如淮南电厂一台12.5万千瓦机组启动一次约消耗35吨燃料油,全年点火助燃用油约500吨。锅炉助燃耗油量更大,例如谏壁电厂一台30万千瓦机组1981年点火耗油约400吨,而助燃用油约15,000吨。随着生产建  相似文献   

14.
亚临界压力蒸发管内的传热恶化(膜态沸腾)问题,是大容量电站锅炉发展中的关键技术之一。30万、60万千瓦直流锅炉水冷壁上采用四头内螺纹管作为抑制膜态沸腾工况的手段。为了尽可能模拟实际锅炉水冷壁的受热工况,本文的试验工作系在单面辐射加热的试验装置上进行,通过试验研究,明确了各种工况参数对四头内螺纹管抑制和推迟膜态沸腾效果的影响。  相似文献   

15.
前言     
三菱重工业是三菱财团之下制造汽轮机及其辅机的部门,从1904年开始制造汽轮机以来,至今已生产了汽轮机1500台以上,约8000万千瓦。其中最大单机容量的火电机组为100万千瓦,最大单机容量的核电机组为117.5万千瓦。三菱重工业在1952年从西屋公司引进火电技术。1953年开始生产西屋技术的非再热式6.6万千瓦汽轮机,1957年开始生产亚临界中间再热机组,到1962年就进入自行设计阶段。1968年开始发展超临界二次再热机组,1978年100万千瓦机组投入运行,三菱重工业的核电  相似文献   

16.
我省水力资源比较丰富,可开发量达552万千瓦。目前已开发投产的达168.57万千瓦,其中小水电占50万千瓦左右。在建电站约30万千瓦左右,其中小水电占10万千瓦左右。小水电在中央和省委的正确领导下发展较快,一九八○年底全省小水电站已达6177座,总装机48.88万千瓦,其中并入大电网小电站22.79万千瓦。小水电的迅速发展对我省工农业生产和补充大力网的电力不足起到了一定的作用。随着工农业生产和生活用电的迅速增长,大电网也在不断发展扩大,但还  相似文献   

17.
日本东京电力公司横须贺电站,1号机组和8号机组分别于1960和1970年投运,总装机容量为263万千瓦(1、2号机组为26.5万千瓦,3~8号机组为35万千瓦)。1、2号机组燃煤,3~8号机组烧重油。后来全部改烧重油和原油,1、2号机组,于1985年改为以烧煤油浆为主。锅炉装设卧式再生式空气预热器。  相似文献   

18.
风向     
《风能》2013,(8):8-17
5万千瓦维斯塔斯和宁夏哈纳斯签署5万千瓦订单2013年8月13日,维斯塔斯中国公司与宁夏天然气龙头企业宁夏哈纳斯新能源签订了一份共计5万千瓦的风电机组设备采购合同。该订单包括25台维斯塔斯V90-2.0MW机组的采购,这些机组将安装在宁夏盐池风电场。自2010年4月以来,哈纳斯新能源向维斯塔斯一共订购了合计25万千瓦的V90-2.0MW机  相似文献   

19.
为使大容最机组能适应中间负荷及变压运行的需要,石川岛播磨重工业公司与美国福斯特·惠勒公司技术合作,首次采用炉膛部分具有水平围绕上升螺旋管圈的超临界压力直流锅炉,目前已完成了从35~100万千瓦锅炉机组的设计,并建立了相应的制造系统。首台60万千瓦机组计划安装在东京电力公司的广野电厂(1号炉),将于1980年4月投运。锅炉蒸发量1950吨/时,再热蒸  相似文献   

20.
世界上第一台燃用低热值煤的循环沸腾炉于1982年8月在西德某热电站卓有成效地投入运行,该炉系由沸腾燃烧技术精湛和经验丰富的西德鲁奇(Lurgi)化学冶金公司首创地把它从化学冶金工业移植到动力工业上来。本文通过循环沸腾炉的发展现状,基本结构和原理、并与普通沸腾炉和煤粉炉相比较,分析了这种炉型的技术优势及在我国发展的前景。  相似文献   

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