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高炉提高TRT发电实绩 总被引:8,自引:1,他引:7
通过分析TRT透平机出力与高炉有效容积比、高炉炉顶压力、温度、高压阀组的控制参数、静叶的开度、VS喉口的压差等因素对高炉炉顶煤气余压回收透平发电的影响,找出了TRT能稳定和高发电量的参数。分析探讨了干式除尘和湿式除尘高炉煤气发电的特点,因温度高,干式TRT比湿式TRT发电量可增加30%~40%。结合宝钢高炉的实际情况,宝钢的TRT透平机出力与高炉有效容积比为4.0~4.3,通过调节高压阀组的控制参数和静叶开度,使输入给TRT透平机的压力和流量稳定,实现TRT满负荷和稳定运行。 相似文献
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高炉炉顶煤气余压回收透平(TRT)是20世纪60年代发展起来的节能装置。宝钢1号高炉引进的日本三井造船制造的成套TRT发电设备,在大型高炉上运转已近一年,本文介绍了该装置的实际运行情况、存在问题,并提出了改进意见。 相似文献
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介绍了湛江钢铁TRT的工艺流程以及新型全干式TRT机组的创新技术,对新型全干式TRT机组在宝钢湛江钢铁有限公司的应用成果进行分析研究。新型全干式TRT机组在现有技术上进行创新,解决了目前干式TRT存在的一些问题,为相关企业提供技术参考。 相似文献
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浅谈TRT技术在2000m^3高炉的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了TRT技术在国内外的发展状况,介绍南钢2000m^3高炉TRT主要设备的特点,以及TRT的运行实践。半年来的生产表明,工艺设计合理,系统运行平稳可靠,年创效益估计可达1573.2万元。 相似文献
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宝钢1号高炉炉顶煤气余压透平发电机组(TRT)是1978年从日本引进的。1号高炉于1935年9月15日开炉投产,炉顶余压发电设备在高炉运行半年后投入运行,经过几年的运行实践,各种控制系统性能良好,调节炉顶压力较稳定,取得了明显的经济效益. 1.TRT主要设备参数①透平机型式为湿式轴流反动式,三级;②透平机转速300r/min;③发电机容量21800kVA;④机组最大出力17440kW(COSφ=0.8);⑤高炉煤气进入透平机入口最大高炉煤气流量为67×10~4m~3/h,最大煤气压力为0.22MPa,通常煤 相似文献
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TRT 是高炉炉顶回收装置的简称(全名是Toppressure RecoveryTurbine)。本文主要从1号高炉TRT 运行积累的数据,日本4000m~3高炉按炉容配套TRT 实装型号,制造厂提供的机械性能曲线以及TRT 吨铁发电量运行指标……等,论证1号高炉实属选型过大。2号高炉TRT 选型出力比1号高炉TRT 还大。无论从设计,生产观点出发,2号高炉TRT 照搬1号高炉TRT 选型是策略上的失误,多花了近百万美元设备投资,一代炉龄还损失电能价值几百万元。 相似文献
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国产TRT推广应用中应注意的几个问题 总被引:4,自引:2,他引:2
高炉煤气余压透平发电装置(简称TRT)是利用炉顶与煤气用户间的煤气压力差进行发电的节能装置。设计、施工和调试是TRT高效安全运行的关键所在。本文根据作者近十年来的工作经验,结合唐钢1号高炉TRT的设计特点,分系统讨论了在国产TRT设计、设备制造、调试和使用过程中所碰到或应该注意的一些技术问题,以利于国产TRT的推广应用。 相似文献
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酒钢1号高炉TRT是武汉钢铁设计研究院在80年代以总承包的方式建成投产的第一台国产TRT,1998年6月受酒钢委托,根据现场实际情况,对运行已有十多年的1号高炉TRT设备进行技术改造。在投资费 相似文献
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介绍了爱默生Ovation系统的基本原理,通过Ovation系统在宝钢2500高炉煤气干法除尘项目上的成功应用,实现了高炉煤气的从旧式处理方式到高效环保处理的转换,体现了很好的社会效益和经济效益,并显著提升了TRT设备效率,增加了发电量。 相似文献
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国外大型、高压高炉配置膨胀透平发电装置(以下简称TRT装置)利用高炉煤气的余压进行发电,大约已有60套之多。统计了法国、西德、苏联、美国、捷克、日本、比利时、南朝鲜等配置TRT装置的高炉,炉顶压力大多在1.5kg/cm~2以上。我国拟建TRT装置的首钢、宝钢、梅山铁厂、 相似文献
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高炉煤气余压透平发电装置(TRT)是冶金企业的重要节能项目之一。介绍了TRT技术的先进性及在天钢3200m^3高炉的应用情况。天钢结合本企业煤气清洗系统的设备情况,采用环缝和TRT同时调节高炉顶压,使高炉顶压处在稳定状态,同时,针对运行中出现的振动等问题采取改进措施,使透平机运行稳定,发电效率高,平均每小时发电量达到11000kwh。 相似文献
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综述了三种TRT技术,有湿式TRT技术、全干式TRT技术以及干湿两用TRT技术,并主要介绍了重钢全干式TRT技术运行情况以及其中存在不足之处和改进措施。 相似文献
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TRT发电机组并网后要进行不同负荷情况下动态调节系统动态特性检验,检验调节系统的稳定、安全性,检验TRT调速系统能否控制机组转速、旁通阀快速反应性,使危急遮断器不跳闸,使转速迅速稳定,即甩负荷实验。在TRT紧急停机情况下,高炉顶压波动值都必须在正常范围内,这就要求旁通阀的前馈预设开度等控制系统的参数必须符合实际情况,调整满高炉正常生产顶压要求。然而,这样的反复启机和紧急停机甩负荷的调试方法对高炉的冲击、设备的磨损都很大,也是高炉运行难以接受的,通过TRT模拟甩负荷实验方法,既能准确测定旁通阀前馈控制系统的有关参数,又保证不损伤高炉及TRT设备。 相似文献