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简介汽包锅炉连续排污的作用及存在的问题,指出该系统应进行热能回收利用,并提出了2个设计方案;连续排污扩容浓缩水不进定期排污扩容器方案和除氧器设内置排污水冷却盘管取消连续排污扩容器方案。 相似文献
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杨树浦发电厂九台锅炉设置三只连续排污扩容器,其中四台高压汽包锅炉有两只连续排污扩容器。扩容器的工作压力为1.5kg/cm~2表压。扩容后的二次汽作为全厂1.5kg/cm~2排汽系统的汽源之一,可供除氧器及生活用汽。连续排污扩容器原采用机械浮筒调节水位,后因机构经常轧住,调节失灵,造成高水位等异常情况。为了安全起见,将疏水门开启改为直接排放,并拆除机械调节装置。以后并无合适的水位调节装置可以应用。长期以来,使连续 相似文献
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为了回收锅炉排污及除氧器排汽的余热工质,提出了综合回收系统的设计方案。以某6×200MW火电机组的回收系统为例,该设计方案的锅炉排污及除氧器排汽综合回收利用系统运行的可靠性高、易操作。建立了锅炉排污及除氧器排汽综合回收利用系统的数学模型,计算结果表明,综合回收利用系统每天单机对外的热水供应量达434.6 t,降低了机组的发电煤耗率。 相似文献
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一、前言在火电厂中,由于设备,管道的渗漏、汽封排汽、抽气器和除氧器的排汽以及生产过程中的技术消耗如:锅炉排污、蒸汽吹灰、重油加热、蒸汽喷射制冷等,使系统损失部分循环工质。为此,必须经常向热力系统补水。化学补水可以从凝汽器进入系统,也可以从除氧器进入系统。理论计算与试验结果表明,上述两种补水方式对电厂经济性的影响是不同的。本文从节能的角度,用等效热降法进行定量分析,计算不同补水方式对电厂经济性的影响。二、等效焓降法及其计算通式等效焓降法是一种新的热工理论,是在保持机组新蒸汽流量和燃料量不变的前提下,进行热力系统计算。采用这种方法,当热力系统 相似文献
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在火电厂中,由于设备、管道的渗漏,汽封、射汽抽气器、除氧器的排汽,以及生产过程中锅炉排污、蒸汽吹灰、重油加热等技术性消耗,都将引起工质损失.为了维特机组连续运行,必须经常向热力系统补水;对热电厂,若供汽回水率低甚至无回水,则补水量更大.化学补水可从除氧器进入系统,也可从凝汽器进入系统.两种补水方式对热电厂经济性的影响是不同的.本文用等效热降原理对补水方式引起作功变化及经济效益进行定量分析. 相似文献
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膜式除氧器结构简单,除氧效果好,是近年来逐步得到推广应用的新型除氧器。文章根据武晶热电厂将喷雾填料式除氧器改造为膜式除氧器的实践,详细分析了该型氧器的热力特性,指出膜式除氧器的传热过程是以蒸汽膜状凝结为主的传热过程。 相似文献
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除氧器系统设计是为了保证所提供余热锅炉高、低压给水及过热蒸汽减温水的水质符合规范。余热锅炉除氧器布置方式分为一体式和独立式。一体式除氧器布置方式以低压汽包兼做除氧器水箱,不设低压给水泵,可以减少监测点的数量,简化运行监测数据,降低现场运行工作量;一体式除氧器布置方式系统简单、运行可靠、控制灵活。 相似文献
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利用凝汽式发电厂的锅炉连续排污扩容器蒸汽制冷,比用压缩式制冷,在制冷量相同的情况下,既可省电又可节煤,在空调领域具有广阔的前景。 相似文献
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除氧器是将锅炉给水加热到对应工作压力下饱和温度,并利用热力学或化学原理除去溶解于给水中的氧及其它气体的混合式加热器,它能够有效防止和降低锅炉给水管道、省煤器和其它附属设备的腐蚀。除氧器工作过程中排废气时,大部分蒸汽会随废气排出,引起热能和工质的损失。损失的大小与其结构型式、运行参数、排气管直径及排气阀 相似文献
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除氧器是将锅炉给水加热到对应工作压力下饱和温度,并利用热力学或化学原理除去溶解于给水中的氧及其它气体的混合式加热器,它能够有效防止和降低锅炉给水管道、省煤器和其它附属设备的腐蚀。除氧器工作过程中排废气时,大部分蒸汽会随废气排出,引起热能和工质的损失。损失的大小与其结构型式、运行参数、排气管直径及排气阀开度等因素有关。 相似文献
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前言定期排污扩容器一般接受锅炉的定期排污水及汽包的紧急放水等污水,进行汽水分离后排掉。接至定期排污扩容器的排污水及紧急放水管道管径一般根据锅炉厂提供的系统设计。在以往的设计中多根据经验按锅炉定期排污水 相似文献
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在锅炉连续排污的水循环系统中,汽包连续产生蒸汽,使炉水的含盐浓度逐渐提高.为保证炉水品质,常规的做法是设置一级连续排污扩容器,以控制汽包内炉水水质在允许范围内,从而保证锅炉蒸汽品质合格. 相似文献
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本文提出了水膜式除氧器的传热计算,可以应用蒸汽膜状凝结放热规律进行计算;同时指出:该除氧器的设计关键是起膜器上喷管的正确布置。 相似文献