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41.
本项目针对2001年以来安徽电网大机组(主要是燃用劣质煤机组)高负荷下解列事故(多次由于锅炉燃烧不稳引起熄火造成),研究系统解决四角切向燃烧锅炉燃烧稳定性问题。  相似文献   
42.
为了研究高铁站房建筑屋面渗漏问题,找出屋面渗漏原因,本文通过介绍某高铁建筑房屋渗漏水,分析了方案设计、材料筛选、过程施工、后期管理四个方面对建筑屋面防水工程的影响,提出了目前防水工程的不足。经过充分论证分析并结合实际案例,得出高铁站房建筑物屋面渗漏水处理方案为科学设计、严选材料、施工过程规范化管理、提高后期管理水平的结论。  相似文献   
43.
蔡培  黄蔚雯 《华东电力》2001,29(7):21-22
根据燃烧调整工作的经验 ,锅炉只能在与设计煤种煤质变化不大的范围内运行 ,才能保证其安全性、一定的经济性和低负荷稳燃能力。煤的挥发份含量降低 5 % ,对锅炉稳燃性能的影响足以抵消船体燃烧器带来的稳燃性能的提高 ;煤中灰份提高 1 0 % ,所带来的飞灰含碳量的上升 ,难以用燃烧调整的方法克服。在风量、煤质、煤粉细度、二次风配比、一次风速这些对燃烧稳定性、经济性、设备安全性有影响的因素中 ,以煤质常遇到的变动对燃烧的影响最大。对购煤部门 ,只有准确定量地掌握煤的燃烧特性信息 ,才能购得或配得适宜于燃用的煤。对专业技术人员和…  相似文献   
44.
工程实践表明,在预锚格构体系中,锚固间距的大小对格构梁的内力及坡体的变形均有显著的影响。应用有限差分程序(FLAC~(3D))对不同锚固间距作用下的预锚格构体系进行了仿真分析,得到了一些有益结论,可为预锚格构体系的设计提供一定的参考依据。  相似文献   
45.
以AS电厂"W"形火焰燃烧方式锅炉为研究对象,针对锅炉燃用贫煤且低氮燃烧状态下锅炉运行状态的变化,分析煤粉细度变化对锅炉运行参数的影响,确定贫煤煤粉细度推荐计算公式,对现有DL/T5145—2012《火力发电厂制粉系统设计计算技术规定》进行补充完善,对电站锅炉及其制粉系统设计计算及运行提供指导依据。  相似文献   
46.
氧化亚铁硫杆菌氧化Fe~(2+)的动力学研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
氧化亚铁硫杆菌(Thiobacillus ferrooxidans,简称T.f菌)氧化Fe2+为Fe3+,可从中获得能量得以生长,Fe2+的氧化速度表征其代谢活性。文章设计了不同初始Fe2+浓度、pH值、接种量等条件培养T.f菌,测定培养过程中Fe2+浓度,通过对试验数据进行非线性拟合,得出了适合T.f菌生长过程的氧化Fe2+动力学模型,该模型拟合效果较好。研究中还对该模型进行了理论预示,得出了初始Fe2+浓度对T.f菌氧化动力学影响较大的结论。  相似文献   
47.
以某电厂600 MW亚临界机组锅炉空气预热器为研究对象,针对空预器堵塞提出一种新的改造技术——风量分切防堵塞改造。改造后,可以很好地解决空预器差压高的问题,满负荷下空预器烟气阻力降低约0.8 k Pa,一次风侧阻力降低约0.45 k Pa,二次风侧阻力降低约0.4 k Pa,空预器漏风率降低约3个百分点,风机节约电量约663 k W·h,影响厂用电率降低约0.11个百分点,排烟温度降低约4℃,锅炉效率提高约0.2个百分点,影响煤耗降低约0.62 g/kW·h。机组安全性和经济性得到明显提高,可为同类型机组改造提供参考依据。  相似文献   
48.
半山电厂脱硫工程控制系统及其调试   总被引:1,自引:0,他引:1  
蔡培  华国钧 《浙江电力》2001,20(3):49-52
介绍了半山电厂脱硫工程控制系统的主要环节,对调试过程中发现的问题作了分析并提出了解决方法。着重对废水系统的调试作了详细介绍。  相似文献   
49.
本文根据碎矿机中曲柄摇杆机构的工作特点,按摇杆工作行程时曲柄的最大输入转矩最小原则进行了机构的优化设计,从而改善了机构的传力特性。  相似文献   
50.
以苯酚为反应介质,在温度280~340℃、时间30~300 min条件下,研究了双酚A缩水甘油醚/乙二胺(DGEBA/EDA)环氧树脂的降解反应,考察了温度、时间等因素对降解的影响。通过气相色谱-质谱联用(GC-MS)和高效液相色谱(HPLC)对液相产物进行了定性和定量分析。结果表明:降解产物为40余种C5-C20有机化合物,相对分子量为93~318,主要组分是苯酚、对异丙基苯酚、双酚A及少量酚类化合物和含氧基团有机物等;温度越高,时间越长,降解程度越大,主要单体收率越高。340℃,70 min时,主产物对异丙基苯酚和双酚A的收率总量最大,分别为25.9%和28.1%。根据反应体系压力随时间的变化曲线初步推断探讨了降解反应的机理,通过实验数据关联,得出降解反应级数为一级,降解反应活化能为100.3 kJ mol 1,对比可知双酚A缩水甘油醚/乙二胺环氧树脂在有机相苯酚中的降解能够降低其反应活化能。最后得到降解反应速率方程为d[ER]/dt=4.5×107exp(1.0×105/RT)[ER]。  相似文献   
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