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1.
云浮发电厂2台420t/h燃用无烟煤的锅炉在投产初期,锅炉存在燃烧稳定性差、结焦严重、易灭火等问题,经过不同阶段的改造,2台锅炉的燃烧稳定性得到了改善。文章结合2台锅炉的不同改造情况及实际运行状况进行比较,探讨如何增强锅炉燃烧稳定性,并提出相应措施,为此类型锅炉的改造及稳定运行提供一定的指导。  相似文献   
2.
基于生物质直燃发电技术,以煤作为主要添加剂进行现场工业环境试验,研究生物质直燃锅炉掺烧不同品种、不同比例煤后对锅炉经济性及稳定性的影响,以确定掺烧煤的品种和合理比例。研究结果表明:相对于纯燃生物质,掺烧煤可以提高锅炉热效率,降低锅炉热损失。试验表明,在20%热值烟煤掺烧比例下锅炉热效率比纯燃生物质提高2.34%。在掺烧煤后,锅炉带负荷能力、燃烧状况都随掺煤比例的提高而提高,进而可以进一步稳定燃烧,提高生物质的利用效率。  相似文献   
3.
介绍了湛江奥里油发电厂2030 t/h奥里油锅炉的概况、主要系统及燃油特性,对该锅炉调试中遇到的问题进行了深入的分析和探讨,并给出了具体的解决方案和建议。  相似文献   
4.
100MW燃煤电厂非碳基吸附剂喷射脱汞实验研究   总被引:2,自引:5,他引:2       下载免费PDF全文
杜雯  殷立宝  禚玉群  徐齐胜  张亮  陈昌和 《化工学报》2014,65(11):4413-4419
选取一个100 MW燃煤电厂对氯化铜改性氧化铝和氯化铜改性沸石进行喷射脱汞实验,应用EPA 30B标准方法对静电除尘器(ESP)前后烟气中的汞价态分布进行了采样和测试.研究了吸附剂喷射量对烟气中汞脱除率的影响.现场测试的汞平衡结果为77.1%~111.5%.经修正的汞平衡结果表明,吸附剂喷射量越大,脱汞率越高.改性氧化铝的脱汞率最高可达30.6%,改性沸石的脱汞率最高可达29.2%.喷射非碳基吸附剂后烟气中元素汞(Hg0)显著下降,在喷射量为0.22 g·m-3时,两种吸附剂可将烟气中Hg0比例由40%降低至22%左右,减少的Hg0主要转化为HgP.非碳基吸附剂与湿法脱硫(WFGD)系统协同使用可以有效减少Hg0向大气中的排放.  相似文献   
5.
440t/h循环流化床锅炉甩负荷试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为提高大型火电机组运行的安全可靠性,对连州电厂440t/h循环流化床锅炉配135MW汽轮发电机甩50%ECR(额定连续出力)、100%ECR负荷的方法进行了讨论;结合循环流化床锅炉的自身特点,对甩负荷时锅炉燃料系统、烟风系统、汽水系统等参数的变化进行理论分析与研究,探讨汽温汽压、床温床压、流化风量及燃料量的控制方式。严格控制好流化风量、保持一定的床温及提前干预减温水量是循环流化床锅炉甩负荷试验成功的关键。通过总结循环流化床锅炉甩负荷试验时运行方式与控制方法,提出该类型机组快速变负荷时需把握的主要参数,为该类型机组快速变负荷提供指导。  相似文献   
6.
针对某电厂1、2、3号锅炉选择性催化还原法(selective catalytic reduction,SCR)脱硝系统现场调试过程中遇到的技术难题,进行了研究并得到工程应用。分析了稀释风机联锁保护、氨–空气混合器关断阀的联锁保护、供氨调节阀自动控制等方面存在的技术难题,并提出相应的解决方法。主要结论如下:氨–空气混合器前关断阀应加入到联锁保护逻辑中;为防止当供氨压力低时,如果供氨管道上逆止阀工作不正常则可能存在稀释风向供氨管道内倒灌空气而引起不安全因素,在氨–空气混合器关断阀的联锁保护关闭条件中添加此项逻辑联锁保护条件;脱硝系统自动控制以跟踪出口NOx 含量为依据,建议运行人员在脱硝系统满足环保投运要求的条件下,尽量根据入口NOx 含量变化情况及时调整系统脱硝率,减少出现脱硝率过高的情况。  相似文献   
7.
连州电厂循环流化床锅炉排渣系统主要问题分析及解决   总被引:1,自引:0,他引:1  
对广东省连州发电厂循环流化床锅炉的排渣系统进行了介绍,对该电厂锅炉排渣系统的锥形阀堵塞以及冷渣器结焦等问题的原因进行了分析,同时对国内解决这两种循环流化床锅炉排渣问题的方法进行了探讨,并介绍了连州电厂实际解决这两种排渣问题的方法和效果。  相似文献   
8.
9.
介绍国内最大纯生物质燃料50 MW循环流化床锅炉的设计特性及运行状况,重点分析运行过程中的典型问题以及针对这些问题所做的调整及技术改造,为生物质燃料循环流化床锅炉的运行调整及技改提供借鉴经验.  相似文献   
10.
通过灰成分分析、热重-差示扫描量热-傅里叶红外光谱分析联用(TG-DSC-FTIR)试验,对桉树类生物质锅炉燃烧后飞灰可燃物含量的分析方法进行了研究.结果表明:桉树类生物质燃烧后飞灰中含有多种金属化合物,在空气高温加热过程中会同时发生缓慢氧化反应、碳酸盐分解反应、碱金属氯化物的蒸发过程,影响其中可燃物含量的准确测量;灰中可燃物燃烧温度约在350~550℃范围内,采用低浓度硫酸酸洗对灰样进行预处理,可排除碳酸盐分解反应、碱金属及氯元素的蒸发过程对可燃物含量测量的干扰,且以10K/min及以下的低升温速率加热时灰样中化合物不会发生缓慢氧化反应,使灰中可燃物含量测量结果较为准确.  相似文献   
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