300MW機組二次風風量測量裝置的技術改造
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天津陳塘熱電廠某300 MW機組原有二次風量測量裝置因堵灰嚴重,無法滿足測量控制要求,對該裝置進行了換型改造,更換為FLII-16型自清灰風量測量裝置,更換后解決了堵灰問題,實現了準確測量的目的,實現了送風和鍋爐自動可靠投入的目的,極大減少了維護工作量。
300MW機組二次風風量測量裝置的技術改造
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天津陳塘熱電廠某300mw機組原有二次風量測量裝置因堵灰嚴重,無法滿足測量控制要求,對該裝置進行了換型改造,更換為flii-16型自清灰風量測量裝置,更換后解決了堵灰問題,實現了準確測量的目的,實現了送風和鍋爐自動可靠投入的目的,極大減少了維護工作量。
1000MW機組一次風量測量裝置技術改造
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某電廠磨煤機入口一次風量測量裝置在設計、安裝方面存在問題,常出現測量結果偏差大以及堵灰的情況,因此有必要對該裝置進行技術改造。根據現場管道特點,改為采用皮托管原理制成的自帶振打裝置的一次風量測量裝置,并采取了更換大尺寸的穩(wěn)壓管、加裝穩(wěn)流格柵和合理布局取壓口等改造措施。經過改造后,一次風量測量裝置的準確性和穩(wěn)定性得到大幅提高,自帶振打裝置也能有效清除內部積灰,確保了鍋爐安全運行。
鍋爐二次風量測量裝置準確性差問題在300MW機組中的治理
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鍋爐二次風量測量裝置準確性差問題在300mw機組中的治理——電站鍋爐其二次風風量測量一般采用傳統(tǒng)的超利巴等測風裝置,由于被測量對象為含塵氣流、且測風裝置所處的位置沒有足夠的直管段,測量結果不穩(wěn)定、不準確,影響鍋爐自動投入率。介紹了fl多點式含塵風風...
鍋爐二次風量測量裝置準確性差問題在300MW機組中的治理
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電站鍋爐其二次風風量測量一般采用傳統(tǒng)的超利巴等測風裝置,由于被測量對象為含塵氣流、且測風裝置所處的位置沒有足夠的直管段,測量結果不穩(wěn)定、不準確,影響鍋爐自動投入率。介紹了fl多點式含塵風風量測量裝置的原理,在河南大唐洛陽熱電廠5、6號機組鍋爐二次風量采用該裝置,由于測量穩(wěn)定準確,鍋爐自動投入率100%,取得明顯的效果。
熱電廠送風風量測量裝置技術改造
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送風風量測量一直是電廠的一個難題,電站鍋爐送風風道直管段一般較短,不能滿足測量裝置對安裝前后距離的最低要求,致使送風風量測量值波動較大,風量自動長期不能投入。此次技改主要為了解決該項問題,采用多點測量取平均值的多點式風量測量裝置,改造后效果明顯。
某超臨界600MW鍋爐二次風量測量裝置的改造與應用
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鍋爐送風自動是鍋爐燃燒自動調節(jié)的基本組成部分,而送風調節(jié)技術的難點是空氣流量測量。鍋爐送風量的檢測對于鍋爐運行的經濟性有著重要的意義。它不僅能使運行人員隨時監(jiān)視風煤比的配合情況,還為送風自動調節(jié)系統(tǒng)的投入提供必要的條件。因此對入爐空氣的準確測量已擺到十分重要的位置。就二次風量測量中遇到的問題及國華太倉公司對二次風測量技術改造中的經驗進行了分析與探討。
自清灰防堵型風量測量裝置在300MW鍋爐上的應用
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電廠鍋爐二次風測量一般采用機翼型、阿牛巴等測風裝置,由于被測量對象為含塵氣流,測量結果不穩(wěn)定、不準確,影響鍋爐自動投入率。本文介紹了自清灰防堵型風量測量裝置的原理、構成、特點,在鍋爐二次風量中的應用,由于測量穩(wěn)定準確,保證了鍋爐運行的安全性,提高了自動投入率。
多點式自清灰風量測量裝置在300MW鍋爐上的應用
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天津陳塘熱電有限公司三期工程為新建2×300mw燃煤發(fā)電機組,針對二次風總風量測量裝置投運以來,測量元件陸續(xù)出現堵塞現象,加之管道內流場很不均勻,測量不準確,整體使用效果不好的情況。因此對風量測量裝置進行改造,采用fl系列多點式自清灰流量測量裝置,確保了長期測量的準確性,大大提高了鍋爐的自動投入率,能及時地反映各風管內風量的大小,隨時調整鍋爐運行,讓鍋爐始終在較經濟的工況下運行。
磨煤機一次風量測量裝置改造及應用
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4.5
為解決因風道布置不合理引起的流場紊亂和難以準確測量風量的問題,對一次風量測量裝置進行改造,將混風道測量裝置由熱導式氣體流量計改為多點差壓,冷、熱風道采用熱導式測量,取得了較好的效果。
風量測量裝置的量程修改
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4.6
本文針對投運中的發(fā)電機組,由各種原因引起的風量測量裝置選型與實際工況不符,造成風量無法準確測量,進而影響運行人員風量調整的現象。結合生產中的實際情況,對風量測量裝置的量程進行了修改,效果較好。希望能給遇到同類問題的朋友予以參考。
直吹式制粉系統(tǒng)一次風量測量裝置的改造
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4.5
電站鍋爐系統(tǒng)中一、二次風風量及制粉通風量是重要的控制參數之一,在測量上,傳統(tǒng)采用機翼型測量裝置。但這種測量裝置工作并不穩(wěn)定、不準確,并影響鍋爐自動投入率。造成的原因主要是被測量對象為含塵氣流、且測量裝置所處的位置沒有足夠的直管段。通過市場調研與反復比較,最后選擇了文丘里測量裝置,在安慶電廠2號鍋爐(320mw機組)直吹式制粉系統(tǒng)的進行了相應的改造,測試結果穩(wěn)定準確,取得了明顯的改造效果。
300MW機組二次風機振動的故障診斷及處理
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4.7
采用adreforwindows數據采集和處理系統(tǒng)對某300mw火電機組二次風機振動頻譜及相位數據進行采集,在此基礎上對振動故障進行診斷,通過動平衡試驗確定了振動故障的特征為共振,提出了增強設備連接剛度的消振措施,實施后風機運行恢復正常,取得了良好的效果。
風機盤管機組測試用風量測量裝置的設計
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4.4
風量測量裝置是空氣焓差法測試系統(tǒng)中的重要部件,主要包括:圍護結構、溫濕度取樣裝置、噴嘴等部件,本文闡述了以上部件的設計思路,并結合實例,分析了各部件的技術難點及解決方案,研究結果對該裝置的推廣具有重要的指導意義。
風機盤管機組測試用風量測量裝置的設計
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風機盤管機組測試用風量測量裝置的設計
300MW機組電除塵器的技術改造
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4.5
某鍋爐電除塵器存在除塵效率低和粉塵濃度超標現象,通過供電系統(tǒng)、除塵器改造手段與采用轉動極板電除塵技術等措施的有效結合,使電除塵器效率低和粉塵濃度超標得到較好的解決。
300MW機組一次風機異常振動分析及處理
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針對某電廠300mw機組一次風機出現異常振動的現象,闡述了一次風機振動大的故障診斷及現場動平衡試驗過程,并通過對一次風機機械側加重達到了降低一次風機電機側振動的目的。經過現場動平衡后,該一次風機整個軸系的振動符合廠家規(guī)定要求,從而保證了該300mw機組安全穩(wěn)定運行。
鍋爐送風量測量裝置的改進
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針對華能平涼發(fā)電有限責任公司一期4×300mw機組鍋爐原送風量測量裝置經常出現被灰塵堵塞的狀況,對送風量測量裝置進行了技術改造,采用多點插入式自清灰風量測量裝置,提高了測量精度,保證了機組保護裝置的安全性、可靠性和鍋爐運行的經濟性。
熱電廠常用風量測量裝置的應用
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介紹了目前熱電廠中常用風量測量裝置的優(yōu)缺點,以及它們之間的比較、安裝、使用中應注意的事項,提出了今后發(fā)展應著重解決的問題。
300MW機組引風機變頻控制改造
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4.6
闡述了在分散控制系統(tǒng)(dcs)中對原有引風邏輯修改并增加新的變頻控制方案設計,著重介紹了該改造方案熱控部分的軟件設計、實施、冷熱態(tài)調試過程,并提出了該控制設計的特點。實際運行表明,該改造方案節(jié)電效果顯著。
300MW鍋爐二次風量測量裝置的改進與應用
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鍋爐送風自動是鍋爐燃燒自動調節(jié)的基本組成部分,而送風調節(jié)技術的難點是二次風量的測量,鍋爐送風量的檢測對于鍋爐運行的經濟性有著重要的意義,就二次風量測量中遇到的問題及對二次風測量技術改造中的經驗進行了分析與探討。
新型自清灰風量測量裝置在600MW機組的應用
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4.4
介紹600mw鍋爐風量測量系統(tǒng)的設計、選型,針對鍋爐風量測量裝置或管線由于含粉塵大而造成風量測量不準、甚至壞點現象,分析在機組大修中對鍋爐風量測量系統(tǒng)進行改造的措施及其效果。
機翼型風量測量裝置的工業(yè)性實驗
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為尋求風量準確的測量方法和輸出壓差信號大,特性穩(wěn)定且阻力損失小的機翼型風量測量裝置,我們將平板翼型和三曲線翼型風量測量裝置分別安裝在兩個電廠鍋爐送風機入口風道上,進行了實際測試和分析,結果表明平板翼型風量測量裝置的特性更好一些,輸出壓差信號大,阻力損失較小,穩(wěn)定性好。
300MW機組引風機變頻改造
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4.3
引風機是火電廠重要輔機之一,其主要作用是對鍋爐燃燒產生的大量高溫煙氣抽吸,經電除塵后由煙囪排除的動力設備;引風機也是火電廠中主要的耗電設備,由于需要通過引風機靜葉開度調節(jié)來維持爐內燃燒成為負壓狀態(tài),在機組帶中、低負荷時,引風機靜葉開度相對較小,造成了節(jié)流損失,耗費多余的廠用電量,使得廠用電率增大,因而為了節(jié)能降耗,對引風機進行了變頻改造.
300MW機組引風機變頻調速改造分析
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4.3
對茂名臻能熱電有限公司300mw機組引風機變頻調速改造技術進行研究,并對該引風機成功實施了6kv等級的電動機變頻調速系統(tǒng)改造,投運后對該引風機變頻改造項目進行了對比試驗,引風機節(jié)電效果明顯,機組廠用電率下降,充分證明大型火電廠進行高壓變頻技術改造的必要性,為該公司6kv等級輔機繼續(xù)深化節(jié)能改造提供了寶貴經驗。
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職位:燈光設計師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林