300mW發(fā)電機組凝結水泵變頻改造及節(jié)能效益分析
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本文針對活力發(fā)電廠300mW發(fā)電機組凝結水泵的變頻改造及其節(jié)能效益進行了分析。在保證凝結水泵系統(tǒng)可靠運行的基礎上,對凝結水泵進行了變頻改造,對于長期處于75%負荷率下運行的300mW發(fā)電機組,變頻改造后的節(jié)電率達55%左右,節(jié)能效果顯著。
2*135MW發(fā)電機組凝結水泵變頻改造
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從安全、經(jīng)濟角度出發(fā)著重闡述了大屯發(fā)電廠2×135mw發(fā)電機組凝結水泵改為變頻控制所采取的控制方式、控制策略、控制方法和改造后所產(chǎn)生的經(jīng)濟效果的影響,為電力企業(yè)凝結水泵改造和控制安全提供了借鑒.
300MW機組凝結水泵變頻調(diào)速改造節(jié)能效益分析
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對某火電廠300mw機組凝結水泵變頻改造前后在180mw、200mw、250mw、300mw負荷下的泵機組運行效率進行了測試計算分析,結果表明該凝結水泵變頻改造后在180mw、200mw、250mw負荷下的泵機組運行效率由48.0%、50.9%、54.2%提高至72.1%、69.9%、55.5%;變頻改造后凝結水泵機組平均節(jié)電率可達25.6%,年節(jié)約電量156萬kwh,可節(jié)約電費78萬元,節(jié)能效益明顯。
300MW機組凝結水泵變頻改造技術方案及節(jié)能分析
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4.4
為了節(jié)能降耗、降低廠用電率,進而提高上網(wǎng)競爭力,對1#,2#機組凝結水泵進行了變頻改造。結合高壓變頻器的工作原理,從多方面詳細介紹了凝結水泵變頻改造的技術方案,并對凝結水泵改造前后的運行數(shù)據(jù)進行了對比分析,結果表明,凝結水泵采用變頻控制具有良好的經(jīng)濟效益和技術性能。此次成功改造也充分說明,電廠設備采用變頻技術具有廣闊的應用前景。
300MW機組凝結水泵變頻改造技術方案及節(jié)能分析
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4.5
結合高壓變頻器的工作原理,詳細介紹了華潤電力湖北有限公司1號、2號機組凝結水泵變頻改造的技術方案,并分析了改造后的節(jié)能效果與運行情況,結果表明凝結水泵采用變頻控制具有良好的經(jīng)濟效益和技術性能。
300MW汽輪機組凝結水泵變頻改造
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針對火電廠凝結水泵耗電量較高和凝結水系統(tǒng)汽水損失嚴重的問題,提出凝結水泵加裝高壓變頻裝置的變頻改造方案,通過對改造后水泵的耗電量和系統(tǒng)性能分析,表明凝結水泵變頻改造有效提高了系統(tǒng)安全性能,減少了電動機啟動時的電流沖擊,節(jié)能效果顯著。
關于300MW燃煤發(fā)電機組凝結水泵的節(jié)能改造及其效益分析
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凝結水泵是發(fā)電機組的重要組成部分,對其進行合理的節(jié)能改造可以使得整個發(fā)電機組節(jié)能效果達到最佳。本文針對廣東粵華發(fā)電有限責任公司300mw發(fā)電機組凝結水泵的節(jié)能改造及其節(jié)能效益進行了分析。在保證凝結水泵系統(tǒng)可靠運行的基礎上,對凝結水泵進行了改造而且節(jié)能效果顯著。
300mW機組凝結水泵的變頻改造
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4.7
包頭第三熱電廠2*300mw機組安裝有2臺工頻凝結水泵,凝結水系統(tǒng)具有耗能高、節(jié)流損失大等原因?qū)е履Y水泵運行不經(jīng)濟。凝結水泵變頻運行具有啟動電流小、運行流量可調(diào)節(jié)、管道壓力低、電機轉速低等特點。因此對凝結水泵進行變頻改造。改造后凝結水系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性、節(jié)能和經(jīng)濟性得到了保障。
300MW機組凝結水泵的變頻改造
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4.7
介紹了凝結水泵變頻改造的控制邏輯及運行方式,改造后凝泵運行良好,節(jié)能效果顯著,為今后電廠節(jié)能提供了方向和依據(jù)。
300MW機組凝結水泵變頻節(jié)能改造
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4.3
介紹了高壓變頻器的工作原理及姚孟發(fā)電有限責任公司300mw機組凝結水泵變頻節(jié)能改造方案,分析了運行方式、控制邏輯及投資效益等,可供同類機組高壓變頻改造時借鑒和參考。
1000凝結水泵變頻改造及節(jié)能效果分析
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4.3
通過引進高壓電機變頻技術降低凝結水泵的能耗,將凝結水泵由原來定速運行改造成變速運行,使凝結水泵運行時其出口壓力、流量與電機能耗達到一個最佳匹配,從而明顯提高泵的運行效率,降低廠用電消耗,達到節(jié)能降耗的目的。
330MW機組凝結水泵變頻改造及系統(tǒng)運行優(yōu)化
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4.5
隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,很多電力企業(yè)也走向了可持續(xù)發(fā)展道路,開始在對于330mw機組凝結水泵變頻進行改造以及系統(tǒng)運行優(yōu)化工作,并且已經(jīng)獲得了不錯的效果,但是與此同時也面臨不少的困難。想要進一步減少凝結水管道壓力流失,需要在機組運轉的時候?qū)⒊跗魉恢?、副?jié)閥全開。要達到氣動給汽泵密封水壓需要,就需要將氣泵密封水旁路閥適當開啟,另一方面將凝結水系統(tǒng)控制邏輯優(yōu)化。本文就330mw機組凝結水泵變頻進行改造以及系統(tǒng)運行優(yōu)化進行了簡單的探討。
鴨河口電廠350MW機組凝結水泵變頻改造
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4.8
傳統(tǒng)的凝結水泵大多采用工頻運行方式,在凝結水泵出口通過兩個并列且不同大小的調(diào)整門控制除氧器上水流量.南陽鴨河口電廠利用現(xiàn)有軟、硬件設備資源,結合高壓變頻器工作特性,對鴨河口電廠凝結水給水系統(tǒng)進行變頻改造.從經(jīng)濟型與安全性兩方面綜合考慮,依據(jù)鴨河口電廠實際情況,變頻器采用特定方式進行控制.經(jīng)過2年多的穩(wěn)定運行,機組各項運行控制性能指標優(yōu)良,節(jié)能效果顯著.
1000MW超超臨界機組凝結水泵變頻改造實踐
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4.5
作為火電廠汽水循環(huán)的關鍵設備,凝結水泵功率大,受負荷影響出力可調(diào)節(jié)范圍大。本文介紹天津國投津能發(fā)電有限公司凝結水泵變頻改造方案,該方案既可實現(xiàn)對汽水系統(tǒng)的深度調(diào)節(jié)優(yōu)化,又能降低機組能耗。
2×330MW機組凝結水泵變頻改造
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4.5
介紹大唐桂冠合山發(fā)電有限公司330mw火電機組凝結水系統(tǒng)中凝結水泵變頻改造情況,以及改造后初次投運的方案和對凝結水泵出口母管壓力定值的調(diào)整。改造后運行表明,有效地降低了凝結水泵電動機噪音,減少了電動機起動時的電流沖擊,且節(jié)能效果明顯。
2×350MW機組凝結水泵變頻改造分析
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以漳澤電力河津發(fā)電分公司2×350mw機組為例,介紹了國產(chǎn)高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)在凝結水泵中的應用情況,對比分析了改造前、后的經(jīng)濟性。認為采用高壓變頻調(diào)速技術實施節(jié)能改造切實可行,且經(jīng)濟效益顯著。
1000MW機組凝結水泵變頻改造后振動處理
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4.7
以廣東大唐國際潮州發(fā)電有限責任公司1000mw機組為例,論述了凝結水泵由工頻改為變頻后共振問題的處理過程,指出了有效解決途徑,為凝結水泵長周期、安全、可靠運行提供了保障。
某電廠發(fā)電機組凝結水泵的變頻改造
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4.8
針對定速凝結水泵節(jié)流損失的情況,提出用變頻器調(diào)速的改造方案。介紹了變頻器的特點、改造簡況,分析了節(jié)能效果。
600MW發(fā)電機組凝結水泵電機變頻改造振動分析及處理
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4.7
分析了凝結水泵電機變頻改造振動高的原因,詳細介紹了凝結水泵電機和泵組共振的原因、處理措施和現(xiàn)場動平衡降低共振激振力的方法,通過現(xiàn)場實際運行驗證了該方法的有效性.
600MW機組凝結水泵變頻改造后的控制
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4.7
河南華潤電力首陽山有限公司除氧器水位控制系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的配置,由水位調(diào)節(jié)閥控制水位,從機組運行的歷史數(shù)據(jù)來看,由于機組滿負荷運行時間不是很多,閥門多數(shù)時間是處在節(jié)流狀態(tài)下工作,節(jié)流損失較大。目前變頻調(diào)速技術已經(jīng)非常成熟和完善,在節(jié)能方面取得巨大的經(jīng)濟效益。發(fā)電廠凝結水泵變頻技術應用已具有十分豐富的經(jīng)驗,改造十分必要而且可行。本文對河南華潤電力首陽山有限公司#1機組凝結水泵變頻改造后的控制技術進行介紹,供大家參考。
660MW機組凝結水泵變頻改造的控制邏輯方案
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4.5
介紹在660mw機組凝結水泵變頻改造中所修改的主要控制邏輯,包括除氧器水位調(diào)節(jié),凝結水泵的啟、停操作和聯(lián)鎖保護等,并通過相關試驗和實際運行證實了改造后取得了較好的應用效果,對同類機組有一定的借鑒參考價值。
300MW火力發(fā)電機組電動給水泵變頻改造節(jié)能分析
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4.5
300mw火力發(fā)電機組,電動給水泵普遍采用液力耦合器調(diào)速方式,由于機組負荷率較低、給水泵組裕量偏大,使得部分負荷工況泵組效率偏低,影響機組經(jīng)濟性。隨著變頻技術的發(fā)展,300mw機組電動給水泵變頻成為可能,本文根據(jù)國內(nèi)某機組給水泵變頻改造情況,結合機組年運行數(shù)據(jù),計算得到機組給水泵變頻改造前后的泵組節(jié)電率為21.45%,具有較好的節(jié)能效果。
300MW火力發(fā)電機組電動給水泵變頻改造節(jié)能分析
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300mw火力發(fā)電機組,電動給水泵普遍采用液力耦合器調(diào)速方式,由于機組負荷率較低、給水泵組裕量偏大,使得部分負荷工況泵組效率偏低,影響機組經(jīng)濟性。隨著變頻技術的發(fā)展,300mw機組電動給水泵變頻成為可能,本文根據(jù)國內(nèi)某機組給水泵變頻改造情況,結合機組年運行數(shù)據(jù),計算得到機組給水泵變頻改造前后的泵組節(jié)電率為21.45%,具有較好的節(jié)能效果。
沙角A電廠#5機組凝結水泵變頻改造及節(jié)能分析
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介紹了凝結水泵在發(fā)電企業(yè)凝結水系統(tǒng)中的作用及相關工藝,闡述了相關高壓變頻器的功能特性,探討了凝結水泵變頻改造時的方案和dcs邏輯,并就變頻改造后對系統(tǒng)運行的良好效果和顯著的節(jié)能經(jīng)濟效益進行了分析。
300MW發(fā)電機組電動給水泵變頻技術改造
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4.4
介紹了大同煤礦集團臨汾熱電有限公司2×300mw機組電動給水泵變頻改造技術。重點從技術改造方案、主要技術難點進行了闡述,提供了改造后的經(jīng)濟效益和節(jié)能效果數(shù)據(jù)。
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職位:研發(fā)建筑師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林