以超超临界机组660MW为研究对象,分析0号高压加热器(高加)抽汽压力对汽轮机组热耗率的影响,通过EBSILON软件平台建立计算模型并利用枚举法研究机组在不同0段抽汽压力(8~20MPa)、不同负荷下锅炉给水温度变化时汽轮机组热耗率的仿真数据.结果表明:不同负荷下使汽轮机组热耗率达到最小的0段抽汽压
以超超临界机组660MW为研究对象,分析0号高压加热器(高加)抽汽压力对汽轮机组热耗率的影响,通过EBSILON软件平台建立计算模型并利用枚举法研究机组在不同0段抽汽压力(8~20MPa)、不同负荷下锅炉给水温度变化时汽轮机组热耗率的仿真数据.结果表明:不同负荷下使汽轮机组热耗率达到最小的0段抽汽压力范围不同,但均在10.41~16.01MPa;不同加权负荷率下使汽轮机组加权热耗率收益达到最大的0段抽汽压力范围也不同,但均在11.08~15.02MPa.综合汽轮机组热耗率收益和加权热耗率收益最大的抽汽压力范围并取交集,得出0号高加的抽汽压力应在11.08~15.02MPa进行选取.本文对超超临界660MW机组具有一定指导意义,但对不同机组需做进一步优化及研究。
11月初,一年一度的“科技创业贡献奖”由国家科技部中国技术创业协会组织揭晓。方快锅炉有限公司凭借过硬的技术研发实力以及强大的研发硬件基础建设荣获本次“科技创新贡献奖(企业)”的荣誉称号。
工业55th蒸汽锅炉厂家供应商有哪些保护装置工业蒸汽锅炉有哪些保护装置?锅炉安全保护控制按照国家专业标准工业锅炉仪表、控制装置技术要求,气体的主要安全保护功能如下:1、气体压力异常保护:高气压、低气压会产生报警信号,并停止点火过程;2、风压力异常保护装置:高风压、低会产生报警信号,并停止点火过程;3、泄漏保护装置:当发现气体泄漏时,产生报警信号,停止点火过程,启动安全切断和释放系统。4、熄火保护装置:当发现火焰时,发出报警信号,停止点火过程。5、锅炉蒸汽压力高时,发出报警信号,如果压力继续上升到极高临界点,则立刻进入紧急关机状态;6、当锅炉水位很低,一个报警信号,如果水位继续下游极端的低点,锅炉停止进入紧急状态;7、当锅炉出现故障或者有紧急停止信号发出时,将进入紧急停机状态。8、烟气出现过热现象:当烟气温度超过设定值时,声光同时报警;9、断电自动保护:当外部电源突然停电,立刻进入紧急关机状态时,需要重新启动运行,锅炉才能运行;10、鼓风机保护:当风扇马达开放阶段和过载,热继电器动作,切断风机电源、紧急停炉条件。
锅炉性能试验采用ASME标准时,由于采用修正后的排烟温度进行计算,现场测量及后继的排烟损失项的计算均比较复杂.通过理论分析推导给出了ASME标准中采用修正后排烟温度计算的排烟损失项与采用实测排烟温度计算的损失项的关系,并提出了采用实测排烟温度进行锅炉效率计算.给出了针对具体机组的计算实例验证.计算结果表明:采用笔者提供的处理方法运用实测排烟温度计算的锅炉效率计算值与标准方法的计算结果吻合.进一步对ASME标准中计算方法进行了分析,建议在不需要对试验结果进行修正处理的情况下可优先采用此处理方法。
20余年来,我国锅炉行业已成功应用了高效传热螺纹烟管,其传热系数接近普通平直烟管的2倍。因此,将双回程普通平直烟管用单回程螺纹烟管代替是完全可能的。北京之光锅炉研究所经多年努力,开发出120蒸吨单回程螺纹烟管卧式燃油气锅炉系列。于是出现钢耗下降、工艺量减少、锅壳内剩余空间增加等许多优点,又对热水型水动力与蒸汽型锅内设备做了明显改进等。制造与运行实践证实,这种单回程螺纹烟管燃油气锅炉的各项性能均较三回程卧式燃油气锅炉有明显改进。这种单回程螺纹烟管卧式燃油气锅炉已成为一种发展新趋势。
以超超临界机组660MW为研究对象,分析0号高压加热器(高加)抽汽压力对汽轮机组热耗率的影响,通过EBSILON软件平台建立计算模型并利用枚举法研究机组在不同0段抽汽压力(8~20MPa)、不同负荷下锅炉给水温度变化时汽轮机组热耗率的仿真数据.结果表明:不同负荷下使汽轮机组热耗率达到最小的0段抽汽压力范围不同,但均在10.41~16.01MPa;不同加权负荷率下使汽轮机组加权热耗率收益达到最大的0段抽汽压力范围也不同,但均在11.08~15.02MPa.综合汽轮机组热耗率收益和加权热耗率收益最大的抽汽压力范围并取交集,得出0号高加的抽汽压力应在11.08~15.02MPa进行选取.本文对超超临界660MW机组具有一定指导意义,但对不同机组需做进一步优化及研究。11月初,一年一度的“科技创业贡献奖”由国家科技部中国技术创业协会组织揭晓。工业蒸汽锅炉有哪些保护装置工业蒸汽锅炉有哪些保护装置?锅炉安全保护控制按照国家专业标准工业锅炉仪表、控制装置技术要求,气体的主要安全保护功能如下:1、气体压力异常保护:高气压、低气压会产生报警信号,并停止点火过程;2、风压力异常保护装置:高风压、低会产生报警信号,并停止点火过程;3、泄漏保护装置:当发现气体泄漏时,产生报警信号,停止点火过程,启动安全切断和释放系统。锅炉性能试验采用ASME标准时,由于采用修正后的排烟温度进行计算,现场测量及后继的排烟损失项的计算均比较复杂.通过理论分析推导给出了ASME标准中采用修正后排烟温度计算的排烟损失项与采用实测排烟温度计算的损失项的关系,并提出了采用实测排烟温度进行锅炉效率计算.给出了针对具体机组的计算实例验证.计算结果表明:采用笔者提供的处理方法运用实测排烟温度计算的锅炉效率计算值与标准方法的计算结果吻合.进一步对ASME标准中计算方法进行了分析,建议在不需要对试验结果进行修正处理的情况下可优先采用此处理方法。
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