我国风电多采用集中式开发、远距离输送的发展模式.然而,我国电网建设相对滞后、热电联产机组冬季"以热定电"运行严重影响到区域电网对波动性可再生能源的消纳,造成北方地区许多风电场在供暖季出现严重弃风.适度发展集中式电供热、充分挖掘燃煤供热机组参与电网调节的潜力,能够有效促进风电消纳并减少系统的总运行能耗.对于接入高比例风电的北方某典型区域能源系统,配置一定容量的乏汽余热回收热泵和电陕西咸阳锅炉制造加工厂能够显著降低风电场的弃风率并带来可观的经济收益.本文以区域能源系统电热改造项目在整个供暖季的净收益最大为目标,对新增电热设备的最优装机容量进行遗传优化.案例计算表明:设备优化配置容量受可变投资成本的影响较大、同时配置一定容量的余热回收热泵和电锅炉能够取得最佳的经济效益.此外,由于电热设备投资的边际收益递减,完全消除弃风并不经济。
在对建筑进行供暖时,供暖面积也是要考虑的问题之一,供暖面积的大小直接影响到对陕西咸阳锅炉制造加工厂容量的选择。针对供暖面积,方快锅炉技术人员总结出供暖锅炉容积与供暖面积的关系等式。
省煤器蛇形管可平行前墙布置,如图670(b)和6-70(c)所示。在图6-70Cb)中,为降低水速符合规定值,采用了双面进水的布置形式。省煤器蛇形管也可采用垂直前墙的布置形式,如图670(a)所示。
陕西咸阳锅炉制造加工厂性能试验采用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。
管板的孔桥处除承受内压力外,还存在残余应力与热应力,孔桥承载面积较小,而且几何形状也较复杂。高温管板的烟管入口处要接受辐射与对流换热,如入口烟温很高(旧型水火管锅壳陕西咸阳锅炉制造加工厂达1000℃以上〉,则两种换热皆很强烈,使其工作条件更为不利。
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