今天的方快,又站在一個(gè)嶄新的起跑線上:省級(jí)研發(fā)工程技術(shù)實(shí)驗(yàn)中心的全面啟運(yùn);T6系列為主的鍋爐產(chǎn)品多次獲得國(guó)家工信部節(jié)能減排“能效之星”稱號(hào);鍋爐遠(yuǎn)程監(jiān)控中心更是榮獲國(guó)家工信部第一批“服務(wù)型制造項(xiàng)目”稱號(hào)。未來,方快鍋爐將會(huì)手握科技力量,奮力拼搏、勇于開拓,做全市科技創(chuàng)新企業(yè)領(lǐng)先者,為支撐全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)
今天的方快,又站在一個(gè)嶄新的起跑線上:省級(jí)研發(fā)工程技術(shù)實(shí)驗(yàn)中心的全面啟運(yùn);T6系列為主的大型水供暖燃?xì)鉅t怎么使用產(chǎn)品多次獲得國(guó)家工信部節(jié)能減排“能效之星”稱號(hào);鍋爐遠(yuǎn)程監(jiān)控中心更是榮獲國(guó)家工信部第一批“服務(wù)型制造項(xiàng)目”稱號(hào)。未來,方快鍋爐將會(huì)手握科技力量,奮力拼搏、勇于開拓,做全市科技創(chuàng)新企業(yè)領(lǐng)先者,為支撐全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)新時(shí)代區(qū)域性中心強(qiáng)市作出更多貢獻(xiàn)!
如給水溫度為104℃時(shí),耗氣量計(jì)算為405m3/h;
電站大型水供暖燃?xì)鉅t怎么使用煙氣余熱深度回收及煙氣脫水是提高機(jī)組熱效率、降低水耗率的重要途徑之一.本文以某亞臨界330MW機(jī)組為對(duì)象,提出了煙氣余熱深度利用與煙氣脫水的系統(tǒng)流程,研究了余熱利用系統(tǒng)與回?zé)嵯到y(tǒng)的集成方案,基于等效焓降法計(jì)算了各方案的熱力性能,并對(duì)關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行了敏感性分析.結(jié)果表明:利用氟塑料煙氣余熱換熱器(FGC1)和煙氣脫水換熱器(FGC2)可實(shí)現(xiàn)煙氣余熱的深度回收及水分的脫除,降低了機(jī)組的發(fā)電煤耗率和水耗率;閉式水互聯(lián)的串并聯(lián)集成方案d性能最優(yōu),設(shè)計(jì)工況下可節(jié)約發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率3.03g/(kW·h),回收冷凝水5.7t/h;隨著FGC1出口煙氣溫度的下降,煤耗率增加,但其換熱面積也增加,當(dāng)煙氣溫度一定時(shí),方案d所需換熱面積最小。
針對(duì)國(guó)內(nèi)某1000MW超超臨界二次再熱機(jī)組大型水供暖燃?xì)鉅t怎么使用,進(jìn)行了不同負(fù)荷下鍋爐系統(tǒng)的性能研究,構(gòu)建機(jī)組模型并進(jìn)行仿真模擬.根據(jù)(火用)平衡方程,計(jì)算了不同負(fù)荷下鍋爐系統(tǒng)及各部件的(火用)損失和(火用)效率.結(jié)果表明:隨著負(fù)荷的變化,各部件都保持較高的(火用)效率且波動(dòng)很小,能夠保證機(jī)組的深度調(diào)峰和低負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行;燃料燃燒與換熱產(chǎn)生的(火用)損失之和占總體(火用)損失的97%,減小工質(zhì)與高溫?zé)煔獾膫鳠釡夭羁山档?火用)損失。
大型水供暖燃?xì)鉅t怎么使用怎樣才能達(dá)到最佳熱效率:(一)設(shè)置空氣預(yù)熱器。提高鍋爐的熱效率有效的措施之一是采用空氣預(yù)熱器進(jìn)行熱回收。但是采用空氣預(yù)熱器的問題是當(dāng)使用含硫燃料時(shí)容易發(fā)生材料低溫腐蝕。為了把這種腐蝕控制在一定程度,應(yīng)根據(jù)燃料內(nèi)含硫量的多少,對(duì)低溫區(qū)的金屬溫度設(shè)定一個(gè)低的界限。為此,對(duì)煙氣在空氣預(yù)熱器出口的溫度也要有一個(gè)制約。這樣就可以確定出能夠達(dá)到的高熱效率。
今天的方快,又站在一個(gè)嶄新的起跑線上:省級(jí)研發(fā)工程技術(shù)實(shí)驗(yàn)中心的全面啟運(yùn);T6系列為主的鍋爐產(chǎn)品多次獲得國(guó)家工信部節(jié)能減排“能效之星”稱號(hào);鍋爐遠(yuǎn)程監(jiān)控中心更是榮獲國(guó)家工信部第一批“服務(wù)型制造項(xiàng)目”稱號(hào)。如給水溫度為104℃時(shí),耗氣量計(jì)算為405m3/h;。電站鍋爐煙氣余熱深度回收及煙氣脫水是提高機(jī)組熱效率、降低水耗率的重要途徑之一.本文以某亞臨界330MW機(jī)組為對(duì)象,提出了煙氣余熱深度利用與煙氣脫水的系統(tǒng)流程,研究了余熱利用系統(tǒng)與回?zé)嵯到y(tǒng)的集成方案,基于等效焓降法計(jì)算了各方案的熱力性能,并對(duì)關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行了敏感性分析.結(jié)果表明:利用氟塑料煙氣余熱換熱器(FGC1)和煙氣脫水換熱器(FGC2)可實(shí)現(xiàn)煙氣余熱的深度回收及水分的脫除,降低了機(jī)組的發(fā)電煤耗率和水耗率;閉式水互聯(lián)的串并聯(lián)集成方案d性能最優(yōu),設(shè)計(jì)工況下可節(jié)約發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率3.03g/(kW·h),回收冷凝水5.7t/h;隨著FGC1出口煙氣溫度的下降,煤耗率增加,但其換熱面積也增加,當(dāng)煙氣溫度一定時(shí),方案d所需換熱面積最小。針對(duì)國(guó)內(nèi)某1000MW超超臨界二次再熱機(jī)組鍋爐,進(jìn)行了不同負(fù)荷下鍋爐系統(tǒng)的性能研究,構(gòu)建機(jī)組模型并進(jìn)行仿真模擬.根據(jù)(火用)平衡方程,計(jì)算了不同負(fù)荷下鍋爐系統(tǒng)及各部件的(火用)損失和(火用)效率.結(jié)果表明:隨著負(fù)荷的變化,各部件都保持較高的(火用)效率且波動(dòng)很小,能夠保證機(jī)組的深度調(diào)峰和低負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行;燃料燃燒與換熱產(chǎn)生的(火用)損失之和占總體(火用)損失的97%,減小工質(zhì)與高溫?zé)煔獾膫鳠釡夭羁山档?火用)損失。
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