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燃?xì)忮仩t檢修規(guī)程 積攢眾多項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)

導(dǎo)讀:

針對(duì)某330MW機(jī)組燃用高硫煤四角切圓鍋爐水冷壁出現(xiàn)的高溫腐蝕問題,采用自主研制的一種防腐耐磨涂層材料對(duì)水冷壁管進(jìn)行了超音速電弧熱噴涂,并對(duì)水冷壁貼壁煙氣中O2、CO及H2S體積分?jǐn)?shù)進(jìn)行了測(cè)試,分析了運(yùn)行氧體積分?jǐn)?shù)、二次風(fēng)配風(fēng)方式(含燃燒器周界風(fēng))、一次風(fēng)量、三次風(fēng)量、煤粉細(xì)度等因素對(duì)水冷壁高溫腐蝕

針對(duì)某330MW機(jī)組燃用高硫煤四角切圓鍋爐水冷壁出現(xiàn)

針對(duì)某330MW機(jī)組燃用高硫煤四角切圓鍋爐水冷壁出現(xiàn)的高溫腐蝕問題,采用自主研制的一種防腐耐磨涂層材料對(duì)水冷壁管進(jìn)行了超音速電弧熱噴涂,并對(duì)水冷壁貼壁煙氣中O2、CO及H2S體積分?jǐn)?shù)進(jìn)行了測(cè)試,分析了運(yùn)行氧體積分?jǐn)?shù)、二次風(fēng)配風(fēng)方式(含燃燒器周界風(fēng))、一次風(fēng)量、三次風(fēng)量、煤粉細(xì)度等因素對(duì)水冷壁高溫腐蝕的影響,通過優(yōu)化鍋爐運(yùn)行方式,高負(fù)荷下水冷壁貼壁還原性氣氛大幅下降,尤其H2S體積分?jǐn)?shù)由之前的0.030%~0.045%降至0.030%以下,局部降幅高達(dá)50%以上.通過上述綜合治理措施,該爐在2016年12月大修結(jié)束后運(yùn)行至今,未發(fā)生燃燒器區(qū)域的水冷壁管及涂層的更換,根據(jù)理論計(jì)算涂層可服役時(shí)間約為3.41年,可保證向火側(cè)管壁在1個(gè)大修周期不會(huì)因腐蝕導(dǎo)致失效。

燃?xì)忮仩t檢修規(guī)程

1、對(duì)于燃?xì)忮仩t來(lái)說,一次未點(diǎn)著火,則就必須對(duì)爐膛煙道再進(jìn)行吹掃

1、對(duì)于燃?xì)忮仩t檢修規(guī)程來(lái)說,一次未點(diǎn)著火,則就必須對(duì)爐膛煙道再進(jìn)行吹掃后,方可進(jìn)行第二次點(diǎn)火。2、為防止燃?xì)獗ㄊ鹿?,燃?xì)忮仩t不僅在啟動(dòng)前需對(duì)鍋爐爐膛及煙氣通道進(jìn)行吹掃,而且還需對(duì)燃?xì)夤夤艿肋M(jìn)行吹掃。對(duì)燃?xì)夤夤艿来祾呓橘|(zhì)一般采用惰性氣體(如氮?dú)?、二氧化碳等),而?duì)鍋爐爐膛及煙道的吹掃則用一定流量、流速的空氣作為吹掃介質(zhì)。3、在鍋爐尾部沒有采取防腐或凝結(jié)水收集等措施的情況下,燃?xì)忮仩t應(yīng)盡量避免在低負(fù)荷或低參數(shù)情況下長(zhǎng)期運(yùn)行。4、在燃?xì)忮仩t燃燒調(diào)整過程中,為確保燃燒質(zhì)量,必須對(duì)排煙成分進(jìn)行檢測(cè),以確定過剩空氣系數(shù)和不完全燃燒情況。一般來(lái)說,燃?xì)忮仩t在運(yùn)行過程中,一氧化碳含量應(yīng)低于100ppm,且在高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),過??諝庀禂?shù)不應(yīng)超過1.1~1.2;在低負(fù)荷條件下,過??諝庀禂?shù)不應(yīng)超過1.3。5、司爐人員應(yīng)時(shí)刻注意氣體閥門的開關(guān)情況。氣體管路不可漏氣,若有異常情況,如鍋爐房?jī)?nèi)有異常氣味,不可開啟燃燒器,應(yīng)及時(shí)檢查通風(fēng)情況,排除氣味,檢查閥門,正常后才可投入運(yùn)行。6、對(duì)于燃用液態(tài)氣的燃?xì)忮仩t,應(yīng)特別注意鍋爐房的通風(fēng)條件。因?yàn)橐簯B(tài)氣的重度比空氣大,萬(wàn)一發(fā)生泄漏極易引起液態(tài)氣在地面上凝結(jié)和擴(kuò)散,造成惡性爆炸事故。7、在停運(yùn)一段時(shí)間或檢查管路后,在單柱液壓機(jī)重新投入運(yùn)行時(shí),應(yīng)打開放空閥,放氣一段時(shí)間,放氣時(shí)間應(yīng)根據(jù)管路長(zhǎng)短及氣體種類來(lái)確定。若鍋爐停用時(shí)間較長(zhǎng),則應(yīng)切斷煤氣供應(yīng)總閥,關(guān)閉放空閥。8、氣體壓力不可過高和過低,應(yīng)在設(shè)定的范圍內(nèi)運(yùn)行,具體參數(shù)由鍋爐生產(chǎn)廠家提供。當(dāng)鍋爐運(yùn)行一段時(shí)間,發(fā)現(xiàn)氣體壓力低于設(shè)定值時(shí),應(yīng)及時(shí)與煤氣公司聯(lián)系,供氣壓力是否有變化。燃燒器運(yùn)行一段時(shí)間,應(yīng)及時(shí)檢查管路中過濾器是否清潔,如氣壓下降很多,有可能是氣體雜質(zhì)過多,過濾器被堵塞,應(yīng)拆下清洗,必要時(shí)更換濾芯。9、應(yīng)遵守鍋爐制造廠家及燃燒器廠家提供的操作說明書,且說明書應(yīng)擺放在便于取閱的地方,以便查閱。有異常情況,不能解決問題時(shí),應(yīng)視問題性質(zhì)及時(shí)與鍋爐廠或煤氣公司聯(lián)系,維修要由專業(yè)維修人員進(jìn)行。

燃?xì)忮仩t檢修規(guī)程

針對(duì)配電網(wǎng)中以電、熱為代表的多類型負(fù)荷的快速增長(zhǎng),以

針對(duì)配電網(wǎng)中以電、熱為代表的多類型負(fù)荷的快速增長(zhǎng),以及可控機(jī)組、儲(chǔ)能裝置、風(fēng)機(jī)等分布式能源的協(xié)調(diào)調(diào)度問題,提出了考慮電熱綜合需求響應(yīng)的虛擬電廠(virtualpowerplant,VPP)優(yōu)化調(diào)度模型.首先,將風(fēng)機(jī)、熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)、多種儲(chǔ)能裝置、電鍋爐、電熱負(fù)荷集成為虛擬電廠,在用戶側(cè),將基于電價(jià)型和激勵(lì)型需求響應(yīng)措施相結(jié)合,建立電熱綜合需求響應(yīng)模型;然后,以最大化虛擬電廠運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為目標(biāo),采用機(jī)會(huì)約束模型描述風(fēng)機(jī)、負(fù)荷預(yù)測(cè)的不確定性和內(nèi)部功率平衡,并考慮各機(jī)組運(yùn)行約束和網(wǎng)絡(luò)安全約束;在合理控制和協(xié)調(diào)各組件出力的基礎(chǔ)上生成調(diào)度方案,最后采用量子粒子群算法對(duì)模型進(jìn)行求解.在算例中比較了不同需求響應(yīng)方案對(duì)熱電負(fù)荷曲線優(yōu)化結(jié)果、網(wǎng)絡(luò)安全、虛擬電廠經(jīng)濟(jì)性的影響,比較了不同置信水平下虛擬電廠的調(diào)度結(jié)果,從而驗(yàn)證了模型的可行性。

在實(shí)際的生產(chǎn)生活中,鍋爐被用來(lái)盛裝各種各樣的液體。但是一些工作人員并不知道對(duì)于不同種類的液體應(yīng)該采取什么樣的處理措施;還有些企業(yè)采用簡(jiǎn)易的鍋爐水處理設(shè)備。這些因素都會(huì)給鍋爐造成安全隱患,從而導(dǎo)致安全事故的發(fā)生。3.工作人員綜合素質(zhì)不高

針對(duì)鍋爐選型問題,方快鍋爐做出一個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)算公式,大家可根據(jù)自己實(shí)際情況進(jìn)行對(duì)照換算就可以大概估算出需要使用的鍋爐容量了。

結(jié)論:

針對(duì)某330MW機(jī)組燃用高硫煤四角切圓鍋爐水冷壁出現(xiàn)的高溫腐蝕問題,采用自主研制的一種防腐耐磨涂層材料對(duì)水冷壁管進(jìn)行了超音速電弧熱噴涂,并對(duì)水冷壁貼壁煙氣中O2、CO及H2S體積分?jǐn)?shù)進(jìn)行了測(cè)試,分析了運(yùn)行氧體積分?jǐn)?shù)、二次風(fēng)配風(fēng)方式(含燃燒器周界風(fēng))、一次風(fēng)量、三次風(fēng)量、煤粉細(xì)度等因素對(duì)水冷壁高溫腐蝕的影響,通過優(yōu)化鍋爐運(yùn)行方式,高負(fù)荷下水冷壁貼壁還原性氣氛大幅下降,尤其H2S體積分?jǐn)?shù)由之前的0.030%~0.045%降至0.030%以下,局部降幅高達(dá)50%以上.通過上述綜合治理措施,該爐在2016年12月大修結(jié)束后運(yùn)行至今,未發(fā)生燃燒器區(qū)域的水冷壁管及涂層的更換,根據(jù)理論計(jì)算涂層可服役時(shí)間約為3.41年,可保證向火側(cè)管壁在1個(gè)大修周期不會(huì)因腐蝕導(dǎo)致失效。1、對(duì)于燃?xì)忮仩t來(lái)說,一次未點(diǎn)著火,則就必須對(duì)爐膛煙道再進(jìn)行吹掃后,方可進(jìn)行第二次點(diǎn)火。針對(duì)配電網(wǎng)中以電、熱為代表的多類型負(fù)荷的快速增長(zhǎng),以及可控機(jī)組、儲(chǔ)能裝置、風(fēng)機(jī)等分布式能源的協(xié)調(diào)調(diào)度問題,提出了考慮電熱綜合需求響應(yīng)的虛擬電廠(virtualpowerplant,VPP)優(yōu)化調(diào)度模型.首先,將風(fēng)機(jī)、熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)、多種儲(chǔ)能裝置、電鍋爐、電熱負(fù)荷集成為虛擬電廠,在用戶側(cè),將基于電價(jià)型和激勵(lì)型需求響應(yīng)措施相結(jié)合,建立電熱綜合需求響應(yīng)模型;然后,以最大化虛擬電廠運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為目標(biāo),采用機(jī)會(huì)約束模型描述風(fēng)機(jī)、負(fù)荷預(yù)測(cè)的不確定性和內(nèi)部功率平衡,并考慮各機(jī)組運(yùn)行約束和網(wǎng)絡(luò)安全約束;在合理控制和協(xié)調(diào)各組件出力的基礎(chǔ)上生成調(diào)度方案,最后采用量子粒子群算法對(duì)模型進(jìn)行求解.在算例中比較了不同需求響應(yīng)方案對(duì)熱電負(fù)荷曲線優(yōu)化結(jié)果、網(wǎng)絡(luò)安全、虛擬電廠經(jīng)濟(jì)性的影響,比較了不同置信水平下虛擬電廠的調(diào)度結(jié)果,從而驗(yàn)證了模型的可行性。在實(shí)際的生產(chǎn)生活中,鍋爐被用來(lái)盛裝各種各樣的液體。

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