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更新日期: 2025-06-14

1000MW機組一次風量測量裝置技術改造

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1000MW機組一次風量測量裝置技術改造 4.6

某電廠磨煤機入口一次風量測量裝置在設計、安裝方面存在問題,常出現測量結果偏差大以及堵灰的情況,因此有必要對該裝置進行技術改造。根據現場管道特點,改為采用皮托管原理制成的自帶振打裝置的一次風量測量裝置,并采取了更換大尺寸的穩壓管、加裝穩流格柵和合理布局取壓口等改造措施。經過改造后,一次風量測量裝置的準確性和穩定性得到大幅提高,自帶振打裝置也能有效清除內部積灰,確保了鍋爐安全運行。

300MW機組二次風風量測量裝置的技術改造

300MW機組二次風風量測量裝置的技術改造

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天津陳塘熱電廠某300mw機組原有二次風量測量裝置因堵灰嚴重,無法滿足測量控制要求,對該裝置進行了換型改造,更換為flii-16型自清灰風量測量裝置,更換后解決了堵灰問題,實現了準確測量的目的,實現了送風和鍋爐自動可靠投入的目的,極大減少了維護工作量。

300MW機組二次風風量測量裝置的技術改造 300MW機組二次風風量測量裝置的技術改造 300MW機組二次風風量測量裝置的技術改造

300MW機組二次風風量測量裝置的技術改造

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天津陳塘熱電廠某300mw機組原有二次風量測量裝置因堵灰嚴重,無法滿足測量控制要求,對該裝置進行了換型改造,更換為flii-16型自清灰風量測量裝置,更換后解決了堵灰問題,實現了準確測量的目的,實現了送風和鍋爐自動可靠投入的目的,極大減少了維護工作量。

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磨煤機一次風量測量裝置改造及應用 磨煤機一次風量測量裝置改造及應用 磨煤機一次風量測量裝置改造及應用

磨煤機一次風量測量裝置改造及應用

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磨煤機一次風量測量裝置改造及應用 4.5

為解決因風道布置不合理引起的流場紊亂和難以準確測量風量的問題,對一次風量測量裝置進行改造,將混風道測量裝置由熱導式氣體流量計改為多點差壓,冷、熱風道采用熱導式測量,取得了較好的效果。

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1000MW機組一次風粉管堵塞原因分析 1000MW機組一次風粉管堵塞原因分析 1000MW機組一次風粉管堵塞原因分析

1000MW機組一次風粉管堵塞原因分析

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1000MW機組一次風粉管堵塞原因分析 4.5

制粉系統一次風粉管堵塞,使制粉系統出力降低,帶負荷困難,對機組安全運行也造成嚴重威脅。由于一次風粉管內積粉堵塞自燃,造成一次粉管燒斷,甚至發生小油槍燒毀、磨煤機放炮等不安全事件。本文主要對某電廠#8爐大修后一次風粉管堵塞原因進行分析。

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1000MW機組一次風量測量裝置技術改造熱門文檔

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1000MW機組冷一次風道數值模擬優化設計 1000MW機組冷一次風道數值模擬優化設計 1000MW機組冷一次風道數值模擬優化設計

1000MW機組冷一次風道數值模擬優化設計

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1000MW機組冷一次風道數值模擬優化設計 4.8

冷一次風道是電站系統中的關鍵結構,合理的布置可以實現優化流場、減少噪音,節省風機出力。但由于現場位置所限,風機進出口風道經常出現急轉彎頭和異形件,如果設計不當則會產生較大的阻力甚至由于出現湍流而引起風道的震動,本文在某工程風道設計中,對風機出口段冷一次風道進行了數值模擬分析,通過對風道各零部件的對比選型,尋找了最優的零部件組合,從而實現了該風道的優化設計。

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直吹式制粉系統一次風量測量裝置的改造 直吹式制粉系統一次風量測量裝置的改造 直吹式制粉系統一次風量測量裝置的改造

直吹式制粉系統一次風量測量裝置的改造

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直吹式制粉系統一次風量測量裝置的改造 4.5

電站鍋爐系統中一、二次風風量及制粉通風量是重要的控制參數之一,在測量上,傳統采用機翼型測量裝置。但這種測量裝置工作并不穩定、不準確,并影響鍋爐自動投入率。造成的原因主要是被測量對象為含塵氣流、且測量裝置所處的位置沒有足夠的直管段。通過市場調研與反復比較,最后選擇了文丘里測量裝置,在安慶電廠2號鍋爐(320mw機組)直吹式制粉系統的進行了相應的改造,測試結果穩定準確,取得了明顯的改造效果。

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新型自清灰風量測量裝置在600MW機組的應用 新型自清灰風量測量裝置在600MW機組的應用 新型自清灰風量測量裝置在600MW機組的應用

新型自清灰風量測量裝置在600MW機組的應用

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新型自清灰風量測量裝置在600MW機組的應用 4.4

介紹600mw鍋爐風量測量系統的設計、選型,針對鍋爐風量測量裝置或管線由于含粉塵大而造成風量測量不準、甚至壞點現象,分析在機組大修中對鍋爐風量測量系統進行改造的措施及其效果。

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某1000MW級一次再熱機組保溫設計優化 某1000MW級一次再熱機組保溫設計優化 某1000MW級一次再熱機組保溫設計優化

某1000MW級一次再熱機組保溫設計優化

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某1000MW級一次再熱機組保溫設計優化 4.8

文章對某1000mw級一次再熱機組主要管道的保溫設計提出了優化措施,并進行了經濟比較,結論為采用經濟厚度和較低外表面溫度控制相結合的方法,選用優質保溫材料,適當增加高溫管道保溫厚度,降低散熱損失,可以提高機組運行的熱經濟性。

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某超臨界600MW鍋爐二次風量測量裝置的改造與應用 某超臨界600MW鍋爐二次風量測量裝置的改造與應用 某超臨界600MW鍋爐二次風量測量裝置的改造與應用

某超臨界600MW鍋爐二次風量測量裝置的改造與應用

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某超臨界600MW鍋爐二次風量測量裝置的改造與應用 4.4

鍋爐送風自動是鍋爐燃燒自動調節的基本組成部分,而送風調節技術的難點是空氣流量測量。鍋爐送風量的檢測對于鍋爐運行的經濟性有著重要的意義。它不僅能使運行人員隨時監視風煤比的配合情況,還為送風自動調節系統的投入提供必要的條件。因此對入爐空氣的準確測量已擺到十分重要的位置。就二次風量測量中遇到的問題及國華太倉公司對二次風測量技術改造中的經驗進行了分析與探討。

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1000MW機組一次風量測量裝置技術改造精華文檔

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火電廠一次風量測量裝置問題探討 火電廠一次風量測量裝置問題探討 火電廠一次風量測量裝置問題探討

火電廠一次風量測量裝置問題探討

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火電廠一次風量測量裝置問題探討 4.7

在火電廠鍋爐燃燒系統中,一次風系統是保證煤粉輸送和鍋爐燃燒的重要系統,而無法長期準確、穩定測量一次風量一直是困擾燃煤電廠的難題。通過對多個電廠一次風量測量裝置運行和換型改造情況的調研,指出了傳統測量裝置存在的問題和原因,簡述了幾個典型電廠的改造效果,在系統設計、裝置選型、設備維護等方面提出了合理化建議。

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熱電廠送風風量測量裝置技術改造 熱電廠送風風量測量裝置技術改造 熱電廠送風風量測量裝置技術改造

熱電廠送風風量測量裝置技術改造

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熱電廠送風風量測量裝置技術改造 4.6

送風風量測量一直是電廠的一個難題,電站鍋爐送風風道直管段一般較短,不能滿足測量裝置對安裝前后距離的最低要求,致使送風風量測量值波動較大,風量自動長期不能投入。此次技改主要為了解決該項問題,采用多點測量取平均值的多點式風量測量裝置,改造后效果明顯。

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1000MW機組低低溫電除塵改造實踐

1000MW機組低低溫電除塵改造實踐

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1000MW機組低低溫電除塵改造實踐 4.4

《火電廠大氣污染物排放標準》gb13223-2011規定自2012年1月1日起,所有新建燃煤電廠煙塵排放濃度不高于30mg/nm3,特別限制區內電廠煙塵排放不得超過20mg/nm3。面對越來越嚴峻的環保要求,進一步降低煙塵排放含量是燃煤電廠不停研究的方向。平海電廠通過低低溫電除塵改造將鍋爐靜電除塵器入口煙氣溫度由128℃降低至85℃左右,使飛灰的比電阻處于最佳值,電除塵效率達到99.8%以上,同時通過加熱凝結水回收煙溫熱量,進一步降低機組的煤耗。改造實踐表明,低低溫電除塵減排節能效果明顯,對同類型機組改造具有重要的參考意義。

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10E磨風量測量裝置及應用探討 10E磨風量測量裝置及應用探討 10E磨風量測量裝置及應用探討

10E磨風量測量裝置及應用探討

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10E磨風量測量裝置及應用探討 4.7

機翼型測速裝置具有阻力小、靈敏度高、測量穩定可靠等優點,能正確顯示一次風量,為使機翼測速裝置正常投運,實現合理配風,提出了修改風速表表頭的建議。

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300MW鍋爐二次風量測量裝置的改進與應用 300MW鍋爐二次風量測量裝置的改進與應用 300MW鍋爐二次風量測量裝置的改進與應用

300MW鍋爐二次風量測量裝置的改進與應用

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300MW鍋爐二次風量測量裝置的改進與應用 4.7

鍋爐送風自動是鍋爐燃燒自動調節的基本組成部分,而送風調節技術的難點是二次風量的測量,鍋爐送風量的檢測對于鍋爐運行的經濟性有著重要的意義,就二次風量測量中遇到的問題及對二次風測量技術改造中的經驗進行了分析與探討。

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1000MW機組一次風量測量裝置技術改造最新文檔

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362MW機組一次風流量測量裝置改造

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362MW機組一次風流量測量裝置改造 4.5

介紹了華能岳陽電廠1、2號爐一次風流量測量裝置改造的原因、原理、方法及效果,并建議采用測量穩定可靠、靈敏度較高的機翼測速裝置。

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風量測量裝置的量程修改 風量測量裝置的量程修改 風量測量裝置的量程修改

風量測量裝置的量程修改

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風量測量裝置的量程修改 4.6

本文針對投運中的發電機組,由各種原因引起的風量測量裝置選型與實際工況不符,造成風量無法準確測量,進而影響運行人員風量調整的現象。結合生產中的實際情況,對風量測量裝置的量程進行了修改,效果較好。希望能給遇到同類問題的朋友予以參考。

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1000MW二次再熱機組凝泵深度變頻優化改造 1000MW二次再熱機組凝泵深度變頻優化改造 1000MW二次再熱機組凝泵深度變頻優化改造

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1000MW二次再熱機組凝泵深度變頻優化改造 4.4

凝泵是火電機組重要的輔機設備之一,它也是占火電廠廠用電率較大的設備之一。如何在安全穩定運行的前提下響應國家節能減排政策進行凝泵深度變頻降低凝泵電耗是很多百萬機組亟待解決的問題。

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鍋爐二次風量測量裝置準確性差問題在300MW機組中的治理

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鍋爐二次風量測量裝置準確性差問題在300MW機組中的治理 3

鍋爐二次風量測量裝置準確性差問題在300mw機組中的治理——電站鍋爐其二次風風量測量一般采用傳統的超利巴等測風裝置,由于被測量對象為含塵氣流、且測風裝置所處的位置沒有足夠的直管段,測量結果不穩定、不準確,影響鍋爐自動投入率。介紹了fl多點式含塵風風...

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鍋爐二次風量測量裝置準確性差問題在300MW機組中的治理 鍋爐二次風量測量裝置準確性差問題在300MW機組中的治理 鍋爐二次風量測量裝置準確性差問題在300MW機組中的治理

鍋爐二次風量測量裝置準確性差問題在300MW機組中的治理

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鍋爐二次風量測量裝置準確性差問題在300MW機組中的治理 4.8

電站鍋爐其二次風風量測量一般采用傳統的超利巴等測風裝置,由于被測量對象為含塵氣流、且測風裝置所處的位置沒有足夠的直管段,測量結果不穩定、不準確,影響鍋爐自動投入率。介紹了fl多點式含塵風風量測量裝置的原理,在河南大唐洛陽熱電廠5、6號機組鍋爐二次風量采用該裝置,由于測量穩定準確,鍋爐自動投入率100%,取得明顯的效果。

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1000MW機組廠用電系統的設計特點

1000MW機組廠用電系統的設計特點

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1000MW機組廠用電系統的設計特點 4.5

 第30卷第5期華電技術vol.30 no.5    2008年5月huadiantechnologymay.2008   ?控制技術? 1000mw機組廠用電系統的設計特點 designcharacteristicsoftheauxiliarypowersystemof1000mwunit 王士博 1 ,林勇 2 ,李鵬 2 wangshi2bo 1 ,linyong 2 ,lipeng 3 (1.華電國際鄒縣發電廠,山東鄒城 273522;2.西北電力設計院,陜西西安 710075) (1.zouxianpowerplant,huadianpowerinternationalcorporationlimited,zoucheng273522,china; 2.northwest

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1000MW火電機組分析 1000MW火電機組分析 1000MW火電機組分析

1000MW火電機組分析

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1000MW火電機組分析 4.4

以華能玉環電廠1000mw超超臨界鍋爐機組為例,在熱力學第一、二定律基礎上,根據能量守恒定律,利用熱力學方程平衡式分析和研究整個鍋爐系統能量變化,揭示火力發電廠生產中能量的傳遞、利用和損失情況,并確定鍋爐的效率,為發電廠能量利用提供依據。

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風機盤管機組測試用風量測量裝置的設計

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風機盤管機組測試用風量測量裝置的設計 4.6

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機翼型風量測量裝置的工業性實驗 機翼型風量測量裝置的工業性實驗 機翼型風量測量裝置的工業性實驗

機翼型風量測量裝置的工業性實驗

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機翼型風量測量裝置的工業性實驗 4.5

為尋求風量準確的測量方法和輸出壓差信號大,特性穩定且阻力損失小的機翼型風量測量裝置,我們將平板翼型和三曲線翼型風量測量裝置分別安裝在兩個電廠鍋爐送風機入口風道上,進行了實際測試和分析,結果表明平板翼型風量測量裝置的特性更好一些,輸出壓差信號大,阻力損失較小,穩定性好。

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1000MW機組凝結水泵變頻裝置選擇 1000MW機組凝結水泵變頻裝置選擇 1000MW機組凝結水泵變頻裝置選擇

1000MW機組凝結水泵變頻裝置選擇

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1000MW機組凝結水泵變頻裝置選擇 4.3

1000mw機組需要適應調峰,采用高壓變頻技術提高水泵在非設計流量時的運行效率是滿足凝泵系統運行靈活性和適應性的最佳選擇。結合工程設計的實踐經驗,從技術可靠性、投資費用、運行費用等方面進行分析比較,提出平頂山魯陽發電廠凝結水泵變頻配置方案。

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李鐘華

職位:外裝預算員

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

1000MW機組一次風量測量裝置技術改造文輯: 是李鐘華根據數聚超市為大家精心整理的相關1000MW機組一次風量測量裝置技術改造資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優質服務。手機版訪問: 1000MW機組一次風量測量裝置技術改造
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