應指出,鍋爐計算標準中,除強度標準具有強制性·以外,其它標準皆是推薦性質的。即使強度標準也不是完全不可以根據技術的發展與經驗的積累而有某些變動。當然,違反現行強度標準規定時,應經主管質檢部門的審批。而其它標準涉及的內容各工廠可以根據自己經驗,而不完全采用標準提供的計算方法或給出的推薦數據值。
方快鍋爐還具有鍋爐行業領先的云服務系統,用戶使用現場的每臺鍋爐都與售后系統緊密相連,系統每天定時對鍋爐進行全方位的檢查和監控,一旦鍋爐運行出現異常情況會立即啟動報警裝置并通知企業的鍋爐管理人員,極大程度上避免了事故發生。
如不能及時排除空氣,蒸汽壓力ρ漸次上升至大氣壓力時,因鍋亮內外壓力相等,而不再漏入空氣。鍋爐將在常壓(大氣壓力)下運行下去。盡管鍋爐不會轉變為正壓,但應注意,鍋爐在含有空氣條件下運行。
為提高電站的能效水平,以某600MW超臨界燃煤機組為例,對旁通煙道和機爐耦合熱集成型煙氣余熱利用系統進行了熱力學分析.這兩類熱力系統可使電站供電效率分別提高0.77%和0.85%,但在鍋爐冷端換熱設備中冷熱工質的能級匹配仍存在不足.據此提出了一種集成抽汽式空氣加熱器(SAH)型煙氣余熱利用系統,該系統采用溫度匹配和熱客流率匹配相結合的方法對低溫煙氣熱能的梯級利用進行優化.結果表明:與案例機組相比,集成SAH型煙氣余熱利用系統的供電效率提升1.10%,高于旁通煙道和機爐耦合熱集成型煙氣余熱利用系統所帶來的供電效率增益,該新型熱力系統的動態投資回收期和凈現值分別為2.44a和10757.55萬元,在工程上具有可行性。
以某發電廠2臺600MW燃煤純凝亞臨界機組為例,闡述了燃煤電廠CO2排放量的測算方法,并測算出2010年至2104年全廠CO2排放量.通過碳氧化率、脫硫效率等因素的研究,分析了碳減排的可能性.研究發現,2010年至2014年該廠燃煤CO2排放量占全廠CO2排放量98%以上,飛灰含碳量是影響機組供電煤耗的關鍵因素.全廠飛灰含碳量提高0.76%~52.7%時,供電煤耗提高0.44g/(kW·h)~2.29g/(kW·h).當以飛灰含碳量降低幅度最小為例,供電量接近時,全廠1年CO2減排量可達到約8000t。
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