简介:摘要现实应用场合中,1000MW机组锅炉时常发生结焦、落渣现象,酿成集渣事故和锅炉水泄漏等问题。在夜间或锅炉负荷降低时常常可以感觉到锅炉炉膛内部集结的炉渣掉落,这会导致了一定的振动和冲击,严重时容易使锅炉的监控设施受到损坏。为此,本文结合实际情况,分析了1000MW机组锅炉结焦的原因,并寻求积极有效的措施来进行预防和防止集渣,旨在提升1000MW机组锅炉的使用效益。
简介:摘要: 现如今,随着我国电力事业的快速崛起,人们对电能需求的日益剧增,在火力发电厂中 1000MW 燃煤锅炉也应用的更加广泛,对于锅炉材料应用方面也提出了高要求,为了确保金属在锅炉运行中发挥出最佳的性能,以及锅炉在超负荷或高负荷运行中不会因为高温或超温等问题直接损坏设备,影响其正常的运转。基于以上现状, 本文根据 1000MW 机组锅炉氧化皮问题 产生的主要因素,且针对氧化皮问题提出了有效的预防和治理手段和措施。
简介:摘要大唐黄岛电厂三期670MW超临界锅炉为无渣井、无关断门设计的固态排渣锅炉,机组运行中若捞渣机内部出现故障,必须破坏炉底水封进行抢修,否则只有停炉进行检修,增加了机组非停次数,降低了机组可利用小时数。结合5、6号锅炉运行中成功破坏水封的经验,探讨并总结出相应的不停炉破坏水封运行的方法,希望能给类似电站锅炉提供值得借鉴的经验。我们认为通过正确的运行操作控制住锅炉受热面温度不超限,尽可能降低机组负荷避免排烟温度超限,保证锅炉低负荷时燃烧稳定、不熄火,不仅可以实现不停炉检修,而且还可以减少对机组发电量的影响,节约启停机所需费用。因此,探讨在不停炉的工况下破坏水封处理捞渣机故障,以维持机组负荷稳定的策略及经济性是非常有意义的。
简介:摘要:经济的发展,城市化进程的加快,人们对电能的需求也逐渐增加。 660MW 超临界直流锅炉作为火力发电中的主要设备之一,其对于发电厂的稳定运行有着重要的意义。因此关于 660MW 超临界直流锅炉的温度控制问题,也引起了研究人员的注意。本文就 660MW超临界直流锅炉汽温控制策略展开探讨。
简介:摘要:锅炉是电厂的三大主要设备之一,锅炉运行在电厂运行里占有重要的地位。锅炉作为电厂常用设备,其安全稳定运行决定着企业的正常生产经营。本文以660MW超临界锅炉为例,介绍其运行过程中存在的问题,并有针对性的进行了处理,以促进其顺利运行
简介:摘要:技术成熟的大容量超临界和超超临界机组将是我国洁净煤发电技术的主要发展方向,也是解决电力短缺、能源利用率低和环境污染严重等问题的最现实和最有效的途径。锅炉燃烧调整是保证整个机组的稳定性、安全性、经济性的重要手段,保证锅炉各项参数和指标在设计值范围内是燃烧调整的主要目的,2×1000MW机组自2010年6月投产以来,遇到了两侧主再热汽温偏差大、锅炉炉膛出口CO含量高、飞灰含碳量较高等问题,通过锅炉的燃烧调整,找到锅炉的最佳运行方式,保证锅炉的安全经济运行。
简介:摘要:本文通过分析600MW机组锅炉掉焦前后炉内运行工况,对比湿式捞渣机锅炉与干式排渣机锅炉掉焦后火检以及炉膛负压变化状况,得出锅炉掉焦灭火的本质原因,有针对性的提出解决办法,对于大型电站锅炉防灭火及防爆燃研究提供有益借鉴。
简介:摘要:随着能源领域的不断发展和需求的增加,超临界锅炉作为一种高效节能的发电设备被广泛应用。然而,由于受热面长期在高温高压条件下工作,会产生各种问题,如腐蚀、磨损、结垢等,直接影响锅炉的正常运行和寿命。因此,对350MW超临界锅炉受热面进行状态检修和管理至关重要。目前,受热面的检修和管理方法已经有了一定的发展和应用,但仍存在一些问题和挑战。例如,监督机制不健全、缺乏专业技术支持、数据获取和分析困难、绩效评估标准不统一以及缺乏奖惩机制等。这些问题不仅会影响到受热面的检修质量,还可能导致停机维修时间的延长和能源消耗的增加。因此,通过深入研究,提出切实可行的350MW超临界锅炉受热面的状态检修及管理方法,以解决存在的问题和挑战。基于此,本篇文章对350Mw超临界锅炉受热面的状态检修及管理进行研究,以供参考。
简介:摘要:由于火电厂锅炉设备运行中会产生较大的能源损耗与严重的环境污染,作为废气排放量较高的火力发电厂,需要以国家政策要求为依据,有针对性地优化锅炉燃烧系统,在保障锅炉系统安全运营的基础上,实施运行改造,以此减少火力发电厂锅炉运行时所产生的能源损耗、减少污染排放量,并增强锅炉设备运行稳定性,提高火电厂的经济效益,从而在电力能源稳定持续输送的基础上,实现火电厂经济性、环保性、安全性的运行发展目标。基于此,文章首先分析了火力发电厂600 MW锅炉运行中存在的锅炉运行时的问题,并提出了优化策略,旨在通过锅炉运行有效优化,保障火力发电厂安全、节能、高效运行。
简介:摘要:锅炉四管漏泄是当今火电机组机组非停的主要原因之一,本文通过对爆管原因进行深入分析,制定有效防范措施,避免四管频繁漏泄,切实提升机组运行可靠性。