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锅炉尾部烟道

2 0 0 9 年第1 期 华 中 电 力 第2 2 卷 3 0 0 MW 锅炉尾部低温再热器和 烟道磨损原因分析及措施 黄 伟。湖南 益阳4 1 3 0 0 0 ) 摘要。湖南益阳发电有限责任公司 3 0 0 M W。防止锅炉尾部烟道再燃烧的措施。2 01 2 锅炉尾部烟道振动原 因分析及处理 楼杰。

锅炉尾部烟道Tag内容描述:<p>1、2 0 0 9 年第1 期 华 中 电 力 第2 2 卷 3 0 0 MW 锅炉尾部低温再热器和 烟道磨损原因分析及措施 黄 伟 , 宾谊沅 , 李文军 , 陈 辉 , 邱 亦丰 ( 1 湖南省电力公 司试验研究院 , 湖南 长沙4 1 0 0 0 7 ; 2 湖南益 阳发 电有限责任公 司, 湖南 益阳4 1 3 0 0 0 ) 摘要: 湖南益阳发电有限责任公司 3 0 0 M W 机组运行不到 3年, 锅炉水平低温再热器和尾部烟道发生大面积磨损 减薄。 通过简要分析磨损机理, 指出造成其磨损的主要原因是锅炉实际燃煤灰分远大于设计值、 锅炉侧水冷壁中心 到中隔墙距离相对较小、 尾部烟道存在明显烟气。</p><p>2、J I SH U J i A 0 L I U YU Yl N G Y 0N G 技 术 交 流 与 应 用 3 3 0 MW机 组锅炉尾部烟道振动 分析 杨国旗, 郁 翔, 李 平 , 党原建 , 郭平英, 王永庆 ( 陕西 电力科 学研 究院, 陕西 西安7 1 0 0 5 4 ) 0 引言 某发 电厂3 3 0 MW机组所配锅炉为东方锅炉厂 D G 一 1 0 1 8 1 8 4 一I I 6 亚临界压力一次巾问再热 自然循 环汽包炉 , 采用形布置 、 平衡通风 、 全钢架悬 吊结 构、 紧身封闭、 固态排渣, 燃用烟煤。 制粉系统采用中 速磨正压直吹式系统 , 设计煤粉细度R 2 0 。燃烧 器为四角直流切圆燃烧 , 共布置5 层 。1 台磨。</p><p>3、仅供参考整理安全管理文书防止锅炉尾部烟道再燃烧的措施日期:__________________单位:__________________第 1 页 共 4 页防止锅炉尾部烟道再燃烧的措施一、锅炉启动过程中:1、点火时不得同时点两支以上油枪,经常检查油枪着火情况,调整油量、风量保持雾化良好,不冒黑烟。2、投入给粉机后,应注意燃烧情况,合理调整风、粉量,保证燃烧充分,禁止采用小油量、大粉量的恶劣燃烧方式。3、发现灭火时,应迅速切除给粉机及燃油,经充分通风后,重新点火。二、正常运行中:1、监盘人员加强燃烧调整,尽量使煤粉在炉膛内能够充分燃烧。合理。</p><p>4、2 0 1 2 年第 2 期 锅 炉尾 部烟 道振 动分析 及消 振 韩军 , 陆宏伟 ( 上海吴泾发电有限责任公司 , 上海2 0 0 2 4 1 ) 摘要: 上海吴泾发电责任有限公司 1 1 号炉在负荷 3 0 0 M W, 通风量 1 2 5 0 t h以上时, 尾部烟道发生大面积不正常振 动, 并伴有低沉的轰鸣声, 严重威胁到锅炉的安全正常运行。通过查阅相关文献及现场测定振动频率, 通过计算确定为卡 门涡流引起的驻波振动。根据计算结果和声学原理, 通过在省煤器加装防振隔板 , 消除了 1 1 号炉尾部烟道的振动现象, 保证了锅炉的安全运行。 关键词: 电站锅炉; 烟道; 卡。</p><p>5、第 3 5卷第 4 期 2 0 1 2年 8月 四 川 电 力 技 术 S i c h u a n El e c t r i c Po we r Te c h n o l o g y Vo 1 3 5, No 4 Au g , 2 01 2 锅炉尾部烟道振动原 因分析及处理 楼杰 , 蒋建伟 ( 广东粤电靖海发电有限公司, 广东 揭 阳5 1 5 2 2 3 ) 摘要: 广东惠来电厂2号 D G 1 9 0 0 2 5 4 1 7 2型超临界锅炉出现了尾部烟道振动问题。经试验、 分析、 计算, 认为主 要原因是由卡门涡流脱落频率接近设备的声学驻波频率而使设备产生高频共振所致。通过采取加装防振 隔板的措 施 , 振动 问题得 以解 决, 取得 了满意的效果。 关键。</p><p>6、第3 4 卷第5 期计算机仿真2 0 1 7 年5 月 文章编号:1 0 0 6 9 3 4 8 ( 2 0 1 7 ) 0 5 0 1 2 2 0 5 电厂锅炉燃烧尾部烟道粉尘清除方法研究 曹生现。刘晓琳 ( 东北电力大学,吉林吉林1 3 2 0 1 2 ) 摘要:为了能够更好地解决省煤器的受热面上积灰,使传热效果恶化,锅炉的排烟温度升高,降低锅炉效率等问题,采用有限 元法结合C o m s o lM u l t i p h y s i e s 多物理场仿真软件,建立省煤器管阵列模型,以固体力学和压力声学为理论基础,对声源及管 排参数进行优化设计开展了管阵列表面声场分布及远场分布特性研究,实现探究了声波吹灰。</p>
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