變頻技術在300MW機組低壓加熱器疏水泵上的應用
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4.4
30 0MW機組低壓加熱器疏水系統(tǒng)設計為逐級自流和低壓加熱器疏水泵聯(lián)合運行方式 ,疏水泵定速運行時普遍存在泵故障率高、管道振動大、低壓加熱器投入率低等問題。利用變頻技術將低壓加熱器水位控制方式由閥門調節(jié)改為疏水泵變頻控制 ,改造后一年多運行表明疏水泵運行穩(wěn)定 ,安全可靠 ,低壓加熱器投入率達 10 0 % ,節(jié)能顯著 ,并很快在湛江發(fā)電廠推廣使用
變頻技術在300MW機組低壓加熱順疏水泵上的應用
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300mw機組低壓加熱器疏水系統(tǒng)設計為逐級自流和低壓加熱器疏水泵聯(lián)合運行方式,疏水泵定速運行時普遍存在泵故障率高、管道振動大、低壓加熱器投入率等問題。利用變頻技術將低壓加熱器水位控制方式由閥門調節(jié)為疏水泵變頻控制,改造后一年多運行表明疏水泵運行穩(wěn)定,安全可靠,低壓加熱器投入率達100%,節(jié)能顯著,并很快在湛江發(fā)電廠推廣使用。
機組低壓加熱器疏水泵電機變頻應用分析
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文章介紹了河津發(fā)電分公司2×350mw機組低壓加熱器疏水泵電機變頻技術改造的應用分析,講述了機組小系統(tǒng)、小電機的變頻技術在實際運行中的相關情況,充分反應出小電機變頻應用的廣闊前景與巨大潛力。
低壓加熱器疏水泵空氣管的改裝
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4.4
我廠7號汽輪機系東方汽輪機廠生產(chǎn)的200-130/535/535型汽輪機。今年年初,水利電力部西安熱工研究所在該機調峰觀察性試驗中發(fā)現(xiàn),1號低壓加熱器雖已投運,但加熱器進出口水溫幾乎相等,通過它的凝結水未在其中進行回熱加熱。經(jīng)多方查找原因及進行各種試驗證實,這是由于2號低壓加熱器疏水泵進水側空氣管的連接方式不當,將疏水泵空氣管接至1號低壓加熱器回氣總管上所致。由于2號低壓加熱器疏水泵進水側空氣管
低壓加熱器疏水泵振動原因分析
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4.5
電廠低壓加熱器疏水泵振動可以導致機組降負荷運行,嚴重危害機組的穩(wěn)定安全運行,因此,分析疏水泵振動異常的原因是至關重要的。
低壓加熱器疏水泵在機組啟停中替代凝結水泵的節(jié)能效果分析
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4.7
介紹了低壓加熱器疏水泵和凝結水泵的技術特點,對2種泵的技術參數(shù)進行了比較,進而提出了低壓加熱器疏水泵替代凝結水泵的改造方案。改造后的低壓加熱器疏水泵節(jié)能效果良好。
國產(chǎn)首臺300MW碳鋼管合體低壓加熱器的制造工藝
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4.8
本文主要介紹了國產(chǎn)首臺配300mw火電機組合體低壓加熱器的制造。
衢化熱電廠^#6機組低壓加熱器疏水泵出力不足的原因及對策
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⑦,、/熱 島 浙江電力 電廠///·水議琿 1994年第6期 衢化熱電廠#6機組低壓加熱器 疏水泵出力不足的原因及對策 衢化集團公司王正達了62f 衢化熱電廠6機組于1991年1o月投 運,總體性能達到了設計要求但幾年來的運 行也暴露了一些問題,低加疏水泵出力不足 以致3低加疏水無法正常疏出而自流入冷 凝器,影響除氧器的正常工作就是其中之一。 本文擬就這一問題作些分析、探討。 1低壓加熱器醢水泵的選型問題 低壓加熱器(簡稱低加)疏水泵出力不足 的原因,首先想到的是低加疏水泵的造型是 否適當,現(xiàn)在就此問題我們來分析一下。 1.1低加琉水泵流量分析 6機組設計選用的低加疏水泵主要技 術參數(shù)見下表。 表1 型號dg46—30×6型號y2o0l!一2 量3555lm仆電壓380v水
300MW機組凝結水泵高壓變頻技術應用
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4.5
本文通過對湛江電力有限公司300mw機組凝結水泵高壓變頻改造項目的研究,從安全性和經(jīng)濟性兩方面進行分析,指出凝結水泵變頻節(jié)能改造具有很好的應用和推廣價值。
衢化熱電廠^#6機組低壓加熱器疏水泵出力不足的原因及對策
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4.4
衢化熱電廠^#6機組低壓加熱器疏水泵出力不足的原因及對策
投用低壓加熱器提高機組經(jīng)濟效益
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4.3
電廠熱力系統(tǒng)中,回熱加熱系統(tǒng)是熱力系統(tǒng)的重要設備之一,其運行狀況不僅影響到熱力機組的經(jīng)濟性,還影響到機組的安全運行。作者詳細介紹了萊鋼av80汽輪鼓風系統(tǒng)低壓加熱器的優(yōu)化改造和投運方式,提升了機組熱效率。并對低壓加熱器投入運行后機組經(jīng)濟效益進行了分析計算。
300MW汽輪機高壓加熱器疏水調節(jié)
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4.7
在實際運行過程中,高壓加熱器水位常常會由于浮子式疏水器出現(xiàn)卡澀而失去控制,這樣一來,高壓加熱器在一半以上時間都長期處于無水位運行狀態(tài),使得疏水大量帶汽,這樣一來,也大幅度降低了300mw汽輪機機組運行的經(jīng)濟性。本文首先分析了浮子式疏水器運行中出現(xiàn)卡澀的原因,其次,結合筆者的實際工作經(jīng)驗,就300mw汽輪機高壓加熱器疏水調節(jié)改進措施展開了較為深入的探討,具有一定的參考價值。
200 D43×6低壓加熱器疏水泵平衡盤磨損的原因分析和改進措施
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4.7
闡述了低壓加熱器疏水泵平衡盤磨損的問題,在設備現(xiàn)狀基礎上進行了理論分析,得出了平衡盤磨損的理論依據(jù)。同時針對此理論分析的結果對平衡盤進行了技術改造,最終達到了較好的處理效果。
高壓變頻器在國產(chǎn)300MW機組凝結水泵上的應用
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4.4
本文以國電安順發(fā)電有限公司一期1號、2號機組為例,介紹了國產(chǎn)300mw機組凝結水泵系統(tǒng)設計和運行情況,分析了國產(chǎn)300mw機組凝結水系統(tǒng)存在節(jié)能降耗空間;并就凝結水泵變頻改造后設備使用情況、經(jīng)濟性等進行詳細的分析討論。
350MW機組低壓加熱器銅管損壞原因分析
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4.3
350MW機組低壓加熱器銅管損壞原因分析
高壓變頻調速裝置在300MW機組凝結泵上的應用
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4.4
結合張掖發(fā)電公司凝結泵變頻改造項目,介紹了如何根據(jù)電廠有關系統(tǒng)的特點,使用高壓變頻調速裝置對凝結泵進行變頻改造。
300mW機組凝結水泵的變頻改造
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4.7
包頭第三熱電廠2*300mw機組安裝有2臺工頻凝結水泵,凝結水系統(tǒng)具有耗能高、節(jié)流損失大等原因導致凝結水泵運行不經(jīng)濟。凝結水泵變頻運行具有啟動電流小、運行流量可調節(jié)、管道壓力低、電機轉速低等特點。因此對凝結水泵進行變頻改造。改造后凝結水系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性、節(jié)能和經(jīng)濟性得到了保障。
300MW機組凝結水泵的變頻改造
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4.7
介紹了凝結水泵變頻改造的控制邏輯及運行方式,改造后凝泵運行良好,節(jié)能效果顯著,為今后電廠節(jié)能提供了方向和依據(jù)。
低壓變頻器在低加疏水泵上的應用
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4.5
針對低加疏水泵容易汽蝕,電機轉速高,電機和泵易損壞的情況,對低加疏水泵進行了變頻改造。通過改造,調節(jié)低加疏水泵電機的運行頻率,方便了低加的水位控制,延長了電機和泵的使用壽命,并減少了電能的消耗。
提高150NW-78×2型低壓加熱器疏水泵運行穩(wěn)定性的措施
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4.3
通過對150nw78×2型低壓加熱器疏水泵進行變頻調節(jié)改造,對軸端密封水系統(tǒng)、轉子部件材質和軸套鎖母定位形式進行了改進,消除了給水溶氧超標、軸承振動超標和軸承燒毀等缺陷,提高了泵組健康運行水平。
電廠低壓加熱器
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4.5
電廠低壓加熱器、凝汽器水位測量方案 電廠高、低壓加熱器、凝汽器 水位測量方案 (差壓變送器比較magnetrol導波雷達) a。平衡容器配差壓變送器測量低壓加熱器、凝汽器水位方案 在火力發(fā)電廠,設計要求液位測量是實際的水位值。目前大多數(shù)設計中, 采用平衡容器配差壓變送器測量。而低壓加熱器的結構、負壓工作環(huán)境給傳統(tǒng) 平衡容器配差壓變送器測量方案帶來挑戰(zhàn)。 雙室平衡結構容器示意圖 雙室平衡容器差壓原理(結構見上圖): 雙室平衡容器套筒內分汽側凝結水室和水側水室,兩個水室在容器內不相通, 汽側凝結水室與平衡容器汽側采樣管相通,水側水室與平衡容器水側采樣管相 通。正常情況下,汽側凝結水室里面的蒸汽遇冷凝結成水聚集在變送器正壓表 管內,凝結水量主要由被測容器的壓力和正壓表管溫度而定,因為表管包在平 衡容器套筒里面所以溫度從上到下的分布規(guī)律基本一定,一般取平均溫度,另 外測量要求正壓
國產(chǎn)首臺300MW碳鋼管合體低壓力加熱器的制造工藝
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4.4
國產(chǎn)首臺300MW碳鋼管合體低壓力加熱器的制造工藝
關于300MW機組凝泵變頻器深度調節(jié)優(yōu)化的思考
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4.8
凝結水泵為汽輪機主要耗電輔機之一,本文主要通過對凝結水泵變頻改造后系統(tǒng)和運行方式進行進一步優(yōu)化,達到節(jié)能和提高機組經(jīng)濟性的目的。
300MW機組給水泵前置泵的改造
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針對鍋爐給水前置泵推力軸承經(jīng)常出現(xiàn)的故障,進行軸承創(chuàng)新設計及改造,給出了改造方案及取得了較好的效果,更適應于電廠實際運行情況.
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職位:安全消防培訓講師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林