简介:摘要:基于化学制水系统的特点,在化学制水系统运行过程中,掌握系统的运行规律并提高系统的运行稳定性,对发挥化学制水系统的作用以及解决化学制水系统的运行问题具有重要影响。从目前化学制水系统的运行来看,化学制水系统在运行中容易出现运行周期短,系统周期制水量下降,影响系统工作交换容量以及盐水供应不足的情况,对整个化学制水系统的稳定运行产生了不利影响。因此,我们应立足化学制水系统的工作实际,探讨化学制水系统的运行特点,并采取有效措施,改进锅炉补水设备,改进废水处理设备,以及运用双室床制水工艺的方式,解决化学制水系统运行中存在的问题,保证化学制水系统稳定运行。
简介:摘要: 从凝结水管路上的用户出发,对每个用户运行特性进行分析,明确用户使用条件,根据设备运行情况,对管路系统效率进行适当简化处理。计算结果对实际运行具有指导性意义。
简介:摘要:由于制水工艺流程长且分散,阀门众多,操作不能同步协调,对突发状况不能及时响应处理。这种运行方式控制效果不佳,还会引起酸碱耗超标、除盐水质量不稳定等问题。因此,对工厂化学制水系统进行分散控制系统(DCS)改造,对控制辅料成本、提高汽水品质、降低劳动强度、保证热力设备安全稳定运行有着重要意义。因此本文专门针对化学制水DCS改造系统在电厂自动化当中的运用进行解析,进一步对其运用过程中出现的问题进行探究,对其提出完善的处理对策,加大这种系统在电厂自动化当中的使用效果。
简介:摘要:国内火电机组辅机控制系统主要包括化学制水系统、输煤系统和脱硫系统。其中,化学制水系统包括原水预处理、离子除盐等子系统。传统制水系统采用独立且分散的控制方式,子系统包含的设备多,手动操作量大,整个系统的风险控制能力低,需要大量人员操作和维护,且系统间单独操作存在管理困难,导致制水设备的制水效率低,设备易损坏。相比燃煤机组,基于调峰运行方式的燃气-蒸汽联合循环机组,其化学制水系统需具备启动速度快、启停频繁的特点保障发电用水,因此对制水系统的制水效率、稳定性和系统自我调节能力要求更高。为此,部分电厂开展了针对燃气-蒸汽联合循环机组制水系统的自动控制方式研究,通过DCS系统平台,整合机组系统相关参数,实现联合循环机组制水系统的全自动控制。
简介:摘要:给水控制系统是锅炉运行中一个重要的监控参数,它间接的表示了锅炉蒸汽负荷和给水量之间的平衡关系。维持给水量正常是保证汽轮机和锅炉安全运行的重要条件。直流锅炉中给水流量的波动将对机组负荷、主蒸汽压力和主蒸汽温度等机组运行重要过程参数均产生较大影响,因此直流锅炉的给水流量控制也成为控制锅炉出口主蒸汽温度的一个重要手段。
简介:摘 要:根据现生产要求对23D泵组进行改造,变频器改成PSTX软启动,水泵改成高效离心泵由原来的泵组二用一备改成一用二备,从而达到节能的效果。
简介:摘要:采用变频器工艺的产品具有极高的安全和安全可靠,它无需经常开关,只需根据需求进行频率的调整,使得整个系统的操作更加顺畅, 这方法可以有效降低能源消耗,减小对供电系统的影响,增长电气设备的寿命,而且也大大减少了相关的投入,有利于改善城市的环境。但却是当时生产生活供水系统的常用设计。由此可见,变频调速恒压供水系统与老式的供水方式对比具有供水安全、节约能源、节省投资、运行稳定可靠的优势。
简介:摘要:近年来随着经济的发展,工业用水量增大,在企业中循环冷却水设计优化十分重要,如何利用好现有水资源对系统设计提出了新的要求。本文从循环水系统中重要的循环水泵入手,论述新兴的技术,针对老系统的问题探讨解决办法。目前循环水系统多数使用传统机力抽风式冷却塔,水能风机冷却塔主要靠循环水回水余压带来压力,节水消雾型冷却塔主要考虑消除机力抽风式冷却塔中蒸发水量,达到节能的效果,减少对周围环境的影响。新兴节能水泵效率达到 85%,水能风机冷却塔及高效节能水泵新技术出现对循环水系统节能设计有很大的促进,装置的各冷却器冷却效果对循环水系统能耗有很大的影响,如水冷器回水温度过高等,直接影响循环水系统能耗,对其进行优化可以达到良好的节能效果。
简介:摘要:600 MW 亚临界机组的给水系统是机组工艺流 程的关键环节, 而给水泵又是电厂中最重要的辅助 设备之一, 投资在全厂中占有较大的比例, 泵组的运行可靠性与经济性显得尤为重要, 而给水系统泵组的选型及布置的优劣不仅直接影响其自身的安全性和经济性, 而且对整个工程的初投资与安全经济运行都会产生十分重要的影响。通过对 600 MW 亚临界机组给水泵组配置方案在功能、型式及运行方式等方面进行分析,优化方案即给水系统配置 2×50%汽动泵、给水泵汽轮机配带各自独立的小凝汽器的方案,不仅能满足机组正常运行、启停, 而且也能满足汽轮机事故停机而锅炉突然切掉燃料时, 为使锅炉受热面能得到足够冷却所需保证的给水量。
简介:摘要:在目前运行的垃圾发电厂中,高、低压疏水,除氧器溢放水等温度、压力均较高的水,均排入疏水扩容器扩容降压为100℃的饱和蒸汽与疏水,蒸汽排入大气不作利用,疏水回收至疏水箱,造成水量及能量损失;同时从热力学第二定律角度,系统的熵增较大。现采用一种疏水换热器,在保证扩容减压效果前提下,减少水量、能量损失以及系统熵增。
简介:摘要:文中主要介绍水东电站大坝廊道排水系统升级改造,改造过程中的技术要求以及改造过程和安装备用管路的基本功能及主要特点是等。