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减温水,顾名思义,用来使温度降低的水,在热电联产行业,减温水的专业解释是:用来降低蒸汽温度,使其符合生产使用要求的纯水。
减温水必须是经过软化的水,如果水质过硬,长期下去会使蒸汽管道及其它设备的内壁产生矿物质沉淀,影响蒸汽流速并减少设备寿命。需要采用减温减压器,且压力要大于过热蒸汽压力,否则减温水无法进入,相当于蒸汽锅炉的给水压力需超过汽包压力一样。通常减温减压器均设在室内。
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在板受力筋中定义。 “板面另加温度筋,是不是板都要布置这种钢筋?”这需要看设计图纸所使用的部位或者范围,一般来讲是布置在屋面板。
电站的减温水(将高温气体降到低温气体用的除盐水)从减温泵泵出后如何实现流量自动控制?
您好,锅炉的燃料的热能或其它能量,水加热热水或蒸汽的机械及设备的使用。锅炉锅和炉两部分,原义的锅在火上加热水的容器,炉是指燃烧燃料的地方。在锅炉中产生的热水或蒸汽可以直接提供所需的热量的生产和生活,而...
深基坑定义
深基坑 基坑工程简介: 基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合 性很强的系统工程。它要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合。基坑 支护体系是临时结构,在地下工程施工完成后就不再需要。 基坑工程具有以下特点: 1)基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性。基 坑工程施工过程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现 险情,需要及时抢救。 2)基坑工程具有很强的区域性。如软粘土地基、黄土地基等工程地质 和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大。同一城市不同区域也 有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据 本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单搬用。 3)基坑工程具有很强的个性。基坑工程的支护体系设计与施工和土方 开挖不仅与工程地质水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地 下管线的位置、抵御变形的能力、重要性,以
图形的定义
图形的定义 :区别于标记、标志与图案,他既不是一种单纯的符号,更不是单 一以审美为目的的一种装饰, 而是在特定的思想意识支配下的多某一个或多个视 觉元素组合的一种蓄意的刻画和表达形式。 它是有别于词语、 文字、语言的视觉 形式,可以通过各种手段进行大量复制,是传播信息的视觉形式。 图形的特征 :图形设计范围极为广泛,它覆盖着艺术造型、涉及思维、语言符 号、心理研究、大众传播、市场经营等方面的知识。 图形设计的基本特征概括起来大致有几个方面: 独特性 文化性 单纯性 认同性 象征性 传达性 图形的历史与发展 :图形的发展与人类社会的历史息息相关。 早在原始社会, 人类就开始以图画为手段,记录自己的理想、活动、成就,表达自己的情感,进 行沟通和交流。 当时绘画的目的并非是为了欣赏美, 而是有表情达意的作用, 被 作为一种沟通交流的媒介,这就成为最原始意义上的图形。 在人类社会的语言期与文字期中
STN锅炉减温水调节阀是一种防空化的多级节流调节阀。该阀可用于大,中型发电机组,控制锅炉主蒸汽和再热蒸汽温度所需减温水的流量,它是发电厂关键调节阀之一。
减温水调节阀STN采用串级式结构。流体通过弯弯曲曲的通道,目的是消耗能量降低流速,防止液体空化。
流体逐级降压,流体方向不断改变,增加流阻,控制流速,防止空气破坏。
多级节流:大流量时4级节流,小流量时5级节流。以减少流体对阀芯表面冲刷磨蚀。
节流面与密封面分开,阀芯和阀芯套表面硬化处理,硬度达到HRC70左右,关闭严密,寿命长。
阀芯表面开有大缺口,流体含有2-3mm,焊渣等固体颗粒,阀芯也不会卡死,动作灵活。
流量调节特性好,调整范围大(约60%-70%),该调节阀是专利产品,已在许多电厂成功应用。
锅炉启动过程中的能量消耗已经成为发电机组节能降耗的一个重要课题, 某厂由于机组启动初期蒸汽流量低, 蒸汽对受热面的冷却效果较差, 造成汽温的过快上升。但由于过热器减温水系统设计的缺陷, 机组启动初期, 过热蒸汽减温水喷入困难, 很难实现对过热汽温的控制。本方案针对此问题, 将过热器减温水系统加以改造, 很好地解决了过热汽温控制,防止机组超温。
1 系统简介
某厂试运的350MW 机组中, 过热器减温水系统采用以下设计, 即过热器减温水取自主给水母管(启动旁路调节门后) , 如图1所示。
图1 过热器减温水取自给水母管的原设计方案
在机组启动初期, 用电泵给锅炉供水, 电泵出口主路电动门关闭, 通过调节电泵勺管和启动旁路调节门(阀门1) 来控制上水流量。由于锅炉蒸发量小, 蒸汽流速低, 此时给水压力P 2 和过热蒸汽压力差值很小, 过热蒸汽压力也接近P 2, 由于减温水压力P 3 基本等于给水母管压力P 2, 造成过热蒸汽减温水压力P 3 和过热蒸汽压力差值很小, 造成机组启动初期过热器减温水喷水困难, 过热蒸汽温升控制很难实现, 造成过热器超温。
2 系统改造方案
机组设计中“憋压阀”的设计,建议将系统进行如下改造:
2. 1 方案一
如图2 虚线部分所示, 在原有管路基础上, 由电泵出口(启动旁路门前) 连接一管路至过热器减温水。在机组启动初期, 通过调整电泵勺管以及启动旁路调节门(阀门1) 来控制汽包水位。同时通过二者的配合, 保证电泵出口压力P 1 和给水母管压力P 2 的差值保持相对稳定, 按照机组调试和运行经验, 此数值可确定为2~5M Pa。而在机组启动正常且带一定负荷后, 将阀门3 关闭, 过热器减温水系统采用正常系统。
图2 改造方案一
2. 2 方案二
如图3 所示, 在高加出口主给水管路上加装阀门组1 套, 与方案一相同,在机组启动初期, 通过调整电泵勺管以及旁路调整门(阀门1) 来控制锅炉给水流量, 同时通过二者的配合, 保证给水母管压力P 1 和省煤器入口压力P 2的差值保持相对稳定, 按照调试和运行经验, 此数值可确定为2~ 5M Pa。经过以上系统改造以及运行调整, 可保证过热蒸汽减温水压力和过热蒸汽压力的差值在2~ 5M Pa, 从而确保启动初期过热蒸汽减温水的顺利喷入, 使控制过热蒸汽温升和防止超温得以实现。现行发电机组汽动给水泵组均设计有辅汽汽源, 且能带一定负荷, 此改造方案还能在电动组水泵组因故不能正常投入时, 汽动给水泵组能满足机组正常启动的要求。
图3 改造方案二
3 改造以及运行调整注意事项
(1) 为防止给水倒流, 方案一中, 在原减温水主路增加逆止阀(阀门2) , 机组启动后, 可通过关闭阀门3 将系统隔绝。
( 2) 为实现过热器减温水顺利喷入, 控制电泵出口压力和给水母管的压力差值非常关键, 建
议在FCS 给水调节画面增加此压差值的显示, 为运行人员调整提供依据。
(3) 虽然通过此改造可以实现减温水的顺利喷入, 但是由于启动初期燃烧效率相对较低, 很容易造成过热器积水甚至形成水塞, 所以启动过程中减温水只能作为一种辅助调温手段。而且在汽轮机冲转以及升负荷过程中, 要加强过热汽温监视, 发现汽温大幅快速下降应果断打闸停机, 防止汽轮机水冲击。
4 结论
在目前机组运行情况下, 减温水系统的改造具有现实意义。本方案提出的机组减温水系统改造方案, 为机组启动期间过热汽温升率和防止超温提供了保障, 必将为机组带来可观的经济效益和安全保证。