為了出品品質(zhì)更高的鍋爐設(shè)備,方快鍋爐進(jìn)行了大規(guī)模的焊接革命,將效率低、精準(zhǔn)度低、穩(wěn)定性差的傳統(tǒng)手工焊接作業(yè)淘汰,轉(zhuǎn)換為使用高效率、高精準(zhǔn)度、高穩(wěn)定性的機(jī)械焊接設(shè)備,進(jìn)行自動(dòng)化運(yùn)行模式。實(shí)現(xiàn)從鍋筒到管板等所有重要部件的焊接自動(dòng)化。埋弧焊、氬弧焊、二氧化碳保護(hù)焊等焊接細(xì)節(jié)部位的工藝,也都做出了相應(yīng)的智能
為了出品品質(zhì)更高的鍋爐設(shè)備,方快鍋爐進(jìn)行了大規(guī)模的焊接革命,將效率低、精準(zhǔn)度低、穩(wěn)定性差的傳統(tǒng)手工焊接作業(yè)淘汰,轉(zhuǎn)換為使用高效率、高精準(zhǔn)度、高穩(wěn)定性的機(jī)械焊接設(shè)備,進(jìn)行自動(dòng)化運(yùn)行模式。實(shí)現(xiàn)從鍋筒到管板等所有重要部件的焊接自動(dòng)化。埋弧焊、氬弧焊、二氧化碳保護(hù)焊等焊接細(xì)節(jié)部位的工藝,也都做出了相應(yīng)的智能化轉(zhuǎn)變,工人焊接環(huán)境更整潔,鍋爐焊縫質(zhì)量更有保障。
在很多地區(qū)通過采訪和調(diào)查,可以看出櫥柜廠煤氣蒸汽鍋爐多少錢的使用和燃?xì)忮仩t的使用之間差別并不是特別的大,前者是通過蒸汽來進(jìn)行能量的傳輸,后者是通過燃?xì)庀到y(tǒng)來進(jìn)行的改善。
合理的送風(fēng)與調(diào)節(jié)。在鏈條爐、振動(dòng)爐、往復(fù)爐中,根據(jù)燃燒過程的不同特點(diǎn),合理的送風(fēng),對(duì)于促進(jìn)爐內(nèi)燃燒是很重要的。如在鏈條爐中,燃料隨爐排不停地運(yùn)動(dòng),依次發(fā)生著火、燃燒、燃盡各階段。燃燒是沿爐排長(zhǎng)度方向分階段、分區(qū)進(jìn)行的,所以沿爐排長(zhǎng)度方向所需的空氣量也就不同。在爐排頭部的預(yù)熱區(qū)和尾部燃盡階段,空氣需要量小在爐排中部的燃燒階段,空氣需要量大。
針對(duì)《電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程》(GB/T10184-2015)中排煙溫度修正計(jì)算模型,在非典型進(jìn)風(fēng)溫度和空氣預(yù)熱器性能狀態(tài)下對(duì)其適用性進(jìn)行研究,給出修正計(jì)算改進(jìn)模型,并依托某300MW機(jī)組試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行校核計(jì)算.結(jié)果表明:空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)漏風(fēng)率偏離設(shè)計(jì)值1%以上,進(jìn)風(fēng)溫度偏離設(shè)計(jì)值20℃以上時(shí)(非典型進(jìn)風(fēng)溫度條件),GB/T10184-2015中排煙溫度修正計(jì)算結(jié)果存在較大誤差,應(yīng)將空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率和煙氣側(cè)效率引入修正計(jì)算;不同電負(fù)荷下,試驗(yàn)機(jī)組空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)漏風(fēng)率較設(shè)計(jì)值偏大2%~3%,依據(jù)GB/T10184-2015修正計(jì)算結(jié)果tG15δA1會(huì)偏低1.7~2.6℃,該誤差值與煙氣側(cè)漏風(fēng)率(AL)呈正比關(guān)系;在非典型進(jìn)風(fēng)溫度邊界條件下,空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)效率目η較基準(zhǔn)工況降低1.2%~3.3%,依據(jù)GB/T10184-2015計(jì)算結(jié)果tG15δA1偏高0~7.2℃,誤差值與系統(tǒng)進(jìn)風(fēng)溫度呈正相關(guān)關(guān)系.該改進(jìn)模型不僅消除了修正計(jì)算誤差,也為諸多電站鍋爐熱效率精準(zhǔn)計(jì)算提供了科學(xué)指導(dǎo)。
為了出品品質(zhì)更高的鍋爐設(shè)備,方快鍋爐進(jìn)行了大規(guī)模的焊接革命,將效率低、精準(zhǔn)度低、穩(wěn)定性差的傳統(tǒng)手工焊接作業(yè)淘汰,轉(zhuǎn)換為使用高效率、高精準(zhǔn)度、高穩(wěn)定性的機(jī)械焊接設(shè)備,進(jìn)行自動(dòng)化運(yùn)行模式。在很多地區(qū)通過采訪和調(diào)查,可以看出蒸汽鍋爐的使用和燃?xì)忮仩t的使用之間差別并不是特別的大,前者是通過蒸汽來進(jìn)行能量的傳輸,后者是通過燃?xì)庀到y(tǒng)來進(jìn)行的改善。合理的送風(fēng)與調(diào)節(jié)。針對(duì)《電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程》(GB/T10184-2015)中排煙溫度修正計(jì)算模型,在非典型進(jìn)風(fēng)溫度和空氣預(yù)熱器性能狀態(tài)下對(duì)其適用性進(jìn)行研究,給出修正計(jì)算改進(jìn)模型,并依托某300MW機(jī)組試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行校核計(jì)算.結(jié)果表明:空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)漏風(fēng)率偏離設(shè)計(jì)值1%以上,進(jìn)風(fēng)溫度偏離設(shè)計(jì)值20℃以上時(shí)(非典型進(jìn)風(fēng)溫度條件),GB/T10184-2015中排煙溫度修正計(jì)算結(jié)果存在較大誤差,應(yīng)將空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率和煙氣側(cè)效率引入修正計(jì)算;不同電負(fù)荷下,試驗(yàn)機(jī)組空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)漏風(fēng)率較設(shè)計(jì)值偏大2%~3%,依據(jù)GB/T10184-2015修正計(jì)算結(jié)果tG15δA1會(huì)偏低1.7~2.6℃,該誤差值與煙氣側(cè)漏風(fēng)率(AL)呈正比關(guān)系;在非典型進(jìn)風(fēng)溫度邊界條件下,空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)效率目η較基準(zhǔn)工況降低1.2%~3.3%,依據(jù)GB/T10184-2015計(jì)算結(jié)果tG15δA1偏高0~7.2℃,誤差值與系統(tǒng)進(jìn)風(fēng)溫度呈正相關(guān)關(guān)系.該改進(jìn)模型不僅消除了修正計(jì)算誤差,也為諸多電站鍋爐熱效率精準(zhǔn)計(jì)算提供了科學(xué)指導(dǎo)。
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