600 MW亚临界锅炉节能减排综合改造方案分析

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为提高某电厂一期1#、2#锅炉的效率、降低煤耗量和污染物排放量,对原有600 MW锅炉进行提温提效升级改造.通过优化各级受热面材质和布置方式、增加烟气余热回收利用系统、设计分级省煤器等方式达到锅炉节能减排改造的目的 ,并分析改造带来的社会效益和经济效益.
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电磁继电器的接触可靠性除了受自身设计及调校工艺影响外,也与其生产环境及工艺过程的有效性有直接关系,其中清洗工艺作为目前电磁继电器生产过程中不可或缺的一环,对实现电磁继电器接触可靠性起到至关重要的作用.在不改变电磁继电器结构设计及调校工艺的情况下,为改善电磁继电器清洗效果,采用控制变量方法,对传统清洗工艺方法进行调整,并在过程中选用环保型清洗剂,最终得出一套较优的清洗方案,有效提升了电磁继电器接触可靠性.
众所周知电磁继电器的失效率曲线遵从浴盆形状变化,本文就该产品早期失效、随机失效及不同负载下老化失效的主要方式及相应措施作一简要介绍,并试图探讨其形成机理.
明确理想的利益分配比例对既有建筑节能改造项目的 顺利实施至关重要.选取节能效益分享型合同能源管理模式,作为既有建筑节能改造利益分配的研究对象,分析运作流程以及参与方的基础之上,利用修正的Shapley值法构建既有建筑节能改造利益分配模型,明确参与方的利益分配比例,采用向量夹角余弦法衡量修正系数的理想程度,增强利益分配比例的科学性,并通过实例表明该方法的合理性和有效性.
应用有限时间热力学理论建立空间用内可逆Camot循环模型,导出循环功率和效率与低温热源温度的一般关系.以循环功率和效率为优化目标,以低温热源温度为优化变量,得到最优性能.分析高温热源温度、环境温度、高温侧换热器热导率、中间换热器热导率和辐射散热器面积对循环功率与低温热源温度、效率与低温热源温度以及功率与效率特性关系的影响.结果 表明:循环功率与低温热源温度的关系曲线呈类抛物线型,即存在一个最佳的低温热源温度使得循环输出功率达到最大.研究结果可为实际空间动力系统的设计提供理论指导.
应用PLC作为主控制机,以触摸屏为人机操作界面,并显示和设置相关信息、参数.实现了自动化检测产品的各种参数,极大地提高了产品的检测效率和生产能力.并就难度较大的步进电机驱动和机械手的定位设计作了阐述.
城市集中供热管网拓扑结构日益复杂,终端热用户对舒适性的需求不断提高,供热系统节能减排压力不断增大,对集中供热系统的运行调节能力提出更高的要求.就提高系统供热效率、减少系统运行能耗等问题,给出建立供热系统数学模型的研究方法.从集中供热系统管网的水力建模以及热力建模等两方面入手,总结管网建模的不同方法,以及国内外研究现状,提出未来供热系统全过程仿真研究趋势.
本文介绍了一种工作在DC~26.5 GHz的单刀六掷射频同轴机械开关.在已有的调查数据中,当处于工作频带时,开关的驻波比小于1.32,传输损耗小于0.45dB.根据多组样品数据对比,正常情况下开关的寿命为100万次.为了明确是哪些因素影响了开关的使用寿命,研究人员设置了一套能够根据开关使用情况进行记录的系统型,支持通过实时监测功能,通过对不同数据进行分类识别,将可能影响开关使用寿命的因素全部列举出来.再依照影响因素的分布占比,对开关结构进行专项优化,实现机械开关寿命的延长.
光热—光伏互补发电技术是一种具备潜力的太阳能发电技术,有助于提高能源利用效率,提升电力系统消纳.以50 MW级槽式光热电站和50 MW级光伏电站为研究对象,分别测算光热、光伏发电量及初始投资.通过调整光热—光伏装机容量配比分别为1∶0、1∶1、……、1∶10,以及初始投资分别下降10%和20%时,以项目资本金财务内部收益率IRR达到8%和6%为目标,测算对应的上网电价.计算结果表明,当系统中光伏的比例增加时,所需的上网电价显著降低,表明光热—光伏互补发电具有良好的经济可行性.
运用TRNSYS软件搭建空气源热泵供暖系统模型导入实测数据,通过仿真计算得到仿真数据.通过供暖季模拟结果与实测结果的比较,证明超低温空气源热泵供暖系统在严寒地区供暖的可行性,并提出优化方案:通过室外温度的变化区间自动调整空气源热泵的供水温度区间,优化方案在整个供暖季的总制热量约867.88 MW,原始方案在整个供暖季的总制热量约819.14 MW,制热量提高约5.95%.
化石燃料燃烧是大气颗粒物(TPM)排放的主要来源.颗粒物分为可过滤颗粒物(FPM)和可凝结颗粒物(CPM),目前我国对燃煤机组FPM的排放控制较好.由于CPM性质特殊且难以测量,导致燃煤机组的实际颗粒物排放量被低估.使用改良后的冲击冷凝法对国内某W型火焰炉机组进行CPM排放特性进行测试.研究表明:机组CPM排放占TPM的80%~90%,CPM组分中有机组分仅占1%~2%,其他大部分都为无机组分,无机组分中SO42-占比最多,达到CPM的50%以上;C1-次之,占20%~32%;NH4+占15%~25%.