目前,此系統經過不斷創新與改進,已推出云服務3.0系統,可以充分利用物聯網技術快速、準確的將鍋爐數據進行整理和分析,并幫助客戶通過數據了解鍋爐使用情況,確保鍋爐安全有效的運行。截止道目前,系統在線鍋爐數量達到4600多臺,使用方快鍋爐的企事業單位向我們反饋到,有了這個系統使用鍋爐更加安心、放心、省心
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首先,我們要明確鍋爐出現滿水故障時有何現象。1、水位不可見或無,高水位報警;2、蒸汽溫度降低,鍋爐主汽隔離閥和汽機進汽閥可見白汽;3、汽機或蒸汽管道發生水沖擊;4、給水流量不正常的大于蒸汽流量。造成燃氣鍋爐發展趨勢價格滿水的原因有以下幾點。1、給水自動跳為手動,造成給水不正常的加大;2、汽包或集汽聯箱上的安全閥動作,造成水位上漲或帶水;3、鍋爐蒸發量超負荷較多,發生了汽水共騰。
熱、電廠鍋爐的補給水問題:電力、熱力行業的大中型鍋爐,由于運行參數高,原用鍋爐爆管等原因停機造成的經濟損失慘重,社會影響巨大,因此對鍋爐補給水的水質要求特別高(電廠鍋爐要求水質,電阻率>5MΩ.CM、SiO2<20μg/L)。一般的電廠、熱力中心均設立化水車間,對鍋爐補給水進行處理。
為消納新能源發電,循環流化床(CFB)鍋爐需要參與到深度調峰中,這導致CFB鍋爐床溫過低,脫硝效率下降,影響鍋爐安全穩定運行.為此,本文提出通過在旋風分離器錐形筒開孔并通入干擾風的方式來控制分離效率,具有成本低、無污染等優點.采用冷態實驗和數值模擬相結合的方式進行研究,首先搭建了冷態實驗裝置,對干擾風的通入形式和速度進行了實驗研究,然后采用CFD數值模擬與實驗結果進行對比,并將驗證過的數值模擬方法應用于某臺330MW機組CFB鍋爐上.結果表明:在180°與270°孔中,分離效率隨著干擾風速的增大先增大后減小;在0°和90°孔中,分離效率隨著干擾風速的增大而減小.綜合來看,在90°孔中通入干擾風降低分離效率的效果較好;吹掃角度向下45°能夠進一步降低分離效率.本文對參與深度調峰的CFB鍋爐靈活性改造有一定借鑒意義。
目前,此系統經過不斷創新與改進,已推出云服務3.0系統,可以充分利用物聯網技術快速、準確的將鍋爐數據進行整理和分析,并幫助客戶通過數據了解鍋爐使用情況,確保鍋爐安全有效的運行。首先,我們要明確鍋爐出現滿水故障時有何現象。熱、電廠鍋爐的補給水問題:電力、熱力行業的大中型鍋爐,由于運行參數高,原用鍋爐爆管等原因停機造成的經濟損失慘重,社會影響巨大,因此對鍋爐補給水的水質要求特別高(電廠鍋爐要求水質,電阻率>5MΩ.CM、SiO2<20μg/L)。為消納新能源發電,循環流化床(CFB)鍋爐需要參與到深度調峰中,這導致CFB鍋爐床溫過低,脫硝效率下降,影響鍋爐安全穩定運行.為此,本文提出通過在旋風分離器錐形筒開孔并通入干擾風的方式來控制分離效率,具有成本低、無污染等優點.采用冷態實驗和數值模擬相結合的方式進行研究,首先搭建了冷態實驗裝置,對干擾風的通入形式和速度進行了實驗研究,然后采用CFD數值模擬與實驗結果進行對比,并將驗證過的數值模擬方法應用于某臺330MW機組CFB鍋爐上.結果表明:在180°與270°孔中,分離效率隨著干擾風速的增大先增大后減小;在0°和90°孔中,分離效率隨著干擾風速的增大而減小.綜合來看,在90°孔中通入干擾風降低分離效率的效果較好;吹掃角度向下45°能夠進一步降低分離效率.本文對參與深度調峰的CFB鍋爐靈活性改造有一定借鑒意義。
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