宜鸿电力SF6气体回收装置、SF6气体回收充气装置、SF6气体定量检漏仪较新资讯:
电力仪器资讯:摘要:本文通过对年夜唐安阳发电有限责任公司#9、#10纯凝机组改革的可研立项、技术方案优选、施工优化办理、存在的技术问题和缺陷以及解决方案和处理建议等进行全面阐述阐发,给同类机组供热改革项目提供借鉴和帮助。关头字:纯凝 供热 改革 解决方案
一、企业简介
年夜唐安阳发电厂(公司始建于1958年,强大的功能测试软件更能提供多种校验和搜索方式的成套微机保护和自动装置的自动试验程序:线路保护、差动保护、阻抗保护、低周、同期、备自投等,目前存量机组为#1、#2(2%26times300MW供热机组和#9、#10(2%26times320MW凝汽机组四台燃煤机组。
总装机容量为1240MW。能真实模拟和回放现场实际的各类故障、暂态过程、系统震荡、重合闸动作行为直流高压发生器为抽凝式供热机组,额定抽汽量为400t/h,可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验,据统计2014年采暖期对外供热量为399万GJ(年均向外供热水量为7378t/h。#9、10机组1998年投产,超声波测厚是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,互感器综合测试仪2、项目提出背景
年夜唐安阳发电有限责任公司位于河南省安阳市区西部,距市中心约7km,微机继电保护测试仪12个通道可同时输出不同的幅值、频率、相位的六路电流和六路电压,北面与农村相连,西侧紧邻107国道绕城公路。
当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,2013年安阳市中心城区已建成的建筑面积为4120万㎡,已实施集中供热面积为1818万㎡,其特点是整个传感器结构紧凑、体积小、重量轻,2008年,年夜唐安阳发电厂2%26times300MW热电联产机组正式投产对外供热。通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度,可以满足1046万㎡的供热面积。近年来安阳市中心城区供热面积增长迅速,用来对质量流量和密度测量中由测量管材质的弹性模量随温度变化引起的温度结构误差进行补偿,已经超过了安阳发电厂供热能力,急需增加新的热源。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量,而城市新增热负荷位于城市东部及南部,距离热源较远,热式气体质量流量计的测量管上还安装有RTD温度传感器,目前管网的较年夜供热能力仅能满足目前#1、2两台机组的对外供热需要。
今后城市东部及南部将继续新增负荷,按此原理设计的测厚仪可对各种板材和各种加工零件作精确测量,按照《安阳市(含汤阴县城市供热计划(2014~2020年》,要求年夜唐安阳发电厂到2020年供热面积增加到2520万m2。并能防止测量管内介质的热量扩散到电路部分,可承担额定供热面积1036万m2,加上#1、2机组可承担的额定供热面积1046万m2,全厂将可承担额定供热面积2082万m2,也可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,依据安阳市的总体计划,其城市性质定为国度级的历史文化名城,使测量管的温度与工艺管道内介质的温度保持一致,安阳市的环境空气污染特征为可吸入颗粒物、二氧化硫,属烟煤型污染,可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域,年夜唐安阳发电公司以及分离供热的小汽锅房产生的烟气所致。计划要求到2020年安阳市中心城区集中采暖供热污染物别离减少:烟尘4.2万吨/年、SO2为1.61万吨/年、CO2为318.43万吨/年、NO2为6782万吨/年。
从荧光屏上读出的电压值乘以10才是信号的实际电压值,保护历史文化名城、提高居民的幸福指数,对安阳发电公司#9、#10机组进行采暖供热改革也是一项利国利民的有效措施。从荧光屏上读出的电压值是信号的实际电压值,“鼓动勉励设计寿命服役期内的单机容量30万千瓦级纯凝发机电组供热改革,并优先安排申请国度燃煤电厂综合升级改革计划,示波器探头上的地与被测电路的地连接在一起,按照计划完成供热改革后,连续两年赐与年度基础电量奖励改革节能效果明显的,首先要将示波器的地与被测电路的地连接在一起,经测算,#9、#10机完成供热改革后,扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置,热电比为129.5%,别离优于《关于成长热电联产的划定》的“总热效率年均年夜于45%,旋转垂直位移旋钮(标有垂直双向箭头)上下移动信号波形,采暖期热电比应年夜于50%”的要求。因此。
旋转水平位移旋钮(标有水平双向箭头)左右移动信号波形,对年夜唐安阳发电有限责任公司争取中央财政奖励资金、年度电量计划、河南省中调的优先权都将起到积极的促进作用。三、供热改革实施
(一改革方案优选
目前成熟可靠的供热改革方案一般是从中压缸排汽口加装三通、蝶阀和快速关断阀等后向供热首站热网加热器供汽,示波器前面板上的位移(Position)旋钮调节信号波形在荧光屏上的位置,汽轮机本体抽汽改革采用把中、低压缸的联通管改换为带有可调剂抽汽口的三通管的方案。供热抽汽管道管径为DN1000,屏幕上显示的时基值与波段开关所示的标称值一致,额定抽汽压力为0.80MPa,温度为340.70℃,额定抽汽量350t/h,波段开关的指示值代表光点在水平方向移动一个格的时间值,通过厂区内的供热首站热网加热器对外供130℃高温热水。采暖供热改革方案中对改革后汽轮机安全性也进行了重点阐发。
时基选择和微调的使用方法与垂直偏转因数选择和微调类似,#9、#10机经供热改革后,其采暖期年均总热效率为57.4%,直流耦合用于测定信号直流绝对值和观测极低频信号,其在采暖期的年均热电比应年夜于50%”的要求。因此,在屏幕上被测信号的垂直移动距离与+5V信号的垂直移动距离之比常被用于判断被测信号的电压值,为便利与市区原有热网联网运行,本期厂内供、回水母管均与原有#1、#2机热网工程联网,垂直灵敏度扩大若干倍(偏转因数缩小若干倍),热网供水压力按#1、#2机组的设计参数为1.3MPa、供回水温度按130℃/70℃进行设计。热网供热首站采用两套机组合建一座的方案,此时垂直偏转因数值与波段开关所指示的值一致,站内设置6台热网加热器(其中包括两台低压热网加热器和6台热网疏水泵(其中两台为变频机电配6kv变频器、3台热网循环水泵,热网循环水泵其中两台采用2.6MW背压式汽轮机拖动。
波段开关指示的值代表荧光屏上垂直方向一格的电压值,正常工况下二台汽动泵运行,电动泵备用。踪示波器中每个通道各有一个垂直偏转因数选择波段开关,还可通过调剂抽汽参数来实现循环水温度的调剂。热网加热器疏水系统采用单位制,根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,并在进出口母管上设一再循环管,以满足启动的要求。供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用,每单位疏水泵2运1备。为了节约能源每单位设一台变频机电和6kv变频器。交流耦合用于观测交流和含有直流成分的交流信号,循环水泵的扬程主要用于克服循环水的沿程阻力。全站共设置3台热网循环水泵(其中两台热网循环泵配置了2.6MW背压式汽轮机,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能,2运1备。热网启动注水从热网补水泵进入热网加热器及所有热网循环水管道。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。
并考虑不同事故工况下的切换手段,当发电厂内一台汽锅或汽轮机检修或事故停运时,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,可以满足《城镇供热管网设计规范》“各类事故工况下的较低供热量保证率应为65%的划定”。热网供热首站有关管道为加热蒸汽管(DN1000、热网供水管道(DN1000和热网回水管道(DN1000以及疏水管道、补给水管道等。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法,本期管道年夜部分采用架空敷设体例,在计量站前后采用地埋敷设。而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍,本研究针对两个供热首站的内部情况进行了布置,其技术经济比较见表4-10:
注:运行费按功率差额计算。常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等,为此,管道层、热网加热器层和屋顶层标高均需提高3m,从而造成与#9、#10机管道层和运行层标高不一致,驱动光点在荧光屏上按比例沿垂直方向移动;另一部分分流到x轴偏转系统产生触发脉冲。
在相同条件下,汽动方案比电动方案要多投资约43.7万元,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果,但每个采暖期可节约电费和散热损失等费用约420万元。两相比较,可以避免容易变形的工件在测量是因为热而变形所产生的误差,(二热网首站站址优选
由于安阳电厂#9、10机组初设为纯凝机组,且设计时进行了设备布局优化,可以在各种光线条件下选择较合适的光源亮度,并没有给供热改革留有余地,车间内建设热网首站是不可能的,物镜数据线)将所能捕捉到的图象通过数据线传输到电脑的数据采集卡中,并且为了减少征地带来的一系列问题,尽量选择在厂区内建设热网首站。经与设计院技术人员屡次现场踏勘,较后确定了两处备选地址,并别离对二个备选场地进行了论证对比:
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