首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
汽轮机润滑油系统是向汽轮发电组各个轴承提供达标的润滑油,用来保证系统正常工作。针对润滑油系统突然停止供油,在短时间内会引发轴承烧瓦诱发事故、压力油中断会使调节系统被迫停机等问题。笔者设计了一套基于PLC的汽轮机润滑油泵控制系统。该系统采用PLC与组态王6.52相结合实现了汽轮机主油泵、辅助油泵的自动控制,油温自动控制,排烟系统的自动控制。该系统的设计有助于进一步提高汽轮机供油系统的自动化水平。  相似文献   

2.
火电厂对于汽轮机运行初压的优化方法还没有一个统一规划,所以导致了一些火电厂汽轮机组的设计工况长期处于低负荷的运行中,这些问题给火电厂的热经济性和运行安全带来十分不必要的负面影响。本文主要是针对火电厂汽轮机运行初压的优化方法及应用进行分析,以期可以为目前亟需解决的难题提供一些参考。  相似文献   

3.
近年来,在我国的电网领域中600MW等级大型汽轮机组已经成为主力机组,给水系统主要采用的是高容量汽动给水泵与电动泵水泵机组,其中的汽动给水泵机组的水流量调节非常灵活,而电动类型的给水泵机组运行期间较为复杂,发生故障问题的频率很高,在损坏之后很难保证正常启停。所以为确保机组可以正常运行,应该重点应用汽动给水泵设备,以保证大型汽轮机组的启停安全性能。基于此,本文分析了汽动给水泵的特点,探讨了其在大型汽轮机组启停安全性方面的意义,旨在为相关汽动给水泵的推广和应用提供依据。  相似文献   

4.
针对汽轮机液压调速系统发生摆动的问题,对其产生的内部及外部原因进行分析,得到解决问题的方法。即通过对机械传动结构和油料系统进行维护检修,重新测量并绘制了负荷-转速的静态曲线来指导生产,进而消除了汽轮机液压调速系统摆动的现象。为使用者提供了可以持续稳定产生的蒸汽,有助于汽轮机组的生产效率及发电功率的提升,延缓了使用的年限,有利于经济效益的提高,产业的发展。  相似文献   

5.
康晖 《南方农机》2019,(8):124-125
随着社会的发展,人们对用电的需求量及用电质量要求大幅度提高。汽轮机作为火力发电厂的主要设备,在发电过程中起着重要的作用。由于汽轮机结构复杂,对工作环境要求苛刻,工作时间长,致使汽轮机在运行过程中容易出现故障,所以火力发电厂汽轮机检修工作尤为重要。文章分析了火力发电厂汽轮机检修的重要性以及汽轮机运行中常见的故障,并对火力发电厂汽轮机检修的准备工作以及要点控制做了进一步阐述。  相似文献   

6.
在火电厂中,汽轮机是一个关键的组成部分,为了最大限度地确保汽轮机的顺利运行,通常采用状态检修的相关技术来对汽轮机运行过程中存在的故障进行预防.文章通过对汽轮机状态检修的原理进行分析,提出了几点状态检修在汽轮机检修过程中的常用技术,希望能够对相关的汽轮机检修人员具有一定的参考价值.  相似文献   

7.
汽轮机的正常运行,是影响电厂设备工作效率的重要条件,汽轮机设备的输出能量,也是电厂正常运行的重要保证。所以要想提高电厂工作的运行效率,就要对汽轮机启停、管理、配汽等方面进行改进和优化。本文将对电厂集控运行中通过改善汽轮机运行优化问题展开探讨,旨在为电力行业发展有所帮助。  相似文献   

8.
汽轮机润滑油系统油管道焊接是汽轮机专业焊接的一个重点.为了保证汽轮杌润滑油管道系统的清洁度及汽轮机主机润滑系统、调节保安系统安全可靠地工作,其材质全部由不锈钢组成,所以油管道安装的内在质量格外重要.总结出一套焊接组装工艺措施,提高了生产效能,满足了汽轮机油管的质量要求.  相似文献   

9.
王昊 《湖南农机》2013,(7):143-144
文章通过对汽轮机组的检修,对比分析了检修310MW机组前后的经济性,并研究了设计值与试验值的差别,提出相应的改进措施,探讨了经济性提高的途径。  相似文献   

10.
对工业汽轮机进出口管道布置、管道支架设置等方面进行分析和阐述,提出汽轮机管道设计中需要特别注意的问题及其对应的解决思路。  相似文献   

11.
火力发电厂循环水系统的优化对确定凝汽器最佳真空,以及提高火电厂整体效率、节能降耗,意义重大.以某电厂2台600 MW机组循环水系统为研究对象,建立了基于最小二乘支持向量机(LSSVM)的汽轮机功率预测模型.该模型解决了神经网络中的局部极小值问题,取得了很好的预测效果,泛化能力强.在此基础上,建立了以利润最大化为目标函数,综合考虑循环水泵功耗、汽轮机组功率微增以及煤、电能量价值市场差异的凝汽器真空优化模型.实际应用中,该模型计算时,首先以一定周期从实时数据库中读取电厂运行的最新工况信息,并进行数据预处理和稳态判别;再采用模拟退火生物地理学优化混合算法(SA-BBO)对凝汽器真空优化模型进行寻优,得出了不同工况下的凝汽器最佳真空、循环水泵的最优组合运行方式及优化收益.将寻优结果制成循环水系统的优化组合图,可以指导现场运行调节.  相似文献   

12.
高炉煤气发电技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
高炉煤气是炼铁高炉生产中的副产品,其可燃成分主要是CO,属于重要的二次能源。分析了蒸汽轮机、燃气轮机及其联合循环发电、燃气内燃机这三种高炉煤气发电形式的优缺点及其运行状况。着重论述了高炉煤气内燃机的技术难点及解决方案,并提出了今后的研究方向。在燃用高炉煤气上,蒸汽轮机和燃气轮机及其联合循环发电适合大型发电厂;燃气内燃机机组适合于我国中小型钢铁企业回收和利用高炉煤气。  相似文献   

13.
汽轮机本体常见故障检修   总被引:2,自引:0,他引:2  
杨泞 《湖南农机》2009,(6):64-66
汽轮机发生故障通常会造成重大的经济损失和社会后果。通过汽封片原理与检修分析、积盐的分析和预防及处理轴找中心分析,指出了常见故障检修方法,旨在为同行提供借鉴。  相似文献   

14.
设计了一种新型汽轮机实时测试装置,可利用无触磁耦合方式实现转子叶片动频率、动应力的实时检测。采用的脉宽调制电路,具有高的抗干扰性且适合时分制。另外,对改善和提高脉冲放大器的瞬态特性做了研究。  相似文献   

15.
对生物质气化-固体氧化物燃料电池/燃气轮机发电系统的特性及不同运行参数对系统性能的影响进行了分析。生物质气化为以水蒸气为气化介质的基于UNIQUE概念的流化床气化、高温净化系统,建模中采用了化学动力学模型,并以萘作为焦油成分。基于所建立的系统模型,分析了生物质含水率和燃料利用率等参数对系统性能的影响。结果表明,与其他生物质应用技术相比该系统具有较高的能量转化效率,在200 kW规模,生物质含水率为20%时,电效率可以达到47%。生物质含水率增加会降低系统的输出功率,系统效率下降明显;SOFC燃料利用率提高时系统输出功率变化不明显,但系统效率会明显提高。  相似文献   

16.
某厂600MW汽轮机阀门控制方式由单阀切换为顺序阀控制时EH油压波动、轴承温度异常现象,无法切换为顺序阀方式运行。通过分析研究,修改阀门开启顺序、修改阀门特性曲线,机组已安全稳定的处于顺序阀控制方式下,取得了良好的经济效益。  相似文献   

17.
基于能量价值理论的电站循泵优化及系统开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
张蕾  魏龙  冯飞  涂中强  徐治皋 《排灌机械》2011,29(2):144-148
节能降耗与追求利润是市场经济条件下电力生产的主题.以工程热力学和能量价值理论为基础,利用汽轮机背压修正曲线、循环水泵和凝汽器的特性公式,并充分考虑煤、电能量价值的市场差异,分别建立了基于供电煤耗的循环水系统能耗优化模型,以及基于能量价值理论的循环水系统经济优化模型的目标函数.开发了基于PI实时数据库和.NET平台的火力发电厂循环水优化系统,以一定周期从PI数据库中实时读取电厂最新工况信息,进行数据预处理和稳态判别,利用遗传算法计算生成循环水泵的最优在线运行方式,求出该运行方式下的优化收益,给出了操作建议.该系统已在某电厂6台机组上实现了循环水泵的在线优化调度.实际运行表明:在某工况下,该电厂1#、2#机组通过减开一台循环水泵,节约厂用电量975.46 kW,增加收益171.18元/h,减轻了运行人员操作的盲目性,改善了循环水泵粗调或不调的现状.该系统界面友好,操作性强,易于移植和推广.  相似文献   

18.
基于复杂网络的产品族模块化过程   总被引:1,自引:0,他引:1  
用复杂网络描述产品族的结构,运用简单路径搜索算法求出产品层次序列,计算点介数及各级零部件的使用情况;以简单路径作为边中介性的度量,得到边介数;去除中介性最大的连接;计算最佳分类数Q;重新计算边介数.如此反复,可以得到Q函数的分布曲线和聚类图,进而得到模块划分结果.根据零部件使用情况和被标记的结构实体,调整和优化模块划分结果.以工业汽轮机产品族为例,对其结构进行了模块化分析,结果符合实际需要.  相似文献   

19.
低比转速混流泵叶轮优化设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
贾瑞宣  徐鸿 《排灌机械》2010,28(2):98-102
针对传统的低比转速混流泵设计中对叶型径向参数变化规律研究不足的情况,提出了借鉴汽轮机轴流式叶片设计经验的方法.首先依据内流损失理论,分析了叶轮流道过流断面二次流形成的原因,再应用先进控制流理论,找到了削弱二次流的方法,然后在对叶片参数化建模的基础上,利用商用CFD软件NUMECA实现了叶型径向参数的优化设计,使泵效率有较大提高.实例计算表明,先进控制流理论是将内流分析与优化设计结合起来的有效方法,能够实现叶轮的快速高效设计.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号