传统的锅炉水冷壁管氢损伤检测方法多依赖于材料的物理性质变化进行间接判断 , 易受环境干扰且难以精确定位 损伤 。因此 ,对基于声发射技术的水冷壁管氢损伤检测方法展开研究。首先 ,利用声发射技术进行水冷壁管信号的实时采集;其 次 ,对采集到的声发射信号进行频率成分提取 , 以获取与氢损伤相关的特征频率;最后 ,分析声发射信号的频率成分 ,根据不同 损伤类型产生的特征频率判断损伤类型 ,基于声发射信号的到达时间和波速计算损伤点相对于传感器的位置 ,检测损伤位置 。 实验结果显示 ,该方法所得频率特征曲线与实际情况高度吻合 ,偏差极小 , 能够准确识别出多种损伤类型 ,且检测过程中实现了 零误检与零漏检 ,检测准确性与可靠性优势显著。
摘要:火电厂普遍采用空气作为脱硝反应器稀释风,缺点是会造成锅炉热量损失、脱硝反应器温降、脱硝和后续系统烟气量增加以及风机设备能耗增加。针对此问题,提出了以引风机后高温低尘烟气回用方式作为脱硝反应器稀释风的优化改造方案,该方案在理论上具有可行性。以某300Mw燃煤机组的脱硝系统运行参数作为依据,通过相关数据计算分析,得出改造后夏季时脱硝反应器前烟气量可降低0.22%,脱硝反应器温度可提高1.3℃,锅炉效率可提高约0.05%,稀释风机和引风机电耗可节约40kw·h/h,节能减排效果较好。
摘要:传统火力发电所用的冷却塔中一般采用波纹板收水器,该节水装置在节水率与材料性能等方面已无法满足当前的需求。为此,提出并设计了一种新型旋流造涡节水装置。该装置的设计与应用革新了传统的节水器设计思路,通过大量理论模拟与物理实验得出最优设计结构,然后以冷却塔节水层为例,设计开发了旋流节水装置。系统运行数据表明,采用该新型旋流节水器较传统波纹板收水器效能提高16.68%,为缺水地区工业冷却塔节水优化提供了可靠的解决方案。
摘要:首先介绍了火电厂中直流系统的分布、组成和结构,随后分析了直流系统运行方式、直流系统接地故障种类,最后对火力发电厂的直流供电系统的维护进行了研究,对今后火电厂直流系统的应用及维护工作提供了参考。
摘要:介绍了火电厂氮氧化物的产生机理及危害,分析了氮氧化物的减排技术,重点对选择性催化还原烟气脱硝技术进行了阐述,供行业相关人士参考。
全数字化控制是火电厂过程控制系统的发展方向,而采用全数字式信号的现场总线技术则是实现数字化电厂的基础。新型控制系统以DCS为主体,采用智能化仪表和现场总线技术相结合