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工业煤粉锅炉高效清洁燃烧技术
目前全国在用工业锅炉约  58 万台,其中燃煤锅炉约 48 万台,占工业锅炉总容量的 83%左右,每年消耗原煤约 6 亿吨左右。我国燃煤工业锅炉设计效率为72%-80%,接近国际水平,但其运行效率平均在 67%-72%,比国外先进水平低 10-15 个百分点。工业锅炉能源消耗和污染排放均居全国工业行业第二,是仅次于火电厂的第二大煤烟型污染源,量大面广的燃煤工业锅炉是节能减排的重中之重。工信部在《工业节能“十二五”规划》中明确的九大行业节能降耗路线图将工业锅炉窑炉节能改造工程被列为九大重点节能工程之首,明确提出:“区分锅炉运行效率和使用燃料等情况,重点推进中小型工业燃煤锅炉节能技术改造。淘汰结构落后、效率低、环境污染重的旧式铸铁锅炉;采用在线运行监测、等离子点火、粉煤燃烧、燃煤催化燃烧等技术因地制宜对燃煤锅炉进行改造”。工业锅炉作为节能环保产业的重要组成部分之一,机遇与挑战并存,在日趋激烈的市场竞争环境下需要进一步攻克新技术,努力提高工业锅炉热效率,推进工业锅炉科技进步。采用清洁燃料和洁净燃烧技术的高效、节能、低污染工业锅炉将是产品发展的趋势。煤粉锅炉是大型电站锅炉应用的主要技术,其与链条炉相比具有热效率高、煤质适应性广,易于自动化的优点,且可以采用高效的脱硫除尘和 NOx 控制技术,实现高效洁净燃烧的目的(相对传统工业锅炉而言),因此工业锅炉采用煤粉燃烧具有很大的开发潜力。
西安交通大学 2021-04-11
锅炉燃烧优化及设备技术改造
项目简介 项目负责人从事锅炉燃烧调整及其设备技术改造二十五年,主要为火力发电厂和热电厂 各种形式的锅炉及其附属设备进行技术改造和优化运行方式设计及燃烧调整实验。 主要内容 (1)锅炉燃烧调整试验(煤粉锅炉、循环流化床锅炉、余热锅炉)及优化设计; (2)制粉系统改造及其节能运行方式设计; (3)高效低污染燃烧设备设计; (4)除尘器、分离器、脱硫设备设计及技术改造; (5)低效锅炉技术改造。 多年来为华能电力公司、中电投资公司、国电公司、地方热力公司等多家电厂提供锅 炉设备技术改造及调整实验,解决很多锅炉结焦、灭火、燃烧效率低等设备和技术难题,为 电厂节能减排、降低发电煤耗、减少锅炉事故、降低厂用电等方面做出很大贡献,受到合作 单位的高度评价。已经合作的单位有华能霍林河坑口发电有限公司、国电徐州发电有限公司、 中电投蒙东通辽热电有限责任公司等三十余个电力公司(厂)。 
南京工程学院 2021-04-13
锅炉燃烧优化及设备技术改造
项目概况 项目负责人从事锅炉燃烧调整及其热力设备技术改造工作近三十年,主要为火力发电厂和热电厂各种形式的锅炉及其附属设备进行技术改造、节能减排改造、运行方式优化设计及燃烧调整实验等。主要内容 (1)锅炉燃烧调整实验(煤粉锅炉、循环流化床锅炉、余热锅炉)及优化设计; (2)制粉系统改造及其运行节能方式设计; (3)高效低污染燃烧设备设计; (4)除尘器、分离器、脱硫、脱硝设备设计及技术改造; (5)锅炉技术改造。技术指标    锅炉调试达到设备设计技术参数,锅炉技术改造设计达到最优化设计。市场前景 多年来为华能电力公司、中电投资公司、国电公司、地方热力公司等多家电厂提供锅炉设备技术改造及调整实验,解决很多锅炉结焦、灭火、燃烧效率低等设备和技术难题,为电厂节能减排、降低发电煤耗、减少锅炉事故、降低厂用电等方面做出很大贡献,受到合作单位的高度评价。 已经合作的单位有华能霍林河坑口发电有限公司、国电徐州发电有限公司、中电投蒙东通辽热电有限责任公司等三十余个电力公司(厂)和地方热电厂。 欢迎各企业设计锅炉设备改造问题前来咨询。
南京工程学院 2021-04-13
超临界锅炉关键技术的研究
超临界锅炉关键技术的研究是上海市重点工业科技攻关项目。超临界压力变压运行大型火力发电机组是火力发电的发展方向,具有显著的经济效益,我国决定开发国际上最先进的600MW―1000MW超临界压力变压运行大型直流锅炉,本项目在引进技术的基础上,针对超临界锅炉的关键技术,在实际参数条件下进行了深入系统的试验的理论研究。它对提高我国大型锅炉的设计水平和保证锅炉性能的
西安交通大学 2021-01-12
CR-604锅炉专用液位计
产品详细介绍CR-604锅炉专用液位计                       CR-604锅炉专用液位计(锅炉液位测量系统)1、概述:CR-604锅炉专用液位计,基于射频电容测量技术,输出4-20mA连续的标准信号,用于各种锅炉汽包液位的精确测量和控制。产品采用独特结构,将抗高温、耐高压、抗腐蚀、抗波动性能集于一身,变送部分利用军工器件,使信号输出更加稳定、可靠。该液位计安装简单,维护量小,测控精确,性价比高,是传统的电极式、差压式、磁翻板式液位计最理想的换代产品。2、工作原理:电容式液位测控仪均采用电容原理,即电容两极间介质量的变化可引起电容量的变化。其原理模拟图如图3.1所示,把一根外包绝缘层的金属棒插入装有导电介质的金属容器,金属棒和容器内壁之间形成电容,其填充介质的变化量△H与形成的电容变化量△Cx关系如下式:                                                                                                       当被测介质液位变化时,传感器电容量Cx也随之发生变化,电容变化增量△Cx通过变送器电路转换为与液位成正比例的标准电流信号。转换过程可用图3.2所示的方框图示意: 3、结构说明:图中的内部探极和测量筒构成电容式传感器,汽相口和液相口分别和锅炉汽包的法兰相对接,利用连通器原理将锅炉中的液体引入测量筒,而探极位于测量表筒的中心位置,液体的流入或界面的变化引起传感器内电极与测量表筒内壁之间的介电常数发生变化,从而引起电容量的变化。此时,由传感器将此电容量的变化采集并送之电器盒,再由电器中的电路板转换成4-20mA信号输出,则此时被测出的测量筒内的介质高度就是设备内介质的高度,从而实现对设备内介质的测量。图中的排污口,可定期将液位测控仪内污物对外排放,保持液位测控仪测量表筒内清洁干净,避免传感器粘附污物。4、技术参数:工作电压: 最大:40V     最小:6.5V电 流 环:两线制4.00mA ~ 20.00mA(±0.5%)防爆等级:ExiaIICT6 (-40℃~70℃)          ExiaIICT1~5 (-40℃~85℃)防爆参数:Ui=30V,Ii=100mA ,Pi=0.75W          Ci=100pF,Li=10uH             测量范围:0~2200mm Max               测量周期:0.5秒                      分 辨 率:0.02mm                       温度漂移:±0.5mm Max (-40℃~85℃)     工作压力:40MPa Max                    线性偏差:±(1+0.05%FS) mm            介质温度:300℃ Max.                    环境温度:-40℃~85℃ (ExiaIICT1-T5)  存储温度:-55℃~100℃                   防护等级:IP675、安装与调试:①、安装:安装前务必将设备上的引出管内孔清理干净,确保设备引出管的畅通及法兰密封面的完好无损。同时,应在液位计与设备引出法兰之间加上阀门,以便维修或更换时拆装仪表的方便。然后将液位计上的气液法兰与设备上的气液相阀门对接,中间加入密封垫,用螺栓固定即可。②、接线: ③、调试:本液位计在出厂时,零点与量程值已经用精密仪器调好,一般情况下无需用户自行调试,如果现场容器的量程与仪表输出值相差太多,此时则需要按照下述方法进行,调试时需要采用专业精密电流表。本液位计的电路调试分为智能型和模拟型两中:A:采用智能电路的调试方法:逆时针拧开变送器前盖板,内部电路外观如下:                 a.“零点”调试方法当液位在下限时,将本液位计接入24V直流电源,串入直流电流表,之后同时按下“Z”键和“S”键8秒钟以上,观察电流表读数为12mA左右时,松开两个按键,然后再按一下“Z”键,可以看到电流表的读数已为4mA,即已完成零点的调试。b.“量程”调试方法       当液位在上限时,同时按下“Z”键和“S”键8秒钟以上,观察电流表读数为12mA左右时,松开两个按键,然后再按一下“S”键,可以看到电流表的读数已为20mA,即已完成量程的调试。B:采用模拟电路的调试方法:a.调整“零点”:当液位在下限时,用螺丝刀缓慢旋转“Z”电位器,观察电流表的读数接近4mA。 b.调整“量程”:当液位在上限时,用螺丝刀缓慢旋转“S”电位器,观察电流表的读数接近20mA。       如此反复2-3次以上,直到零点和量程都分别为准确的4mA和20mA。6、订货须知和验收(一)订货须知:1、型号:CR-604 □(填写清楚)2、连接方式及尺寸3、量程4、被测介质5、设备压力6介质温度(二)用户验收        用户收到本厂产品应及时验收,如果有误或发现液位测控仪在运输过程中出现损坏,请及时与相关联系人联系.在安装之前可以按前章所述调校验方法来验证液位测控仪的性能好坏。
香港长润自动化系统有限公司 2021-08-23
智能变电站全场景试验系统
全场景试验将智能变电站二次系统作为检验对象,试验时保持二次系统接线的完整性,采用分散注入的方法在合并器的输入端注入数字化模拟量信号,检验范围包括了合并器、交换机以及试验范围内的线路保护、母线保护、变压器保护、各种安控装置、测控装置、智能控制柜、计量装置、监控系统等相关设备和系统。 本项目研制的全场景试验系统支持对继电保护装置、测控装置、安控装置、故障录波装置等二次设备的单装置试验、复杂保护的配合试验、智能站网络性能测试、保护装置的整组试验、智能站与调度系统的联合试验以及智能变电站间的联合试验。该项试验技术可以有效克服现有试验方法的缺陷,有助于提高试验质量和试验效率。 《智能变电站全场景试验系统》也可用于实验室,完成对大规模二次系统的联合试验。 智能变电站全场景实验系统是基于电网仿真、无线同步与传输和分散注入的一种智能变电站整体性能试验技术,试验系统包括笔记本电脑、变电站仿真平台、无线控制主机、采集器模拟器和开关模拟器。
电子科技大学 2021-04-10
智能变电站全场景试验系统
全场景试验将智能变电站二次系统作为检验对象,试验时保持二次系统接线的完整性,采用分散注入的方法在合并器的输入端注入数字化模拟量信号,检验范围包括了合并器、交换机以及试验范围内的线路保护、母线保护、变压器保护、各种安控装置、测控装置、智能控制柜、计量装置、监控系统等相关设备和系统。
电子科技大学 2021-04-10
SunOneCloud®系统智能逆变器及电站运维平台
1)将分布式光伏发电装置利用网络通讯加以互联并集中监 控,每个光伏发电单元具有可控性,提高了系统的稳定性; 2)该系统将区域内多个分布式光伏发电集中管控,实现了发电的调度管理,避免了光伏发电电源的孤岛运行,提高了电网的安全性; 3)实现了多用户分散系统系统集中实施与集中管理,便于 电站的技术维护和清洁,保证了光伏发电的高效性;增强了系统的稳定性和可靠性,并降低了维护成本。 4)具有智能报警功能,管控系统有先进的算法,实现历史数据纵向和现场照度横向比对功能,根据所设定报警数值,该系统发电报警维护人员及时维护,确保电站高效率运行。 5)光伏云系统还具有电费算法,根据当地的回收光伏电量及电费,及时计算即时及累计当天、累计当月、累计当年的系统电费。及时对发电系统的经济性进行评估。 为用户大幅节省电站运行维护成本并提升发电量,每年预计可提升光伏电站收益 5-10% 
中国科学技术大学 2021-04-14
智能变电站全场景试验系统
成果简介: 全场景试验将智能变电站二次系统作为检验对象,试验时保持二次系统接线的完整性,采用分散注入的方法在合并器的输入端注入数字化模拟量信号,检验范围包括了合并器、交换机以及试验范围内的线路保护、母线保护、变压器保护、各种安控装置、测控装置、智能控制柜、计量装置、监控系统等相关设备和系统。 本项目研制的全场景试验系统支持对继电保护装置、测控装置、安控装置、故障录波装置等二次设备的单装置试验、复杂保护的配合试验、智能站网络性能测试、保护装置的整组试验、智能站与调度系统的联合试验以及智能变电站间的联合试验。该项试验技术可以有效克服现有试验方法的缺陷,有助于提高试验质量和试验效率。 《智能变电站全场景试验系统》也可用于实验室,完成对大规模二次系统的联合试验。 智能变电站全场景实验系统是基于电网仿真、无线同步与传输和分散注入的一种智能变电站整体性能试验技术,试验系统包括笔记本电脑、变电站仿真平台、无线控制主机、采集器模拟器和开关模拟器。
电子科技大学 2017-10-23
电力行业燃煤锅炉技术升级改造
上海交通大学 2021-04-11
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