22-内蒙古某电厂新建工程2×600MW机组#1标段施工组织设计
五原电厂2×600MW空冷机组工程主厂房通风方案确定
内 蒙 古 五 原 电 厂 位 于 北 纬 4 ‘ 6 、 经 1 8 00 东 0‘ 1 海 拔 高 度 10 3. m, 中 温 带 半 干 旱 大 陆 性 季 7、 2 0 属 风气 候 。 干旱 步 雨 。 空气 活 动 频 繁 。 发 生大 风 、 冷 多 沙尘 暴天 气 。主 要气 候 特征是 ; 日照 时 间 长 , 温 变 气 化 大 。 风天 数 多. 冻 时 间长。 厂址 所处 地 区属严 大 霜 寒地 区. 由于 严 寒 地 区 火 力 发 电 厂 的 汽 机 房 和 锅 炉
主 厂房 设 备 散 热 最 大 , 要 的 通 风 换 气 量 大 。 需
本 工 程 汽 机 房 ( 括 除 氧 问 ) 风 换 气 量 为 3 2. 包 通 2 5×
1 ‘ g h 单 元 锅 炉 房 通 风 换 气 量 2 8. 9×1 ‘ g h 0k / . 3 8 0k / 。
1. i r % & 天 3
工 作 地 带 温 度 : =3 " t 。 2 C
2. 汽 轮 机 房 通 风 换 气 量 计 算 3
汽轮机 房通 风 换气 盘按 余 热量 计算 :
‘ — v
=
主 厂 房 设 备 散 热 量 大 , 房 高 大 , 成 的 热 压 厂 形 大 ; 季 汽 轮 机 房 的 热 压 约 为 4 P 。 炉 房 的 热 压 冬 2a锅
湿 。一 台 6 0 0 MW 机 组 的 汽 机 房 内 , 备 散 热 量 约 设 为 4. 5 0 MW ( 除 氧 器 散 热 量 ) 单 元 锅 炉 房 内 设 备 含 ; 散热岔约 为 8 MW 。 主 厂 房 平 均 热 强 度 约 为 3 W/ 2
2
m
。
2. 4 厂 房 平 均 温 度 : 2.
明火煤监测装置在火力发电厂中的应用和探讨
明火煤监测装置在火力发电厂中的应用和探讨摘要:煤炭在经过长时间的运输及存储之后,由于受水分的挥发、压实程度的变化等因素影响易发生自燃,不仅对运行皮带造成安全隐患,如果让已经自燃的煤炭进入储煤场,还会造成更大损失,因而在传输皮带尤其是在进厂煤传输皮带上,加装明火煤监测装置设备,将为火力发电厂输煤系统安全提供有力保障。
关键词:火力发电厂明火煤检测装置一、明火煤监测装置的介绍和应用内蒙古大板电厂2×600mw机组新建工程的明火煤监测装置设备计划安装在c-7ab贮煤场带式输送机上,室外安装。
明火煤监测装置工作制为重型工作制,设计寿命30年,设备能够满足每天24小时连续运行。
设备启动、运行和停机平稳并安全可靠。
明火煤整套监控装置包括红外监测及喷淋灭火装置两部分。
系统既可以单独控制运行,又可以与运煤系统连锁运行;既可就地操作,又可并入输煤程控系统中进行集中控制。
红外探测装置通常安装在皮带上方1.0米至1.5米的高度,以使其光学系统可以覆盖整个皮带宽度,用来监视和发现在输送过程中已发生着火的煤,或虽然还没有达到着火的条件,但有足够的能量在到达目的地后可着火的煤。
大板电厂输煤c-7ab胶带机安装在两个条形露天储煤场中间位置,储煤场的存煤经过输煤c-7ab胶带机输送到原煤斗内。
储煤场里的存煤经过长时间存放,极易发生“闷烧”潜伏,然而,当它被输入露天煤场中间的c-7ab胶带机上,极易发生着火自然现象,致使胶带、煤斗等设备发生烧损事故。
红外探测装置包括红外探测感应单元、控制单元、空气清洁吹扫单元。
红外探测装置的设计是探测热的物体进入探测器可视范围内时发生的辐射变换。
通过光学过滤及电子参数分析的方法,系统对于阳光或就地照明的辐射不响应,这种系统可用于监视移动通过可视区域内较低温度的物料。
红外探测感应单元通过可调支架安装于带式输送机的上方或旁边,支架应能进行水平、垂直方向的调整。
整个系统配备八个红外探头,每两个为一组,构成四条通道,可输出alarm(报警)、trip(动作)两个一次信号。
辅机循环冷却水系统调试措施
内蒙古国华呼伦贝尔发电厂(2×600MW)机组工程调试技术方案(措施)报审表编号:IMEPSRI/05-J003单位工程名称 内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司致:江西城达工程咨询监理有限公司国华呼伦贝尔项目监理部 监理公司:我单位已根据调试合同的有关规定,完成了 内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司一期工程(2×600MW)机组辅机循环冷却水系统 调试技术方案(措施)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。
附件:内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司一期工程(2×600MW)机组辅机循环冷却水系统调试措施承包单位(章):项 目 经 理: 年 月 日专业监理工程师:专业监理工程师: 年 月 日总监理工程师:监理公司(章):总监理工程师: 年 月 日工程部:工程部(章):专工: 年 月 日负责人: 年 月 日本表一式五份,由承包单位填写,建设单位、监理单位各存一份,承包单位存三份.内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司一期工程2×600MW机组 辅机冷却循环水系统调试措施内蒙古电力科学研究院二○一○年三月措 施 编 号:QJ-2010-002起 讫 时 间:2010年4月—2010年5月 措 施 日 期:2010年4月项目负责人:张 锋工 作 人 员:张 锋 高俊乐编写人员:张 锋审 核:焦晓峰 刘永江批 准:潘云珍摘 要本措施依据《火电工程启动调试工作规定》等规范及厂家技术资料和设计院图纸,为内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司一期2×600MW工程辅机循环冷却水系统调试拟定。
内容涵盖了辅机循环冷却水系统的设备介绍,系统调试必须具备的条件、调试工作的主要内容、注意事项及组织分工,是辅机循环冷却水系统调试得以安全顺利完成的技术保障。
关 键 词循环水;分系统;调试目录1 系统概述 (6)2 设备规范 (6)2.1 机力通风塔 (6)2.2 循环水泵 (8)2.3 板式换热器 (8)2.4 旋转滤水器 (9)3 调试目的 (9)4 编制依据 (9)5 调试应具备的条件 (10)6 调试内容 (10)6.1 系统阀门、逻辑传动验收 (10)6.2 机力通风塔风机试运 (11)6.3 系统试运 (11)7调试质量的检验标准 (11)8环境和职业安全健康管理 (11)9危险点分析及预防措施 (12)10调试项目的记录内容 (12)11组织分工 (12)11.1 工程部负责 (12)11.2 生产部负责 (13)11.3安装公司负责 (13)11.4调试单位负责 (13)11.5监理单位负责 (13)12附录 (14)12.1 附录一 (14)12.2 附录二 (15)12.3附录三 (16)内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司一期工程2×600MW机组辅机冷却循环水系统调试措施1 系统概述内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司一期工程建设2×600MW超临界空冷机组。
锅炉屋盖、紧身封闭作业指导书山一
1工程概况厂址位于内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇。
本期工程装设两台600MW燃煤发电机组,锅炉为亚临界参数,全钢悬吊∏型汽包炉,一次再热、平衡通风、固态排渣、紧身封闭。
锅炉型号:B&WB2080/17.5-M型。
锅炉屋盖及紧身封闭由包头钢铁设计研究总院设计,上海华能机械工程有限公司制作。
1.1工程名称施工地点和施工范围1.1.1工程名称内蒙古大板发电有限责任公司2×600MW空冷机组新建工程。
1.1.2施工地点内蒙古大板电厂#1机组锅炉主厂房区域及锅炉组合场和设备存放点。
1.1.3施工范围内蒙古大板电厂#1机组锅炉屋盖、紧身封闭设备清点、设备制作、设备倒运、设备安装。
1.2主要工程量1.3.1设计特点内蒙古大板发电有限公司2×600MW空冷机组新建工程,锅炉轻屋盖、紧身封闭由包头钢铁设计研究总院设计、上海华能机械工程公司制作。
抗震设防烈度6度(设计基本地震加速度0.05g。
钢柱采用材质Q345型钢,檩条采用材质Q345镀锌BC220*75*20*25BC钢,屋面梁采用200*280*5*10的工字钢,拉条采用φ12的圆钢。
钢柱和屋梁采用10.9级摩擦型高强螺栓连接。
其他构件连接采用焊接连接。
焊接Q235钢时采用E4303型焊条,焊接Q345钢时采用E5016型焊条。
锅炉封闭有框架柱、檩拖、檩条、压型钢板、玻璃丝棉构成。
1.3.2施工特点1.3.2.1 赤峰市巴林右旗属多风区,冬季持续时间长、气温变化异常气候影响较大。
1.3.2.2 锅炉封闭构杆件多,工程量大,施工周期长,管理难度较大。
1.3.2.3 高空作业、交叉作业多,安全危险性大,施工环境差。
1.3.2.4 钢结构、压型钢板尺寸较长,安装困难难度大。
1.3.2.5 高空安装、焊接工作量大,增加了施工危险性。
1.4特殊设备的名称、重量及几何尺寸1.4.1最重件为钢梁(长×宽×高)14300×220×430,最量944.7Kg。
2×600MW发电厂电气部分设计
本科生毕业论文(设计)2³600MW发电厂电气部分设计摘要成都电网是四川电网的重要负荷中心,是一个典型的受端网络。
区内电源很少,目前仅有成都电厂一个中型电站作为成都地区的电源支撑点,规划建设的宝兴河梯级、瓦斯沟梯级,距成都负荷中心较远,输送距离较长。
根据四川电网目标网架的规划工作成果,到2013年成都电网将围绕成都地区形成以龙王、龙泉、华阳、崇州、彭州、德阳为核心的成都地区220kV环网。
该待建电厂位于成都市西北30~40km的金堂县境内,建厂条件优越,且靠近负荷中心和电网中心,送电距离短。
本文针对待建电厂具体情况,阐述了各种设备及接线的设计原则,分析了几种方案,结合电网的实际情况及待建电厂负荷的大小和性质,以及地理位置进行综合分析,对各种导体和主要电器进行了选择校验,从提高电网及待建电厂的供电可靠性出发,使电厂设计既满足初期负荷的适应,又考虑未来10年电网设计规划,以满足不断增长的负荷需要,综合考虑,经过比较,从中选择一种合理的方案。
该电厂的建设,对于提高成都电网的稳定性,提高成都电网运行的安全性和可靠性,会产生积极的作用。
关键词:电网电厂电力系统短路电流绝缘主接线目录前言 (4)第一章电气主接线 (8)第二章短路电流计算 (15)第三章导体及主要设备选择 (17)第四章厂用电接线和布置 (21)第五章电气设备布置 (26)第六章直流系统及交流不停电电源(UPS) (33)第七章二次线、继电保护及自动装置 (36)第八章过电压保护及接地 (44)第九章电缆及电缆设施 (45)第十章照明和检修系统供电 (48)第十一章短路电流计算过程 (53)第十二章导体和电器选择设计部分计算 (60)结束语 (69)前言1 工程概况1.1 工程项目性质待建电厂为某搬迁至金堂,易地新建一座燃煤电厂,也属于“以大代小”易地技术改造工程。
1.2 建设规模及投产进度安排新建工程本期建设规模为2³600MW燃煤发电机组,场地按6x600MW 容量规划。
发电厂(2X600MW)基建工程-施工网络计划及工期保证
第四章施工网络计划及工期保证第一节里程碑进度1.1 3#机组里程碑进度主体工程正式开工 2003.12.19主厂房基础出零米 2004.04.30主厂房结构封顶 2004.10.01烟囱结构到顶 2004.09.28集控楼土建交安 2004.12.01输煤土建交安 2005.02.01锅炉炉架吊装 2004.06.01电除尘器安装 2004.09.01锅炉受热面吊装 2004.10.01脱硫设备安装 2005.01.01化学制水 2005.04.01锅炉水压试验结束 2005.04.15锅炉酸洗结束 2005.09.05锅炉点火冲管结束 2005.10.05汽机台板就位 2004.11.01发电机定子就位 2004.12.30汽机扣盖 2005.05.31汽机油循环 2005.10.01主变就位 2005.01.01厂用电受电 2005.04.01DCS受电 2005.05.15机组整组启动开始 2005.11.10机组完成 168 2005.12.191.2 4#机组里程碑进度主体工程正式开工 2003.12.19锅炉炉架吊装 2004.08.01电除尘器安装 2004.11.01锅炉受热面吊装 2004.12.01脱硫设备安装 2005.03.01锅炉水压试验结束 2005.06.15锅炉酸洗结束 2005.10.31锅炉点火冲管结束 2005.11.30汽机台板就位 2005.01.01发电机定子就位 2005.02.28汽机扣盖 2005.07.31汽机油循环 2005.12.01主变就位 2005.03.01厂用电受电 2005.06.01DCS受电 2005.07.15机组整组启动开始 2006.01.15 机组完成 168 2006.02.18第二节施工网络计划2.1 二期工程一级施工网络计划一级施工网络计划见附件12.2 二期工程实施P3进度计划二期工程实施P3进度计划见附件2第三节工期保证措施3.1 概述根据华能公司李小鹏总经理对华能太仓电厂二期工程“早立项、早开工、早投产发电、早抢占市场、早创造效益”的指示精神,二期工程项目建设处拟订了24+2个月的工程建设目标,并据此制定了二期工程里程碑进度。
内蒙古聚达发电有限责任公司2×600MW机组超低排放环保一体化改造工程脱硝专业催化剂招标文件
招标编号:内蒙古聚达发电有限责任公司2×600MW 机组烟气脱硝改造工程催化剂招标文件第三卷 技术部分招标方:北方联合电力有限责任公司内蒙古聚达发电有限责任公司2016年1月中国华能集团公司CHINA HUANENG GROUP目录第一章技术规范书 (1)第二章供货范围 (36)第三章设计要求与设计联络会 (38)第四章检验、调试和性能验收试验 (39)第五章催化剂交付进度 (44)第六章技术资料和交付进度 (45)第七章技术服务 (47)第一章技术规范书1.总则1.1本技术规范书适用于内蒙古聚达发电有限责任公司2×600MW燃煤锅炉选择性催化还原(SCR)烟气脱硝改造工程的催化剂设计与供货招标。
投标方负责按本技术规范的要求设计、生产催化剂,并将催化剂供货到招标方指定现场及提供现场安装指导等。
1.2内蒙古聚达发电有限责任公司锅炉SCR脱硝改造工艺系统的设计供货与本次催化剂是分开招标。
投标方有义务与工艺系统的中标单位进行沟通联络,互相提供设计资料,审核设计方案,或根据协商结果进行优化设计,最终目的为保证脱硝系统顺利投产并达到技术规范规定的性能保证值。
1.3鉴于本项目7号炉和8号炉两套催化剂计划于2016年11月中旬前和2017年11月中旬前分批交货,投标方有义务根据第一套催化剂的投产运行情况和出现的问题,对第二套催化剂进行优化和完善设计并负责供货,并且不产生商务变动。
1.4催化剂生产供应商为成熟、可靠、先进的主流催化剂技术的生产厂家。
如为进口产品,供货商成功运行业绩不应低于10个火电项目(附合同);如为国产产品,供货商应采用成熟技术,且其年产能不应低于6000m3,成功运行业绩不应低于7个(附合同)。
工程质保期3年,工程保证值由投标方签字认可。
性能保证指标为:最大保证脱硝效率、脱硝效率、氨逃逸率、SO2/SO3转换率、催化剂层阻力等参数。
1.5本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。
五原电厂2×600MW空冷机组工程的机组选型
水 临界 状态 点 的参 数, 称 为 超 临 界 机 组 。在 7 统 0~ 8 0年 代 。 般 超 临 界 循 环 典 型 的 多 数 为 2 1 一 4. MPa 、
5 8 5 8 , 2 . M P 、 3 / 6 ℃ 。 应 的 发 电 效 3 /3 ℃ 或 4 1 a5 8 56 对
布 的 < 业 结 构 调 整 指 导 目录 ( 0 5年 本 )>中 已 明 产 20
确 指 出“ 力行 业鼓 励 发展单 机 6 电 0万 k 及 以 上 超 W
临 界 、 临 界 机 组 电 站 建 设 ” 超 。
以 西 屋 公 司 为 例 : 9 9年 首 台 制 造 的 3 5 15 2 MW 超 超
效率 的为 3 8% ~ 3 9% 。 当 汽 机 进 口 蒸 汽 参 数 超 过
间 内 燃 煤 火 力 发 电 仍 将 在 我 国 发 电 领 域 占 主 导 地 位 。 提 高 发 电 效 率 、 低 污 染 、 约 资 源 是 今 后 火 电 降 节 机 组 的 发 展 方 向 。 提 高 蒸 汽 参 数 、 展 大 容 量 机 组 发 是 提 高 机 组 热 效 率 的 主 要 手 段 。 从 近 年 来 世 界 各 国 机 组 参 数 的 发 展 情 况 来 看 。 组 参 数 已 由亚 临 界 参 机
超 临 界 机 组 又 进 入 了 新 一 轮 的 发 展 时 期 。 世 界 上 超
临界 机组 实际 应用 可划 分 为三 个 阶段 :
1 2 1 第 一 阶 段 ( 0~ 7 . . 5 0年 代 ) 发 展 以 美 国 GE 的
霍林河坑口电厂新建工程(2×600MW)机组烟囱工程施工总结
项目名称霍林河坑口电厂新建工程(2×600MW)机组单位工程名称240/1×9.5m钢筋混凝土烟囱施工单位东北电业管理局烟塔工程公司工程特点及主要工程量Ⅰ、工程特点:本烟囱为套筒式钢筋混凝土烟囱,出口直径为9.5m;外筒壁0~240m为钢筋混凝土结构,自40m以上每20m8个窗户,共88个;外筒110米标高开始每隔10米外涂红白相间航空标志涂料,在165.2米正面位置涂写竣工年号2007,内筒40m以下为钢筋混凝土结构,40m以上为耐酸砖耐酸胶泥砌筑;自40m开始内筒壁与外筒壁之间为每20m一层钢结构夹层平台,共11层。
Ⅱ、主要工程量:①.基础混凝土:4100m3;②.筒壁混凝土:6850m3;③.耐酸砖:1560m3;④.钢结构:300t;各主要施工阶段的工期①.基础:2005.7.9~2005.9.15;工期;66②.外筒壁:2005.9.1~2006.9.18;(2005.10、18 -2006.4.24停工冬休)工期;195天③.钢结构:2007.3.15~2007.4.15 工期;45天④.内筒壁:2007.4.16~2007.6.15 工期;60天⑤.附属工程:2007.6.16~2007.7.15 工期;30天⑥.总工期;396天施工方案概述(包括劳动力及主要机械投入情况)Ⅰ、主要施工方案概述:1外筒积灰平台以上及以下采用DSI顶升平台(平桥)翻模施工方法。
2、积灰平台梁、板采用满堂脚手架方法施工,模板选用定型钢模板和复合模板。
积灰平台梁侧模板用对拉螺栓加固,梁底及板底模板直接固定在脚手架上。
利用烟囱中心轴线控制点进行梁、板位置找正。
3、外筒航空标志涂料施工采用在烟囱顶部用5吨滑轮设置4个吊点Ø19.5mm钢丝绳从上部吊点滑轮返下悬挂吊栏,通过3吨转向滑轮用10吨卷扬机牵引。
4、内筒施工采用升降平台进行垂直运输和进行施工操作,运输和操作平台分节用螺栓连接可调整平面尺寸。
河西电厂2×600MW机组锅炉燃烧系统改造
了深度调峰 的要 求。对单 元机 组来说 , 就是 对其 协调 控制 也
系统的控制品质 提 出了更 高 的要 求。主要 包括 : 范围 的负 大 荷变动 , 良好 的负荷动静态跟踪 性能 、 定性能等 ; 稳 与此 同时 , 发电企业 出于 自身生产成本 考虑 , 也需要 协调控制 系统、 其 尤 是锅炉燃烧 系统有很好 的控 制品质 、 尽可能提 高机组 效率 , 降 低煤耗 , 提高热效率 , 降低各项污染 物排放量 。
中圈分类号: P T2
文献标识码 B :
1 引言
.
近年来 , 随着我 国 电力 工业 体制 改革 及 电力 建设 步 伐 的 加快 , 长期制约 国民经 济发展 和人 民生 活水平 提高 的 电力紧 缺 问 题 基 本 得 到 缓 解 。 但 是 , 于 用 电结 构 发 生 明 显 变 化 , 由 电 网负荷峰谷差呈 不 断增大 趋势 , 电力 系统 面 临着 电网峰 谷差 偏大、 调峰能力不足的矛盾 。电 网 A C控 制对单元 机组 提 出 G
模 型。稳态过程模型常采用 回归和惯性 环节辨识 的方法进行 建模 , 而动态过 程模 型则采 用模 糊神 经 网络 或者 回归 神经 网 络 的方法进行建模 。 ’ 般而言 , 优化过程 不是一步 就能完成 的 , 而是会 经过多
一ห้องสมุดไป่ตู้
次 的“ 预测 一 优化 ” 能得 到最合适 的优化值 。 才
圈 1 机组升负荷主参数趋势圈
设
一
圈 2 优 化 原 理 圈
2 .机 组运行 状况
内蒙古包头河西电厂一期 2×60 0 MW 工程采用 锅炉设备 为亚 临界控 制循环 汽包炉 , 次中 间再 热 、 一 单炉膛 、 四角切 圆 燃烧方式 、 燃烧器摆动调温 , 制粉 系统采用 中速磨煤 机冷一次 风机正压直吹式系统设计 。汽 轮机 为亚 临界 、 一次 中间再热 、
600MW直接空冷机组自动控制系统的设计与优化
一、项目名称中文:600MW直接空冷机组自动控制系统的设计与优化英文:Design and optimization on 600MW Direct Air Cooling Control System二、查新要点1 常规火电厂的循环冷却水系统中,由于水在湿冷塔钟直接与空气接触后蒸发冷却,所以有冷却水的蒸发,风吹损失;为维持系统水质稳定,还要排出少部分浓缩后的水,为使系统正常运行,须补充这3部分损失的新鲜水量,其量约占循环水量的2%-3%左右。
大型电站采用空冷技术要比传统的水冷技术节水3/4以上。
按照我国“十二”五电力发展,研究开发大型火电空冷机组,建设600MW级节水型空冷式火力发电机组示范电厂已列入日程,并逐步在北方缺水地区形成一定的应用规模。
这就是说,我国火电空冷机组开始步入大型化阶段。
2本文以内蒙古达拉特电厂四期2*600MW扩建工程空冷岛为例,介绍600MW直接空冷机组自动控制系统的设计,阐述控制方案,并分析存在的问题。
3. 内蒙古达拉特发电厂扩建工程2*600MW为亚临界直接空冷机组,空冷岛由美国SPX斯比克公司制造,采用全变频技术,主机DCS系统采用西门子公司的TXP系统,空冷岛所有控制和检测都纳入机组DCS。
空冷岛承包商SPX公司在技术上对空冷控制系统提供支持。
控制系统采用与机组DCS相同的硬件并通过光纤接入DCS。
空冷岛承包商负责向DCS 厂家提供控制逻辑,由DCS厂家向南京西门子公司统一完成空冷控制系统的设计组态。
三、文献检索范围及检索策略计算机检索:1.中文科技期刊数据库(维普)--2010 2.CNKI 期刊全文数据库--20103.中国学位论文数据库(CNKI主站、万方)--2010 4.中国学术会议论文数据库(CNKI主站、万方)--2010 5.中国科学技术成果数据库(万方)--20106. 中国专利数据库(中华人民共和国知识产权局)--20107. NSTL国内外学术期刊数据库--20108. NSTL国外专利数据库(美国专利、英国专利、世界知识产权组织专利)9. Elsevier全文数据库--201010.Springer全文数据库--201011.美国工程索引(EI) --201012.美国会议录索引(ISTP)--201013.Internet 网络信息资源(百度、谷歌学术搜索)--2010检索词:#1. #2. #3. #4. #5. #6. #7.#1 直接空冷系统#2 空冷岛#3 控制系统#4 发电汽轮机#5 控制逻辑#6 热工控制系统#7 分布式控制系统检索式:#1 and(#2 or #3 or #4)#1 and(#5 or #6 or #7)四、检索结果对课题“600MW直接空冷机组自动控制系统的设计与优化”进行科技文献检索,共检到国内外主要相关文献20篇,具体内容如下:1 【题名】600MW直接空冷机组空冷岛全程自动控制方案的设计与优化【作者】孙建国,刘文平,吴奇胜,王琪,袁野【机构】内蒙古达拉特电厂内蒙古电力科学研究所西门子电站自动化有限公司【刊名】内蒙古电力技术【关键词】直接空冷机组;空冷岛;全程自动控制,背压自动调节【文摘】以内蒙古达拉特电厂四期2*600MW扩建工程空冷岛为例,介绍600MW直接空冷机组的全程自动控制系统,阐述控制方案,分析了存在的问题,,并提出解决方案。
电厂水资源论证
3、在考虑本工程所在区域无法满足取水要求时,针对业主提出的工程用水通过水权置换途径实现的方案,本汇编在第五章取水水源论证中详细论述了水权转换的可能性、可靠性的基础上,对取水量和保证率进行了分析。并且在本章中重点介绍了水权置换的工作流程。
4、在第九章建设项目取水和退水影响补偿建议中详细论述了对水权置换区域的影响及补偿方式、补偿金额。
5、在编制本案例对法律法规、工程采用的用水工艺流程等内容进行了精简和省略处理。
6、本案例中涉及的数据、分析结果、结论与建议以及其他内容仅作为案例分析,不作为其他依据。
1
包头是我国北方重要的重工业基地,自然资源丰富,在内蒙古自治区整体经济社会发展格局中起着重要的龙头作用,在国家西部大开发的总体战略中具有承东接西的重要区位优势。近年来,电力供应日趋紧张,兴建华电包头河西电厂,主要解决包头地区“十一五”期间的电力缺额,同时增加蒙西电网的东送能力,远期主要通过蒙西电网向京津唐供电。
2.
锅炉补给水水源为经净化站澄清、过滤后的黄河水,系统程序控制自动运行。(工艺流程图略)
2.
为保证机组的正常安全运行,凝结水全进行精处理,为保障凝结水的品质,处理设备采用自动程序控制。凝结水精处理系统工艺流程:凝结水泵→高速混床→轴封冷却器。
2.
除灰渣系统采用灰渣分除、干灰干排、粗细分贮、机械除渣方式。
1、除灰系统用水工艺(略)
2、除渣系统用水工艺(略)
华能伊敏电厂2×600MW机组一次调频控制策略浅析 李刚
华能伊敏电厂2×600MW机组一次调频控制策略浅析李刚发表时间:2018-04-16T15:09:34.960Z 来源:《电力设备》2017年第32期作者:李刚[导读] 摘要:本文通过对华能伊敏电厂两台600MW亚临界燃煤机组一次调频的组态分析,来阐述一次调频功能实现的方式和过程,并对一次调频在投入过程中存在的问题进行了分析,同时从侧面说明了一次调频功能的投入对电网安全稳定运行的重要性。
(华能伊敏电厂内蒙古呼伦贝尔市 021130)摘要:本文通过对华能伊敏电厂两台600MW亚临界燃煤机组一次调频的组态分析,来阐述一次调频功能实现的方式和过程,并对一次调频在投入过程中存在的问题进行了分析,同时从侧面说明了一次调频功能的投入对电网安全稳定运行的重要性。
关键词:DCS;CCS;DEH;一次调频为了保证电网的安全经济运行,提高电能质量和电网频率的控制水平,迅速消除由于电网负荷变化而引起的频率波动,电网对机组的一次调频要求越来越高。
这就需要我们对一次调频的控制策略进行不断优化,通过试验选出最佳投入方式,同时兼顾CCS的控制要求,并结合机组的实际运行工况设置合理的一次调频参数,使机组即能满足对电网频率变化的快速响应,又能保证机组的安全稳定运行。
1、一次调频要求只要是在电网中并列运行的机组,任何时候汽轮机的转速都是同步的。
同时我们知道电能是不能存储的,电网中的总的发电负荷与用户的实际用电量是平衡的,当用户用电量发生变化时,电网的电负荷改变,引起电网频率变化时,电网中全部并列运行的机组均自动的按其静态特性承担一定的负荷变化以减少频率的变化,这种功能就叫做一次调频。
那么现实中一次调频功能是靠机组的蓄热能力和调节汽轮机调门的开度来快速响应电网周波的变化来实现。
一次调频是一种有差调节,不能使电网频率完全恢复,只能使电网频率稳定在静态特性规定的偏差范围内,缓和电网频率的改变程度。
机组参与一次调频的程度取决于汽轮机调节系统速度变化率(调节系数)和不灵敏度(频差死区)。
《鄂温克发电厂新建工程(2×600MW超临界空冷机组)水资源论证报告书》审查意见【模板】
《鄂温克发电厂新建工程(2×600MW超临界空冷机组)水资源论证报告书》审查意见根据水利部、国家计委《建设项目水资源论证管理办法》和水利部《建设项目水资源论证导则》的规定和要求,2014年9月9日自治区水利厅组织有关单位和专家对《鄂温克发电厂新建工程(2×600MW超临界空冷机组)水资源论证报告书》(以下简称《报告书》)进行了审查。
会议听取了《报告书》编制单位—内蒙古自治区水利水电勘测设计院的汇报,通过评审讨论,提出了修改意见。
会后,报告编制单位又对报告书进行了补充和完善,由于该项目水源为伊敏河东第一煤矿疏干水,该矿区项目水资源论证报告书需经水利部松辽水利委员会批复后方可确定疏干水水源可供水量。
因此,待该项目疏干水水源批复后,《报告书》又进行了修改完善,经复审,基本同意该报告的主要结论,审查意见如下:一、该项目为已建项目,位于鄂温克族自治旗伊敏河东矿区第一煤矿系规划新建的煤电一体化项目。
国家发展和改革委员会曾于2008年以《关于内蒙古鄂温克电厂新建工程项目核准的批复》(发改能源〔2008〕673号)对该项目进行核准,核准规模为2×600MW。
该项目的建设有利于促进当地资源清洁利用,就地转化,对于充分发挥区域丰富的资源优势,促进煤电一体化建设及地区经济社会的发展具有重要意义。
二、《报告书》在分析建设项目所在区域水资源状况及开发利用现状的基础上,对该项目取水水源、用水规模、节水工艺、用水合理性、项目取、退水影响进行了分析,并提出了水资源保护措施。
《报告书》的编制基本符合《建设项目水资源论证导则》的有关要求。
三、该项目结合区域水资源条件,将伊敏河东第一煤矿疏干水和再生水作为生产用水水源,生活用水水源为伊敏河东煤矿矿区内水源井地下水。
四、《报告书》根据可研提出的用水需求,经分析论证,核定项目需新水量夏季为269.38m3/h,冬季为237.99m3/h;生活用新水量为6.5m3/h。
电厂机组电缆敷设施工方案
1、工程概况内蒙古某电厂三期工程规模为2×600MW亚临界、一次中间再热、燃煤空冷发电机组。
本措施适用#6机组热控电缆敷设及接线。
热工电缆包括炉侧电缆,机侧电缆,公用系统电缆。
2、施工应具备的条件2.1施工图纸已经会审,仔细核对设计电缆清册与端子排图是否相符,弄清电缆敷设路径对桥架布置的要求,存在问题已经解决。
2.2 施工现场已具备施工条件。
2.3 施工技术措施、工艺卡已编制并批准。
2.4 参加施工人员已经过安全和技术交底,并签字。
2.5电缆敷设前,电缆桥架施工完毕,并经验收合格。
2.6 电缆敷设所需的电缆轴支架及通讯设备准备完毕。
2.7 架空敷设电缆处用脚手架已搭设完成,经安监部验收合。
3、施工所用主要机具3.1 计量器具4、施工方法、步骤4.1 施工前的准备工作4.1.1 组织施工人员熟悉电缆通道,对电缆通道进行检查、清理、施工通道畅通、照明充足。
4.1.2 电缆清册已经核对,电缆敷设顺序清册编制完毕,电缆敷设工艺评定标准已编制、审核、批准。
4.1.3 电缆供应到位,电缆轴架运抵敷设现场,电缆绑线、电缆牌等材料准备齐全。
4.2 电缆敷设原则4.2.1 电缆敷设时应遵循从集中点(控制室或配电设备)向分散点、相同或相近路径的电缆一次性敷设的原则。
4.2.2 电缆在桥架上的敷设分层,主控室电缆夹层的电缆敷设自上而下依次为:一层低压动力电缆,二层控制电缆,下面三层是计算机控制和信号电缆。
敷设时按已编制的路径和顺序敷设。
4.2.3 电缆敷设时应尽量避免交叉,交叉不可避免时应成排交叉。
交叉点在人视线之上时,采用少量电缆在上多数电缆在下的方式交叉;交叉点在人视线之下时,采用多数电缆在上少数电缆在下的方式交叉。
4.3 电缆敷设4.3.1 电缆敷设前通知工程部,共同完成电缆桥架的核实、验收工作后方可进行电缆敷设工作。
4.3.2 电缆敷设前组织施工人员进行技术、安全交底,并进行交底双签字。
4.3.3 电缆敷设时,由专人统一指挥、分工明确、责任到人,并有明确的联系信号。
浅谈600MW火力发电厂脱硫浆液循环泵入口膨胀节振动大的原因及治理方法
浅谈600MW火力发电厂脱硫浆液循环泵入口膨胀节振动大的原因及治理方法关键词:600MW机组;石膏雨;湿法脱硫;前言:国能内蒙古呼伦贝尔发电有限公司(以下简称内蒙呼贝电厂)2×600MW火电机组于2010年投产,锅炉烟气脱硫装置采用一炉一塔,吸收塔塔内壁为衬胶防腐,采用石灰石—石膏湿法脱硫,按锅炉BMCR工况全烟气量脱硫,脱硫效率≥95%,每台吸收塔布置德国Duechting Pumpen浆液循环泵3台,3台浆液循环泵入口、出口管道管径为DN1200,出口管道有分支管。
三台泵扬程分别为22.5m、24.5m、26.5m,流量为9700m³/h,三台浆液循环泵自投产以来已使用10余年。
吸收塔共布置七台搅拌器,布置方式为上三下四,上面三台搅拌器作用为氧化风充分与浆液混合,下层四台搅拌器为防止吸收塔浆液沉淀。
概述:呼贝电厂共六台浆液循环泵,自投产以来入口膨胀节一直振动,六台泵振动情况不同,2023年2号机C修期间,吸收塔入口滤网经进行升级改造,滤网尺寸为2600*1000*50mm,将原有FRP材质升级为双相不锈钢材质(原有FRP材质均存在滤网碎裂情况)。
此外,对吸收塔下层四台搅拌器进行整体更换,原搅拌器为夏普品牌,传动方式为皮带传动,经改造升级后,将夏普品牌更换为PROQUIP品牌,传动方式也由原有的皮带传动更改为减速机传动,上层搅拌器未进行改造。
经以上两项改造后,机组启动运行,2号机3台浆液循环泵入口膨胀节振动情况更为严重,甚至导致浆液循环泵电流频率下降的情况。
根据实际情况,查阅图纸、多方调研、运行情况等进行综合分析,按照对膨胀节振动影响情况进行总结分析如下。
1、浆液循环泵入口膨胀节位置在“小头”侧(设计原因)1.1经调研绥中电厂、伊敏电厂、大唐锡林浩特电厂、鄂温克电厂、大唐国际锦州电厂、定州电厂,几乎所有浆液循环泵的入口管道膨胀节均安装在“大头”侧。
呼贝电厂浆液循环泵入口管道为1200mm*700mm的大小头,呼贝电厂膨胀节安装位置为“小头”侧,通过分析,浆液泵在运行过程中,介质经过入口管道进入大小头后,浆液循环泵入口管道内径变窄,流速增大、压力下降,进而会造成浆液循环泵大小头小头侧膨胀节的振动增加。
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目录第一章工程概况 (2)第二章工程范围 (4)第三章施工总平面布置及力能布置 (15)第四章施工网络计划及保证措施 (17)第五章劳动力资源及主要施工机具使用计划 (18)第六章主要施工方案 (19)第七章设备代保管规划 (69)第八章工程安全管理目标及规划 (72)第九章工程质量管理和规划 (82)第十章施工总体规划 (91)工程概况1.1 厂址的地理条件1.1.1 厂址地理位置**电厂位于内蒙古自治区**县境内的**湖南岸。
**县处于乌兰察布盟西南部,东与**市接壤;南以长城为界与山西省**、**两县相邻;西与和**县、**邻;北与**县相接;**湖位于**县城东南侧。
厂址东南距**市55km,西距**县城36km,西北距**市140km。
厂址北侧距**湖500~900m,南侧距**和**村100m。
1.1.2 厂址地形及周边环境厂址位于**湖岸边,地势平坦,地面标高在1224.00~1230.00m 之间。
地势由东南向西北倾斜,平均地面标高在1226.00m 左右,地面坡度约为1~2‰。
步量河流经厂址东部,河床一般深度1~2m。
厂址西侧地势低洼处为常年积水的沼泽地。
1.1.3 厂址土地的现状情况:厂址内主要为湖滩荒地,南侧有少量农田,隶属于**及**村。
厂址范围内没有拆迁工作量。
1.1.4 交通运输条件1.1.4.1 公路运输条件电厂厂外公路由**公路的六苏木至步量河段、进厂公路及运灰公路组成,整个厂外公路全长27.83km,其中六苏木至步量河西岸段长15.45km,由北九苏木东侧引接的进厂公路长4.87km,厂区东侧运灰、运货公路长6.26km。
进厂公路在北九苏木村东与**公路连接,运灰公路在**公路与步量河交汇处与**公路连接。
**公路为**湖南岸的环湖公路,现为乡村土路。
为适应电厂运输的需要,本期工程将**公路六苏木至步量河段改造为三级公路、沥青路面。
电厂可由该路向西至六苏木经科左(科尔沁至**)公路与**县城及**市连接,也可以由**公路向东至泉子沟经呼阳(**至阳高)公路向东与**市连接。
1.1.4.2 铁路运输条件一期工程(2×600MW)年需燃煤约344 万吨全部(包括小窑煤)拟由丰准铁路线运输进厂,电厂铁路专用线在九苏木车站接轨,专用线全长 5.60km。
煤源至电厂铁路运输全程运距约175km,煤炭列车从点岱沟支线经丰准线组织直通列车运送至九苏木站,在九苏木站换挂机车送至电厂。
电厂建设期间所需的大件运输及大部分大件设备、材料约经铁路运至电厂。
铁路专用线投运后交由准煤公司负责管理。
1.1.4.3 大件设备运输本期工程从电厂运煤专用线厂外引接出铁路施工专用线一条,在进入施工区前分叉为两条线路,分别引入到锅炉厂房及汽机厂房,本期工程主要设备(含大件设备)均通过锅炉及汽机铁路施工专用线运入锅炉施工区及汽机施工区。
主要大件设备资料1.2 水文资料1.2.1 厂区地下水位厂区地下水属潜水类型,水位一般埋深较浅,地下水水位埋深一般值0.7--2.9m,平均值1.7m,地下水位标高一般值1223.0~1226.0m,1224.6m。
埋深呈北浅南深,其中A27 孔及以西水位在地面以上,厂区南侧则埋深在3.0--5.0m。
地下水泾流方向由南向北,补给**湖,水力坡度约在3‰左右。
值得一提的是步量河流经厂区的河床表层有砂、砾石层,泾流条件较好,且对岸边有一定深度,使得河床两侧地下水汇流至河床,随上游水流一同流入** 湖。
厂区地下水水质分析结果。
PH=7 ~8, S 24=5.57 ~28.43mg/L,CL-=26.19~44.29mg/L。
根据《岩土工程规范》判定厂区地下水对混凝土无腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性。
1.3 厂区地质及地震资料1.3.1 地质条件本工程揭露地层最大深度80.6m,主要为Q4 河、湖相及冲洪积相,Q3 湖相地层组成。
岩性主要为粉土、粉质粘土及砂砾石。
按地层成因、时代、•岩性及工程特性从上到下分为V 大层。
a.I 层为河、湖相层Q4),主要为粉土、粉质粘土,该层主要分布在10--10'剖面以北,南侧缺失。
该层由南到北逐渐加厚,层底呈缓坡状,坡度在1--2%。
•一般层厚2.0--15.0m,平均层厚7.3m,一般层底标高1212.0--1225.0m,•平均层底标高1219.0m。
b.Ⅱ层为河流冲积层(Q4),以粉土为主,并有粉质粘土、粗砾砂。
该层在厂址区普遍分布,厚度较为均匀,,埋藏呈南浅北深,一般层底深度9.1~23.9m,平均层底厚度16.1m,一般层底标高1201.5--1219.3m,平均层底标高1210.2m 一般层厚3.5--15.8m,平均厚度10.4m。
c.Ⅲ层为河流冲洪积层(Q4),以砾砂、园砾为主,交加多层粉质粘土、粉土,形成了较为复杂的砂与土的多层交互。
由于为多期冲洪积形成,受沉环境等的因素的影响使得该层在水平及垂直向分布的不规律。
该层在厂区普遍分布,单层厚度变化较大,埋藏呈南浅北深向北略有倾斜,一般层底埋深20.0--•34.3m,平均层底厚度28.5m,平均层底标高1197.8m 一般层厚3.6--21.2m,平均层厚12.5m。
d.Ⅳ层为河流冲积层(Q4),以粉土、粉质粘土为主,局部夹粗、砾砂。
•该层在厂址区普遍分布,埋藏深度在5--5'剖面以北较南侧为浅,厚度亦较小,•北侧大部分钻孔揭穿该层,一般层底深度31.7--56.4m,平均层底深度40.6m,一般层底标高1168.1~1192.3m,平均层底标高1184.4m 一般层厚2.8~26.9m,平均厚度11.2m。
e.Ⅴ层为湖相沉积层(Q3),以粉土、粉质粘土为主,该层埋藏较深,厚度较大,厂区内钻孔未揭穿该层,据附近水文钻孔资料,该层层厚90m 左右。
厂区地下水属潜水类型,水位一般埋藏较浅,地下水水位埋深一般为0.7~2.9m,平均值为1.7m,地下水水位标高一般为1223.0~1226.00m,平均值为1224.6m。
埋深呈北浅南深。
厂区地下水质分析结果:PH=7~8,SO2-4=5.57~28.43mg/L,CI-=26.19~44.29mg/L。
根据《岩土工程勘测规范》判定厂区地下水对普通水泥混凝土无腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性。
1.3.2 厂址洪水位厂址地处**湖南岸边,地势较低,步量河又从厂址东部流入**湖,所以厂址受**湖高水位及步量河洪水双重影响,根据**电厂新建工程可行性研究《水文气象报告》**湖百年一遇高水位为: 1225.98m。
步量河在**村断面处百年一遇洪水位为1233.64m。
**湖五十年一遇浪高为:0.62m.1.3.3 地震烈度根据《中国地震烈度区划图》(1990),厂址区的地震基本烈度为Ⅶ度。
厂址50 年超越概率10%的地面地震动水平峰值加速度为0.15g,设计特征周期值Tg 为0.45s。
厂区埋深20m 以上的饱和粉土在7 度地震时不会发生液化现象。
建筑场地类别为Ⅲ类1.4 气象资料主要气象条件如下表全年最小风频为1%,盛行风向为SE 和SSE冬季最大风频为12%,盛行风向为SW 和WSW夏季最大风频为8%,盛行风向为SW 和WSW根据《火力发电厂施工组织设计大纲》(试行),**电厂属于Ⅲ类地区。
工程范围2.1 建筑部分(在确定的原则范围内,建筑工程包括但不仅限于此)2.1.1 主厂房建筑工程2.1.1.1 工程内容:1 号机的主体建筑(汽机房、除氧煤仓间)及其内部的汽机机座。
汽机辅助设备基础、磨煤机基础及地下设施、上下水、雨水、采暖、空调、除尘、建筑照明、防雷接地、消防水系统(不包括油箱自动水喷淋等的特殊消防)等。
2.1.1.2 工程界限:2.1.1.2.1 (1/0A)~(D)列,(1)~(9)轴范围。
(9)~(10)联合基础属1 标段,煤仓间(8)~(12)轴皮带层栈桥属1 标段。
2.1.1.2.2 所有伸出主厂房以外的设施,均伸至外侧柱轴线外2m 为界,如还有接口时由后施工者负责。
2.1.2 锅炉间建筑工程2.1.2.1 工程内容:1 号锅炉的基础、锅炉附属设备基础、地下设施、电梯井道机房及基础、炉前通道、锅炉紧身封闭、电梯封闭及炉顶封闭、锅炉平台、联络步道、采暖、通风、照明、除尘、上下水、水消防系统(不包括自动水喷淋等特殊消防)、防雷接地、雨水工程、零米地坪、渣沟锒板。
2.1.2.2 工程界限:所有伸出紧身封闭墙外的设施均伸至外侧柱轴线外2m 为界,如还有接口时由后施工者负责。
2.1.3 1 号炉炉后风机房建筑2.1.3.1 工程内容:1 号炉炉后风机房主体、基础、地下设施及设备基础、上下水、雨水、采暖、空调、建筑照明、防雷接地、消防水系统等。
2.1.3.2 工程界限:风机房与锅炉房之间的沟道及支架属本标段。
所有伸出1 号炉炉后风机房以外的设施均伸至外侧柱轴线外2.0m 为界,如还有接口时由后施工者负责。
2.1.4 1 号机引风机室2.1.4.1 工程内容:1 号机引风机室建筑结构、引风机基础、起吊设施、地下设施、上下水、采暖、照明、消防水系统等。
2.1.4.2 工程界限:所有伸至室外的设施均伸至外侧柱轴线外2.0m 为界,如还有接口时由后施工者负责。
2.1.5 1 号锅炉烟道至烟囱入口处土建工程2.1.5.1 工程内容:1 号炉后至烟囱的烟道、烟道支架及其基础。
2.1.5.2 工程界限:烟道至与烟囱排烟内筒连接处。
2.1.6 集中控制楼建筑2.1.6.1 工程内容:集中控制楼主体、地下设施(包括室外的压缩空气罐基础及连接沟道/管道)、上下水、雨水、采暖、空调、除尘、建筑照明、防雷接地、化学防腐、消防水系统(不包括自动水喷淋、气体灭火等特殊消防)等。
2.1.6.2 工程界限:2.1.6.2.1 工程内容:集中控制楼主体、零米地坪(包括埋深在500m 以内的浅沟、支墩、埋件等;包括室外的连接沟道/管道)、上下水、雨水、采暖、空调、建筑照明、防雷接地、化学防腐、消防水系统等;并参与地下基础设施与其上部接口连接的验收工作(如:柱脚螺栓、设备基础的定位、空洞、埋件等等)。
2.1.6.2.2 所有伸出集中控制楼以外的设施均伸至外侧柱轴线外2.0m 为界,如还有接口时由后施工者负责。
2.1.7 1 号机电除尘器建筑工程内容:1 号机电除尘器建筑包括除尘器支架基础、封闭及零米地下设施、上下水、消防水系统。
伸至室外的设施均以外侧柱轴线外2.0m 为界。
2.1.8 1 号机组的凝结水箱、1 号炉定排冷却水池工程内容:1 号机凝结水箱基础、1 号炉定排冷却水池。
工程界限:从主厂房1 号机至此间的沟道属本标段,与外部接口应以伸至基础外或池外2.0m 为界。
2.1.9 1 号机组的汽机事故油池工程内容:1 号机汽机事故油池。