燃煤电站锅炉技术条件

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燃气锅炉制造规范

燃气锅炉制造规范

第一章总则第1.0.1锅炉房设计相关的国家政策,遵守安全法规的实施,节约能源和保护环境,实现安全生产,技术先进,经济合理,确保质量的要求,制定本规范。

第1.0.2条本标准适用于下列范围内的工业,民用,区域锅炉房和一个室外热管设计:一,以水为介质的蒸汽锅炉房,锅炉额定蒸发量为1〜65T / h时,额定出口蒸汽压力为0.1〜3.82MPa的压力表,额定出口蒸汽温度小于或等于450℃;其次,在锅炉房热水锅炉,锅炉的额定输出为0.7〜58MW,额定出口压力为0.1〜2.5MPa 的表压,额定出水温度小于或等于180℃;三,线的规定的第1和第2段中的参数的室外蒸汽管道,冷凝水管道和闭环热水系统。

第1.0.3条本规范不适用于余热锅炉,一种特殊类型的锅炉在锅炉房和区域的热管设计。

第1.0.4锅炉房的设计,除符合本规范外,尚应符合现行国家标准和规范。

第二章基本要求第2.0.1条锅炉房设计应获得的热负荷,燃料和水的质量数据,并应取得气象,地质,水文,电力,供水和其他相关信息。

第2.0.2条锅炉房设计应根据城市(地区)或工厂(单位)的总体规划,使远近结合,最近一次,并应留有扩充的余地。

锅炉房的扩建和改造,应该是一个合理的利用现有建筑物,构筑物,设备和管道,并应协调原有的生产系统,设备布局,建筑物和构筑物。

第2.0.3条锅炉房设计应以煤为燃料,并应实行煤炭供应。

如重油,柴油或天然气,城市煤气为燃料的,应当由主管机关批准。

第2.0.4条锅炉房设计必须采取有效措施,减少废气,废水,废物和噪声对环境的影响,有害物质的排放和噪声应符合有关标准,规范。

污染预防和主体工程的设计。

第2.0.5条厂(单位)应根据规划确定的供应热负荷供热面积所需。

的热负荷时的区域的热电站,区域锅炉或锅炉房供应等单位,不具有的热电联合生产条件应设置在锅炉房。

第2.0.6应根据所需的热负荷区的市(区)供热规划确定的供应。

符合下列条件之一,你可以设置区域锅炉房:首先,居民区和公共建筑设施,采暖和生活热水负荷,火电厂热范围;第二,用户的生产,加热,通风和生活热负荷较小时,负载是不稳定的,每年小时的使用时间是低的,或因为空间,金钱和其他原因,不具备的热电联合生产条件;第三,根据城市规划和用户预热的热量会要求需要过滤,达到顶峰后,作为火力发电站或备用热源。

电站锅炉和工业锅炉分类标准

电站锅炉和工业锅炉分类标准

电站锅炉和工业锅炉分类标准电站锅炉和工业锅炉是两种不同的锅炉类型,它们在使用场景、设计理念、工作原理等方面存在着很大的差异。

因此,为了更好地进行管理和维护,我们需要对这两种锅炉进行分类标准化。

本文将从以下几个方面详细介绍电站锅炉和工业锅炉的分类标准。

一、按用途分类1. 电站锅炉电站锅炉主要用于发电厂中,通过将水加热蒸发产生高温高压蒸汽来驱动汽轮机发电。

根据不同的发电方式和技术要求,可以将电站锅炉分为以下几类:(1)火力发电用锅炉:采用化石能源如煤、油、天然气等作为主要的能源来源,在高温高压条件下产生蒸汽驱动汽轮机发电。

(2)核能发电用锅炉:采用核反应堆作为主要的能源来源,在控制核反应过程中产生高温高压蒸汽驱动汽轮机发电。

(3)风能、太阳能等可再生能源发电用锅炉:采用风能、太阳能等可再生能源作为主要的能源来源,通过加热工质产生高温高压蒸汽驱动汽轮机发电。

2. 工业锅炉工业锅炉主要用于工业生产中,可以提供蒸汽和热水等不同形式的热能,用于加热、蒸馏、干燥、浸泡等工艺过程。

根据不同的工业领域和使用需求,可以将工业锅炉分为以下几类:(1)化工行业用锅炉:主要用于化学反应中需要加热或提供蒸汽的过程,如合成氨、乙二醇等。

(2)纺织行业用锅炉:主要用于纺织品的染色、整理等过程中需要加热或提供蒸汽的过程。

(3)食品行业用锅炉:主要用于食品加工中需要加热或提供蒸汽的过程,如面粉加工、豆制品制造等。

(4)医药行业用锅炉:主要用于医药制造中需要加热或提供蒸汽的过程,如药物发酵、煮沸灭菌等。

二、按工作原理分类1. 电站锅炉(1)循环流化床锅炉:在锅炉内部采用循环流化床技术,将燃料和空气混合后在高温高压下进行燃烧,产生高温高压蒸汽。

(2)直接燃烧锅炉:将燃料直接放入锅炉内进行燃烧,产生高温高压蒸汽。

(3)余热回收锅炉:通过回收发电过程中产生的余热来加强发电效率,提高能源利用效率。

2. 工业锅炉(1)水管式锅炉:在锅壳内部设置多个水管,通过加温后的火气将水管内的水加温变为蒸汽。

锅炉燃煤标准

锅炉燃煤标准

锅炉燃煤标准
锅炉燃煤标准是指在燃煤锅炉的生产、安装、使用和监督管理
过程中,为了保障安全、节能、环保和经济合理的要求而制定的技
术规范。

锅炉燃煤标准的制定和执行对于保障人民群众的生命财产
安全、保护环境、提高资源利用效率具有重要意义。

首先,锅炉燃煤标准要求在锅炉的生产和安装过程中,严格执
行国家相关的标准和规范,确保锅炉的质量和安全性能达到要求。

生产厂家必须具备相应的生产许可和资质,严格按照标准要求进行
生产制造,保证产品的质量稳定可靠。

在安装过程中,要求安装单
位具备相应的资质和技术能力,按照标准要求进行安装调试,确保
锅炉的安全运行。

其次,锅炉燃煤标准要求在锅炉的使用和管理中,严格执行相
关的操作规程和管理制度,确保锅炉的安全、节能、环保运行。

使
用单位要对锅炉进行定期的检查、维护和保养,及时发现和排除安
全隐患,确保锅炉的安全运行。

同时,要加强对燃煤的管理和利用,采取有效的措施减少燃煤的消耗和排放,提高能源利用效率,保护
环境。

最后,锅炉燃煤标准要求对锅炉的监督管理进行加强,建立健全相关的监督检查机制和责任制度,加大对违法违规行为的打击力度,确保锅炉的安全、节能、环保运行。

同时,要加强对锅炉技术的研发和创新,推动锅炉技术的进步和提高,不断提高锅炉的安全性能和能源利用效率。

总之,锅炉燃煤标准的制定和执行对于保障人民群众的生命财产安全、保护环境、提高资源利用效率具有重要意义。

我们要认真学习和贯彻执行相关的标准和规范,加强对锅炉的管理和监督,推动锅炉技术的进步和提高,为建设资源节约型和环境友好型社会作出积极的贡献。

燃气锅炉规范

燃气锅炉规范

燃气锅炉规范第一章总则第 1.0.1 条为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定,节约能源和保护环境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求,制定本规范。

第 1.0.2 条本规范适用于下列范围内的工业、民用、区域锅炉房和室外热力管道设计:一、以水为介质蒸汽锅炉房,其锅炉的额定蒸发量为 1~65t/h ,额定出口蒸汽压力为 0.1~3.82MPa 表压、额定出口蒸汽温度小于或等于 450℃;二、热水锅炉的锅炉房,其锅炉的额定出力为 0.7~58MW、额定出口水压为 0.1~2.5MPa 表压、额定出口水温小于或等于 180℃;三、符合本条第一、二款的参数的室外蒸汽管道、凝结水管道和闭式循环热水系统。

第 1.0.3 条本规范不适用于余热锅炉、特殊类型锅炉的锅炉房和区域热力管道设计。

第 1.0.4 条锅炉房设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

第二章基本规定第 2.0.1 条锅炉房设计应取得热负荷、燃料和水质资料,并应取得气象、地质、水文、电力和供水等有关资料。

第 2.0.2 条锅炉房设计应根据城市(地区)或工厂(单位)的总体规划进行,做到远近结合,以近期为主,并宜留有扩建的余地。

对扩建和改建的锅炉房,应合理利用原有建筑物、构筑物、设备和管线,并应与原有生产系统、设备布置、建筑物和构筑物相协调。

第 2.0.3 条锅炉房设计应以煤为燃料,并应落实煤的供应。

如以重油、柴油或天然气、城市煤气为燃料时,应经有关主管部门批准。

第 2.0.4 条锅炉房设计必须采取有效措施,减轻废气、废水、废渣和噪声对环境的影响,排出的有害物和噪声应符合有关标准、规范的规定。

防治污染的工程应和主体工程同时设计。

第 2.0.5 条工厂(单位)所需热负荷的供应应根据所在区域的供热规划确定。

当其热负荷不能由区域热电站、区域锅炉或其他单位的锅炉房供应,且不具备热电合产的条件时,才应设置锅炉房。

第 2.0.6 条区域所需热负荷的供应应根据所在城市(地区)的供热规划确定。

空气预热器的漏风系数_漏风率及相互关系

空气预热器的漏风系数_漏风率及相互关系
但我们认为, 对空气预热器来说, 漏入烟气侧 的空气质量 mk 与烟气侧烟气质量的变化 my = my″-my′, 两者实际上是一回事, 只是 载体不同 而已, 为此文献[ 2] 中明确指出可将 mk 同时写 成 mk = my ″-my′= mk ′- mk ″, 即 mk / my′= my / my′, 这说明, mk / my′这项比值在 实质上是相 应 于同一介质( 烟气) 的, 将其定义为“漏风率”在语 法上也不存在任何问题; 反之, 将 mk / my′定义为 “漏风系数”则势必要与锅炉热力计算中早已得到 公认的“漏风系数 ”发生混淆, 引起不必要的误 解和混乱。根据这一分析可以认为文献[ 3] 中关于 空气预热器漏风指标的定义是不够确切的, 不够 合适的, 宜加以澄清。
A L=
mk my
×1
00=
my″- my m y′
′×
100
( 3)
式( 3) 可改写为:
A L=
m
k
′- mk my′
″×10
0
( 4)
式中 my′、my″—— 分别为烟道进、出口处烟气质 量, m g/ kg , mg / m3, ( kg/ s) ;
mk ——漏入空气预热器烟气侧的空气质
量, mg / kg , m g/ m 3, ( kg / s) ; mk′、mk ″——分别为空气预热器进、出口空
漏风系数为烟气通道出进口处烟气的过量空气系数之差空气预热器漏风率为漏入空气预热器烟现行技术规范或指导性文献中的几种论述燃煤电站锅炉技术条件sd26888111德国标准对风与燃料的配比要求严格燃油燃煤时设置了风油比和风煤比比经计算未达到设置值油枪和磨煤机将跳闸然不这符合国情
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华东电力

锅炉燃煤安全管理规定模版

锅炉燃煤安全管理规定模版

锅炉燃煤安全管理规定模版一、燃煤锅炉的基本要求(一)锅炉的设计和制造应符合国家相关标准,保证锅炉的安全可靠性。

(二)锅炉应安装在专用锅炉房内,并保证充足的通风条件。

(三)锅炉房内应设置完善的消防设施,如消防水源、灭火器等,并定期进行检查和维护。

(四)锅炉房内禁止存放易燃、易爆物品,保持房内清洁整齐。

二、锅炉燃煤供应和贮存(一)燃煤供应商必须具备燃煤经营资质,严格按照国家标准供应燃煤。

(二)燃煤贮存场所应远离锅炉房,保持通风良好,并采取措施防止湿气、雨水渗入煤堆中。

(三)贮存的煤应定期清理并保持干燥,避免积聚灰尘和杂物。

(四)煤的供应量应根据实际燃烧需求合理安排,并及时补充,避免煤的短缺或过剩。

三、锅炉点火和调试(一)点火和调试前应进行全面的检查,确保锅炉各部件正常运行。

(二)点火和调试应由经过培训合格的专职人员进行,并按标准程序操作。

(三)点火和调试时应注意防范火源蔓延风险,如提前准备灭火器材等。

(四)点火和调试完成后,应及时关闭所有阀门,确认火源已熄灭,并做好相应记录。

四、锅炉日常运行管理(一)锅炉的日常运行应由专职、熟悉锅炉工作的人员负责,并保持24小时值班。

(二)锅炉的运行参数应监测并记录,如水位、压力、煤气含量等。

(三)定期检查锅炉各部件是否正常运行,如阀门、传动装置、煤气管道等。

(四)定期清理锅炉管道、烟道和灰斗,防止积灰和堵塞,确保烟气排放畅通。

(五)锅炉运行中如有异常现象或故障,应及时停机检修,并做好相应记录。

五、安全防护措施(一)锅炉房内应设置足够数量的灭火器,并定期检查放置位置和有效性。

(二)锅炉房内应设置强制排风设备,保持空气流通,防止煤气积聚。

(三)锅炉房内严禁穿拖鞋、高跟鞋等不符合安全标准的服装和鞋类。

(四)锅炉房内应设置明显的安全警示标志,提醒人员注意安全。

(五)锅炉房内严禁吸烟、使用明火以及进行其他违反安全规定的行为。

六、紧急情况应急措施(一)一旦发生火灾或爆炸等紧急情况,应立即启动应急预案,并报警、施救。

燃煤火力发电厂技术监控规程锅炉技术监督

燃煤火力发电厂技术监控规程锅炉技术监督

燃煤火力发电厂技术监控规程锅炉技术监督1 范围本规程规定了中国大唐集团有限公司(以下简称“集团公司”)燃煤火力发电厂锅炉技术监督相关的内容、技术要求、管理要求、评价与考核。

本规程适用于集团公司燃煤火力发电厂锅炉技术监督工作。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5310 高压锅炉无缝钢管GB/T 10184 电站锅炉性能试验规程GB 25960 动力配煤规范GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50273锅炉安装工程施工及验收规范GB 50275 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范GB 50660 大中型火力发电厂设计规范1GB/T 211煤中全水分的测定方法GB/T 212煤的工业分析方法GB/T 213煤的发热量测定方法GB/T 214煤中全硫的测定方法GB/T 219煤灰熔融性的测定方法GB/T 476煤中碳和氢的测定方法GB/T 1574煤灰成分分析方法DL 612 电力工业锅炉压力容器监察规程DL 647 电站锅炉压力容器检验规程DL 5000 火力发电厂设计技术规程DL 5190.2 电力建设施工技术规范第2部分:锅炉机组DL 5190.5 电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统DL 5190.7 电力建设施工技术规范第7部分:焊接工程DL 5277 火电工程达标投产验收规程DL/T 332.1 塔式炉超临界机组运行导则DL/T 340 循环流化床锅炉启动调试导则DL/T 435 电站煤粉锅炉膛防爆规程2DL/T 438 火力发电厂金属技术监督规程DL/T 455 锅炉暖风器DL/T 466 电站磨煤机及制粉系统选型导则DL/T 467 电站磨煤机及制粉系统性能试验DL/T 468 电站锅炉风机选型和使用导则DL/T 469 电站锅炉风机现场性能试验DL/T 567.5火力发电厂燃料试验方法第5部分:煤粉细度的测定DL/T 586 电力设备监造技术导则DL/T 610 200MW锅炉运行导则DL/T 611 300MW锅炉运行导则DL/T 660煤灰高温粘度特性试验方法DL/T 715 火力发电厂金属材料选用导则DL/T 748.1~10 火力发电厂锅炉机组检修导则DL/T 750 回转式空气预热器运行维护规程DL/T 794 火力发电厂锅炉化学清洗导则DL/T 831 大容量煤粉燃烧锅炉炉膛选型导则3DL/T 838 发电企业设备检修导则DL/T 852 锅炉启动调试导则DL/T 855 电力基本建设火电设备维护保管规程DL/T 869 火力发电厂焊接技术规程DL/T 889 电力基本建设热力设备化学监督导则DL/T 894 除灰除渣系统调试导则DL/T 895 除灰除渣系统运行导则DL/T 936 火力发电厂热力设备耐火及保温检修导则DL/T 964 循环流化床锅炉性能试验规程DL/T 1034 135MW级循环流化床锅炉运行导则DL/T 1037煤灰成分分析方法DL/T 1127 等离子体点火系统设计与运行导则DL/T 1269 火力发电建设工程机组蒸汽吹管导则4DL/T 1316 火力发电厂煤粉锅炉少油点火系统设计与运行导则DL/T 5054 火力发电厂汽水管道设计技术规定DL/T 5072 火力发电厂保温油漆设计规程DL/T 5121 火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程DL/T 5142 火力发电厂除灰设计规程DL/T 5145 火力发电厂制粉系统设计计算技术规定DL/T 5187 火力发电厂运煤设计技术规程DL/T 5203 火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规范DL/T 5210.2 电力建设施工质量验收及评价规程第2部分:锅炉机组DL/T 5210.5电力建设施工质量验收及评价规程第5部分:管道及系统5DL/T 5240 火力发电厂燃烧系统设计计算技术规程DL/T 5294 火力发电建设工程机组调试技术规范DL/T 5295 火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程DL/T 5375 火力发电厂可行性研究报告内容深度规定DL/T 5434 电力建设工程监理规范DL/T 5437 火力发电建设工程启动试运及验收规程TSG G0001 锅炉安全技术监察规程TSG G5003 锅炉化学清洗规则TSG G7001锅炉监督检验规则JB/T 1386 钢球磨煤机JB/T 1612 锅炉水压试验技术条件JB/T 1616 管式空气预热器技术条件6JB/T 3375 锅炉用材料入厂验收规则JB/T 2638 回转式空气预热器技术条件JB/T 4358 电站锅炉离心式通风机JB/T 7890 风扇磨煤机JB/T 10440 大型煤粉锅炉炉膛及燃烧器性能设计规范中国大唐集团公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》3 总则基层企业应贯彻落实国家、行业和集团公司、分子公司技术标准、规章制度和有关要求,保证锅炉技术监督工作有效开展。

燃煤电厂锅炉燃料及燃烧分析

燃煤电厂锅炉燃料及燃烧分析

燃煤电厂锅炉燃料及燃烧分析摘要:锅炉作为电厂三大主机之一,其运行调整对锅炉及整个运行系统的安全稳定性和运行经济性有着重要的影响。

由于锅炉运行调整是实现电厂节能的重要方式,通过运行调整可使锅炉处于高效运行工况,减少污染物的排放。

本文将要论述的主要内容就是如何提高电厂热能动力锅炉燃料的燃烧效率,革新燃烧方式,降低资源消耗。

关键词:燃煤电厂;锅炉燃料;燃烧分析引言目前我国社会发展相对来说较为迅速,我国人口数量也在呈现增长。

而在大量的人口之下,人均资源占有量出现严重降低。

因此对于现代社会而言,只有合理运用现代化科技手段,才有可能促进资源实现合理利用,并能够开发出对人类有益的新能源。

研究表明,锅炉燃烧技术的引入,能够有效促进电厂锅炉的科学运用,电能利用率也持续提升。

一方面能够充分缓解资源短缺现象,另一方面利于节能减排,真正实现环保节能。

所以通过进行深入探讨,便于我们合理掌握电厂锅炉如何运行,充分了解燃料如何进行燃烧。

一、燃煤电厂锅炉的运行原理锅炉是燃煤电厂的主要设备之一,是实现能量转换的主要场所。

燃料进入炉膛后与炉内的空气发生剧烈的燃烧反应,实现将燃料的化学能转变为热能,同时生成大量的高温烟气,高温烟气流经水冷壁、屏式过热器、高温过热器、再热器等受热面,将热量传递给受热面内的工质,将受热面内的工质加热成一定温度和压力的水蒸汽,高温高压的水蒸汽进入汽轮机后推动叶轮旋转,将蒸汽的热能转变成机械能,驱动汽轮发电机组发电。

根据循环工质驱动方式的不同,锅炉可以分为自然循环锅炉、强制循环锅炉、混合循环锅炉等。

二、锅炉燃料概述及其特征分析1、锅炉燃料锅炉从本质上讲,属于一种换热器装置。

根据能量来源不同,包括燃气燃煤燃油多种类型。

所谓的燃煤锅炉,通常是指燃料为煤。

煤通常位于炉膛进行燃烧,然后得以释放大量热量,释放的这些相应热量,能够实现将热媒水加热,使其能够达到所需实际温度,满足相关压力要求。

对于燃煤锅炉,燃料种类本身较为多样,包括了贫煤烟煤褐煤多种类型。

DLT734-2000火力发电厂锅炉技术导则(doc 14页)

DLT734-2000火力发电厂锅炉技术导则(doc 14页)

DLT734-2000火力发电厂锅炉技术导则(doc 14页)DLT734-2000火力发电厂锅炉技术导则(doc 14页)J98备案号:7794—2000中华人民共和国电力行业标准DL/T734—2000 火力发电厂锅炉汽包焊接修复技术导则Technical guide of welding repair for boilerdrum in fossilfired power plants2000-11-03 发布2001-01-01实施中华人民共和国国家经济贸易委员会发布前言本标准是根据原电力工业部1994年电力行业标准计划项目(技综[1994]42号)的安排而制定的。

在我国在役电站锅炉汽包中,发现主焊缝、接管座3 焊接修复前的准备4 汽包焊接修复技术5 焊后热处理6 质量检验7 技术文件附录A (提示的附录) 汽包钢的成分、性能附录B (提示的附录) 汽包钢焊接性资料附录C (提示的附录) 焊条成分和性能1 范围本标准规定了电站锅炉汽包主焊缝、接管座焊缝和人孔加强圈焊缝的缺陷,汽包筒体的腐蚀、局部疲劳等缺陷的清除,焊接修复,质量检验方法及标准。

本标准适用于材质为碳钢、低合金钢,汽包壁厚小于或等于203mm发电用锅炉汽包的焊接修复。

本标准也适用于汽包等用焊接方法的局部补强。

锅炉集箱、火力发电厂热力系统压力容器的焊接修复也可参照本标准。

本标准不适用于大面积的疲劳、应力腐蚀及蠕变裂纹的焊接修复。

2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文,本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 713—1997 锅炉用钢板GB/T 3323—87 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级GB/T 5117—1995 碳钢焊条GB/T 5118—1995 低合金钢焊条GB 11345—89 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级DL 438—2000 火力发电厂金属技术监督规程DL 440—91 在役电站锅炉汽包的检验、评定及处理规程DL 612—1996 电力工业锅炉压力容器监察规程DL/T 679—1999 焊工技术考核规程DL 5007—92 电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)DL/T 5069—1996 电力建设施工及验收技术规范(钢制承压管道对接焊接接头射线检验篇)JB 1152—81 锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤JB 1609—83 锅筒制造技术条件JB 3144—82 锅炉大口径管座角焊缝超声波探伤JB 4730—94 压力容器无损探伤SD 340—89 火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程3 焊接修复前的准备3.1 查明汽包所用钢材的牌号,应符合GB713的规定,并收集该钢材的焊接性资料。

火力发电厂锅炉技术监督导则说明书

火力发电厂锅炉技术监督导则说明书

T/SDPEA 0005-2018
5.1.4 新建项目应有节能评估文件及审查意见。可行性研究报告应包括节能章节,设计方案应进 行节能经济技术对比和优化设计,设备选型应经过充分论证,选用高效设备。 5.1.5 锅炉的设计选型应执行 GB 50660、DL/T 1052、DL/T 831、DL/T 5240、国能安全[2014] 161 号等规定,确定合理的锅炉设计指标,选用高效设备,落实防止锅炉各类事故的设计要求。 5.1.6 为减少启动和低负荷稳燃用油,宜采用符合 DL/T 1316、DL/T 1127 标准要求的锅炉少油点 火、等离子点火等技术。 5.1.7 锅炉制粉系统设计应满足 GB 50660、DL/T 5145、DL/T 5203、国能安全[2014] 161 号等有 关规定。磨煤机及制粉系统选型应符合 DL/T 466、DL/T 5145 等标准要求,根据煤种的特性,结 合锅炉燃烧方式,按有利于安全运行、提高燃烧效率、降低 NOx 排放的原则,经技术经济比较后 确定。 5.1.8 锅炉一次风机、送风机、引风机按照 GB 50660、DL/T 468 等标准进行选择,风机选型应选 用与烟风系统相匹配的风机及调节方式。 5.1.9 采用选择性催化还原法(SCR)的锅炉,尾部烟道、空气预热器、引风机的设计选型应参照 HJ 562 的相关要求。 5.1.10 除灰渣系统的设计应执行 GB 50660、DL/T 5142 等的有关规定。
ICS 27.060.30 F 23


标准
T/SDPEA 0005-2018
火力发电厂锅炉技术监督导则
Technical supervision guide for boiler in thermal power plant
2018-12-24 发布

燃煤启动锅炉与燃油启动锅炉方案比较

燃煤启动锅炉与燃油启动锅炉方案比较

2012年4月内蒙古科技与经济A pril2012 第8期总第258期Inner M o ngo lia Science T echnolo gy&Economy N o.8T o tal N o.258燃煤启动锅炉与燃油启动锅炉方案比较敖日格勒,塔 拉,余成印(内蒙古电力勘测设计院,内蒙古呼和浩特 010020) 摘 要:针对华电朔州一期2×300MW级热电工程启动锅炉的选型,根据工程的实际情况,结合相关设计规程,确定了启动锅炉容量;对启动炉采用燃煤锅炉和燃油锅炉,从工程初投资、运行经济费用等方面进行了分析与比较,分析结果表明:对朔州工程而言,地区煤炭资源优势突出,选择燃煤锅炉作为新建机组的启动锅炉经济适用,较为合理。

关键词:燃油锅炉;燃煤锅炉;容量;经济 中图分类号:T K229 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2012)08—0121—02 华电朔州一期2×300MW级热电工程建设2×350MW超临界、一次中间再热、两缸两排气、采暖抽气供热、直接空冷凝汽式汽轮发电机组,锅炉采用循环流化床超临界直流锅炉,并预留扩建条件。

机组按带基本负荷设计,并具有一定的调峰性能,机组年利用小时按5200h。

启动锅炉是大型火电机组工程中,由于机组启动的需要,为机组相关系统提供一定品质蒸汽的小型锅炉。

笔者从朔州工程的实际情况出发,针对业主关心的启动锅炉选择燃油炉还是燃煤炉进行技术经济分析,对该工程启动锅炉的选型方案提出了推荐意见,以供业主方决策。

1 启动锅炉方案简介1.1 燃煤启动炉燃煤启动炉是大型燃煤电站工程普遍采用的一种启动锅炉型式。

300M W级机组大多数采用快装链条炉,该型炉由于以煤炭为燃料,对于大多数电厂来说,可以“就地取材”,运行灵活、管理方便;而对于燃烧劣质煤的电厂,如燃烧矸石的循环流化床锅炉机组,大多数则不能通用,需要另外选择煤源。

1.2 燃油启动炉燃油锅炉是指燃料使用燃油的锅炉,包括柴油、废油等油料的锅炉。

燃煤电厂锅炉烟气脱硝技术应用发展

燃煤电厂锅炉烟气脱硝技术应用发展

燃煤电厂锅炉烟气脱硝技术应用发展摘要:近年来,我国风能和太阳能装机容量快速增加,燃煤电站需要承担更多的调峰调频任务。

因此燃煤电站将长期处于低负荷运行状态,这必然会影响机组脱硝系统的安全高效运行。

烟气脱硝技术具有技术成熟、脱硝效率高等优点,是当前燃煤电站广泛采用的烟气脱硝技术,该脱硝技术的最佳活性温度窗口在300~400℃范围内。

当燃煤机组处于低负荷运行状态时,SCR脱硝系统入口烟气温度较低,势必会造成脱硝效率的降低。

因此,国内外研究工作者提出了多种脱硝宽负荷运行方案,以提高燃煤机组在低负荷时的脱硝效率。

关键词:燃煤电厂;锅炉烟气;脱硝技术2021年,我国的燃煤发电量约占我国总发电量的54.56%。

为降低电厂排放物中的氮氧化物含量,燃煤电厂主要使用的脱硝技术有很多中。

很多技术都具有脱硝效率高、运行可靠、技术成熟等优点,但在实际运行过程中也存在脱硝效率低、烟道积灰严重和催化剂层磨损严重等问题。

在脱硝系统中,流场是否均匀将对喷氨效果、系统的脱硝效率和积灰问题起着决定性作用。

理想的流场不但可以提高脱硝效率,还可以延长催化剂的使用寿命。

1火电厂烟气脱硝的现状分析以前,火电厂所用的脱硝技术都要借助在分硝和分硫的方式下展开的,更加关注的是某一个位置烟气排放的治理工作,但是这种传统的脱硝技术并不适合大范围的应用,而且应用流程非常的复杂和繁琐。

因此,为了火电厂更好的工作和发展,需要结合火电厂的具体情况,加强对脱硝技术应用的研究,以此来实现节能环保的目标,更好地保护大气环境,推动我国社会经济的可持续发展。

目前火电厂应用范围最广泛的脱硝技术主要有以下几种,即湿法技术、半干法烟气技术、干法烟气技术、膜吸收法以及微生物法等等,同时,还包括还包含加氢脱硝、低温煅烧和氧气再循环等技术方法。

火电厂烟气脱硝是一个非常复杂、庞大的系统工程,其广泛应用给我国电力企业的发展带来了很大的挑战和发展机遇。

因为此项工程非常庞大和复杂,所以应用到的机械设备也是非常多的,除了特定设备需要从国外引进以外,大部分的机械设备都是国内企业完成的,而在这种情况下,也会在一定程度上带动我国相关产业的发展,有效促进了我国社会经济水平的提高。

原则性热力系统

原则性热力系统
连接系统、给水回热加热器、除氧器和给水箱系统、补充 水系统、锅炉连续排污及热量利用系统、对外供热系统及 各种水泵等。 类型和容量相同时,原则性热力系统也可能不尽相同。 不同的连接方式所获得的经济效果也不同。
编制发电厂原则性热力系统的 主要步骤
(一)确定发电厂的型式及规划容量
根据电网结构及其发展规划,燃料资源及供应状况,供水条件、交通运输、地质地 形、地震及占地拆迁,水文气象,废渣处理、施工条件及环境保护要求和资金来 源等,通过综合分析比较确定电厂规划容量、分期建设容量及建成期限。涉外工 程要考虑供货方或订货方所在国的有关情况。
(四)发电厂原则性热力系统计算 进行几个典型工况的原则性热力计算,及其全厂热经济指标计算,详见本章第 三、四节。
(五)选择锅炉 选择锅炉应符合现行的SD268-1988《燃煤电站锅炉技术条件》的规定,必须 适应燃用煤种的煤质特性及现行规定中的煤质允许变化范围。根据汽轮机组 最大工况时的进汽量,并考虑必须的富裕容量来选择锅炉的单位容量。
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发电厂全面性热力系统
发电厂的全面性热力系统是在原则性热力系统的基础上充分考虑 到发电厂生产所必须的连续性、安全性、可靠性和灵活性后所组 成的实际热力系统。
发电厂中所有的热力设备、管道及附件都应该在发电厂全面性热 力系统图上反映出来。这是与原则性热力系统在画法上的根本区 别。
发电厂全面性热力系统一般由下列局部系统组成 :主蒸汽和再热蒸汽系统、旁路系统、回热加热( 回热抽汽及疏水)系统、给水系统、除氧系统、主 凝结水系统、补充水系统、锅炉排污系统、供热 系统、厂内循环水系统和锅炉启动系统等。
3444.06 3286.34
3172.13
3098.57
汽侧下饱和水温(C)

600MW电站锅炉的低NOx燃烧改造

600MW电站锅炉的低NOx燃烧改造

600MW电站锅炉的低NOx燃烧改造付俊杰【摘要】通过比较低NOx燃烧和烟气脱硝2种技术,指出低NOx燃烧改造的必要性.基于燃料氮的自脱硝原理,分析了空气分级还原自脱硝燃烧技术特点.最后,结合托电5号锅炉的实际情况,提出了更换燃烧器和增加燃烬风相结合的改造方案,并给出了改造后的设备性能.【期刊名称】《华北电力技术》【年(卷),期】2016(000)007【总页数】6页(P53-58)【关键词】煤粉锅炉;低NOx燃烧;空气分级;烟气脱硝【作者】付俊杰【作者单位】内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司,内蒙古呼和浩特 010206【正文语种】中文【中图分类】TM621.2近年来,随着火力发电机组装机容量的快速增长,我国电站锅炉的氮氧化物(NOx)排放量较国际平均水平明显偏高。

面对我国日益严格的NOx排放标准[1](图1),作为NOx的主要排放源之一的燃煤电站锅炉,需要采取有效措施以降低NOx的排放量。

目前电站锅炉NOx排放控制技术可分为燃烧控制措施和烟气净化措施两种,其中,后一种措施可使烟气中的NOx量降低80%以上,但投资巨大,运行费用昂贵。

为达到国家环保部规定的100 mg/m3以下的NOx排放标准,大量电站锅炉实施了脱硝改造。

出于技术和经济方面的衡量,在保证脱硝效率和节省运行成本的前提下,低NOx燃烧器的配套改造成为首要选择。

低NOx燃烧器因具有投资和运行费用低、技术成熟、减排效果明显等优点,在电站锅炉的脱硝改造中得到了广泛的应用。

电站锅炉在煤燃烧过程中生成NOx的途径主要有热力型和燃料型两种,其中燃料型NOx占总生成量的95%以上,热力型NOx只能在局部烟温超过1 500 ℃的时候大量生成,一般不超过总数的5%。

燃料型NOx是由燃料中的含氮有机化合物在燃烧过程中热分解的中间产物氧化而成。

由于含氮有机化合物的C-N键比空气中N≡N的键能小得多,更容易被氧化生成NOx。

煤中的含氮有机化合物首先被热分解成挥发分N,包括HCN、NH3及CN等随挥发分一起析出的中间产物,然后再被氧化成NOx。

燃煤发电厂锅炉技术监督国家及行业标准汇总

燃煤发电厂锅炉技术监督国家及行业标准汇总

2020年燃煤发电厂锅炉技术监督国家及行业标准汇总为提高电力行业技术监督水平,发改委发布电力行业的《电力技术监督导则》(DL/T1051-2007)作为电力行业各专业技术监督的指导性文件。

为实现锅炉专业技术监督的全方位、全过程监督,国家主管部门及电力行业针对锅炉专业的技术监督和管理制定了相关的标准及制度,作为专业人员技术监督工作实施的依据和准则。

锅炉专业技术监督的相关国家、行业标准简介如下:一、锅炉设计选型阶段的标准规定在锅炉设计选型上应按照《大中型火力发电厂设计规范》(GB 50660-2011)以及《火力发电厂设计技术规程》(DL5000-2000)、《大容量煤粉燃烧锅炉炉膛选型导则》(DL/T 831-2015)、《火力发电厂燃烧系统设计计算技术规程》(DL/T5240-2010)等国家和行业标准进行设计选型。

《大中型火力发电厂设计规范》总体上规范了火力发电厂全面性的设计要求,在锅炉设计中起到提纲挈领的作用。

《大中型火力发电厂设计规范》(GB 50660-2011)中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

其中,规范中的7、8、9章节对于锅炉设备相关的运煤、本体设备、辅机设备以及外围除灰渣设备等设计提出了要求。

规范中第5章对锅炉炉型、燃烧方式的选择提出了原则性的要求。

《火力发电厂设计技术规程》(DL5000-2000)是先于《大中型火力发电厂设计规范》(GB 50660-2011)的电力行业标准,为条文强制性行业标准,部分条文带有强制性。

《火力发电厂设计技术规程》(DL5000-2000)自颁布实施以来,对电力建设中贯彻国家的基本建设方针,体现经济政策和技术政策,统一、明确建设标准,保证新(扩)建的火力发电厂技术先进,实现安全、经济、满发、稳发和满足环保要求起到了积极作用,收到了良好效果。

其主要内容与《大中型火力发电厂设计规范》(GB 50660-2011)一脉相承。

《大容量煤粉燃烧锅炉炉膛选型导则》(DL/T 831-2015)规定了大容量固态排渣煤粉锅炉根据设计煤质选择燃烧方式及选取炉膛特征参数的主要准则和有关限值,也对炉膛及燃烧器的设计提出了要求。

火力发电厂燃煤电站锅炉的热工检测控制技术导则

火力发电厂燃煤电站锅炉的热工检测控制技术导则

火力发电厂燃煤电站锅炉的热工检测控制技术导则DirectivesofthermalinstrumentationandcontrolforcoalfiredboilerinpowerplantDL/T589—1996前言本标准是新编的电力行业标准。

本标准的附录A是标准的附录。

本标准由中华人民共和国电力工业部提出。

本标准由电力工业部热工自动化标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:电力工业部华北电力设计院。

本标准主要起草人成良彩本标准于1996年3月4日首次发布。

本标准委托电力工业部热工自动化标准化技术委员会负责解释。

中华人民共和国电力行业标准火力发电厂燃煤电站锅炉的热工检测控制技术导则DUT589-1996Directivesofthennalinstrumentationandcontrolforcoalfiredboilerinpowerplant中华人民共和国电力工业部1996-03-04批准1996-06-01实施1范围本标准规定了燃煤电站锅炉本体范用内的热工检测控制技术要求,实验和验收以及标志、包装、运输和保管的要求。

DiyT589—1996本标准适用于670t/h等级及以上容疑的煤粉锅炉。

对670t/i)以下容虽:的锅炉,也可参照使用。

2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB191—90包装储运图示标志GB4208外壳防护等级的分类GB5048-85防潮包装规泄GB6388-86运输包装收货标志GB7350-87防水包装技术条件GBJ93-86工业自动化仪表工程施工及验收规范DLGJ116-93锅炉炉膛安全监控系统设计技术规泄JJG001-91常用计量名词术语及定义SD268-88燃煤电站锅炉技术条件3定义、符号和缩略语本标准采用下列宦义。

3.1锅炉炉膛安全监控系统 furnacesafeguardsupervisorysystem(FSSS)防止锅炉炉膛姻烧熄火时爆炸和自动切投燃烧器的控制系统,它包括燃料安全系统和燃烧器控制系统。

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中华人民共和国水利电力部标准燃煤电站锅炉技术条件SD 268-88Specifica tion for Power Station Coal Rred Boiler(试行本)中华人民共和国水利电力部1988-04-11发布1988-07-01实施1总则本标准适用于国产220〜2008t/h电站煤粉锅炉(配50〜600MW汽轮发电组)。

对65t/h及130t/h容量的电站锅炉,可参照执行。

凡第条所指的电站锅炉,需方(用户)在其选型、招标、订货、监造和验收时,必须遵守本标准,并有权择优选用整体或部件。

本标准未包括设备的供货范围,英他未尽事项在签左技术协议中商泄。

本标准解释权属于水利电力部电站锅炉标准化技术委员会。

2技术规范制造厂应根据第条需方所提供的资料,向需方提供下列有关锅炉设备的技术规范。

锅炉型号和型式。

蒸发疑:额左蒸发量,t/h:最大连续蒸发疑(引进型锅炉),t/h。

再热蒸汽量,t/h。

汽包压力,MPa (表压);允许超压压力(引进型锅炉),MPa(表压)。

过热器岀口压力,MPa(表压):允许超压压力(引进型锅炉),MPa(表压)。

再热器压力(入口 /出口),MPa(表压)。

过热蒸汽温度,°C。

保证额立过热蒸汽温度的负荷范围,再热蒸汽温度(入口/出口),-Co保证额立再热蒸汽温度的负荷范用,%。

给水温度(省煤器入口),°C。

冷空气温度(送风机入口),-Co热空气温度(空气预热器出口),°C。

锅炉排烟温度,°C。

锅炉计算效率及各项热损失(注明按煤的低位发热量或髙位发热量计算),%o锅炉保证效率,%。

锅炉机组的自用电量及蒸汽量,MW及t/h°设计煤种、校核煤种及煤质允许变化范围。

锅炉效率与负荷及煤种变化的关系曲线。

通风方式。

燃烧室及燃烧器的型式、布置方式;一、二、三次风的风量和风速,m3/h和皿/s。

点火方式(轻油、重油、燃气,三级点火,直接点火,机械、蒸汽或空气雾化等)。

磨煤机型式及制粉系统。

排渣方式(固态或液态排渣)。

除渣方式(机械、水力、气力)。

锅炉构架(焊接钢构架、髙强度螺栓连接钢构架、钢筋水泥构架)。

锅炉布置(室内、露天、炉顶戴帽、紧身等)。

锅炉主要尺寸,mm。

锅炉正常运行时水容积,m3。

锅炉水压试验时水容积,m3。

再热器水容积,m3。

锅炉金属的总重量,t。

其中:承压部件重疑,t;构架部件重量,to给水品质要求:pH 值(259 时):电导率(25°C 时),uS/cm;溶解氧,u g/L;联胺,Ug/L:二氧化硅,Ug/L:铁,ug/L;铜,u g/L;含油量,u g/L;颜色、浊度、硬度、氯化物等。

设计运行方式(基本负荷、中间负荷,泄压、变压运行):锅炉主要承压部件计算寿命。

制谴厂应向需方提供下列部件的技术规格.图纸、构造说明以及锅炉机组范用内的各•种系统图:燃烧室(包括尺寸、容积、断面热负荷、容积热负荷、燃烧器区域壁面热负荷、出口烟气温度、燃烧器布置、上排燃烧器与屏式过热器底端距离、炉顶密封结构等):蒸发系统(受热而布置、水冷壁管规格、材料、传热而积、外来蒸汽加热装宜等);汽包及内部装置;低循环倍率锅炉的分离器及炉水循环泵:直流锅炉的启动旁路系统;各段过热器及联箱(布置方式,管子规格、材料、传热而积等);各段再热器及联箱(布置方式,管子规格、材料、传热而积等);过热蒸汽及再热蒸汽调温装置。

省煤器及联箱(布置方式,管子规格、材料、传热而积等):空气预热器:燃烧器、点火器及二次风箱等;安全阀,对空排气阀,消音器:旁路系统及控制装置:构架、刚性梁、护板及炉顶密封构件等:楼梯、平台、栏杆;保温及耐火材料;汽、水管道,烟、风管道及其支吊架、附件;阀门及管件,风、烟道的档板、附件、膨胀肖等:吹灰器及其系统和控制装垃:锅炉本体所有测量仪表及附件:锅炉燃烧室安全检测及保护系统:锅炉的除渣、除灰设备等:在可行性设讣或初步设计阶段应向用户提供大件运输方案:锅炉辅机和附属设备由制造厂成套供货时,应提供所供应的设备和部件的技术规范、构造说明以及参数选择的依据。

制造厂应按合同规宦提供下列&用机具和备品配件:生产和安装用的专用工、机具,专用仪器等;安装、试车用的消耗品,调试用的仪器:合金钢管及焊条;备品、备件、备料,包括第一次左期检修前的易消耗品及所需的更换品;易损件、易磨件的制造图。

需方(用户)应向制造厂提供订构设备的主要参数(包括机组的功率,主蒸汽及再热蒸汽的压力、温度、排烟温度等)及下列可靠的原始资料。

煤质资料或原煤煤样:产地;矿名;煤质的类别(可按无烟煤、贫煤、低挥发分煤、髙挥发分煤、褐煤分类);混煤或掺烧的其他燃料及比例;煤质分析(包括工业分析和元素分析),煤的比热,煤的着火温度,燃烧分布曲线,燃尽率和煤焦比表面;煤的低位发热量,kj/kg;煤的可磨系数(哈氏):煤和灰的磨蚀指标(磨损指数);煤的粒度比例、堆积比重;灰的熔融性(包括在半还原性气氛下的变形温度、软化温度、流动温度、灰渣粘温特性和灰渣髙温形态变化特性);灰成分数据:飞灰的比电阻,Q • cm:预计煤质可能变化的范用。

点火和助燃汕资料:种类;相对密度或重度(15°C和4°C时):粘度(15°C和50°C时)或粘温曲线,Pa・s:低位发热量,kj/kg:闪点,°C:着火点,C:凝固点,・c:流动点,C:元素分析。

天然水品质:水源:色(CTCO基准):透明度:pH值:游离二氧化碳,mg/L:耗氧量,mg/L:全固形物,mg/L:悬浮物,mg/L:溶解固形物,mg/L;蒸发残渣,mg/L;灼烧(750〜800°C)减少固形物,mg/L;钙离子(Ca 2+ ), mg/L:镁离子(Mg 2+), mg/L:钠离子(Na + ), mg/L:铁铝氧化物(Fe2O3 +AI2O3),mg/L:铁离子(Fe时).mg/L;铝离子(Al 3+ ), mg/L;氯离子(Cl - )» mg/L:硫酸根离子(SO 2-4 ), mg/L:硝酸根离子(NO 3- ), mg/L:碳酸氢根离子(HCO - 3),mg/L;碳酸根离子(CO2-3),mg/L:胶体硅,mg/L;二氧化硅(Si。

?),mg/L:全硬度,mmol/L:碳酸盐硬度,mmol/L:非碳酸盐硬度,mmol/L;甲基橙碱度,mmol/L:酚钛碱度,mmol/L:厂址地理、地质及气象条件等:海拔,m:厂区地形地貌;基础上质(上层及2m以下土质);计算用地耐力,kPa:冻上层厚度,m;附近河流、湖泊、水库水位,最髙/最低/平均,m:大气压力,最髙/最低/平均,Pa;大气温度,最高/最低/平均,*C:相对湿度,最髙/最低/平均,%:雨量,最高/最低/平均,mm;雷雨天数,天/年:最高积雪量,mm;最大风速(周期、风向),必要时还应提供髙空的最大风速,m/s;其他特殊气象条件:地後烈度(按我国12度制),度、加速度系数。

锅炉布垃方式(室内、壺天、戴帽等)。

环境保护对排放物的要求。

预讣运行方式(包括带基本负荷或调峰运行等)o运输条件(包括允许的最大单件长、宽、高和重量等)。

3 一般规圧和要求电站锅炉的蒸发量及英蒸汽参数应符合水利电力部颁发的SD 264-88《火力发电厂汽轮机、锅炉、汽轮发电机参数系列》的规定。

电站锅炉的设计、制造、安装必须遵守水利电力部颁发的SD 167-85《电力工业锅炉监察规程》的规定。

电站锅炉机组系统设讣应符合水利电力部《电力工业技术管理法规》,SDJ 1-84《火力发电厂设计技术规程》的规定。

电站锅炉应按需方提供的煤质、灰渣特性、水质、地理及地质资料、气象条件、环保要求、运行方式、运输条件等以及技术协议书的要求进行设计:并符合设计条件及系统正常投运时,保证达到下列性能:锅炉蒸发量和参数能在额立值下长期连续安全运行。

定压运行锅炉,在100%〜70$的额定蒸发量时,主蒸汽及再热蒸汽温度能达到额龙值。

变压运行锅炉在100%〜50%的额定蒸发量时,主蒸汽及再热蒸汽温度能达到额左值:苴允许偏差对过热蒸汽在±5°C范围内,对再热蒸汽在+5〜-10°C范围内。

当锅炉蒸发量低于第条所规立的范国时,主蒸汽及再热蒸汽的温度允许随负荷的降低呈线性下降,但英低限值应由锅炉和汽轮机供货的双方与需方协商确定。

主蒸汽与再热蒸汽之间的允许温度差,由锅炉和汽轮机供货的双方与需方协商确定。

在可能运行的各种蒸发疑下,各受热而的金属温度应在允许范围内。

对自然循环锅炉,从启动到最大连续蒸发量范围内应保证水循环可靠。

有条件时可加设下联箱加热装宜。

对强制循环锅炉及低循环倍率锅炉,在各种负荷下均应保证水循环可靠,强制循环泵入口不允许产生汽化,制造厂应提供循环泵入口不产生汽化的最大允许降压速度和循环泵运行方式的规定。

对直流锅炉,任设计压力范国内,启动至最大连续蒸发量运行时应保证水动力工况稳泄。

锅炉蒸汽品质应达到水利电力部颁发的SD 165-85《火力发电厂水、汽质量标准》的规定。

在额左蒸发量下,锅炉效率不低于合同规左的保证值。

锅炉在以下条件运行时仍应满足:在高压加热器全部停止运行时,锅炉的蒸汽参数应能保持在额泄值,各受热面不超温,蒸发量能满足汽轮机在此条件下规定功率的需要。

当再热器进口蒸汽参数偏离设计值时(其允许的偏离值由锅炉厂、汽轮机厂和需方协商确左),锅炉岀口再热蒸汽温度应能达到额定值,且保证各段再热器受热面不超温。

锅炉的设汁应能在单台回转式空气预热器投运下运行。

锅炉实用煤质与设计煤质在表1的变化范囤内,锅炉应能达到额泄蒸发量和额泄蒸汽参数,貝保证效率可按修正曲线修正。

表1燃料特性允许的变化范围注:1.可燃基挥发分小于8%的无烟煤,煤质允许变化范国另行商定。

2.表中存种煤,当其对应的应用基低位发热就低于表中所列数值时,其允许偏差值可适当调整。

3.当灰融点的变形温度F降50'C (比设计煤)时,固态排渣炉仍应不严重结渣:当灰融点的流动温度比设汁煤升髙50C时,对液态排渣炉仍应保证正常流渣。

锅炉不投油稳燃最低蒸发量一般应为:无烟煤锅炉最低为60%〜70%额左蒸发量。

贫煤、低挥发分烟煤、褐煤锅炉最低为50%〜60%额左蒸发量。

髙挥发分烟煤锅炉最低为30%〜40%额定蒸发虽:。

对以化学除盐水或蒸懈水为补给水的汽包锅炉,其排污率不应超过下列规泄:凝汽机组理。

供热机组2%。

锅炉厂提供的所有设备(包括由锅炉厂配套的辅机),运行时的噪声应符合《工业企业噪声卫生标准》的要求。

锅炉设备在正常运行条件下,当环境温度为25°C时,室内布置锅炉的炉墙表面温度不超过50°C;露天布置锅炉不超过45°C,散热量一般不超过290W/m2o 锅炉在正常运行条件下,大修间隔应能达到2〜3年,小修间隔应能达到半年。

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