更新日期: 2025-06-10

600MW發(fā)電機組凝結(jié)水系統(tǒng)變頻改造及經(jīng)濟性分析

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600MW發(fā)電機組凝結(jié)水系統(tǒng)變頻改造及經(jīng)濟性分析 4.7

闡述了華電包頭電廠凝結(jié)水泵變頻改造的方案,通過對凝結(jié)水泵節(jié)能技術(shù)改造的實施,對改造后運行方式及經(jīng)濟性做了詳細的分析,為同類型機組實施凝結(jié)水節(jié)能技術(shù)改造提供了科學依據(jù)和寶貴經(jīng)驗。

600MW發(fā)電機組凝結(jié)水泵電機變頻改造振動分析及處理

600MW發(fā)電機組凝結(jié)水泵電機變頻改造振動分析及處理

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分析了凝結(jié)水泵電機變頻改造振動高的原因,詳細介紹了凝結(jié)水泵電機和泵組共振的原因、處理措施和現(xiàn)場動平衡降低共振激振力的方法,通過現(xiàn)場實際運行驗證了該方法的有效性.

600MW發(fā)電機組海水脫硫工藝特點及調(diào)試

600MW發(fā)電機組海水脫硫工藝特點及調(diào)試

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600MW發(fā)電機組海水脫硫工藝特點及調(diào)試

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600MW發(fā)電機組海水脫硫工藝特點及調(diào)試 (2)

600MW發(fā)電機組海水脫硫工藝特點及調(diào)試 (2)

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600MW發(fā)電機組海水脫硫工藝特點及調(diào)試 (2) 4.4

600MW發(fā)電機組海水脫硫工藝特點及調(diào)試 (2)

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2*135MW發(fā)電機組凝結(jié)水泵變頻改造 2*135MW發(fā)電機組凝結(jié)水泵變頻改造 2*135MW發(fā)電機組凝結(jié)水泵變頻改造

2*135MW發(fā)電機組凝結(jié)水泵變頻改造

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2*135MW發(fā)電機組凝結(jié)水泵變頻改造 4.7

從安全、經(jīng)濟角度出發(fā)著重闡述了大屯發(fā)電廠2×135mw發(fā)電機組凝結(jié)水泵改為變頻控制所采取的控制方式、控制策略、控制方法和改造后所產(chǎn)生的經(jīng)濟效果的影響,為電力企業(yè)凝結(jié)水泵改造和控制安全提供了借鑒.

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某火電機組凝結(jié)水系統(tǒng)改造的可行性研究??

某火電機組凝結(jié)水系統(tǒng)改造的可行性研究??

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某火電機組凝結(jié)水系統(tǒng)改造的可行性研究?? 4.8

以某電廠凝結(jié)水系統(tǒng)的運行方式及存在問題為例,提出了高壓變頻的改造方案。根據(jù)機組調(diào)峰時的負荷情況,制定了改造原則。實施改造方案后,可提高機組運行的安全性,也降低了發(fā)電成本。

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1000MW機組凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能改造分析 1000MW機組凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能改造分析 1000MW機組凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能改造分析

1000MW機組凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能改造分析

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1000MW機組凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能改造分析 4.4

凝結(jié)水泵電耗高一直是某廠1000mw機組的難題,通過凝結(jié)水泵變頻改造,大幅降低了某廠四期凝結(jié)水泵電耗。通過對凝結(jié)水系統(tǒng)進行分析挖掘節(jié)能潛力,增加汽泵密封水升壓泵以及進行邏輯優(yōu)化等措施降低機組的廠用電率,挖掘機組的節(jié)能潛力,機組的經(jīng)濟性和安全性大幅提升。

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600MW汽輪發(fā)電機組振動缺陷剖析

600MW汽輪發(fā)電機組振動缺陷剖析

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600MW汽輪發(fā)電機組振動缺陷剖析 4.7

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基于某600MW亞臨界機組凝結(jié)水泵的變頻改造分析 基于某600MW亞臨界機組凝結(jié)水泵的變頻改造分析 基于某600MW亞臨界機組凝結(jié)水泵的變頻改造分析

基于某600MW亞臨界機組凝結(jié)水泵的變頻改造分析

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基于某600MW亞臨界機組凝結(jié)水泵的變頻改造分析 4.7

文章從某電廠600mw亞臨界機組凝結(jié)水泵的運行情況入手,分析了對其進行變頻改造的必要性,在原有凝結(jié)水泵設備及運行方式的基礎上,對其進行了變頻設計和改造,同時闡述了改造后的運行方式及對除氧器水位調(diào)節(jié)的影響,達到了降耗節(jié)能的目的,值得參考。

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1000 MW機組凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化與改造 1000 MW機組凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化與改造 1000 MW機組凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化與改造

1000 MW機組凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化與改造

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1000 MW機組凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化與改造 4.7

凝結(jié)水泵電耗高一直是某公司1000mw機組的難題,通過解決凝結(jié)水泵振動超標問題,使凝結(jié)水泵由工頻轉(zhuǎn)為變頻運行,大幅降低凝結(jié)水泵電耗率,并對凝結(jié)水系統(tǒng)運行方式進行優(yōu)化,采取降低節(jié)流損失、深度變頻運行、雙泵并列運行等手段,進一步挖掘了變頻器的節(jié)能潛力,最終將凝結(jié)水泵電耗率降低了0.15%,設計了機組啟動過程中凝結(jié)水回收方案,使機組經(jīng)濟性大幅提升,值得在行業(yè)內(nèi)進行推廣。

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600MW發(fā)電機組凝結(jié)水系統(tǒng)變頻改造及經(jīng)濟性分析精華文檔

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300mW發(fā)電機組凝結(jié)水泵變頻改造及節(jié)能效益分析

300mW發(fā)電機組凝結(jié)水泵變頻改造及節(jié)能效益分析

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300mW發(fā)電機組凝結(jié)水泵變頻改造及節(jié)能效益分析 4.4

本文針對活力發(fā)電廠300mw發(fā)電機組凝結(jié)水泵的變頻改造及其節(jié)能效益進行了分析。在保證凝結(jié)水泵系統(tǒng)可靠運行的基礎上,對凝結(jié)水泵進行了變頻改造,對于長期處于75%負荷率下運行的300mw發(fā)電機組,變頻改造后的節(jié)電率達55%左右,節(jié)能效果顯著。

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1000MW機組凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化與改造 1000MW機組凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化與改造 1000MW機組凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化與改造

1000MW機組凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化與改造

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1000MW機組凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化與改造 4.5

凝結(jié)水泵電耗高一直是某公司1000mw機組的難題,通過解決凝結(jié)水泵振動超標問題,使凝結(jié)水泵由工頻轉(zhuǎn)為變頻運行,大幅降低凝結(jié)水泵電耗率,并對凝結(jié)水系統(tǒng)運行方式進行優(yōu)化,采取降低節(jié)流損失、深度變頻運行、雙泵并列運行等手段,進一步挖掘了變頻器的節(jié)能潛力,最終將凝結(jié)水泵電耗率降低了0.15%,設計了機組啟動過程中凝結(jié)水回收方案,使機組經(jīng)濟性大幅提升,值得在行業(yè)內(nèi)進行推廣.

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某電廠發(fā)電機組凝結(jié)水泵的變頻改造 某電廠發(fā)電機組凝結(jié)水泵的變頻改造 某電廠發(fā)電機組凝結(jié)水泵的變頻改造

某電廠發(fā)電機組凝結(jié)水泵的變頻改造

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某電廠發(fā)電機組凝結(jié)水泵的變頻改造 4.8

針對定速凝結(jié)水泵節(jié)流損失的情況,提出用變頻器調(diào)速的改造方案。介紹了變頻器的特點、改造簡況,分析了節(jié)能效果。

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600MW機組凝結(jié)水泵變頻控制策略及節(jié)能分析 600MW機組凝結(jié)水泵變頻控制策略及節(jié)能分析 600MW機組凝結(jié)水泵變頻控制策略及節(jié)能分析

600MW機組凝結(jié)水泵變頻控制策略及節(jié)能分析

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600MW機組凝結(jié)水泵變頻控制策略及節(jié)能分析 4.7

本文介紹了600mw機組凝結(jié)水泵用變頻器調(diào)節(jié)除氧器水位的策略以及介紹了變頻器應用在凝潔水泵上的節(jié)能原理及高壓、大功率變頻器在電廠凝潔水泵上的應用,節(jié)能效果明顯。

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600MW發(fā)電機組勵磁變壓器冷卻系統(tǒng)問題分析及改造

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600MW發(fā)電機組勵磁變壓器冷卻系統(tǒng)問題分析及改造 4.6

對600mw發(fā)電機組勵磁變壓器冷卻系統(tǒng)進行了介紹,分析了存在的問題,對勵磁變壓器冷卻系統(tǒng)進行了改造,分析對比了勵磁變壓器改造前后的溫度趨勢。

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600MW發(fā)電機組凝結(jié)水系統(tǒng)變頻改造及經(jīng)濟性分析最新文檔

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600MW機組凝結(jié)水泵變頻改造后的控制 600MW機組凝結(jié)水泵變頻改造后的控制 600MW機組凝結(jié)水泵變頻改造后的控制

600MW機組凝結(jié)水泵變頻改造后的控制

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600MW機組凝結(jié)水泵變頻改造后的控制 4.7

河南華潤電力首陽山有限公司除氧器水位控制系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的配置,由水位調(diào)節(jié)閥控制水位,從機組運行的歷史數(shù)據(jù)來看,由于機組滿負荷運行時間不是很多,閥門多數(shù)時間是處在節(jié)流狀態(tài)下工作,節(jié)流損失較大。目前變頻調(diào)速技術(shù)已經(jīng)非常成熟和完善,在節(jié)能方面取得巨大的經(jīng)濟效益。發(fā)電廠凝結(jié)水泵變頻技術(shù)應用已具有十分豐富的經(jīng)驗,改造十分必要而且可行。本文對河南華潤電力首陽山有限公司#1機組凝結(jié)水泵變頻改造后的控制技術(shù)進行介紹,供大家參考。

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600MW機組凝結(jié)水泵運行狀況及節(jié)能改造分析 600MW機組凝結(jié)水泵運行狀況及節(jié)能改造分析 600MW機組凝結(jié)水泵運行狀況及節(jié)能改造分析

600MW機組凝結(jié)水泵運行狀況及節(jié)能改造分析

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600MW機組凝結(jié)水泵運行狀況及節(jié)能改造分析 4.6

針對某火電廠600mw機組凝結(jié)水泵設計壓頭偏高、凝結(jié)水系統(tǒng)阻力設計偏大問題,加之機組調(diào)峰運行、除氧器滑壓運行等原因,致使除氧器水位調(diào)節(jié)閥的開度較小,造成節(jié)流損失偏大、凝結(jié)水泵偏離經(jīng)濟區(qū)域運行,導致凝結(jié)水泵在實際運行中耗電浪費嚴重的現(xiàn)象。在所采集電廠實時運行數(shù)據(jù)的基礎上,結(jié)合原設計參數(shù),對該電廠凝結(jié)水泵的變頻改造進行了可行性分析。為下一步實施改造提供了理論依據(jù)。

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125MW發(fā)電機組內(nèi)冷水系統(tǒng)改造探討 125MW發(fā)電機組內(nèi)冷水系統(tǒng)改造探討 125MW發(fā)電機組內(nèi)冷水系統(tǒng)改造探討

125MW發(fā)電機組內(nèi)冷水系統(tǒng)改造探討

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125MW發(fā)電機組內(nèi)冷水系統(tǒng)改造探討 4.4

多年來全國各發(fā)電廠發(fā)電機內(nèi)冷水含銅量超標的問題一直沒有得到很好的解決,對水冷發(fā)電機的安全運行構(gòu)成較大的威脅。我公司承包管理的某電廠#2機的內(nèi)冷水系統(tǒng)改造取得了較好的效果,本文對該改造的應用情況進行了分析和總結(jié)。

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康明斯600千瓦發(fā)電機組

康明斯600千瓦發(fā)電機組

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康明斯600千瓦發(fā)電機組 4.3

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濟柴發(fā)電機組600KW

濟柴發(fā)電機組600KW

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濟柴發(fā)電機組600KW 4.5

濟柴發(fā)電機組600kw 詳情說明 濟柴600kw 總體描述 ◆發(fā)動機(濟柴動力8190zlc) ◆發(fā)電機:英格 ◆滿足環(huán)境溫度50℃水箱散熱器(可選) ◆干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 ◆24v充電發(fā)電機 ◆標準控制屏 產(chǎn)品符合iec60034-1(國際電工委員會標準),gb755(中國 標準) 柴油發(fā)電機組參數(shù) 型號gf-600kw接線方式三相四線 功率600kw 電壓調(diào)整范 圍 ≤±5% 容量750kva 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào) 整率 ≤±1% 電壓400/230v 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào) 整范圍 ≤±20% 頻率50hz 突變負載電 壓調(diào)整 ≤±8% 最大輸出電流1080a 突變負載調(diào) 整時間 ≤6s 功率因數(shù)0.8滯后 突變負載頻 率偏差 ≤±10% 機組尺寸4200×1750×2450機組凈重5600kg 發(fā)動機參數(shù) 生產(chǎn)商濟

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600MW火電機組增壓風機變頻改造 600MW火電機組增壓風機變頻改造 600MW火電機組增壓風機變頻改造

600MW火電機組增壓風機變頻改造

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600MW火電機組增壓風機變頻改造 4.3

隨著節(jié)能減排的要求越來越高,電廠正逐步進行脫硫系統(tǒng)改造,增壓風機是脫硫系統(tǒng)的重要設備。河南華潤首陽山有限公司單機容量600mw,每套脫硫系統(tǒng)裝有兩臺增壓風機,長期連續(xù)運行,其用電量約占脫硫廠用電的45%。該增壓風機風量采用靜葉調(diào)節(jié),靜葉開度越小節(jié)流損失就越大。變頻改造后根據(jù)增壓風機進口負壓調(diào)節(jié)電機頻率,風機靜葉維持合適開度,節(jié)能可達30%以上,某些工況下節(jié)能可達到40%。

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關(guān)于300MW燃煤發(fā)電機組凝結(jié)水泵的節(jié)能改造及其效益分析

關(guān)于300MW燃煤發(fā)電機組凝結(jié)水泵的節(jié)能改造及其效益分析

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關(guān)于300MW燃煤發(fā)電機組凝結(jié)水泵的節(jié)能改造及其效益分析 4.4

凝結(jié)水泵是發(fā)電機組的重要組成部分,對其進行合理的節(jié)能改造可以使得整個發(fā)電機組節(jié)能效果達到最佳。本文針對廣東粵華發(fā)電有限責任公司300mw發(fā)電機組凝結(jié)水泵的節(jié)能改造及其節(jié)能效益進行了分析。在保證凝結(jié)水泵系統(tǒng)可靠運行的基礎上,對凝結(jié)水泵進行了改造而且節(jié)能效果顯著。

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發(fā)電機組低溫省煤器改造經(jīng)濟性分析 發(fā)電機組低溫省煤器改造經(jīng)濟性分析 發(fā)電機組低溫省煤器改造經(jīng)濟性分析

發(fā)電機組低溫省煤器改造經(jīng)濟性分析

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發(fā)電機組低溫省煤器改造經(jīng)濟性分析 4.5

根據(jù)熱力學第一、第二定律分別計算煙氣可回收的余熱,并分析機組增設低溫省煤器應考慮的其他損失,為相應技改的節(jié)能效果評價提供思考方向。

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發(fā)電機組低溫省煤器改造經(jīng)濟性分析 發(fā)電機組低溫省煤器改造經(jīng)濟性分析 發(fā)電機組低溫省煤器改造經(jīng)濟性分析

發(fā)電機組低溫省煤器改造經(jīng)濟性分析

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發(fā)電機組低溫省煤器改造經(jīng)濟性分析 4.8

根據(jù)熱力學第一、第二定律分別計算煙氣可回收的余熱,并分析機組增設低溫省煤器應考慮的其他損失,為相應技改的節(jié)能效果評價提供思考方向。

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600MW機組凝泵變頻控制策略改造 600MW機組凝泵變頻控制策略改造 600MW機組凝泵變頻控制策略改造

600MW機組凝泵變頻控制策略改造

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600MW機組凝泵變頻控制策略改造 4.7

本文介紹了湖北能源集團鄂州發(fā)電有限公司二期2×600mw凝泵變頻控制對象改造方案,針對目前凝結(jié)水泵耗電量較高,變頻節(jié)能效果不明顯和除氧器水箱水位節(jié)流調(diào)節(jié)損失較大的問題,在原凝結(jié)水泵變頻控制的基礎上通過對控制對象進行分析,改變原控制策略,在確保除氧器水位全程控制穩(wěn)定的同時,進一步降低了凝結(jié)水泵的功耗,節(jié)能效果顯著。

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李靖

職位:巖土工程師現(xiàn)場負責人

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

600MW發(fā)電機組凝結(jié)水系統(tǒng)變頻改造及經(jīng)濟性分析文輯: 是李靖根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關(guān)600MW發(fā)電機組凝結(jié)水系統(tǒng)變頻改造及經(jīng)濟性分析資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)服務。手機版訪問: 600MW發(fā)電機組凝結(jié)水系統(tǒng)變頻改造及經(jīng)濟性分析