来源:环保工程师2019-06-03
当反应器的酸化被遏制后,可以进行低负荷运行,然后根据运行情况逐步增加负荷直至反应器的运行负荷和效率恢复到酸化前的正常水平。20、什么是厌氧颗粒污泥钙化?
来源:汽机监督2019-05-27
浙江电网作为特高压受端电网,省内大型燃煤机组低负荷运行已成为常态。上述因素对燃煤机组的深度调峰能力提出了更高要求,燃煤机组参与深度调峰已迫在眉睫。...(2)可根据负荷率低于50%导致的少发电量给予补偿,原则上至少应弥补超低负荷运行导致的燃料成本增量,对于40%额定负荷工况,损失电量为10%额定负荷对应值,因此,可考虑补偿标准为每少发1 kwh 电量补偿不低于
来源:电联新媒2019-04-25
要建立健全改造前评估优化、改造中过程管控、改造后安全运行与技术监督的全过程保障机制,突出防范和化解改造后机组快速启停、快速爬升、快速变负荷过程中和长期低负荷运行带来的安全风险,严防发生涉网的重大不安全事件
来源:《自动化博览》2019-04-25
氨逃逸率高的原因根据脱硝系统的工作原理及具体布置情况,余热锅炉脱硝系统氨逃逸率高的原因主要有:(1)脱硝系统烟气流场不均匀,导致脱硝系统局部喷氨量过大,氨逃逸率升高;(2)催化剂中毒,催化剂反应性能下降,使得脱硝系统喷氨过量;(3)机组长时间在低负荷运行
来源:GE发电2019-03-26
毋庸置疑的是,能在低负荷运行的情况下满足排放标准的机组将成为市场首选。“力争上游,敢为人先”的漕泾热电又一次迈在了时代的最前方。上海作为国际化大都市,有着国内较高规格的环保要求。
来源:电力市场那些事儿2019-03-22
假设机组低负荷运行与理想负荷运行时的成本之差deltac,则由于低负荷运行,机组收入变化:r1 =r - deltac*q实时r1= q日前*p日前+ p实时*(q实时-q日前)-deltac*q实时r1
来源:北极星电力网2019-02-27
火电厂采用热储能调峰技术,既能增加机组的低负荷运行能力,也能增加负荷高峰时的顶负荷能力,运行费用低,具备较好的经济优势。...图6:单罐热水储能在火电厂的应用以蒸汽为热源的热水储能,投资成本和运行费用较低,既能够增加热电厂的低负荷运行能力,也能够增加高峰时段的顶负荷能力,具有较强的技术优势和市场竞争力。
来源:《中国电力》2019-02-20
机组低负荷运行已成为常态,在保证颗粒物排放达标的前提下,降低设备能耗将是后续研究重点。
来源:全国电厂燃煤节能减排升级改造解决方案经验交流会论文集2019-02-17
【摘要】scr装置氨逃逸,特别是在低温低负荷运行条件下,极易造成喷氨过量,在空预器冷端生成硫酸氢铵,是导致空预器堵塞的主要原因。
来源:《电站系统工程》2019-02-11
为了同时实现灵活性改造后机组低负荷运行和nox≤50mg/m3的超低排放要求,就需要对现有脱硝装置进行升级改造或优化调整,实现锅炉宽负荷下的nox达标运行。...另一种省煤器分级布置形式是新增一台满足低负荷运行的省煤器与原省煤器并联布置,满负荷运行和低负荷运行时通过给水切换阀分别投运原省煤器和分级省煤器,实现脱硝宽负荷运行(见图3)。
来源:环保新课堂2019-02-05
对比图2、3可知,相同工艺的两个反应系统在不同负荷条件下除磷能力迥异,其主要是低负荷运行导致的好氧延时曝气使细胞内的储存物质(特别是phb)发生变化,而使phb被部分或全部消耗掉的原故,而细胞内的糖原(
来源:锅炉人2019-02-05
9.运行人员操作分析低负荷运行中尽量控制锅炉总风量、炉膛氧量在较低值,每班认真进行空预器吹灰,尽可能控制和降低排烟温度。另:尽量不使用再热汽减温水,提高机组效率。
来源:北极星售电网2019-01-31
电力调度机构应按增开火电机组转入合同电量安排其发电,因合同电量少于增开火电机组7天最低负荷运行所需电量导致增开火电机组开机不足7天时,增开火电机组自动获得短期发电辅助服务补偿,补偿费用全部由非计划停运机组承担
来源:北极星电力网2019-01-17
对于供热机组来说,由于冬季供热负荷一般较大,需要维持一定的锅炉出力,较少涉及锅炉低负荷运行问题,主要矛盾集中在满足供热条件下的发电出力调节范围过小,也就是热电解耦的问题。...图3:热水储能调峰范围如上图所示,热水储能使热电厂具备了双向调峰能力,即可增加热电厂低负荷运行能力,也能增加高峰期的顶负荷能力,也就是供热蒸汽流量出现过剩时,将多余热能存储到热水罐中,当电力需求处于低谷时
来源:锅炉圈2019-01-15
处理:1.如系燃料质量发生变化,导致床温下降,应暂停给垃圾,必要时关小返料,调节风量,纯煤低负荷运行一段时间,待床温正常后,投垃圾。2.如出现灭火征兆时,应及时报告值长,查明原因。
来源:浙江新闻2019-01-10
的控制脱除,提升了颗粒的捕集效率;针对催化剂中毒失活、低温活性差等问题,通过多活性中心催化剂的配方研发,项目在多个活性位点的“团结协作”下,提高了催化剂的抗中毒、低温活性、协同氧化汞等性能,实现了复杂煤质及低负荷运行等恶劣工况下氮氧化物的高效脱除