来源:国电电力2025-12-31
该型机组主汽压力24.2兆帕,主、再热汽温均为600摄氏度,年均综合热效率65.28%,供电煤耗235.58克每千瓦时,树立了行业节能新标杆。
来源:哈电集团2025-12-12
该项目以再热汽温630℃、主蒸汽压力35.5mpa、供电煤耗256.28克/千瓦时、发电热效率突破50%作为示范亮点,实现国产自主研发的新一代马氏体耐热钢g115新型材料在电力装备上的首次应用,填补了国家耐高温材料研发领域的技术空白
来源:大唐贵州发耳发电有限公司2025-10-28
该建议提交后,公司立即组织相关部门通过仿真计算和性能试验,证实该项方案科学可行,预计能有效降低供电煤耗,同时提高了主再热汽温约10℃,降低燃油单耗约1.96吨/亿千瓦时。
来源:国能(泉州)热电有限公司2025-10-14
试验前,值长向电网调度申报目标负荷点,运行人员全面检查机组处于ccs控制方式,完成主汽压力、主再热汽温、总煤量、给水流量等关键参数的预调整,并在分散控制系统中留存相关参数曲线作为试验追溯依据。
来源:国投电力2025-09-30
三是针对大比例低热值煤掺烧易发多发的典型问题,运行人员加强监盘调整,精心操作,密切监视机组参数,特别是锅炉燃烧状况、主再热汽温、环保指标等关键数据,确保机组在最优工况下运行,为电力可靠供应提供了最坚实的保障
来源:北极星电力网2025-09-12
大唐郓城项目是百万千瓦级燃煤国家电力示范项目,项目以“再热汽温达630℃”和“发电热效率突破50%”为示范点,是全球首个“压力最高、温度最高、效率最高、煤耗最低”的单轴百万千瓦等级二次再热火电机组。
来源:东方电气2025-09-10
再热汽温630℃、主蒸汽压力35.5兆帕、发电热效率突破50%、供电煤耗256.28克/千瓦时……一组组数据都将创造新的历史纪录。
来源:中电建核电2025-09-09
项目以“再热汽温达630℃”和“发电热效率突破50%”为示范点,是全球首个“压力最高、温度最高、效率最高、煤耗最低”的单轴百万千瓦等级二次再热火电机组。
来源:国家能源集团2025-06-17
在本次认证试验中,机组性能表现十分优异,其中5号机组降负荷速率达0.55%额定负荷、6号机组达0.57%额定负荷,超电网要求;主蒸汽压力偏差控制在±0.3兆帕范围内,主/再热汽温波动控制在±5℃和±7℃
来源:中国神华2025-05-28
2024年11月,该厂锅炉再热汽温出现明显左右侧偏差,智能吹灰系统立即比对历史数据,预警三级过热器积灰风险。
来源:国家能源集团2025-03-18
国能智深公司依托自主可控的核心技术体系,创新打造涵盖智能主/再热汽温优化控制、智能协调及agc控制优化、深度负荷下智能控制、智能汽轮机冷端运行寻优等七大模块的全场景解决方案,构建“感知-诊断-优化-执行
来源:大唐贵州发耳发电有限公司2025-02-11
2024年,通过指标绩效优化配置,将主汽压力合格率、主再热汽温、飞灰含碳、真空度等主要可控指标绩效比例提升至70%以上。...为深挖节能降耗潜力,积极组织专业人员深入开展机组优化试验,根据试验报告数据指导优化调整,通过开展上、下层磨机运行方式优化,在低负荷下提升了主汽温度约2℃,再热汽温提升了约5℃。
来源:大唐集团2024-12-12
截至11月底,张家口热电公司主再热汽温、真空度等17项指标优于同期,供电煤耗较同期连续2年下降。
来源:大唐山东公司2024-09-09
该项目是“十三五”期间唯一立项批复的百万千瓦级燃煤国家电力示范项目,以“再热汽温达 630℃”和“发电热效率突破 50%”为示范点,围绕“清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能”总体要求,着力推进
来源:中国华能2024-09-05
中国华能调集精兵强将和优势资源力量集中攻关,快速成功突破十多项关键性技术难题:在国内首创“高温炉烟循环+摆角+烟气档板”再热汽温多重调节方式,成功解决了二次再热汽温调整这一关键技术难题;攻克了高温超壁厚
来源:大唐贵州发耳发电有限公司2024-08-26
“2号机组的再热汽温偏低,这层的二次风门你可以这样调整试试”、“1号机组主汽压力反应较慢,你加减煤的时候慢点,不要着急……”他总是将机组指标调整“握在手中”,曾经做主操时的他总是蝉联机组指标第一,多次获得
来源:大唐集团2024-08-15
据悉,大唐郓城630℃国家电力示范项目以再热汽温630℃和发电热效率突破50%为示范点,聚焦“清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能”“科技创新、工业化与去工业化、安全文明施工全国示范”目标,
来源:中国电力报2024-08-02
如大唐郓城630摄氏度超超临界二次再热国家电力示范项目(2台百万千瓦机组)于2023年8月正式启动,以再热汽温630摄氏度、发电热效率突破50%为示范点。
来源:国家能源集团2024-07-11
(4)研究smith预估控制技术、神经控制技术、模糊控制技术以及自适应控制技术解决主、再热汽温的大滞后特性的动态补偿,提高主、再热汽温控制的稳定性和可靠性,减少主汽温喷水及再热汽温事故喷水用量,提高机组的经济性