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1)  Boiler drum wall temperature fields
锅炉汽包壁温
2)  boiler steam drum
锅炉汽包
1.
Control and prevention of boiler steam drum wall temperature difference in power station;
电站锅炉汽包壁温差的控制及预防
2.
Using “code of pressure vessels defects assessing” of our country (CVDA-1984) and “Guide on methods for assessing the acceptability of flaws in metallic structures”(BS 7910-1999), the safety of nozzle fillet defects on 300MW boiler steam drum was assessed.
运用我国“压力容器缺陷评定规范”CVDA-1984及英国“Guideonmethodsforassessingtheacceptabilityofflawsinmetallicstructures”BS7910-1999,对300MW锅炉汽包接管缺陷安全性进行评定。
3)  drum boiler
汽包锅炉
1.
The innovation design of the drum boiler burning auto-control system;
发电厂汽包锅炉燃烧自动系统的改进设计
2.
The fault diagnosis of local slagging in furance of drum boiler was considered.
研究了汽包锅炉炉膛内局部结渣的故障诊断问题。
3.
The thermo-chemical test of drum boilers is an important measure to guarantee the steam-water quality.
汽包锅炉热化学试验是保证汽水品质的一项重要措施。
4)  boiler drum
锅炉汽包
1.
The purpose of automatic feed water control of boiler drum is the make the feedwater quantity of the boiler fit in with the evaporation capacity of the boiler, and guarantee the water-level of boiler drum locate in the specified scope.
锅炉汽包给水自动控制的目的是使锅炉的给水量适应锅炉的蒸发量,以保证汽包水位在规定的范围内。
2.
The result shows the variations of water temperature in boiler drum have been controlled within 110℃/h,the life and safety of boiler were attained.
从厚壁圆筒的受力分析出发,推出了厚壁筒内壁处的环向应力计算公式,应用TRD 301标准对2008t/h锅炉汽包疲劳寿命问题进行了研究。
3.
A model for monitoring the temperature and stress profiles of boiler drums has been established.
建立了汽包温度场、应力场监测模型,基于从电厂DCS(分布控制系统)中取出的锅炉汽包启动数据,通过有限元分析确定汽包的危险点,并修正了该点的应力集中系数,给出了汽包瞬态温度场计算的隐式差分方法和危险点的当量应力计算公式,改进了雨流计数方法,提出了采用应力稳定原则作为判定汽包启停状态结束的准则,统计每次启停过程中不同应力幅的循环次数,并据此确定汽包的寿命损耗。
5)  boiler steam temperature
锅炉汽温
1.
State feedback is an effective control method for the boiler steam temperature.
状态反馈控制对锅炉汽温对象来讲是一种有效的控制方式,但由于锅炉汽温对象的多阶大惯性大参数摄动特性,观测器的观测精度对状态反馈的控制品质有明显的影响。
2.
Considering the dynamic properties and the control mode of the boiler steam temperature,two simple pole assignment methods of algebra computation are proposed.
状态反馈极点配置对于大惯性锅炉汽温对象来讲是一种有效的控制方法。
6)  drum-type boiler
汽包式锅炉
补充资料:动力机械:锅炉汽温调节

在运行过程中﹐将锅炉过热器和再热器出口处的蒸汽温度维持在规定限值范围内的手段。在运行时﹐锅炉的负荷﹑燃料的种类和特性﹑给水温度﹑燃烧用的空气量与燃料量的比例﹐以及受热面上积灰程度等因素都会影响过热蒸汽(主蒸汽)和再热蒸汽温度﹐如不加以调节﹐汽温会有较大的波动。现代大型锅炉能自动调节汽温。如果锅炉出口处的蒸汽温度比设计值低﹐就会使汽轮机装置的热效率下降﹐偏低量过大时还会加剧汽轮机末级叶片的水滴侵蚀作用。如汽温比设计值高﹐则会降低过热器和再热器材料的强度和寿命。电站锅炉通常在70~100%负荷范围内﹐只允许汽温在设计值的-10~+5℃的偏差范围内波动。


常用的汽温调节方法有减温器调温﹑摆动燃烧器调温﹑烟气再循环调温﹑烟气挡板调温和汽-汽热交换器调温等。在一台锅炉中可同时采用数种汽温调节方法。


减温器调温 用冷却水直接或间接冷却蒸汽﹐通过改变水量调节蒸汽温度。减温器可分为表面式(间壁式)和喷水式两种。表面式减温器是一种管壳式换热器﹐其特点是冷却水与蒸汽不直接接触。它普遍用在中﹑低压锅炉中。喷水式减温器(图1 喷水式减温器 )将水直接喷入蒸汽中使蒸汽降温﹐与表面式减温器相比具有结构简单﹑调节灵敏﹑调温能力大等优点﹔但对冷却水的品质要求较高﹐一般采用锅炉给水作


为冷却水水源。在高压以上的锅炉中给水品质较好﹐故普遍采用喷水式减温器。 摆动燃烧器调温 将摆动燃烧器喷口向上或向下摆动﹐以改变火焰中心位置的高度﹐从而改变炉膛出口烟气温度和过热器﹐再热器的吸热量﹐以达到调节汽温的目的。燃烧器向上摆时﹐火焰中心升高﹐蒸汽温度提高﹔反之﹐蒸汽温度降低。这种燃烧器一般装于炉膛四角﹐燃烧器上下摆动倾角的幅度为±(20°~30°)﹐调节灵敏﹐倾角每改变1°能使蒸汽温度改变2℃左右。 烟气再循环调温 利用再循环风机将部分低温的烟气(通常是省煤器后的烟气)﹐送入炉膛底部﹐使流经过热器﹑再热器的烟气流量发生变化﹐从而改变炉膛﹑过热器和再热器相互间的吸热量比例﹐以达到调节汽温的目的。这种方法主要用在汽温低于设计值时提高蒸汽温度。再循环烟气会使炉膛温度降低﹐因而对于难着火的煤种易引起燃烧过程不稳定﹐同时会增加燃料不完全燃烧的热损失。对于多灰的燃料﹐它还会引起锅炉部件过分的磨损。


烟气挡板调温 图2 装有烟气挡板的锅炉 为装有烟气挡板的锅炉示意图。锅炉的尾部烟道分隔成2个或3个并列的烟道﹐在各个烟道中分别布置不同的锅炉受热部件﹐在其出口处设置烟气挡板。利用挡板改变各并列烟道中的烟气流量﹐达到调温的目的。这种调温方法对燃料品种的适用范围较广﹐既可提高也可降低汽温﹐但调温惰性较大。


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参考词条