MAIN CONCEPTUAL SOLUTIONS AND METHODS OF THEIR IMPLEMENTATION WHEN CHANGING THE 300 MW ENERGY UNITS FROM BURNING ANTHRACITE CULM TO BURNING COAL OF THE GAS GROUP
Разработаны различные схемы реконструкции существующей пылесистемы котла ТПП-210А блока № 4 Трипольской ТЭС со сбросом отработанного сушильного агента в основные горелки (малозатратные технологии) или в зону охлаждения, расположенную над предтопком, и за котел (среднезатратные технологии). Показаны...
Збережено в:
Дата: | 2018 |
---|---|
Автор: | |
Формат: | Стаття |
Мова: | rus |
Опубліковано: |
Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine
2018
|
Теми: | |
Онлайн доступ: | https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/2 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Vidnovluvana energetika |
Репозитарії
Vidnovluvana energetikaid |
veorgua-article-2 |
---|---|
record_format |
ojs |
institution |
Vidnovluvana energetika |
collection |
OJS |
language |
rus |
topic |
boiler drying dust preparation system coal studded zone drying agent burner slag котел сушка система пылеприготовления уголь ошипованная зона сушильный агент шлак горелка котел сушка система пилоприготування вугілля зашипована зона сушильний агент шлак пальник |
spellingShingle |
boiler drying dust preparation system coal studded zone drying agent burner slag котел сушка система пылеприготовления уголь ошипованная зона сушильный агент шлак горелка котел сушка система пилоприготування вугілля зашипована зона сушильний агент шлак пальник Rokhman, B.B. MAIN CONCEPTUAL SOLUTIONS AND METHODS OF THEIR IMPLEMENTATION WHEN CHANGING THE 300 MW ENERGY UNITS FROM BURNING ANTHRACITE CULM TO BURNING COAL OF THE GAS GROUP |
topic_facet |
boiler drying dust preparation system coal studded zone drying agent burner slag котел сушка система пылеприготовления уголь ошипованная зона сушильный агент шлак горелка котел сушка система пилоприготування вугілля зашипована зона сушильний агент шлак пальник |
format |
Article |
author |
Rokhman, B.B. |
author_facet |
Rokhman, B.B. |
author_sort |
Rokhman, B.B. |
title |
MAIN CONCEPTUAL SOLUTIONS AND METHODS OF THEIR IMPLEMENTATION WHEN CHANGING THE 300 MW ENERGY UNITS FROM BURNING ANTHRACITE CULM TO BURNING COAL OF THE GAS GROUP |
title_short |
MAIN CONCEPTUAL SOLUTIONS AND METHODS OF THEIR IMPLEMENTATION WHEN CHANGING THE 300 MW ENERGY UNITS FROM BURNING ANTHRACITE CULM TO BURNING COAL OF THE GAS GROUP |
title_full |
MAIN CONCEPTUAL SOLUTIONS AND METHODS OF THEIR IMPLEMENTATION WHEN CHANGING THE 300 MW ENERGY UNITS FROM BURNING ANTHRACITE CULM TO BURNING COAL OF THE GAS GROUP |
title_fullStr |
MAIN CONCEPTUAL SOLUTIONS AND METHODS OF THEIR IMPLEMENTATION WHEN CHANGING THE 300 MW ENERGY UNITS FROM BURNING ANTHRACITE CULM TO BURNING COAL OF THE GAS GROUP |
title_full_unstemmed |
MAIN CONCEPTUAL SOLUTIONS AND METHODS OF THEIR IMPLEMENTATION WHEN CHANGING THE 300 MW ENERGY UNITS FROM BURNING ANTHRACITE CULM TO BURNING COAL OF THE GAS GROUP |
title_sort |
main conceptual solutions and methods of their implementation when changing the 300 mw energy units from burning anthracite culm to burning coal of the gas group |
title_alt |
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЭНЕРГОБЛОКОВ 300 МВт С АНТРАЦИТОВОГО ШТЫБА НА УГЛИ ГАЗОВОЙ ГРУППЫ ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ РІШЕННЯ І СПОСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИ ПЕРЕВЕДЕННІ ЕНЕРГОБЛОКІВ 300 МВ З АНТРАЦИТОВОГО ШТИБУ НА ВУГІЛЛЯ ГАЗОВОЇ ГРУПИ |
description |
Разработаны различные схемы реконструкции существующей пылесистемы котла ТПП-210А блока № 4 Трипольской ТЭС со сбросом отработанного сушильного агента в основные горелки (малозатратные технологии) или в зону охлаждения, расположенную над предтопком, и за котел (среднезатратные технологии). Показаны преимущества среднезатратных технологий над малозатратными, в частности, обеспечение высокого уровня пожаро- и взрывобезопасности, безшлако- вочной работы ширм и минимизации аварийных впрысков за счет перераспределения соотношения расходов сушильного агента, поступающих в зону охлаждения и за котел, широкого диапазона изменения нагрузки энергоблока от 150 до 285 МВт. Показаны два способа перехода энергоблока на нагрузку 180 МВт: 1) путем перевода обоих корпусов на нагрузку 60% от номинальной, без подсветки мазутом (маневренный режим); 2) за счет остановки одного из корпусов и повышения на- грузки второго корпуса до 165 МВт (базовый режим). |
publisher |
Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine |
publishDate |
2018 |
url |
https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/2 |
work_keys_str_mv |
AT rokhmanbb osnovnyekonceptualʹnyerešeniâisposobyihrealizaciipriperevodeénergoblokov300mvtsantracitovogoštybanaugligazovojgruppy AT rokhmanbb mainconceptualsolutionsandmethodsoftheirimplementationwhenchangingthe300mwenergyunitsfromburninganthraciteculmtoburningcoalofthegasgroup AT rokhmanbb osnovníkonceptualʹníríšennâísposobiíhrealízacíípriperevedenníenergoblokív300mvzantracitovogoštibunavugíllâgazovoígrupi |
first_indexed |
2024-06-01T14:33:23Z |
last_indexed |
2024-06-01T14:33:23Z |
_version_ |
1800669656297504768 |
spelling |
veorgua-article-22019-09-04T16:41:53Z ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЭНЕРГОБЛОКОВ 300 МВт С АНТРАЦИТОВОГО ШТЫБА НА УГЛИ ГАЗОВОЙ ГРУППЫ MAIN CONCEPTUAL SOLUTIONS AND METHODS OF THEIR IMPLEMENTATION WHEN CHANGING THE 300 MW ENERGY UNITS FROM BURNING ANTHRACITE CULM TO BURNING COAL OF THE GAS GROUP ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ РІШЕННЯ І СПОСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИ ПЕРЕВЕДЕННІ ЕНЕРГОБЛОКІВ 300 МВ З АНТРАЦИТОВОГО ШТИБУ НА ВУГІЛЛЯ ГАЗОВОЇ ГРУПИ Rokhman, B.B. boiler drying dust preparation system coal studded zone drying agent burner slag котел сушка система пылеприготовления уголь ошипованная зона сушильный агент шлак горелка котел сушка система пилоприготування вугілля зашипована зона сушильний агент шлак пальник Разработаны различные схемы реконструкции существующей пылесистемы котла ТПП-210А блока № 4 Трипольской ТЭС со сбросом отработанного сушильного агента в основные горелки (малозатратные технологии) или в зону охлаждения, расположенную над предтопком, и за котел (среднезатратные технологии). Показаны преимущества среднезатратных технологий над малозатратными, в частности, обеспечение высокого уровня пожаро- и взрывобезопасности, безшлако- вочной работы ширм и минимизации аварийных впрысков за счет перераспределения соотношения расходов сушильного агента, поступающих в зону охлаждения и за котел, широкого диапазона изменения нагрузки энергоблока от 150 до 285 МВт. Показаны два способа перехода энергоблока на нагрузку 180 МВт: 1) путем перевода обоих корпусов на нагрузку 60% от номинальной, без подсветки мазутом (маневренный режим); 2) за счет остановки одного из корпусов и повышения на- грузки второго корпуса до 165 МВт (базовый режим). Various schemes have been developed for reconstructing the existing dust-system of the TPP-210A boiler of Unit № 4 of the Trypillia TPP with the discharge of the spent drying agent into the main burners (low-cost technologies) or into the cooling zone located above the pre-furnace and behind the boiler (medium-cost technologies). The advantages of medium-cost technologies over low-cost are shown, in particular, ensuring a high level of fire and explosion safety, slag-free operation and minimization of emergency injections due to redistribution of the ratio of drying agent entering the cooling zone and behind the boiler, a wide range of unit load changes from 150 to 285 MW. Two ways of switching the power unit to a load of 180 MW are shown: 1) by changing both bodies to a load of 60% of the nominal load without lighting with oil fuel (maneuvering mode); 2) by stopping one of the bodies and increasing the load of the second body to 165 MW (basic mode). Various schemes have been developed for reconstructing the existing dust-system of the TPP-210A boiler of Unit № 4 of the Trypillia TPP with the discharge of the spent drying agent into the main burners (low-cost technologies) or into the cooling zone located above the pre-furnace and behind the boiler (medium-cost technologies). The advantages of medium-cost technologies over low-cost are shown, in particular, ensuring a high level of fire and explosion safety, slag-free operation and minimization of emergency injections due to redistribution of the ratio of drying agent entering the cooling zone and behind the boiler, a wide range of unit load changes from 150 to 285 MW. Two ways of switching the power unit to a load of 180 MW are shown: 1) by changing both bodies to a load of 60% of the nominal load without lighting with oil fuel (maneuvering mode); 2) by stopping one of the bodies and increasing the load of the second body to 165 MW (basic mode). Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine 2018-04-30 Article Article application/pdf https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/2 Возобновляемая энергетика; № 1 (52) (2018): Научно-прикладной журнал Возобновляемая энергетика; 6-18 Відновлювана енергетика; № 1 (52) (2018): Науково-прикладний журнал Відновлювана енергетика; 6-18 Vidnovluvana energetika ; No. 1 (52) (2018): Scientific and Applied Journal Vidnovluvana energetika; 6-18 2664-8172 1819-8058 rus https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/2/1 Copyright (c) 2018 Rokhman B. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 |