对于额定出口热水温度低于120℃、额定热功率小于或等于1.4MW的锅炉,可以免做产品检查试板。 当环缝的母材的焊接方法与纵缝相同时,可只做纵缝检查试板,免做环缝检查试板。 纵缝检查试板应作为产品纵缝的延长部分焊接,环缝检查试板可模拟产品焊接工艺单独焊接。 产品检查试板应由焊该产品的焊工焊接。试板材料、焊接材料、焊接设备和工艺条件等方面应与所**的产品焊缝相同。试件焊成后应打上焊工代号钢印。检查试板的尺寸应满足制备检验和复验所需的力学性能试样。第67条 检查试件经过外观检查和无损探伤检查后,在合格部位制邓试样。需要返修检查试件的焊缝的,其焊接工艺应与产品焊缝返修的焊接工艺相同。第68条 为检查焊接接头整个厚度上的抗拉强度,应从检查试板上沿焊缝横向切取一个焊接接头拉伸试样。试样的形式和尺寸见图5-1。拉伸试样上母材与焊缝表面的不平整部分应用机械方法除去。 试样的拉伸试验应按GB228《金属拉伸试验法》规定的进行。焊接接头的抗拉强度不低于母材规定值下限为合格。第69条 焊接接头弯曲试样应从检查试板上沿焊缝横向切取两个,其中一个是面弯试样,一个是背弯试样。试样尺寸见图5-2。图中试样宽度B为30mm,试样长度L≈D+2.5So +100 mm。当板厚小于或等于20 mm时,So 为板厚;当板厚大于20 mm时,So 为20 mm。 试样上高于母材表面的焊缝部分应用机械方法去除,试样的拉伸面应平齐且保留焊缝两侧中至少一侧的母材原始表面。试样拉伸面的棱角应修成半径不大于2mm的圆角。 试样的弯曲试验应按GB232《金属弯曲试验方法》规定的方法进行。试样的焊缝中心线须对准弯轴中心。规定的试样弯曲角度见表5--2。弯曲试样冷弯到表5--2规定的角度后,其拉伸面上有任何一条长度大于1.5mm的横向裂纹或缺陷,为不合格。度样的棱角开裂不计,但确因夹渣或其他焊接缺陷引超试样棱角开裂的长度应计入评定。第70条 力学性能试验有某项不合格时,应从原焊制的检查试件中对不合格项目取双倍试样复验,或将原检查试件与产品再热处理一次后进行***复验。 若拉伸和弯曲的每个复验试样的试验结果都合格,则复验为合格,否则为不合格,该试样**的产品焊缝也不合格。第六节 水压试验第71条 受压焊件的水压试验应在无损探伤和热处理后进行。单个锅筒和整装出厂的焊制锅炉,应按本规程第153条的规定在制造单位进行水压试验。

        针对难点提出的对策2.1燃料种类多,入炉成分不易控制的处理方法首先,要求锅炉运行人员加强与燃料管理及掺配人员之间的联系,及时掌握入炉燃料的品种;其次要求锅炉运行人员勤看火,观察炉排上燃料的燃烧情况,及时进行燃烧调整。2.2燃料水分高的处理方法首先,应做好市场调研,掌握燃料的正常水分,以此制定收购标准,抓好燃料收购入场关;其次,根据热值、水分之间的关系,制定燃料优劣品质表,确定优先收购对象,减少高水分、低热值燃料的收购;第三,如场地允许,可在入炉前做适当的摊晒或与低水分燃料进行合理掺配;第四,采用新工艺,进行技术革新,如本公司针对木屑水分高易爆燃的现象,采用了木屑烘干装置,投运后效果明显。2.3杂质较多,受热面易磨损的处理方法首先,严把入场质量关;其次,制定防磨计划,在锅炉受热面易磨损部位增加防磨护瓦,减少弯头部位的局部磨损,同时在每次停炉后进行相应的“四管”测厚工作,发现问题及时处理。2.4灰分高、碱金属含量高,易在受热面表面积灰结焦的处理方法由于蒸汽吹灰在生物质锅炉系统运行中效果不尽理想,因此本厂在多次调研的情况下,**终选用燃气脉冲吹灰及结合除焦抑制剂的使用方法,用来除去受热面的积灰结焦问题,效果明显,基本能保证连续运行两个月以上主汽温度符合相关要求,而且受热面积灰现象大为改观。2.5输送系统故障率高的处理方法首先,为减小磨损,延长设备使用寿命,一般电机采用变频调节,减慢设备运行速度,控制燃料的上料速度,使料仓的物料堆积高度始终在合理的范围内,给料机能够均匀进料,很大程度减少堵料次数;其次,根据进料量及燃料的品种,选择相应尺寸的给料机,从根本上解决设备因素带来的卡堵问题。2.6布袋除尘器布袋损坏较多的处理方法***,在设计充分考虑燃料水分大可能带来的运行问题,选择合适的引风机,如已运行的电厂其引风出力设计不足,则从长远的经历运行角度考虑进行更换;第二,在引风足够的情况下,对一二次风进行合理分配,一般来讲水分大,质地轻的燃料如木屑、稻草、麦草等加大二次风量;对于树皮、杂柴等宜采用加大一次风的办法;第三,增加灰斗的巡查及观察测温点,发现异常及时处理,防止布袋整仓烧坏现象的发生;第四,采用强度更高的滤袋基布,运行时严格控制过剩空气系数及排烟温度,防止滤袋氧化、水解。结束语由于生物质电厂燃料与燃煤锅炉的不同,带来了一系列的运行问题,虽然有一部分已经在生物质从业人员的精心工作下得以解决,但是由于各厂炉型、所用燃料种类的不统一,各厂所遇到的问题有共性,但也有差别,各电厂应根据现场的设备实际情况,进行不断摸索,不断总结。

        热水锅炉烘炉注意事项 ⒈烘炉时,不得用烈火烘烤,温度的升速应缓慢均匀,要求比较大升温速度小于20℃/天 ⒉烘炉过程中要定期检查汽包水位,使之经常保持在正常范围。 ⒊烘炉中炉膛内的燃烧火焰要均匀,不能集中于一处。 ⒋烘炉过程中可用事故放水门,保持汽包水位,避免杂物进入过热器内。 ⒌烘炉过程中要定时记录烟气温度,以控制温升速度和最高温度,不超过规定要求。

1、脱硫除尘器本体的维护

        对于热水锅炉用户无论在供暖或供热运营维护设备时**关心的就是锅炉设备的热效率,热效率直接关系到供热供暖的节能和设备的运转能效,所以用户在选择热水锅炉时也较为关心炉体的热效率值。 在有关锅炉使用标准实施以来,目前市场上较为普遍使用的锅炉类型有燃气蒸汽锅炉、燃气热水锅炉、真空锅炉等。其中用户**关心的热效率指的也就是锅炉设备在使用时的冷凝效果。不同锅炉厂家生产的设备在技术上有一定差异,所以在同等条件下热效值也会有所不同。除了热水锅炉本体热效率还有一些外界因素的也会使其受到一些影响,其中**常见的问题就是锅炉的启停次数,在此过程中会消耗一定热量。其他影响因素还有就是锅炉系统的设计及是否根据现场进行了优化和管道施工过程是否严格按照相关标准执行等这些都是一些外在因素,所以用户在这些过程中也不要忽视这些问题。 以上所述问题都是可能导致热能散失的情况,具体用户还要根据自己的使用情况选择质量的锅炉系统设计施工单位。保证冬季供暖供热的进行,也让冷凝锅炉稳定运行保障其热效率。

新能源改变了农村生活

在**的强力支持推动下,经过**届的成功举办在业界脱颖而出成为行业较具发展潜力的展会,逐步赢得了部分**企业和成长性强的中小企业的认可。GDEPE2010以英利、力诺、香港真明丽等为**的一批上市公司和高新技术企业以较高规格参展,亮点频频并取得了较大的成功,为企业、**项目工程节能节电改造、降低污染排放量等提供技术支持、系统的解决方案和节能减排、电力工程项目招投标创造有利条件。广东省经信委、科技厅、住建厅、环保厅和佛山、广州、清远、东莞、韶关、江门、肇庆等地**组团参观外,来自德国、以色列、日本、法国、荷兰、意大利、中国香港等国家和地区以及广东省内的专业参观商、采购商踊跃参观。

        燃煤锅炉是我国工业目前使用**多的蒸汽锅炉,但近年来随着社会对环境的重视,燃煤蒸汽锅炉对环境的污染问题随之浮出水面,以新能源代替燃煤已经成为全社会的共识。 据悉,生物质锅炉是以生物质作为原料的生物质能源,是指太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式。它能直接或间接的来源于绿色植物的光合作用,可转化为常规的固态、液态和气态燃料,是一种可再生能源,同时也是***一种可再生的碳源。生物质锅炉是利用农作物秸秆、林木废弃物、食用菌渣、禽畜粪便、具有一定热值的有机垃圾及一切可燃物作为燃料。这些生物质燃料来源广、收集容易,原材料十分丰富且可再生。据统计,植物每年贮存的能量约相当于世界主要燃料消耗的10倍,而作为能源的利用量还不到其总量的1%,使用生物质锅炉可以有效地利用生物质能,替代传统的不可再生的煤炭,石油。据了解,生物质锅炉的过人之处在于加速了焦油和水分的裂解反应,提高了原料的热能利用率,根本上解决了焦油对燃烧设备和锅炉的影响。相比传统气化设备的效率高10%~15%,既满足国家的环保排放要求,又满足企业的生产需要。

        一般来说,生物质燃料相对煤炭的成本较高,以生物质颗粒燃料为例,根据企业使用情况,单纯燃料成本会提高20%左右。但综合来看,仍是优势明显。业内人士介绍,一方面,其发热量大,燃料纯度高,不含其他不产生热量的杂物,将直接为企业降低成本;另一方面,清洁卫生投料方便,减少工人的劳动强度和人力成本,传统锅炉要4个人,现在只需要1个人就能完成,同时也能改善劳动环境。生物质锅炉行业发展热点锅炉节能减排高新燃烧技术,是把高新材料技术、燃烧技术和锅炉综合技术有机结合在一起,通过一系列物理、化学变化,使燃烧煤达到强化燃烧,充分燃烧,完全燃烧的一种全新的燃烧方式,对城市供热进行并网改造,减少环境污染、促进节能减排,改善人居环境,提高城市居民供热质量,积极推进环境、城市和经济建设可持续发展节能减排是一个世界性难题,也是全世界共同关注的话题。

多年来,阳光电源坚持以人为本,培育创新人才,通过技术革新驱动产业进步,主持起草了多项国家及行业标准,承担了20余项国家重大科技计划项目,市场地位及竞争力持续保持行业**,**全球新能源产业创新发展。同时,阳光电源积极履行社会责任,致力于用清洁能源消除贫困、保护修复生态环境:全国首倡光伏扶贫,已精细帮扶超2200个贫困村、30万户贫困户;截至目前,集团产品销往全球60多个国家和地区,累计装机超过8200万千瓦,每年可生产清洁电力1050亿千瓦时,减排二氧化碳8400万吨。

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