Please wait a minute...
水泥技术, 2018, 1(4): 94-96    doi: 10.19698/j.cnki.1001-6171.20184094
  余热发电 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
三次风锅炉在水泥窑余热电站的应用
中材节能股份有限公司
Application of Tertiary Air Boiler in Cement Kiln Waste Heat Power Station
Sinoma Energy Conservation Limited
下载:  PDF (2481KB) 
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 根据水泥生产线废气余热参数特点,某公司7 500t/d熟料水泥窑余热电站热力系统在设计时,采用带三次风锅炉(ASH)的热力系统方案。三次风锅炉取风来自水泥窑三次风管道。其将窑头锅炉(AQC)和窑尾锅炉(SP)生产的饱和蒸汽加热成过热蒸汽,送至汽轮机发电机组转换成电能。三次风锅炉提高了进入汽轮机主蒸汽的初参数,降低了汽耗率,提高了汽轮机的热效率,达到了提高发电量的目的。
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
汪佳杰
关键词:  三次风锅炉  过热蒸汽  余热电站  节能减排    
收稿日期:  2017-11-27                出版日期:  2018-07-25      发布日期:  2018-07-13      整期出版日期:  2018-07-25
TQ172.622.22  
引用本文:    
汪佳杰.
三次风锅炉在水泥窑余热电站的应用
[J]. 水泥技术, 2018, 1(4): 94-96.
WANG Jiajie. Application of Tertiary Air Boiler in Cement Kiln Waste Heat Power Station. Cement Technology, 2018, 1(4): 94-96.
链接本文:  
http://www.cemteck.com/CN/10.19698/j.cnki.1001-6171.20184094  或          http://www.cemteck.com/CN/Y2018/V1/I4/94
[1] 王宜兵, 邵明珠.
窑头电收尘器电改电节能减排技术改造
[J]. 水泥技术, 2018, 1(4): 82-84.
[2] 李明君. 新型连续排污扩容器[J]. 水泥技术, 2018, 1(4): 97-99.
[3] 侯跃光. 余热电站机组振动异常的几种原因分析[J]. 水泥技术, 2018, 1(3): 80-83.
[4] 李大庆, 杨晶婧. 水泥厂余热发电站发电机定子接地保护[J]. 水泥技术, 2017, 1(5): 92-95.
[5] 周庆忠. ETAP软件在余热电站接地网设计的应用[J]. 水泥技术, 2017, 1(5): 96-99.
[6] 马娇媚, 刘芳, 郭天代, 陶从喜, 彭学平. 5 500t/d六级预热器烧成系统的开发应用[J]. 水泥技术, 2017, 1(4): 22-25.
[7] 孙海全. 5 000t/d窑头电改袋方案解析[J]. 水泥技术, 2017, 1(4): 75-77.
[8] 孙海全. 袋除尘器的改造措施[J]. 水泥技术, 2017, 1(2): 76-79.
[9] 于长江.
余热电站并网联络线路继电保护定值的配合分析
[J]. 水泥技术, 2016, 1(6): 82-84.
[10] 李大庆, 田雷.
水泥厂余热电站发电机中性点接地方式的研究
[J]. 水泥技术, 2016, 1(5): 72-74.
[11] 李明飞, 陶从喜, 李小金, 孙于龙, 陈宏艳, 郑丽雅. 富氧燃烧技术在水泥窑的应用[J]. 水泥技术, 2014, 1(4): 17-20.
[12] 王林, 祝强.
水泥生产线余热电站仿真系统
[J]. 水泥技术, 2013, 1(5): 99-104.
[13] 王国彬, 赖铁钢.
浅谈水泥余热电站在线化学仪表的配置
[J]. 水泥技术, 2013, 1(4): 103-105.
[14] 王善拔., 刘运江., 罗云峰.. 水泥行业节能减排的技术途径[J]. 水泥技术, 2010, 1(2): 21-23.
[15] 韩仲琦. 步入低碳经济时代的水泥工业[J]. 水泥技术, 2010, 1(1): 20-24.
[1] . Review and Prospect of Engineering Practice of Waste Disposal in Cement Kiln in China[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 17 -21 .
[2] DI Dongren, TAO Congxi, CHAI Xingteng. Revision of Cement Energy Consumption Standards and Energy Saving Technology(Ⅰ)[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 22 -26 .
[3] LIU Yonggang, GAO Hongwei, XIAO Guiqing. Design Method of Road Structure Using Lean Concrete Base[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 27 -31 .
[4] LIU Xu, LI Liang. Investigation of New Medium Temperature Wear-resistant Alloy Steel[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 32 -34 .
[5] MA Debao. Finite Element Analysis of Inverted Cone in Raw Meal Silo[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 35 -38 .
[6] HAN Zhongqi. [J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 38 -48 .
[7] XIE Jianzhong, LIAN Xuewen. Analysis and Solution of Segregation of the Kiln Ash in Continuous Raw Meal Homogenization Silo#br#[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 49 -53 .
[8] GUAN Laiqing, HE Yongxian. [J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 54 -59 .
[9] WEI Can, ZHANG Yuanyuan, AI Jun. Application of Cement Intelligent Control System in Overseas Projects[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 60 -64 .
[10] JIN Shuang. [J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 72 -73 .
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
    PDF Preview