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660MW燃煤发电机组电气环保应用研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 选题背景第12-13页
    1.2 新国标的要求第13-14页
    1.3 发电企业的主要对策第14-15页
        1.3.1 合理选择设备改造的技术路线第14页
        1.3.2 合理控制电煤质量保障达标运行第14页
        1.3.3 加强脱除设备的运行管理第14-15页
        1.3.4 优化运行、节能减排第15页
        1.3.5 加强对环保设备的评价工作第15页
        1.3.6 提高相关工作人员的技术水平第15页
    1.4 污染防治技术简述第15-22页
        1.4.1 烟尘控制技术第15-20页
        1.4.2 SO_2控制技术第20-21页
        1.4.3 NOx控制技术第21-22页
    1.5 HW电厂环保系统概述第22页
    1.6 本文的研究内容第22-24页
第2章 除尘提效改造第24-42页
    2.1 原有除尘设备状况第24-26页
        2.1.1 电除尘器第24-25页
        2.1.2 除尘电气系统第25-26页
        2.1.3 除尘控制系统第26页
    2.2 电除尘提效改造的必要性第26-27页
        2.2.1 原电除尘器存在问题第26-27页
        2.2.2 适应最新的环保排放要求第27页
    2.3 改造的技术原则及方案第27-31页
        2.3.1 改造的技术原则第27页
        2.3.2 论证的基本依据第27-28页
        2.3.3 改造方案的确定第28-29页
        2.3.4 高频电源的性能特点第29-31页
    2.4 实际改造过程第31-37页
        2.4.1 改造工序第31-32页
        2.4.2 具体实施内容第32-34页
        2.4.3 施工措施第34-35页
        2.4.4 空载升压试验第35-37页
    2.5 改造结果及性能试验第37-41页
        2.5.1 改造结果第37-38页
        2.5.2 改造后性能试验第38-40页
        2.5.3 电源优化第40-41页
    2.6 效益分析第41-42页
第3章 脱硫增容改造第42-61页
    3.1 原有脱硫设备状况第42-43页
    3.2 脱硫增容改造的必要性第43-44页
        3.2.1 环保政策要求第43页
        3.2.2 系统运行要求第43-44页
    3.3 电气系统改造方案第44-47页
        3.3.1 中压配电系统第45-46页
        3.3.2 低压配电系统第46页
        3.3.3 电气二次系统第46-47页
        3.3.4 电气其它改造第47页
    3.4 短路电流计算和电抗器选择第47-49页
        3.4.1 脱硫6kV母线段备用电源回路短路电流计算第47-48页
        3.4.2 限流电抗器选择计算第48-49页
    3.5 改造实施第49-57页
        3.5.1 脱硫后备电源部分第49-53页
        3.5.2 中压厂用电部分第53页
        3.5.3 低压厂用电部分第53-54页
        3.5.4 事故保安电源第54页
        3.5.5 继电保护部分第54-57页
    3.6 性能试验第57-61页
        3.6.1 试验过程简述第57-58页
        3.6.2 试验结果(以第58-61页
第4章 烟气脱硝改造第61-81页
    4.1 项目背景第61-62页
    4.2 工程概述第62-64页
        4.2.1 改造必要性第62页
        4.2.2 工程可行性第62页
        4.2.3 还原剂第62-63页
        4.2.4 场地空间第63-64页
    4.3 脱硝的工艺选择第64-67页
    4.4 电气部分概述第67-69页
        4.4.1 低压部分第67-68页
        4.4.2 引增合第68-69页
    4.5 高厂变容量测算第69-74页
        4.5.1 概述第69页
        4.5.2 高厂变负荷测算(以第69-71页
        4.5.3 引增合一后厂用负荷测算第71-72页
        4.5.4 高厂变实际负荷第72-74页
        4.5.5 测算结论第74页
    4.6 增压风机电机增容第74-76页
        4.6.1 概述第74页
        4.6.2 相关数据说明第74-76页
        4.6.3 电机改造的可行性第76页
        4.6.4 费用分析第76页
    4.7 引增合一后6kV母线电压核算第76-78页
        4.7.1 技术数据第76-77页
        4.7.2 校核计算第77-78页
        4.7.3 核算结论第78页
    4.8 引增合一性能试验(以第78-79页
        4.8.1 引风机运行情况第78页
        4.8.2 引风机系统能耗分解第78-79页
        4.8.3 风机合并改造后节能量分析第79页
        4.8.4 管网优化改造节能量分析第79页
        4.8.5 改造前后烟气量变化分析第79页
    4.9 小结第79-81页
第5章 环保应用前景第81-94页
    5.1 政策导向第81-82页
    5.2 环保新技术第82-89页
        5.2.1 湿式电除尘器(WESP)第82-83页
        5.2.2 径流式电除尘器第83页
        5.2.3 低低温电除尘技术第83-85页
        5.2.4 EP-MPS脉冲电源除尘技术第85-87页
        5.2.5 旋汇耦合湿法脱硫技术第87-88页
        5.2.6 脱硝新技术第88-89页
        5.2.7 汞控制技术第89页
    5.3 超低排放第89-94页
        5.3.1 定义第89-90页
        5.3.2 相关政策要求第90-91页
        5.3.3 几点认识第91-94页
第6章 结论与展望第94-96页
    6.1 主要研究内容和成果第94页
    6.2 展望第94-96页
致谢第96-97页
参考文献第97-100页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第100页

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