300MW级供热机组脱硫及除尘系统综合提效改造研究分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
1.1.2 选题意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 脱硫改造的目的 | 第13页 |
1.4 本文主要内容 | 第13-14页 |
第2章 电厂实地情况及环境状况分析 | 第14-22页 |
2.1 厂址简述 | 第14-19页 |
2.1.1 厂址地理位置 | 第14页 |
2.1.2 气象条件 | 第14-15页 |
2.1.3 岩土条件 | 第15-17页 |
2.1.4 交通运输 | 第17页 |
2.1.5 电厂水源 | 第17-19页 |
2.1.6 厂区地震动参数 | 第19页 |
2.2 电厂总体布置 | 第19-20页 |
2.2.1 全厂总体规划 | 第19-20页 |
2.2.2 脱硫除尘系统改造必要性 | 第20页 |
2.3 本章小结 | 第20-22页 |
第3章 三河电厂脱硫除尘系统现状分析 | 第22-32页 |
3.1 湿法烟气脱硫技术介绍 | 第22-23页 |
3.2 脱硫除尘系统的组成 | 第23-24页 |
3.3 锅炉设备布置 | 第24-25页 |
3.4 煤质分析及灰成分分析资料 | 第25-28页 |
3.5 脱硫除尘系统现状描述 | 第28-29页 |
3.6 脱硫除尘系统升级改造要求 | 第29-31页 |
3.6.1 脱硫除尘工艺设计原则 | 第29-30页 |
3.6.2 设计标准及规范 | 第30页 |
3.6.3 设计规模及设计范围 | 第30-31页 |
3.7 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 脱硫除尘系统升级改造方案 | 第32-43页 |
4.1 主要困难 | 第32页 |
4.1.1.技术难点 | 第32页 |
4.1.2 工期问题 | 第32页 |
4.2 主要设计参数 | 第32-34页 |
4.2.1 FGD入口设计数据 | 第32-33页 |
4.2.2 烟气参数 | 第33页 |
4.2.3 石灰石品质 | 第33-34页 |
4.3 脱硫除尘系统升级改造方案 | 第34-37页 |
4.3.1 增加低温换热器技术方案 | 第34-35页 |
4.3.2 增加径流式电除尘器技术方案 | 第35页 |
4.3.3 脱硫系统增容改造技术方案 | 第35页 |
4.3.4 ~ | 第35-36页 |
4.3.5 增加湿式电除尘方案 | 第36-37页 |
4.3.6 取消 GGH 方案 | 第37页 |
4.3.7 增加 MGGH 方案 | 第37页 |
4.4 总体方案优化选择 | 第37-40页 |
4.5 方案对比 | 第40-42页 |
4.6 本章小结 | 第42-43页 |
第5章 脱硫除尘系统提效改造设备监理 | 第43-52页 |
5.1 脱硫系统设备监理原则 | 第43页 |
5.2 监理执行流程 | 第43-48页 |
5.2.1 设备监造管理程序 | 第44-45页 |
5.2.2 监造质量及进度控制流程 | 第45-47页 |
5.2.3 质量问题处理流程 | 第47-48页 |
5.3 脱硫系统设备安装过程的监理 | 第48-51页 |
5.3.1 湿式电除尘器安装过程监理 | 第48-49页 |
5.3.2 低温换热器安装过程监理 | 第49-50页 |
5.3.3 增压风机安装过程监理 | 第50-51页 |
5.4 本章小结 | 第51-52页 |
第6章 总结展望 | 第52-54页 |
6.1 脱硫系统升级改造后的效益 | 第52页 |
6.1.1 环境保护效益 | 第52页 |
6.1.2 社会经济效益 | 第52页 |
6.2 结论与展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
致谢 | 第57页 |