华能莱芜电厂#4、5锅炉末级过热器爆管原因分析及预防
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华能电厂分布及成员单位【转】华能电厂分布及成员单位来源:程胜林的日志1、华能根河热电厂:5万千瓦(2×2.5)(内蒙古呼伦贝尔市)2、华能汇流河热电厂:10万千瓦(2×5)(内蒙古呼伦贝尔市))3、华能东海拉尔热电厂:15万千瓦(2×2.5、2×5)(内蒙古呼伦贝尔市)4、华能满洲里光明热电厂:3.6万千瓦(3×1.2)(内蒙古呼伦贝尔市)5、华能达赉湖热电厂:40万千瓦(2×20在建)(内蒙古呼伦贝尔市)6、华能牙克石热电厂:1.2万千瓦(2×0.6)(内蒙古呼伦贝尔市)7、华能煤矸石电厂:1.2万千瓦(1×1.2)(内蒙古呼伦贝尔市)8、华能伊敏电厂:340万千瓦(2×50、2×60、2×60在建)(内蒙古鄂温克族自治旗)9、华能海拉尔热电厂:42.4万千瓦(1×1.2、2×0.6、2×20在建)(内蒙古呼伦贝尔市)10、华能灵泉热电厂:5万千瓦(2×2.5)(内蒙古呼伦贝尔市)11、华能扎兰屯热电厂:2.4万千瓦(2×1.2)(内蒙古呼伦贝尔市)12、乌兰浩特热电厂:13.6万千瓦(2×5、3×1.2)(内蒙古乌兰浩特市)13、锡林浩特第二热电厂:3.6万千万(3×1.2)(内蒙古锡林浩特市)14、蒙锡热电厂:5万千瓦(2×2.5)(内蒙古锡林浩特市)15、上都发电厂:240万千瓦(4×60)(内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗)16、丰镇电厂:120万千瓦(6×20)(内蒙古丰镇市)17、金桥热电厂一期:60万千瓦(2×30)(内蒙古呼和浩特市)18、呼和浩特热电厂:50万千瓦(2×20、2×5)(内蒙古呼和浩特市)19、包头第一热电厂:105万千瓦(2×30、2×12.5、2×10)(内蒙古包头市)20、包头第二热电厂:100万千瓦(2×30、2×20)(内蒙古包头市)21、包头第三热电厂:60万千瓦(2×30)(内蒙古包头市)22、乌拉山发电厂:60万千瓦(2×30)(内蒙古乌拉特前旗)23、临河热电厂:60万千瓦(2×30)(内蒙古巴彦淖尔市))24、达拉特电厂:318万千瓦(6×33、2×60)(内蒙古达拉特旗)25、乌海热电厂:40万千瓦(2×20)(内蒙古乌海市)26、海勃湾电厂:106万千瓦(2×20、2×33)(内蒙古乌海市)27、蒙西电厂:60万千瓦(2×30)(内蒙古鄂尔多斯市)28、华能鹤岗电厂:120万千瓦(2×30、1×60)(黑龙江省鹤岗市)29、华能新华电厂:63万千瓦(1×20、1×10、1×33)(黑龙江省大庆市)30、华能九台电厂:132万千瓦(2×66在建)(吉林省九台市)31、华能长春生物质热电厂:3万千瓦(2×1.5在建)(吉林省长春市)32、华能丹东电厂:70万千瓦(2×35)(辽宁省丹东市)33、华能营口电厂:184万千瓦(2×32、2×60)(辽宁省营口市)34、华能大连电厂:140万千瓦(4×35)(辽宁省大连市)35、华能北京热电厂:84.5万千瓦(2×22、2×16.5、1×7.5)(北京市)36、华能杨柳青热电厂:120万千瓦(4×30)(天津市)37、华能上安电厂:250万千瓦(2×35、2×30、2×60)(河北省石家庄市)38、华能邯峰电厂:132万千瓦(2×66)(河北省邯郸市)39、华能榆社电厂:80万千瓦(2×10、2×30)(山西省榆社县)40、华能大坝电厂:120万千瓦(4×30)(宁夏青铜峡市)41、华能平凉电厂:120万千瓦(4×30)(甘肃省平凉市)42、华能铜川电厂:120万千瓦(2×60)(陕西省铜川市)43、华能秦岭电厂:86万千瓦(1×20、3×22)(陕西省华阴市)44、华能威海电厂:85万千瓦(2×32、2×12.5)(山东省威海市)45、烟台电厂:59万千瓦(3×16、1×11)(山东省烟台市)46、华能白杨河电厂:89万千瓦(2×14.5、2×30在建)(山东省淄博市)47、华能辛店电厂:105万千瓦(2×22.5、2×30)(山东省淄博市)48、莱芜电厂:93万千瓦(2×13.5、2×33)(山东省莱芜市)49、黄台电厂:33万千瓦(1×33)(山东省济南市)50、华能德州电厂:265万千瓦(1×30、1×33、2×32、2×70)(山东省德州市)51、聊城热电厂:117万千瓦(2×11.5、2×14、2×33)(山东省聊城市)52、众泰电厂:30万千瓦(1×10、1×20)(山东省新泰市)52、华能日照电厂:206万千瓦(2×35、2×68)(山东省日照市)53、华能曲阜电厂:45万千瓦(2×22.5)(山东省曲阜市)54、华能济宁电厂:27万千瓦(2×13.5)(山东省济宁市)55、华能嘉祥电厂:66万千瓦(2×33)(山东省济宁市)56、华能济宁热电厂:6万千瓦(2×3)(山东省济宁市)57、运河电厂:124万千瓦(4×14.5、2×33)(山东省济宁市)58、临沂电厂:70万千瓦(5×14)(山东省临沂市)59、华能淮阴电厂:154万千瓦(1×22、4×33)(江苏省淮阴市)60、华能南通电厂:140.4万千瓦(2×35.2、2×35)(江苏省南通市)61、华能南京电厂:64万千瓦(2×32)(江苏省南京市)62、华能金陵电厂:178万千瓦(2×39、1×100在建)(江苏省南京市)63、华能苏州热电厂:12万千瓦(2×6)(江苏省苏州市)64、华能太仓电厂:190万千瓦(2×32、2×63)(江苏省太仓市)65、华能上海石洞口第一电厂:127万千瓦(1×32、2×32.5、1×30)(上海市)66、华能上海石洞口第二电厂:120万千瓦(2×60)(上海市)67、华能上海燃机电厂:117万千瓦(3×39)(上海市)68、华能长兴电厂:26万千瓦(1×12.5、1×13.5)(浙江省长兴县)69、华能玉环电厂:400万千瓦(4×100)(浙江省玉环县)70、华能福州电厂:140万千瓦(4×35)(福建省福州市)71、华能沁北电厂:240万千瓦(4×60)(河南省济源市)72、华能周湾燃机电厂:78万千瓦(2×39)(河南省驻马店市)73、华能巢湖电厂:120万千瓦(2×60)(安徽省巢湖市)74、华能阳逻电厂:240万千瓦(4×30、2×60)(湖北省武汉市)75、华能岳阳电厂:132.5万千瓦(2×36.25、2×30)(湖南省岳阳市)76、华能安源电厂: 26万千瓦(1×12.5、1×13.5)(江西省萍乡市)77、华能井冈山电厂:192万千瓦(2×30、2×66在建)(江西省吉安市)78、华能瑞金电厂:70万千瓦(2×35)(江西省瑞金市)79、华能珞璜电厂:264万千瓦(4×36、2×60)(重庆市)80、华能汕头电厂:120万千瓦(2×30、1×60)(广东省汕头市)81、华能海门电厂:207.2万千瓦(1×103.6、1×103.6在建)(广东省汕头市)82、华能海南电厂:116万千瓦(4×13.8、2×33)(海南省海口市)83、华能东方电厂:70万千瓦(1×35、1×35在建)(海南省东方市)84、华能南山电厂:13.2万千瓦(2×5、2×1.6)(海南省三亚市)85、华能聚宝水电站:2万千瓦(2×1)(吉林省临江市)86、华能水牛家电站:7万千瓦(2×3.5)(四川省平武县)87、华能自一里水电站:13万千瓦(2×6.5)(四川省平武县)88、华能木座水电站:10万千瓦(2×5)(四川省平武县)89、华能阴坪水电站:10万千瓦(2×5在建)(四川省平武县)90、华能红岩水电站:2.4万千瓦(2×1.2在建)(四川省绵阳市)91、华能明台水电站:4.5万千瓦(3×1.5)(四川省三台市)92、华能青居水电站:13.6万千瓦(4×3.4)(四川省南充市)93、华能东西关水电站:18万千瓦(4×4.5)(四川省武胜县)94、华能太平驿水电站:26万千瓦(4×6.5)(四川省汶川县)95、华能硗碛水电站:24万千瓦(3×8)(四川省宝兴县)96、华能宝兴水电站:19.5万千瓦(3×6.5在建)(四川省宝兴县)97、华能小关子水电站:16万千瓦(4×4)(四川省宝兴县)98、华能铜头水电站:8万千瓦(4×2)(四川省芦山县)99、华能雨城水电站:6万千瓦(3×2)(四川省雅安市)100、华能小天都水电站:24万千瓦(3×8)(四川省康定县)101、华能冷竹关水电站:18万千瓦(3×6)(四川省康定县)102、华能石塘水电站:8.58万千瓦(3×2.86)(浙江省云和县)103、华能大理徐村水电站:8.58万千瓦(3×2.86)(云南省大理市)104、华能小湾水电站:420万千瓦(6×70在建)(云南省凤庆县)105、华能漫湾水电站:155万千瓦(5×25、1×30)(云南省云县)106、华能田坝水电站:12万千瓦(1×12)(云南省澄江县)107、华能景洪水电站:175万千瓦(5×35)(云南省景洪市)108、华能戈枕水电厂:8.2万千瓦(2×4、2×0.1在建)(海南省东方市)109、华能洮北风电场:9.89万千瓦(吉林省白城市)110、华能镇赉马力风电场: 4.95万千瓦(吉林省白城市)111、华能通榆风电场:20.1万千瓦(吉林省通榆县)112、华能阜新风电场:40.05万千瓦(11.1在建)(辽宁省阜新市) 113、华能小良风电场:4.95万千瓦(在建)(内蒙古海拉尔市)114、锡林浩特风电场:0.478万千瓦(内蒙古锡林浩特市)115、灰腾梁风电场:34.95万千瓦(28.2在建)(内蒙古锡林浩特市) 116、朱日和风电场:1.44万千瓦(内蒙古苏尼特左旗)117、塞汉风电场:4.95万千瓦(3在建)(内蒙古苏尼特左旗)118、商都风电场:0.36万千瓦(内蒙古商都县)119、辉腾锡勒风电场:23.35万千瓦(12.45在建)(内蒙古集宁市) 120、华能通辽风电场:14.85万千瓦(4.95在建)(内蒙古通辽市) 121、华能高力板风电场:4.95万千瓦(在建)(内蒙古科右中旗) 122、华能茂明风电场:4.95万千瓦(在建)(内蒙古包头市)123、华能李汉梁风电场:4.95万千瓦(在建)(内蒙古武川县)124、华能乐亭风电场:4.95万千瓦(河北省乐亭市)125、华能荣成风电场:1.5万千瓦(山东省荣成市)126、华能威海风电场:6.9万千瓦(山东省威海市)127、华能莱州风电场:5.125万千瓦(山东省烟台市)128、华能长岛风电场:5.165万千瓦(山东省长岛县)129、华能寿光风电场:4.95万千瓦(山东省寿光市)130、华能昌邑风电场:4.95万千瓦(在建)(山东省寿光市)131、华能启东风电场:9.15万千瓦(在建)(江苏省启东市)132、华能南澳风电场:1.35万千瓦(广东省南澳县)133、华能汕头风电场:4.51万千瓦(广东省南澳县)134、华能托克逊风电场:4.95万千瓦(0.9在建)(新疆吐鲁番市) 135、华能大理风电场:4.8万千瓦(云南省大理市)136、华能文昌风电场:4.95万千瓦(海南省文昌市)137、新加坡大士能源公司:267万千瓦138、缅甸瑞丽江一级水电站:60万千瓦(6×10)直属单位华能党校(教培中心)华能技术经济研究院信息中心分公司华能九台电厂华能长春热电厂华能四平风电厂华能白山煤矸石电厂筹建处华能梅河口综合利用热电厂筹建处华能磐石热电厂筹建处吉林华能可再生能源有限公司华能长春生物质热电厂华能镇赉马力风电厂华能临江聚宝水电有限公司华能黑龙江发电有限公司华能鹤岗电厂华能新华电厂华能山东发电有限公司华能德州电厂华能济宁电厂华能辛店电厂华能威海电厂华能日照电厂华能白杨河电厂华能嘉祥电厂华能曲阜电厂华能济宁热电厂华能黄台电厂华能莱芜电厂华能烟台电厂华能临沂电厂华能聊城热电厂华能运河电厂华能众泰电厂华能长岛风电鲁能泰山电缆电器有限公司华能海南发电股份有限公司华能海南海口电厂华能海南南山电厂华能海南文昌风电厂华能海南戈枕水电厂华能海南东方电厂华能四川水电有限公司四川华能太平驿水电有限责任公司四川华能宝兴河电力股份有限公司四川华能东西关水电股份有限公司四川华能康定水电有限责任公司四川华能涪江水电有限责任公司华能明台电力有限责任公司华能澜沧江水电有限公司华能漫湾水电厂华能澜沧江水电集控中心华能小湾水电工程建设管理局华能景洪水电工程建设管理局华能澜沧江水电有限公司景洪水电厂华能大理水电有限责任公司华能澜沧江水电有限公司瑞丽江水电运营分公司华能龙开口水电工程筹建处华能澜沧江水电有限公司糯扎渡水电工程筹建处华能澜沧江水电有限公司黄登水电工程筹建处华能澜沧江水电有限公司里底水电工程筹建处华能澜沧江水电有限公司功果桥水电工程筹建处华能澜沧江水电有限公司小湾水电厂筹备处云南联合电力开发有限公司华能西藏发电有限公司华能藏木筹建处华能陕西发电有限公司华能陕西秦岭(秦华)发电有限公司华能段寨煤电有限公司华能国际电力开发公司铜川电厂华能甘肃能源开发有限公司华能甘肃能源开发有限公司庆阳水利项目筹建处华能甘肃能源开发有限公司庆阳煤炭项目筹建处华能宁夏能源有限公司华能宁夏大坝发电厂华能新疆能源开发有限公司华能阜康热电有限责任公司华能吐鲁番风力发电有限公司华能托什干河水电项目筹备处产业公司华能国际电力开发公司(电力开发事业部)华能国际电力股份有限公司华能国际电力股份有限公司辽宁分公司华能大连电厂华能丹东电厂华能营口电厂华能营口热电有限责任公司华能国际电力股份有限公司河北分公司华能上安电厂河北邯峰发电有限责任公司邯峰发电厂化德县大地泰鸿风能利用有限责任公司华能唐山电力项目筹备处华能国际电力股份有限公司河南分公司华能沁北电厂华能河南中原燃气发电有限公司华能国际电力股份有限公司山西分公司华能国际电力股份有限公司华中分公司华能国际电力股份有限公司上海分公司华能上海石洞口第二电厂华能上海石洞口一厂华能上海燃机电厂华能上海电力检修公司华能国际电力股份有限公司江苏分公司华能南通电厂华能南京电厂华能太仓电厂华能淮阴电厂华能南京金陵电厂华能苏州热电有限责任公司华能国际电力股份有限公司浙江分公司华能长兴电厂华能玉环电厂华能国际电力股份有限公司江西分公司华能国际电力股份有限公司井冈山电厂(华能华能瑞金发电有限责任公司井冈山电厂)华能安源发电有限责任公司华能国际电力股份有限公司广东分公司华能汕头电厂华能海门电厂华能国际电力股份有限公司直接管理的基层单位华能福州电厂华能营口港务公司新加坡大士能源有限公司华能榆社电厂华能重庆珞璜发电有限责任公司(华能珞璜电华能岳阳电厂厂)华能平凉电厂华能阳逻电厂华能北京热电有限责任公司华能巢湖发电有限责任公司华能杨柳青热电厂华能湖南湘祁水电有限责任公司华能左权电厂筹建处华能百色电力项目筹备处华能漳州电力项目筹备处华能新能源产业控股有限公司石塘水电站华能汕头·汕头南澳风力发电有限公司华能中电长岛·威海风力发电有限公司华能阜新风力发电有限责任公司华能乐亭风力发电有限公司华能包头风力发电有限公司华能港灯大理风力发电有限公司华能通辽风力发电有限公司华能呼伦贝尔风力发电有限公司华能国际电力开发公司吉林通榆分公司华能国际电力开发公司吉林白城风电分公司华能核电开发有限公司绿色煤电有限公司华能能源交通产业控股有限公司河北华能京张高速公路有限责任公司上海时代航运有限公司大同市焦煤矿有限公司西安天竣能源投资管理有限公司河北华能实业发展有限责任公司上海瑞宁航运有限公司山西华能经贸实业有限公司河北华能招标有限责任公司华能资本服务有限公司中国华能财务有限责任公司长城证券有限责任公司永诚财产保险股份有限公司华能贵诚信托有限公司中国华能集团香港有限公司华能集团技术创新中心(科技事业部)西安热工研究院有限公司华能综合产业公司北京华能大厦建设管理有限责任公司华能山东石岛湾核电有限公司华能海南实业有限公司。
山东华能莱芜热电有限公司应急预案(Q/HN-2-51B0.04.030-2016)山东华能莱芜热电有限公司环境污染事故专项应急预案预案版本:B/0发布日期:2016年1月1日环境污染事故专项应急预案1 事故风险分析1.1事件类型和危害程度分析灰坝垮坝:造成大面积污染。
有毒有害气体扩散:严重污染环境。
脱硝系统异常:脱硝系统尿素泄漏对环境造成严重污染。
脱硫系统异常:烟气系统、吸收塔系统、浆液制备系统故障,造成烟气SOX排放超标。
化学危险品泄漏:给环境造成严重的污染。
放射性物质泄露:引起急性全身性损伤。
除灰系统异常:发生大量跑冒灰或渣、烟尘大量排放事故时,会造成环境污染,直接影响周围人民群众的生活,严重时影响企业形象。
1.2事件危险等级Ⅰ级特别重大事件引起大面积污染,跨区域污染,并有迅速扩大或发展趋势的。
Ⅱ级重大事件事件危害影响到周围地区、经自救或一般救援不能迅速予以控制,并有进一步扩大或发展趋势的。
Ⅲ级较大事件事件危害在一定范围内,经自救或组织救援能予以控制,并无进一步扩大或发展趋势的。
Ⅳ级一般事件由于污染或破坏行为造成直接经济损失在千元以上、万元以下(不含万元)的环境污染事件。
2 应急指挥机构及职责2.1应急指挥机构应急指挥领导小组组长:厂长副组长:党委书记、分管副厂长、工会主席、总工程师成员:行政部主任、生产部主任、安监部主任、党群部主任、运行部主任、检修部主任、化环部主任、燃料部主任、物资站主任、综合服务中心主任2.2应急处置工作组(1)运行应急处置工作组:运行部、燃料部、化环部人员(2)脱硫专业应急处置工作组:运行部、化环部人员(3)脱硝专业应急处置工作组:运行部、化环部人员(4)化学专业应急处置工作组:化环部人员(5)物资保障应急处置工作组:物资站人员(6)通讯保障应急处置工作组:信档部、电热队人员(7)安全保障应急处置工作组:安监部人员(8)后勤保障应急处置工作组:行政部、党群部、综合服务中心、物资站、车队等人员(9)保安救援应急处置工作组:安监部人员、保卫人员(10)医务保障应急处置工作组:综合服务中心医务人员及工作现场人员2.3 应急指挥机构的职责2.3.1 应急指挥领导小组职责(1)负责本应急预案的制定,并定期组织演练,监督检查各部门在本预案中履行职责情况。
2021 年第 42 卷第 3 期36东北电力技术NORTHEAST ELECTRIC POWER TECHNOLOGY国产引进型超超临界参数1000 MW 汽轮机组优化、创新后经济指标论述杨 明】,佟丹丹】,聂 雨2,王 野】,赵伟光1(1.国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院,辽宁 沈阳110006; 2.上海汽轮机厂有限公司,上海200240)摘要:介绍了国产引进型第I 代超超临界参数1000 MW 汽轮机组技术指标、结构和实测经济性能。
该型机组经十几 年参数、回热系统优化已经进入第川代,通过性能考核试验,表明机组热耗率明显下降。
在科技创新引领下,又发展至二次再热和高低位分轴布置超超临界参数机组,热耗率达6882 kJ/kWh,煤耗比I 代机组降低了 15. 7 g/kWh 。
关键词:超超临界参数;汽轮机;热耗率;供电煤耗:中图分类号]TK269:文献标志码]A :文章编号]1004-7913(2021)03-0036-05Discussion on Economic Indicators after Optimization and Innovation of DomesticImported Ultra-Supercritical Parameter 1000 MW Stea ; Turbine UnitYANG Ming 1, TONG Dandan 1, NIE Yu 2, WANG Ye 1, ZHAO Weiguang 1(1. Electric Power Research Institute of State Grid Liaoning Electric Power Co., Ltd., Shenyang , Liaoning 110006, China ;2. Shanghai Steam Turbine Co., Ltd., Shanghai 200240, China)Abstract : It introduces the domestic import type I generation ultra-supercritical parameter 1000 MW steam turbine unit technical in dicators ,structure , and the measured economic performance. This type of machine after more than ten years of regenerative system pa rameters ,the optimization has entered the 川 generation. Through performance test , the unit heat consumption rate is significantly low er. Under the guidance of scientific and technological innovation , it develops to the secondary reheating and the arrangement of ultra-su percritical parameter units with high and low level sub-axes. The heat consumption rate is up to 6882 kJ/kWh, and the coal consump tion decreases by 15. 7 g/kWh than I generation unit.Key words : ultra-supercritical parameter ; steam turbine ; heat rate ; net coal consumption rate2003年上海汽轮机厂与德国西门子公司联合设计制造国产引进型超超临界参数1000 MW 机组⑴。
华能莱芜电厂百万机组“上大压小”扩建工程施工组织设计-施工电源篇A初版 实施 REV 版次签名日期签名日期签名日期MODI. 修改STATUS 状态编写 AUTH. 审核 CHK’D BY批准 APP’D BY广东火电工程有限公司Guangdong Power Engineering Corp. of China Energy EngineeringGroup Co.,Ltd.文件号DOCUMENT NO.GPEC/LWP/CD/011莱芜工程项目部施工组织设计施工电源篇版权所有COPYRIGHT GPEC/LWP 2014Page 1 of 27目录1. 工程概况 (6)2. 依据的图纸、文件及标准 (6)3. 适用范围 (7)4. 施工电源总体布置 (7)5. 施工电源布置 (10)6. 安全用电 (23)7. 临时电源安全措施 (25)8.“二十五项反措”相关措施 (28)9. 安全文明施工及绿色施工相关措施 (28)10. 附录 (30)发文范围:(共份)归档夹类:施工组织设计夹号:2发文份数发文份数发文份数项目经理 E 行政部 E 电仪工区 E项目副经理 E 计财部 E 焊接工区 E项目总工程师 E 物资部 E 金检工区 E施工管理部 E 计划信息室 E 综合工区 E 质量部 E 工程技术室 E 汽管工区 E安全部 E 锅炉工区 E 文件中心归档备案1注:“E”表示后台服务器上查阅。
本版文件于年月日开始实施。
批准人:1.工程概况本期扩建厂区以现有2×330MW机组工程为界,将扩建厂区分为两部分:第一部分位于电厂现有2×330MW机组东北侧,南倚吊鼓山,北靠莲花河,煤场区、主厂房区、附属设施区、配电装置区及冷却塔区布置在该区域;该区域东西长约1200m,南北宽约1100m,可利用面积约132hm2,能够满足电厂2×1000MW机组建设场地需要并且具有扩建条件。
华能莱芜电厂管理制度制度编号: HNLDZD-01-GC10 华能莱芜电厂基建工程开工、停工和复工规定2013-07-01发布 2013-07-01实施华能莱芜电厂发布前言本制度以《标准化工作导则》(GB/T1)、GB/T15496-2003《企业标准体系要求》、GB/T15498-2003《企业标准体系管理标准工作标准体系》、GB/T19273-2003《企业标准体系评价与改进》为基础,按照DL/T600-2001《电力行业标准编写的基本规定》,执行中国华能集团公司、华能山东发电有限公司的规定,结合本厂具体情况编写的。
编写要求和表述方法符合上述标准和规定。
本制度对基建工程开工、停工和复工管理做了统一规定。
本制度自发布之日起实施。
本制度的附录1、附录2、附录3、附录4为规范性附录。
附加说明本制度由三期项目管理处提出。
本制度起草部门:三期工程项目管理处。
本制度主要起草人:审核:审定:批准:本制度于20XX年07月01日首次发布实施。
本制度由三期项目管理处负责解释。
华能莱芜电厂开工、停工和复工管理制度第一章总则1.1 本制度规定了华能莱芜电厂百万机组“上大压小”扩建工程开工管理、停工管理、复工管理及检查与考核等内容。
本制度适用于华能莱芜电厂百万机组“上大压小”扩建工程。
目的是为了规范工程的进度、施工人身安全及工程质量管理,加强施工全过程控制,确保华能莱芜电厂百万机组“上大压小”扩建工程顺利进行。
1.2规范性引用文件下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。
其最新版本适用于本制度。
华能集团《基建工程管理工作程序规定(HZD-26-GC01)》华能集团《基建工程设计管理办法(HZD-28-GC03)》华能集团《电力工程建设监理管理办法(HZD-33-GC08)》华能集团《中国华能集团公司电力建设项目施工准备及开工管理暂行办法》第二章管理职责2.1 厂分管领导负责开工、停工及复工的审批。
2.2 工程部2.2.1 负责复核开工、停工、复工条件是否具备;2.2.2 负责开工前的图纸会审、技术交底工作;2.2.3负责施工组织设计、施工技术方案、技术措施的审查工作;2.2.4 负责施工中的技术管理工作;2.2.5 参与施工中的安全管理、质量管理等工作;2.2.6 负责合同(技术部分)的执行;2.2.7 对不执行本制度的施工单位提出考核意见。
华能山东发电有限公司所属单位2015年校园招聘启事附件1:华能曲阜电厂简介华能曲阜电厂位于历史文化名城曲阜市西郊开发区内,2006年建成投产,装机容量为2×22.5万千瓦双抽式热电机组。
曲阜电厂坚持以人为本,坚持以安全促发展、以节能求效益、以创建节约环保型示范企业为目标,先后荣获曲阜市功勋企业、先进单位、文明单位、青年文明号,济宁市文明单位、青年文明号、水资源管理先进单位,先进基层党组织,省级文明单位等荣誉称号。
华能济宁热电厂简介华能济宁热电厂位于济宁高新区东外环路东,装机容量为2×3万千瓦抽凝供热机组,配备2×170T/H循环流化床锅炉,于2004年4月和7月实现投产,是济宁市政府规划建设的主要热源供应基地,担负着济宁市高新区工业蒸汽和部分民用供暖的重要任务。
根据国家有关产业政策及济宁市热电联产规划,济宁热电厂拟扩建2×350兆瓦“上大压小”热电联产项目和20兆瓦光伏发电项目,目前前期工作顺利推进。
华能莱芜电厂简介华能莱芜电厂位于泰山东麓、汶水南岸莱芜市境内。
现装机总容量66万千瓦。
建厂40年来,为地方乃至全省经济发展做出了突出贡献。
先后获得和保持了“全国五一劳动奖状”、“全国模范职工之家”、“改革开放三十年山东省优秀企业”、“富民兴鲁劳动奖状”、“全省环境保护先进单位”等荣誉称号。
“十二五”期间通过“上大压小”规划建设两台百万千瓦超超临界二次中间再热燃煤机组。
第一台机组已取得国家发改委核准,第二台机组正在履行相关审批手续,该工程已于2013年开工建设,计划2015年建成投产发电。
华能临沂电厂简介华能临沂电厂位于山东省临沂市罗庄区,始建于1958年,现有运行机组为4台14万千瓦热电联产机组和2台35万千瓦超临界热电联产机组,总装机容量126万千瓦。
多年来,临沂电厂开拓进取,拼搏奉献,积累了宝贵的优良的传统和经验,员工队伍敬业爱岗,勤奋工作,始终保持了“团结一致、善打硬仗”的精神风貌。
华能莱芜电厂百万机组“上大压小”扩建工程达标创优暨基建创一流规划华能莱芜发电有限公司二○一三年六月批准:审定:审核:初审:编写:目录一工程概况 (1)1本期工程项目简介 (1)2主要参建单位 (1)3主机设备情况 (2)4主要经济技术指标 (4)5工程建设里程碑计划 (6)二编制的主要依据 (6)三创优理念与工作思路 (7)1创优理念 (7)2工作思路 (7)四创优优势及亮点 (10)五工程难点分析 (13)六工程达标创优暨基建创一流组织机构和职责 (13)1组织机构图 (13)2工程达标创优暨基建创一流组织机构 (14)七达标创优暨基建创一流目标 (18)1工程总目标 (18)2工程设计质量目标 (20)3工程施工质量目标 (20)4工程调整试验质量目标 (23)5职业安全健康和环境保护管理目标 (24)6造价控制目标 (25)7考核期运行指标 (26)8工程档案资料目标 (28)9工程进度管理目标 (28)八确保达标创优暨基建创一流的措施要求 (29)1安全文明施工措施 (29)2设计创优措施 (30)3设备采购措施 (30)4施工措施 (31)5调试措施 (32)6档案管理措施 (33)7生产准备措施 (34)8考核期措施 (35)9造价控制措施 (35)10施工进度控制措施 (36)11工程管理措施 (36)九达标创优暨基建创一流实施办法 (38)1创优项目实施办法 (38)2工程整体达标创优暨基建创一流工作实施办法 (38)十达标创优暨基建创一流考核评比 (39)1达标创优暨基建创一流工作的考核期 (39)2达标创优暨基建创一流实施步骤 (39)3考核评比必备条件 (39)十一达标创优暨基建创一流工作要求 (40)前言为贯彻落实中国华能集团公司“高质量、高速度、低造价”的基建方针和“安、快、好、省、廉”的基建总要求及基建创一流工作总体部署,实现基建“一流管理、一流队伍、一流资产、一流效益“的目标,确保华能莱芜电厂百万机组“上大压小”扩建工程建设质量好、工期短,确保机组顺利投产、安全稳定运行以及各项技术经济指标的实现,特编制“华能莱芜电厂百万机组“上大压小”扩建工程达标创优暨基建创一流规划”,以此统一参建各单位的建设目标,明确达标创优暨基建创一流项目和责任单位,通过考核和评比,互相促进,形成合力。
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202011045263.6(22)申请日 2020.09.29(71)申请人 华能莱芜发电有限公司地址 271100 山东省济南市莱芜区高庄街道办事处对仙门村(72)发明人 岳文 陈俊惠 张镇 刘洋 张进 朱欣 邹长欣 侯玉忠 (74)专利代理机构 济南誉丰专利代理事务所(普通合伙企业) 37240代理人 薛鹏喜(51)Int.Cl.G01N 25/00(2006.01)(54)发明名称一种污泥发热量的检测方法(57)摘要本发明公开了一种污泥发热量的检测方法,先将污泥脱水;分别称取苯甲酸和脱水后的污泥并压成圆形薄片得到苯甲酸薄片和污泥薄片;苯甲酸薄片和污泥薄片进行冷冻,冷冻温度为‑25~‑35℃;将冷冻后的苯甲酸薄片放入坩埚底部,使其与坩埚底部所在平面平行,并且其周边卡在坩埚底部,再将污泥薄片放置在苯甲酸薄片的上方;将点火丝置于苯甲酸薄片与污泥薄片之间,将坩埚置于氧弹中并充氧,充氧结束后将氧弹置于量热仪中开始检测,得到污泥的发热量。
本发明能够检测较低热值的污泥,使污泥燃烧完全,坩埚内无炭黑残留;并且检测结果稳定,平均误差和标准偏差较小。
权利要求书1页 说明书5页CN 112326712 A 2021.02.05C N 112326712A1.一种污泥发热量的检测方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)污泥脱水;(2)分别称取苯甲酸和脱水后的污泥并压成圆形薄片得到苯甲酸薄片和污泥薄片;(3)将步骤(2)得到的苯甲酸薄片和污泥薄片进行冷冻,冷冻温度为-25~-35℃;(4)将冷冻后的苯甲酸薄片放入坩埚底部,使其与坩埚底部所在平面平行,并且其周边卡在坩埚底部,再将污泥薄片放置在苯甲酸薄片的上方;(5)将点火丝置于苯甲酸薄片与污泥薄片之间,将坩埚置于氧弹中并充氧,充氧结束后将氧弹置于量热仪中开始检测,得到污泥的发热量。
华能莱芜电厂#4、5锅炉末级过热器爆管原因分析及预防摘要:山东华能莱芜电厂2×330 MW #4、5机组锅炉自2012年下半年以来连续在同一位置发生三次末级过热器爆管事故(累计运行仅3万小时/台),造成了很大经济损失。
该厂为查明原因做了大量工作,检查Ⅱ级喷水减温器、末过入口联箱与管子(异物和氧化皮)、管材等均未发现异常,使爆管原因分析工作陷入困境。
本文通过对大量运行参数并结合末过入口联箱结构展开深入分析,提出这几次事故是在特殊条件下氧化皮提前脱落造成爆管的结论,并制定出针对性预防措施。
关键词:锅炉四管泄漏分析防范措施一、基本概况华能莱芜电厂2×330MW #4、5机组锅炉为上海锅炉厂生产的亚临界压力中间一次再热控制循环汽包炉,累计运行时间均达到3万小时。
锅炉点火方式是等离子点燃A层煤粉,再逐级投入上层喷燃器。
在炉膛折焰角及延伸侧墙斜烟道上依次布置屏式再热器、末级再热器,末级过热器。
过热蒸汽汽温调节主要靠喷水减温器,I级喷水减温器布置在低温过热器与分隔屏之间的管道上,Ⅱ级喷水减温器布置在后屏与末级过热器之间管道上。
末级过热器共81排,每排四根入口管子,呈“W”布置,管材用钢入口侧为T23(ø51×6.5),出口侧外两圈为T91(ø51×7.0),内两圈为T23(ø51×7.0)。
自2012年下半年以来连续发生三次末过爆管事故,造成很大经济损失。
二、爆管事故概况2.1 三次事故统计三次泄漏事件共性点分析(1)均发生在机组冷态启动各项参数正常后的几天内。
(2)爆口均发生在末级过热器入口三通正下方管排(东数第41、42排)南数第2或第3根,距离下弯头不远处。
(3)调取大量冷态启动历史曲线,发现Ⅱ级减温水均在主蒸汽流量(负荷)较低时投入。
(4)管壁温度未现异常。
#5炉(2012年10月26日)末级过热器爆口及爆口边缘处金相组织400×三、事故可能原因分析3.1 水塞过热锅炉点火启动前或启动过程中,可能因各种原因造成末过入口的管束内存有积水而形成水塞。
水塞的显著特点:(1)管内介质流通停滞,当此处烟温达到管材允许极限将很快发生爆管。
一般爆管发生在机组启动初期十几个小时内。
(2)过热器管束管壁温度急剧上升,随着流量增加及流速增快,个别管子水塞被冲开,则管壁温度会急剧下降。
(3)爆口的破口形状、颜色和金属组织具有短时大幅超温特征。
2013年3月19日#4炉开机历史曲线调取2013年3月19日#4炉开机历史曲线,3月20日2时45分,Ⅱ级减温器出口温度突然由390℃下降至340℃。
分析认为:一是减温水隔绝门、调整门在给水管道平台,距离炉顶大包Ⅱ级减温联箱35米远,由于自身存在漏量,在减温水隔绝门后管道内逐渐积存大量温度较低的冷却水;二是当开启严密性差的截门或调门时,管道中存在的这部分水会突然进入减温器联箱,造成减温器出口温度瞬间降低。
减温水的短暂涌入,并不能说明在末过入口一定形成了水塞。
这几次爆管均发生在机组启动几天以后,在这之前末过入口烟温多次大大超过管材允许使用温度极限,如果发生水塞,不可能坚持这么长时间。
况且,末过入口管壁温度并未出现异常,说明水并没有涌入管屏,否则管壁温度肯定有所反应。
因此发生水塞爆管的可能性不大。
备注:2012年6月对#5炉Ⅱ级减温联器进行内窥镜检查未见异常。
3.2 氧化皮脱落堵塞过热锅炉金属管在高温水蒸汽环境下产生氧化皮属于正常现象。
氧化皮由Fe3O4、Fe2O3、FeO三部分组成,由于管子金属材料的线膨胀系数比氧化皮线膨胀系数大得多,当氧化层达到一定厚度的临界值或温度变化幅度大,速度快,频率高时就会发生脱落。
由于在启停炉时过热器或再热器内壁氧化皮产生很大的胀差而脱落,最终导致过热器或再热器爆管的问题在超(超)临界机组中比较常见。
根据有关资料表明,T23钢管在运行3万h后就会出现氧化皮并脱落,我厂#4、5炉运行超过3万小时,并已经在管子内部发现氧化皮形成现象。
如果是氧化皮脱落在下弯头积存,则能很好解释这几次爆管事故,但是经过对未爆管割管检查、射线拍片检查均未发现氧化皮存积现象。
3.3 其它原因3.3.1“三通效应”造成末过入口介质分布不均,第41、42排蒸汽流量过小。
通过调取大量开机曲线,在锅炉启动初期,第41排管壁温度均大大低于两侧其它管壁温度,随着流量增加,这种偏差很快减小。
这说明:在锅炉启动初期,正对着后屏过热器至末过入口联箱连接管进口的第41、42排管子里面的介质流量大于其它管子。
随着蒸汽流量加大,蒸汽在各管子内的流量趋于平均;再则,假如运行中流动介质发生二次涡流现象,存在“三通效应”,则对着三通的管子将普遍存在长期超温失效问题,但对临近管子机械性能试验显示,管子性能良好。
其它电厂发生了由于“三通效应”发生爆管的事例,相关专家也发表了有关论文。
但是发生事故电厂末过三通是“┻”型,并且在168小时试运期间就连续爆管,所爆夹持管布置在三通中部侧母线,而这个位置的支管介质最少,所以发生爆管。
而我厂三通设计显然考虑了“三通效应”的二次涡流影响,采取了下部“内凹”型,支管布置在正母线两侧45°范围内。
综上分析,由于管子“三通效应”存在吸热介质过少的问题可能性很小。
3.3.2 联箱内有异物(1)从开机曲线来看,并没有发现中间管排管壁温高于其它管子的依据,反而是低于其它管壁温度。
(2)#4、5炉均在一个位置发生爆管,如果有异物的话,不会如此的巧合。
因此联箱内有异物的可能性不大,在#5机组检修时对末过入口联箱进行内窥镜检查证实了这一点。
3.3.3 管子材质问题经山东电力研究院对爆口以外的管子、新管子进行金相分析和力学性能试验测试均符合有关标准,并且T23钢综合性能要好于钢102,所以管子材质有问题证据也不充分。
四、最接近事件真相的可能结合末过系统实际布置情况,并对图纸、历史曲线仔细分析,我们认为还是氧化皮脱落造成了这三次事故。
理由如下:(1)末过管子内壁已经产生氧化皮,并且达到了一定厚度(T23管比T91管严重),具备了脱落的条件之一。
2012年10月#5炉泄漏,管子内部氧化皮“鼓包”情况(T23)(2)锅炉冷态启动采取的是等离子点火直接投粉的方式,等离子能量比较油枪点火能量小得多,前期燃烧强度和稳定很难操控,需要提前投入减温水来控制汽温升速率。
这种操作,虽然温升率和升压率不会超标,但烟温和二级减温器出口汽温温升速率很大,造成管子壁温变化较大,容易造成氧化皮脱落。
(3)在主蒸汽流量较小时投入Ⅱ级减温水,此时减温水温度与后屏过热器出口汽温温差很大,又由于Ⅱ级减温器喷口距离末过入口很近,如果低温减温水喷入后无法完全吸热变为蒸汽,就很容易造成未汽化的减温水以无数细小水滴的形式与蒸汽一起进入末过入口联箱。
2012年7月13日#4炉启动初期高加出口水温及Ⅱ级减温器出口汽温从上图看到,2012年7月13日04:54:56,Ⅱ级减温器出口汽温508℃,减温水量3.2T/h,减温水温却只有84℃,温差达到424℃.2013年4月19日#5炉冷态启动初期高加出口水温及Ⅱ级减温器出口汽温从上图看到,2013年4月19日05:25:50,负荷18MW,主汽流量81T/h,Ⅱ级减温器出口汽温470℃,减温水量2.5T/h,减温水温118℃,温差达到352℃.从下图看出,末过入口三通下部结构成“凹”形,东数40、41、42排南数第2、3根管子布置在最低部。
因为水滴的重度大,惯性也大,很大部分水滴随着蒸汽直接进入这些正对末过入口三通下部的最低部管子。
当这些水滴溅在垂直高温管段的内壁时迅速吸热变为蒸汽,造成该部位的温度急冷急热,又由于水变为蒸汽体积急剧膨胀,伴有很大响声,对此处的氧化皮特别是“鼓包”部位产生剧烈激振作用,最终造成大量细碎氧化皮迅速脱落。
对以下现象进一步解释:(1)为何其它管子未发现氧化皮?由于低温度减温水以无数细小水滴的形式首先进入三通中间最下部管子,只有较少部分进入了旁边的管子,其它管子虽然有氧化皮生成现象,但因为累积运行时间短远未达到大量脱落的地步,就是有少量脱落,随着蒸汽流量增加也被及时带走,这解释了为何其它管子未发现氧化皮的原因。
(2)爆管壁温未见异常?一则管壁温度测点布置在炉顶外侧大包内,距离末过下弯头将近12米,并且在如此大的尾部烟道断面内,分布在炉顶处的烟温远远低于下弯头处,管壁温度不仅受到蒸汽温度影响,还要受到烟温影响,所以很难实时反映超温部位的实际情况。
我厂与同类型机组的莱城电厂分别在末过炉管出入口增加了温度测点,调取爆管历史参数,壁温均未发现明显异常;二则在锅炉冷态点火初期,低温减温水投入时,因为进入管道的是无数的细小水滴,它溅在末过入口高温管子内壁后迅速蒸发,造成管子内壁不断发生忽冷忽热变化,而外管壁温度不会发生明显异常。
结论:通过以上综合分析,我厂#4、5机组冷态启动后锅炉末过发生三次爆管原因是在特殊条件下氧化皮提前脱落造成的:(1)末过管子内壁已经产生氧化皮并且达到了一定厚度。
(2)锅炉启动初期蒸汽流量小,低温度Ⅱ级减温水喷入后无法完全吸热变为蒸汽而形成无数的细小水滴,它们绝大部分随着蒸汽进入末过入口联箱三通下部第40、41、42排(南数第2、3根)管子,造成内壁管子温度急冷急热,导致了个别管子的氧化皮很快大量脱落。
又由于启动初期蒸汽流量小,不能迅速将剥落的氧化皮带走,等到大流量时,已经在管径较小的弯头处形成堵塞,最终造成管壁超温过热。
锅炉正常运行工况下,末过中间管排下弯头部位热负荷最高,管子在此位置首先发生爆破。
这是发生三次爆管事故的直接原因。
五、预防措施氧化皮是金属在高温水汽中发生氧化的结果,它的生成速度与温度、介质中氧的分压等因素有关,它的剥离与机组采用材质、锅炉燃烧工况、机组启停速率等因素有关。
高参数大容量机组炉管氧化皮生成与脱落是一个不可避免的现象,我们只能采取措施延缓氧化皮的生成速度,避免氧化皮突然脱落造成的危害。
针对#4、5锅炉末过现阶段经常爆管提出如下针对性措施:5.1 电厂方面(1)锅炉冷态启动,最好先对炉子投油预热,以利于运行人员控制好燃烧工况。
升温升压过程中,运行人员在严格按照规程控制好温升率、升压率的同时,也要高度重视各部烟温和I、Ⅱ级减温器出口汽温变化速率的控制。
(2)冷态启动中需投入减温水时要精心的加以调整,先投I级减温水,在负荷60MW之前尽可能不投Ⅱ级减温水。
(3)提高检修质量,保证减温水前后截门和调门的严密性。
在投入前,先对减温水管道充分疏水暖管,防止冷水突然进入减温器,引起蒸汽和管壁温度剧烈变化。
(4)定期对减温器检查,防止喷嘴发生问题影响减温水雾化效果。
(5)利用检修机会,将末过入口材质为T23的中间管排更换为抗高温蒸汽氧化能力强的T91管。