火力發電廠現有煤質分析基本為人工或機械取樣、人工制樣、人工化驗,送入鍋爐的部分煤質指標在兩三天后才能得到,一方面具有明顯的滯后性,另一方面數據的代表性差。同時摻配手段單一,目前主要還是通過筒倉、地溝、推土機等傳統粗放式配煤,這樣的結果對鍋爐安全運行及優化調整帶來很大問題。在煤質多變的情況下,鍋爐燃燒調整需要的煤質指標分析滯后、分析結果的片面性等已嚴重影響鍋爐的安全運行。...
這種煤質分析儀不需要放射源,對影響DUET系統的鐵和鈣元素的變化不敏感。? 然而,作為一種“被動”的系統,該分析儀的精度大約只為1%~2%,其理想應用是測量厚煤 層的灰分,例如原煤輸送機或選煤廠入料輸送機上的煤質,在煤層很厚時,這仍然是測定灰 分的唯一技術。然而,該煤質分析儀同樣與煤種有關,因為它依賴與灰分相關的自然伽瑪放射素 的存在(如鉀)。 ? ...
專用的煤質分析天平和煤質分析管理軟件有效地降低了操作人員的工作強度,通過煤質分析專用天平應用程序提示,操作人員可以同時進行多項實驗,并有效降低實驗的差錯率。煤質分析管理軟件成功實現了樣品信息、用戶信息及第三方儀器數據的輸入,并實現了實驗過程的動態顯示及報告輸出。專用的煤質分析天平與煤質實驗管理軟件的無線通訊連接,形成了煤質實驗的網絡化管理,有效提高實驗效率。...
該方案主要由皮帶中部采樣系統和旁路式煤質在線檢測系統兩部分組成,兩部分通過一體式聯動控制系統,實現了對來煤從皮帶上連續直接全自動采樣、煤質在線分析、實驗室留樣、煤質分析數據上傳等整個流程。皮帶中部采樣系統采用刮板式采用結構型式,旁路式煤質在線檢測系統采用同位素锎源配置。皮帶采樣機將根據皮帶速度、皮帶寬度及設計負荷等選用一套或兩套。...
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