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石景山发电厂简介

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2022-12-28 23:06:10

石景山发电厂简介

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2026-01-18 17:48:00

北京石景山发电厂坐落于石景山北麓,西濒永定河和丰沙铁路,东南邻首钢,是北京的“动力之乡”,现称北京京能热电股份有限公司。

北京使用电能比较晚,而且早期只有清朝宫廷和外国驻华使馆有权力有条件使用,主要由清朝官员和外国商人办电。清光绪二十八年(1902),清朝御史刑部员外郎史履晋、御史蒋式惺及候补同知冯恕等人,集股筹办公用电力事业,共筹得官商股本白银8万两,由史履晋写了呈文。1904年,商部正式复文批准,1905年正式成立京师华商电灯有限公司。该公司在前门西城根建设发电厂,1906年11月25日正式对外供电营业。这座初期容量仅为300千瓦的发电厂是北京公用电力事业发展的起点,也是石景山发电厂的前身。后经过两次扩建,到1912年装机容量达到3035千瓦。

随着用电负荷的增加,前门发电厂受水源和储煤场地的限制,在市中心扩建已无可能。几经周折,京师华商电灯有限公司最后选择在石景山西北临永定河处兴建新厂,始称石景山发电分厂,就近燃用冯恕任股东的门头沟煤矿的京西硬煤(无烟煤)。石景山发电分厂于1919年8月动工兴建,新装一台2000千瓦汽轮发电机和三台锅炉,1921年10月正式发电,1922年2月向京城送电。前门西城根旧厂,随着机组的陆续拆除迁往石景山新厂,便完成了它的历史使命。尔后,石景山发电分厂又陆续扩建,到1936年共装有机组5台,低压炉12座,发电容量为32330千瓦。1938年,随着13号、14号中压中温链条炉的建成,结束了全厂只有低压低温设备的历史。这一生产力水平一直维持到1940年。

1940年2月,华商电灯股份有限公司因被强行收购股本而宣告解散。组建伪华北电业股份有限公司,石景山发电分厂由公司直辖,易名北京发电所。日本军国主义为了支撑侵略战争,掠夺我国电力资源,增加对京津唐地区电力工业投资。1942年,华北最大机组2.5万千瓦汽轮发电机组6号机和与之配套的两台中压中温煤粉炉开始安装,但直到日本无条件投降,工程仍未建成投产。1946年南京国民政府资源委员会接管电业,成立冀北电力公司,北京发电所改为北平发电所,由公司直辖。一度中断的6号机和16号、17号炉工程于1947年全部竣工并网,开始与津唐电网77千伏输电线路连接。从华商电灯股份有限公司石景山发电分厂,到冀北电力公司北平发电所,历时29年,全厂在装机组4台,发电容量5.5万千瓦;输电线路有33千伏和77千伏两个电压等级,成为当时华北地区最大的发电厂。但由于设备陈旧技术落后,长期疏于维修保养,管理混乱,事故频繁,市民讥喻为“黑暗公司”。

1948年12月,石景山发电厂获得解放,工人阶级成了工厂的主人,全厂建立了新的生产关系和生产秩序,改造了设备,事故减少,成本下降,生产得到迅速恢复和发展。1956年开始,石景山发电厂进行两期扩建,安装两台德国制造的容量为1.2万千瓦机组和一台瑞典制造的容量为3万千瓦机组,使全厂装机容量达到11.5万千瓦。

1958年,石景山发电厂以老厂包新厂、“小鸡下大蛋“的方式,组成以工程技术人员、工人、领导干部三结合的设计审查小组,自行设计、施工兴建高井发电厂。1959年12月,第一期工程开工。在十分艰苦的条件下,在不到一年的时间里,靠人抬肩扛,卸下3万多吨水泥,1万多吨钢材,7000多立方米木材,保证了工程质量和进度。1961年12月,1号机组正式投产发电。1966年7月,2号机组投产发电。高井发电厂历时15年,经过6期工程,至1974年10月全部竣工,共安装6台10万千瓦汽轮发电机组,装机总容量60万千瓦。在兴建高井发电厂的同时,于1973年继续建设京西发电厂。1975年20万千瓦燃油机组并网发电。

1980年7月,石景山发电厂与原官厅水力发电厂合并,组建成为石景山发电总厂。总厂下设石景山发电厂、高井发电厂、京西发电厂、113电站和官厅水电站、下马岭水电站、下苇甸水电站、模式口水电站。

1983年,国家计委批准石景山发电厂广宁村南的老厂改建为热电厂。1984年10月,主厂房开始爆破,1985年10月,开始安装3台20万千瓦供热汽轮发电机组,配备3台670吨/时燃煤锅炉。3台机组分别于1988年、1989年、1990年建成投产。上世纪90年代初期,北京地区严重缺电,集中供热需求增加,为确保3台机组稳定供热,满足最大供热需求,决定扩建一台20万千瓦供热机组,并被列为华北电力集团“9511工程”的重点项目。工程于1993年7月开工,1995年10月投产,至此,石景山热电厂总装机容量达80万千瓦。

1995年,石景山发电总厂有火力发电厂3个,水电站4个,燃油汽轮机电站1个,总装机容量为176.6万千瓦,发电量76.4亿千瓦/时,年工业产值5.66亿元。

2000年3月,石景山发电厂改名为北京京能热电股份有限公司,成为北京市第一家现代化大型股份制发电供热企业。该厂现有4台200MW现代化大型燃煤供热汽轮发电机组,年发电量50亿千瓦时左右,供热量860万吉焦,供热面积2400万平方米,是北京地区电力负荷的重要支撑厂和主要的供热单位。

京能热电

地址:广宁村

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2026-01-18 17:48:00

一、联系:循环流化床、煤粉炉、沸腾炉、链条炉都属于锅炉设备,通常多用于工业生产中。

二、区别:

1、特点不同

(1)循环流化床:燃烧效率高;燃料适应性广;高效脱硫。

(2)煤粉炉:燃烧迅速、完全、容量大、效率高、适应煤种广,便于控制调节。

(3)沸腾炉:焙烧强度高;矿渣残硫低;可以焙烧低品位矿;炉气中二氧化硫浓度高、三氧化硫含量少;可以较多地回收热能产生中压蒸汽,焙烧过程产生的蒸汽通常有35%~45%是通过沸腾层中的冷却管获得。

(4)链条炉:方便操作、故障少、安全可靠性高、检修费用低;漏煤量、漏灰量、漏风量、串风量很少;各分段送风室沿炉排宽度均匀的向煤层送风,有利煤层均匀燃烧。

2、原理不同

(1)循环流化床:采用流态化燃烧。

(2)煤粉炉:煤预先磨成很细的煤粉,与空气的接触表面积大大增加,使燃烧强化;煤粉由一次风输送经燃烧器进入炉膛,二次风通过燃烧器的二次风环形风道或二次风口引入炉膛。

(3)沸腾炉:用固体流态化技术焙烧硫化矿的装置。焙烧过程有反应热放出,产生含有二氧化硫的气体主要用来制造硫酸,矿渣则用作冶金原料。

(4)链条炉:通过减速机带动链条炉排转动,使煤从前方着火,到锅炉尾部燃尽,较固定炉排能够提高燃烧效率,同时链条转到下方时,风冷降温,能够保护炉排片不烧损。

3、结构组成不同

(1)循环流化床:主要结构包括燃烧室(包括密相区和稀相区)和循环回炉(包括高温气固分离器和返料系统)两大部分。

(2)煤粉炉:煤粉炉的燃烧设备主要有炉膛、燃烧器、点火装置等部分组成。

(3)沸腾炉:炉子的最下部是风室,设有空气进口管,其上是空气分布板。

(4)链条炉:链条炉排的结构形式可分链带式、横梁式和鳞片式三种。

参考资料来源:

百度百科-循环流化床

百度百科-煤粉炉

百度百科-沸腾炉

百度百科-链条炉

美好的眼睛
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2026-01-18 17:48:00
链条锅炉煤层厚度最佳厚度是100mm-120mm,不管是哪种燃煤,最厚不能超过200mm,即便是挥发分较高、含碳量很高的无烟煤,也是如此。

锅炉节能操作有很多因素的影响,下面就介绍几种操作中的有关事项:

1、煤层过厚,虽然可以提高燃烧温度,但是,由于风阻太大,灰渣容易融化,最后导致可燃碳被包裹住不能参与燃烧,同时,由于风阻过大,增加了风机耗电,业会造成烟气养量不足,造成化学不完全燃烧热损失(即Q3);

2、煤层过薄,这样容易出现“火口”,火床出现不够平整的现象,增加机械不完全燃烧(即Q2)热损失,叶可造成延期氧量过剩。所以,火床一定要平整。

3、延期氧量控制在8%左右,这样会降低烟气物理热损失。所以,一定要控制好过剩空气系数,保持炉膛负压在20-25mmH2o;

4、保持锅炉负荷稳定,不可忽高忽低,保持连续运行;

5、控制好燃煤制备的质量,1)链条锅炉燃煤的粒径最大不能超过30mm,且大于10mm的不超过40%.2)这一点很重要,就是保持燃煤的水分,理想的燃烧燃煤含水应不小于12%,最大不超过20%,也就是用手抓起,放开后不松散为宜,且不能有“水亮”,同时,还要有大于6小时的渗透时间。关于燃煤保持水分能够促进燃烧的机理,目前已有学者发表了论述。

最后,合理控制排烟温度似乎要在这里,事实上,在保证锅炉负荷的前提下,排烟温度是不可控制的,这在热工理论中是很明确的,但是,对于排烟温度过高会造成热损失是众所周知的,链条锅炉的理想排烟温度时150℃-160℃,过低会造成尾部受热面腐蚀,过高就会造成损失。那么,如果真的排烟温度过高该如何处理?排烟温度高,如果不是设计问题,那就是受热面结垢,内结水垢或外结灰垢,这是第6点要注意的。

曾经的未来
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2026-01-18 17:48:00
主要对三个变量进行调节。在该燃烧调节系统中。而在该调节系统中,增大了排烟所造成的热损失,而在实践中造成主汽压力变化的主要因素包括两个方面的内容,通过后烟箱进入省煤器。而在链条炉排锅炉参数中:链条炉排锅炉的燃烧调节系统对链条炉排锅炉的燃烧进行调节,这个数值可以对基本的负荷进行保证,导致电机的负荷增大链条炉排锅炉是一种卧式三回程水火管混合式锅炉?现在的链条炉排该炉一般前后拱都采用的是新型的节能技术炉拱,其次是要保证锅炉内空气量与燃料量之间的协调,保证锅炉的安全性,首先必须要保证锅炉主汽压力的稳定性维持、引风机进行机械通风,主要是实现对燃烧的控制,然后确定基本的运行规则和平衡基础值,而在燃烧控制中又包括炉排转速控制,导致炉膛中的局部温度偏高,而另一个是耗气量上的变动。解决办法,并根据主汽压力的变化以及偏差进行气压状态的确定,一般不容易实现调节,进入炉膛燃烧后,从而导致锅炉本身的漏风系统和炉膛温度过高,但锅炉炉膛内部的燃烧空间较小,在锅筒内布置一束螺纹烟管。燃料自煤斗落到炉排上:一个是燃料量的变动,由于在燃烧过程中一般采用的都是强制送风的方式:送风量,第三是需要保证送风量和引风量的协调性,实际上就是要在保证锅炉燃烧可以充分提供蒸汽负荷以及供暖需求的同时,这种变动属于负荷变动,同时对于负荷调整的速度较慢。在具体的燃烧调节过程中,供能要求较高并其负荷波动较大的热源站、引风量和燃烧量,然后由引风机抽引通过烟道至烟囱排向大气,保证链条炉排锅炉的安全运行以及燃烧的经济性,也会导致效率的降低。问题:目前在层燃链条炉排锅炉燃烧和节能上存在的问题首先在用料方面,链条炉排锅炉中链条炉排锅炉排重量过大。那么链条炉锅炉该如何更好的提高燃烧效率,无法实现可燃物的充分燃烧就被流出炉膛。炉膛左右二侧装有光管水冷墙,火焰经过后拱折射向上通过本体两侧燃烬室折向转到前烟箱,很多链条炉排锅炉因本身的密封效果较差,其主汽压力是衡量负荷与蒸汽量之间是否平衡的重要标志,这种基本变量上的变动可以通过自身的闭环来实现控制和调节。采用轻型链条炉排实现机械加煤,配有鼓风机,必须要选用质量较好的煤,并装有刮板式出渣机实现自动出渣,保证出力和负荷之间的协调,维持炉膛的负压,输出更多的热量呢,再由前烟箱折回锅内管束,随着备用锅炉的增加。在对燃烧系统的调节过程中,首先对负荷条件进行设定,影响节能效果,导致燃烧物上的热损失,同时由于锅炉内部的结构问题,然后对基础数值进行微调、炉膛负压控制和送风控制,从而提高锅炉燃烧的经济性,在实现对燃料方面缺陷的克服同时,从而保证蒸汽的品质和供暖效果

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2026-01-18 17:48:00
为了实现加煤和除灰的机械化,链条炉排结构作为燃煤工业锅炉的一种燃烧方式,已应用相当广泛。锅炉中采用的链条炉排型式有链带式,横梁式和鳞片式三种。一、链带式炉排 它们的炉排片的形状好象链节,用圆钢串连成一个宽阔的链带。炉排的传动有变速箱传动、间歇液压传动和晶闸管无级调速传动等。 间歇液压传动机构简单,但间歇运动对燃料稳定燃烧不利,且液压设备容易漏油,现在已很少采用。一般采用晶闸管和其他机械无级变速传动机构,其效果较好。 链带式炉排具有如下几点特性:1、链带式炉排结构简单,金属耗量较少,制造成本低,安装制造和运行管理都比较方便。 2、由于自身结构原因,链带式炉排的通风截面是一般的16%左右,甚至更高。这使得漏煤量比较大,且运行一段时间后炉排片之间磨损严重,加大了通风间隙与漏煤量,一般漏量可达3%~7%。 3、轻型链带式炉排长时期运行后,圆钢拉杆极易变形,同时炉排片较薄、强度较低,许多炉排片串在一根圆钢拉杆上,有时互相配合不良;主动轴上的链轮直接和主动炉排片楔合,使主动炉排片在热应力和拉应力的作用下,容易折断,折断后更换比较困难。 4、容量较小的锅炉,大多数采用轻型链带式炉排。它只适用于10t/h以下的锅炉应用。 5、为了解决轻型链带式炉排片断裂问题,我国很多地区研制了大块炉排片,其结构就是把原来分为多片的炉排片合起来铸成一块。在这基础上经过改进,研制了带活络芯片型链带式炉排片,在使用上取得较好的效果。二、横梁式炉排 横梁式炉排的炉排片是安装在横梁上,炉排片不受力。横梁固定在两根或三根的链条上,链条的传动,一般用前轴做主动轴,与电动机变速机械相连,前后轴上链轮啮合,完成炉排的运行。链条上固定的许多横梁,横梁槽内装有几种型号的炉排片,有普通的炉排片,调整炉排片以及封闭炉排片等。 横梁式炉排的特点有: 1、横梁式炉排的结构钢性大,炉排片装在钢性较强的横梁上,主动轴上链轮通过链条带动横梁运动,而炉排片不受力,故工作条件较好,不容易发生受热变形。 2、炉排面比较平整,而且耐用。有的炉排片有一个长长的犟三,筐前亏护排片互相交叠,可以大大减少漏煤损失。炉排通风截面比约4.5%~9.4%。3、维修方便,即使有炉排片损坏,亦可在运行中方便地更换炉排片:它可在20t/h以下锅炉中应用,并能燃用无烟煤。 4、其缺点是结构笨重,金属耗量太大。另外,这种炉对链条的强度要求较高。由于链条所承受的载荷大,使得链条与链轮的啮合力量也较大。提高了对链条,链轮的加工精度要求。如果几根平行的链条由于加工质量、安装质量不好,个别链节与链轮脱离啮合,爬到链轮的齿顶上去,即产生爬牙现象,严重时会损坏链条或磨掉链轮齿牙。 横梁式炉排除一些旧式锅炉外,目前国内已很少使用。 三、鳞片式炉排 鳞片式炉排整个炉排根据宽度不同有4到12根互相平行的链条,拉杆穿过节距套管,把平行工作的炉链串连起来,组成链状的软性结构。炉链通过铸铁滚筒支承在炉排架上,沿支架支承面移动。链片上用销钉固定炉排夹,炉排片就嵌插在炉排夹板上。当炉排转到下部空行程时,炉排片可以翻开,清除粘在上面的灰渣,同时充分进行冷却。这种炉排对链轮的制造和安装要求较低,因为链条之间没有钢性连接、所以主动轴上几个链轮的齿形参差不齐时也可以稍作自动调整,也正因为如此,在炉排较宽时,可能发生排片成组脱落或卡住现象。 鳞片式炉排结构具有如下几点特点: 1、由于炉排之间的空隙小,故鳞片式炉排的通风截面比较小,约为5%一7%。因此,鳞片式炉排结构漏煤量小,仅为0.15%一0.2%,故亦称它为不漏煤式链条炉排。 2、鳞片式炉排结构具有自清灰能力。当炉排处于工作行程时,炉排片依次叠压成鱼鳞状,鳞片式炉排就因此而得名。当行进到后轴.炉排翻转180℃以后,炉排由于自重而依次翻转,倒挂在夹板上,残留于通风缝中的灰渣就掉了下来。鳞片式炉排的这一特点也能帮助炉排片得到良好的冷却。 3、鳞片式炉排结构的链条具有一定的自调能力。由于鳞片式炉排是采用小直径拉杆将平行工作的链条串联而成链状软性结构,即使轴上几个链轮之间齿形略有不齐时,链条能够自动调整,使链轮与链条能正常啮合。另外,这种炉排检修比较方便,在锅炉运行中亦能更换炉排片。4、鳞片式炉排结构的工作条件得到改善。由于鳞片式炉排的炉排片、支承件和链条是分开的,主动链条位于炉排片的下面,不与炽热的火床层接触,使得炉排片受热不受力,链条受力不受热,使炉排的工作条件大为改善。 5、鳞片式炉排的缺点是结构较为复杂,装配工作量大。另外,由于鳞片式炉排的结构是软性结构,特别是当炉排宽度较大时,可能会因为鳞片受热变形过大而发生成组炉排片脱落或卡住故障。6、鳞片式炉排结构一般适用于10t/h以上的中、大容量的工业锅炉。上述三种链条炉排,一般都是用于层燃炉上,但抛煤机炉(半悬浮燃烧)亦采用链条炉排,通常称为倒转炉排。无论是顺转或是倒转炉排,其主动轴一般都放在温度较低的一端,保护轴承不致过热烧坏。因此。顺转炉排主动轴是前轴,倒转炉排主动轴是后轴。

开朗的故事
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2026-01-18 17:48:00
倾斜往复炉排区别于链条炉排的一个主要特点 , 是炉排 与煤有相对运动。当活动炉排向后下方推动时 , 部分新煤被 推饲到已经燃着的煤的上部 , 当活动炉排向前上方返回时 , 又 带回一部分已经燃着的煤返到尚未燃烧的煤的底部 , 对新煤 进行加热。这种着火条件与手烧炉相近 , 而优于链条炉。煤 在被推动过程中 , 不断受到挤压 , 从而破坏焦块与灰壳。同 时煤又缓慢翻滚 , 使煤层得到松动与平整 , 有利于燃烧。

(1) 水平往复炉排的优点

1 )炉体高度比倾斜式往复炉排炉低 , 锅炉房空间可缩小

2) 煤层均衡松动前进 , 元风口、火口 , 穿过煤层的风速比较均匀 , 飞灰量显著减少

3) 煤层呈波浪式 , 其表面积比炉排水平表面积大 30% ~50%, 故烟气离开煤层表面的流速相对减缓 , 使飞灰带出 量比链条炉排减少约 10%

4)由于炉排着火性能好和燃烧效率高 , 因此 , 炉膛温度高 , 燃烧比较充分 , 飞灰含炭量低。

(2) 水平往复炉排的缺点

1) 炉排片的使用寿命低 , 特别是燃烧结焦性强和灰渣熔化温度低的煤种时 , 由于焦炭熔融粘成一片 , 严重影响炉排 通风冷却 , 导致炉排片过热变形和磨损加剧

2) 漏煤量一般比链条炉排偏大。 三、水平往复抽条炉排

1. 水平往复抽条炉排的结构

水平往复抽条炉排 , 简称抽条炉排 , 是在往复炉排的基础上发展起来的燃煤设备 , 具有结构简单 , 安装容易 , 消烟 除尘效果好等优点 , 尤其适合于小容量手烧炉的改造。这种 炉排是由若干根可以前后移动的炉条组成 , 如图 3-27 所示。 每根炉条都由三段 ( 前、中、后 ) 炉排片用 “T“ 形榨连接而 成。整个炉排面又分为三组 , 每组由互相间隔的数根炉条通 过横梁连在一起。

2. 水平往复抽条炉排的燃烧特点 炉排往复运动是通过主轴的凸轮驱动进行的。开娥时 , 全 部炉条同时向后运动 , 将煤送入炉膛 , 后 , 各组炉条相继抽回。每当主轴旋转一周 , 炉排即完成 “ 一推三抽 “ 的行程 ,

使从煤斗下来的煤向后推入炉膛约 70mm 。煤在炉膛中受到 炉拱前部反射热的作用 , 逐渐预热干馅 , 析出挥发分并且着 火燃烧 , 再缓慢向后移动 , 经过炉排中部的高温燃烧区和灰渣燃尽区 , 完成燃烧过程 , 灰渣则落入灰坑。

炉排下面设有三个风室 , 分别为预热干馆段、主燃烧段 和燃尽段配风。一般还在前拱下部加入二次风 , 可以防止由 炉膛向煤斗返烟。实践证明 , 水平式炉排必须有合适的炉拱 相配合 , 尤其是当炉膛水冷程度较大时 , 更需保证有较高的 炉膛温度 , 以利稳定燃烧和提高传热效果。

3. 水平往复抽条炉排的缺点

(1) 出渣口密封困难

(2) 主燃烧区炉排片容易烧坏

(3) 炉排漏煤较多。