由高度數(shù)控化設(shè)備制造出的鍋爐組件,具有極高的精度和極度的安全保障,也是確保鍋爐焊接和裝配品質(zhì)的基礎(chǔ)。方快鍋爐引進(jìn)百余臺(tái)先進(jìn)的數(shù)控化智能設(shè)備,主要有:高速數(shù)控平面鉆、數(shù)控鍋筒鉆、3維激光切割機(jī)、4軸數(shù)控彎管機(jī)、Φ168數(shù)控立體彎管設(shè)備、100mm三輥數(shù)控萬能式卷板機(jī)、蛇形管生產(chǎn)線、數(shù)控盤管生產(chǎn)線、膜式
由高度數(shù)控化設(shè)備制造出的鍋爐組件,具有極高的精度和極度的安全保障,也是確保鍋爐焊接和裝配品質(zhì)的基礎(chǔ)。方快鍋爐引進(jìn)百余臺(tái)先進(jìn)的數(shù)控化智能設(shè)備,主要有:高速數(shù)控平面鉆、數(shù)控鍋筒鉆、3維激光切割機(jī)、4軸數(shù)控彎管機(jī)、Φ168數(shù)控立體彎管設(shè)備、100mm三輥數(shù)控萬能式卷板機(jī)、蛇形管生產(chǎn)線、數(shù)控盤管生產(chǎn)線、膜式壁生產(chǎn)線等,智能化設(shè)備覆蓋程度已超過95%以上。
燃?xì)忮仩t軟化水裝置缺鹽經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的工作后,免不了的會(huì)積攢一定的水垢,水垢的影響可大可小,程度較輕時(shí)于鍋爐運(yùn)行無大礙,但若是積攢到一定程度,仍不進(jìn)行清理,則會(huì)對(duì)鍋爐安全運(yùn)行和運(yùn)行效率造成極大危害。下面我們就來談?wù)?,不及時(shí)清洗燃?xì)忮仩t會(huì)造成多大的危害。
針對(duì)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘方法無法勝任與日俱增的海量數(shù)據(jù)挖掘工作的問題,引入大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),以粗糙集屬性約簡(jiǎn)方法為基礎(chǔ),對(duì)經(jīng)典K-means聚類算法進(jìn)行改進(jìn),實(shí)現(xiàn)其在Hadoop平臺(tái)的MapReduce框架上的并行化計(jì)算,形成滿足海量數(shù)據(jù)挖掘工作的新算法.以某600MW燃煤發(fā)電機(jī)組海量運(yùn)行數(shù)據(jù)為挖掘?qū)ο?采用新算法對(duì)典型負(fù)荷工況下影響鍋爐效率的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行挖掘,挖掘出可調(diào)控機(jī)組運(yùn)行參數(shù)的最優(yōu)目標(biāo)值.結(jié)果表明:新算法可用于鍋爐海量運(yùn)行數(shù)據(jù)優(yōu)化目標(biāo)值的確定,節(jié)能減排效果良好,其挖掘出的優(yōu)化目標(biāo)值代表了歷史最優(yōu)可達(dá)值,可指導(dǎo)鍋爐優(yōu)化運(yùn)行。
(2)單臺(tái)鍋爐容量>4蒸噸
工業(yè)廠鍋爐除垢方法有哪些:工業(yè)廠鍋爐除垢方法有哪些?對(duì)于工業(yè)廠的鍋爐來說,運(yùn)行一段時(shí)間都是要進(jìn)行除垢的工作的,如果不及時(shí)的除垢,對(duì)于工業(yè)鍋爐的正常的運(yùn)行,會(huì)產(chǎn)生很大的影響的。清除鍋爐水垢的方法,主要有機(jī)械除垢和化學(xué)除垢兩種。機(jī)械除鱗是由人民直接進(jìn)入滾筒內(nèi),平鏟或受熱面管清潔劑去除規(guī)模。但此種方法勞動(dòng)強(qiáng)度大,易損壞傳熱面,增加傳熱面的粗糙度,清除不徹底,已較少使用?;瘜W(xué)除垢常用的是堿煮法和緩蝕鹽酸清洗兩種,采取何種清洗方法應(yīng)根據(jù)結(jié)垢層的種類來定。堿煮法是在爐內(nèi)投放純堿(Na2CO3)、火堿(NaOH)或磷酸三鈉,在正常工作壓力下進(jìn)行較長(zhǎng)時(shí)間煮爐。
由高度數(shù)控化設(shè)備制造出的鍋爐組件,具有極高的精度和極度的安全保障,也是確保鍋爐焊接和裝配品質(zhì)的基礎(chǔ)。燃?xì)忮仩t經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的工作后,免不了的會(huì)積攢一定的水垢,水垢的影響可大可小,程度較輕時(shí)于鍋爐運(yùn)行無大礙,但若是積攢到一定程度,仍不進(jìn)行清理,則會(huì)對(duì)鍋爐安全運(yùn)行和運(yùn)行效率造成極大危害。針對(duì)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘方法無法勝任與日俱增的海量數(shù)據(jù)挖掘工作的問題,引入大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),以粗糙集屬性約簡(jiǎn)方法為基礎(chǔ),對(duì)經(jīng)典K-means聚類算法進(jìn)行改進(jìn),實(shí)現(xiàn)其在Hadoop平臺(tái)的MapReduce框架上的并行化計(jì)算,形成滿足海量數(shù)據(jù)挖掘工作的新算法.以某600MW燃煤發(fā)電機(jī)組海量運(yùn)行數(shù)據(jù)為挖掘?qū)ο?采用新算法對(duì)典型負(fù)荷工況下影響鍋爐效率的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行挖掘,挖掘出可調(diào)控機(jī)組運(yùn)行參數(shù)的最優(yōu)目標(biāo)值.結(jié)果表明:新算法可用于鍋爐海量運(yùn)行數(shù)據(jù)優(yōu)化目標(biāo)值的確定,節(jié)能減排效果良好,其挖掘出的優(yōu)化目標(biāo)值代表了歷史最優(yōu)可達(dá)值,可指導(dǎo)鍋爐優(yōu)化運(yùn)行。(2)單臺(tái)鍋爐容量>4蒸噸。
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