答案:答案:(1)应立即停止操作。并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。(2)不准擅自更改操作票。(3)不准随意解除闭锁装置。
答案:答案:(1)应立即停止操作。并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。(2)不准擅自更改操作票。(3)不准随意解除闭锁装置。
A. 炉膛吸热量减少;
B. 排烟温度降低;
C. 锅炉热效率降低;
D. 过热汽温升高。
解析:这是一道关于锅炉炉膛水冷壁积灰影响的选择题。我们需要分析积灰对锅炉运行产生的具体影响,以确定哪些选项是正确的。
首先,理解锅炉炉膛水冷壁积灰的基本影响:
积灰会阻碍热量传递,导致炉膛吸热量减少。
积灰可能影响烟气的流动和排放,进而影响排烟温度和锅炉效率。
积灰还可能导致锅炉内部温度分布不均,影响过热汽温等参数。
接下来,分析每个选项:
A. 炉膛吸热量减少:积灰会覆盖在水冷壁上,减少炉膛对热量的吸收,因此这个选项是正确的。
B. 排烟温度降低:通常,积灰会增加烟气的流动阻力,可能导致排烟温度升高而非降低(除非积灰导致烟气量显著减少,但这种情况较为少见)。因此,这个选项是不正确的。
C. 锅炉热效率降低:由于积灰减少了炉膛的吸热量,并可能导致排烟温度升高,这都会降低锅炉的热效率。因此,这个选项是正确的。
D. 过热汽温升高:积灰可能导致炉膛出口烟温升高,进而影响过热器区域的温度,使过热汽温升高。此外,积灰还可能导致炉膛内部温度分布不均,也可能影响过热汽温。因此,这个选项是正确的。
综上所述,正确答案是A、C、D,即炉膛吸热量减少、锅炉热效率降低、过热汽温升高。这些影响都是由于锅炉炉膛水冷壁上的积灰所导致的。
A. 炉膛喷射脱硝技术;
B. 烟气脱硝技术;
C. 低NOx燃烧技术;
D. 尿素热解脱硝技术。
解析:这是一道关于降低NOx(氮氧化物)生成量的技术选择问题。我们需要从提供的选项中找出哪一项技术是通过燃烧过程本身来降低NOx生成的。
选项A:炉膛喷射脱硝技术
这项技术通常涉及在炉膛内喷射还原剂(如氨或尿素)以与NOx反应,从而降低其排放。但它更多是在燃烧后进行的一种处理,而非直接通过燃烧过程降低NOx生成。
选项B:烟气脱硝技术
烟气脱硝是在燃烧后的烟气阶段进行的NOx去除过程,通常涉及使用催化剂将NOx转化为氮气和水。这同样不是在燃烧过程中降低NOx的技术。
选项C:低NOx燃烧技术
低NOx燃烧技术是通过调整燃烧条件(如温度、氧气浓度、燃料与空气的混合方式等)来减少燃烧过程中NOx的生成。这正是题目所要求的“通过燃烧来降低NOx的生成量”的技术。
选项D:尿素热解脱硝技术
尿素热解脱硝通常涉及尿素的热解产生氨,然后氨与NOx反应以降低其排放。这也是在燃烧后的处理阶段进行的,不属于直接通过燃烧过程降低NOx的技术。
综上所述,只有低NOx燃烧技术(选项C)是直接通过调整燃烧条件来降低NOx生成的技术。因此,正确答案是C。
A. 低压加热器管子泄漏;
B. 凝结水再循环阀误开;
C. 凝汽器管子泄漏;
D. 高压加热器管子泄漏。
解析:这是一道关于发电集控中设备故障判断的问题。我们需要根据机组负荷、除氧器水位和热井水位的变化,来判断可能的故障原因。
首先,我们梳理题目中的关键信息:
机组负荷不变。
除氧器水位正常。
热井水位升高。
接下来,我们分析各个选项:
A. 低压加热器管子泄漏:低压加热器泄漏通常会导致加热后的凝结水温度下降,并可能影响凝结水的流量,但不一定直接导致热井水位升高,除非泄漏非常严重且影响到整个凝结水系统。此选项不是最直接的原因。
B. 凝结水再循环阀误开:凝结水再循环阀的作用是在低负荷时,将部分凝结水回流到凝汽器,以维持凝汽器内的水位和真空。如果此阀误开,在机组负荷不变的情况下,可能会导致凝汽器内水位暂时升高,但随后会被自动调节系统纠正,且不太可能导致热井水位持续升高。此选项可能性较小。
C. 凝汽器管子泄漏:凝汽器是汽轮机排汽冷凝成水的设备。如果凝汽器管子泄漏,冷却水(通常是海水或淡水)可能会进入凝结水系统,从而增加凝结水的总量,导致热井水位升高。这是一个直接且合理的原因。
D. 高压加热器管子泄漏:高压加热器泄漏主要影响给水温度和流量,对凝结水系统和热井水位的影响相对较小。此选项与热井水位升高无直接关联。
综上所述,考虑到机组负荷不变、除氧器水位正常和热井水位升高的具体情况,最可能的原因是凝汽器管子泄漏,因为这会导致额外的水分进入凝结水系统,从而提高热井水位。
因此,答案是C. 凝汽器管子泄漏。
A. 交变应力的大小;
B. 交变应力作用时间的长短;
C. 交变应力循环的次数;
D. 交变应力的大小和循环的次数。
解析:这道题考查的是金属材料在交变应力下的疲劳破坏机制。
解析如下:
A选项提到的“交变应力的大小”,虽然应力大小会影响疲劳寿命,但它不是唯一的因素。
B选项提到的“交变应力作用时间的长短”,这个选项并不准确,因为疲劳破坏主要与应力循环次数相关,而不是单纯的时间长度。
C选项提到的“交变应力循环的次数”,次数确实是影响因素之一,但它没有全面概括所有条件。
D选项提到的“交变应力的大小和循环的次数”,这是最全面的一个选项,因为它涵盖了导致金属疲劳破坏的主要因素。
正确答案是D,因为金属的疲劳破坏通常是由交变应力(即应力随时间周期性变化)的作用导致的,而具体到破坏的发生,则取决于应力的大小以及应力循环的总次数。金属材料在承受反复变化的应力时,即使应力水平低于材料的屈服强度,经过一定次数的循环后也会发生疲劳裂纹的萌生和扩展,最终导致材料的断裂。因此,在评估金属疲劳时,需要同时考虑应力大小和应力循环次数。
A. 容积式流量计;
B. 靶式流量计;
C. 差压式流量计;
D. 累积式流量计。
解析:这道题考察的是发电厂中常用的流量测量仪表类型。
A. 容积式流量计:这种流量计通过测量流体流过已知空间的次数来确定流体的体积总量,适用于清洁流体,但在电厂的复杂环境中可能不太适用。
B. 靶式流量计:靶式流量计利用流体冲击靶片产生的力来测量流速,适合用于气体或液体的流量测量,但在高压大流量环境下可能不是最佳选择。
C. 差压式流量计:这是最常用的一种流量测量方式,在发电厂中广泛使用。它基于流体通过节流装置(如孔板)时产生的压力差来计算流量。因为其结构简单、可靠且易于维护,所以在工业应用中非常普遍。
D. 累积式流量计:累积式流量计记录一段时间内的总流量,但并不直接测量瞬时流量,因此不如差压式流量计那样在实时监控方面有效。
正确答案为C,即差压式流量计,因为它在发电厂中的应用最为广泛,能够满足大多数流量测量需求,并且具有较高的准确性和可靠性。
A. 增大;
B. 减小;
C. 波动;
D. 不变。
解析:这道题目涉及到除氧器的工作原理以及机组负荷变化对给水含氧量的影响。我们来逐步分析这个问题。
### 除氧器的工作原理
除氧器是一种用于去除水中溶解氧的设备,通常用于锅炉给水系统中。水中的溶解氧会导致锅炉内部腐蚀,因此需要将其去除。除氧器通过加热水和喷入蒸汽的方式,使水中的氧气逸出,从而降低水的含氧量。
### 机组负荷的变化
当机组负荷突然降低时,意味着锅炉的热负荷减少,水的流量和温度也会发生变化。此时,除氧器的工作状态会受到影响。
### 负荷降低对给水含氧量的影响
1. **负荷降低时的水流量变化**:当机组负荷降低,给水的流量通常会减少。流量减少意味着水在除氧器中的停留时间可能会增加,这样有助于水中的氧气被去除。
2. **温度的变化**:负荷降低可能导致除氧器的温度下降,温度的降低会影响氧气的溶解度。一般来说,温度越低,水中氧气的溶解度越高,但由于流量减少,水在除氧器中的停留时间增加,最终导致氧气的去除效果更好。
### 结论
综合以上分析,当机组负荷突然降低时,给水的含氧量会减少。因此,正确答案是 **B: 减小**。
### 生动的例子
可以用一个简单的生活例子来帮助理解这个概念:想象你在一个大水池里游泳,水池的水流很大,水流动得很快,你在水中几乎感觉不到氧气的变化。但是如果水流突然减小,你在水池中停留的时间变长,水中的氧气就会被你吸收得更多,最终你会感觉到水中的氧气减少。
同样地,在除氧器中,当机组负荷降低,水流减少,水在除氧器中的停留时间增加,氧气被去除得更彻底,因此给水的含氧量减小。