<?xml version="1.1" encoding="utf-8"?>
<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">EPTSM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Electric Power Technology and Safety Management</journal-title></journal-title-group><issn>2997-3473</issn><eissn>2997-3503</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/EPTSM.2025070015</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>脱硫GGH（回转式换热器）运行问题及节能改造方案研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/EPTSM/2/7/10.61369/EPTSM.2025070015</url><author>戴国辉</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>7</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-07-20</published-time></date></history><abstract>分析某电厂600MW机组GGH运行数据，阐述其腐蚀结垢、密封失效等故障特征及影响因素。介绍多种改进措施，如PTFE复合镀层、分段式蜂窝陶瓷模块等。实施节能改造后，设备性能提升，能耗降低，还探讨了改造方案评估方法。</abstract><keywords>GGH,故障特征,节能改造</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1]李鹏,孙毅.焙烧炉热平衡分析与节能措施讨论[J].有色设备,2018(3):38-41.[2]黄涛.直燃溴化锂空调系统节能改造及优化运行研究[D].湖北:华中科技大学,2021.[3]崔巍.220V路灯设备节能改造方案研究[D].上海:同济大学,2018.[4]贾立勇.推进既有建筑节能改造的运行机制研究[D].天津:华北理工大学,2016.[5]段绍阳,王飞,王国伟.城镇集中供热节能改造技术分析[J].建材与装饰,2020(1):2.[6]高景涛.脱硫GGH换热器异音分析及处理[J].华北电力技术,2012(6).[7]李栋,胡信韬,姜聪,等.湿法脱硫GGH保留与否方案比选[J].山东工业技术,2019(7):1.[8]李英,王三平.火电厂湿法烟气脱硫GGH换热器的利弊分析[J].环境与可持续发展,2011(2):4.[9]刘昕昶,鄢晓忠,高晨,等.FGD取消回转式GGH带来的问题及解决措施[J].工业炉,2016(5):6.[10]蔡少丽.湿法脱硫GGH结垢问题探讨[J].科技与企业,2012(3):1.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
