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<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.2026040024</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>亚临界火电机组炉水二氧化硅超标原因分析</title><url>https://artdesignp.com/journal/EPTSM/3/4/10.61369/EPTSM.2026040024</url><author>张凯</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>3</volume><issue>4</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-04-20</published-time></date></history><abstract>作为我国发电主力的亚临界火电机组（12.7 ～ 15.6MPa，535 ～ 540℃）其炉水水质好坏直接关系到机组的安全稳定经济运行。其中二氧化硅作为炉水的主要监控指标之一，若超标不仅容易在锅炉受热面结难溶性硅垢，还会造成汽轮机通流部分积硅使热效率下降，更为严重会造成炉管爆管、汽轮机振动等各种恶性的事故。本文结合某330MW机组的实测数据，从给水的预处理、热力系统泄漏点的影响以及设备运行方式、设备运行维护等方面深入研究了炉水二氧化硅偏高的主要因素，通过实际检测的数据介绍了二氧化硅高所带来的危害以及查找二氧化硅超标的思路，并提出了具体的应对和防范措施，为同类机组炉水二氧化硅的防控提供了一线的具体的实践操作经。</abstract><keywords>亚临界火电机组,炉水,二氧化硅超标,成因分析,防控措施</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 朱宝峰. 超临界火电机组炉水循环监测系统研究与应用[J]. 中国新技术新产品, 2021, (23): 80-82.[2] 翁建明, 虞儒新, 刘宏芳, 鲍丽娟, 戴超超, 沈忠明, 刘刚, 宋满. 亚临界火电机组炉水循环泵国产化研究及应用[J]. 上海电力大学学报, 2021, 37 (02): 138-142.[3] 马晓珑, 王军. 超( 超) 临界火电机组取消炉水循环泵的可行性研究[J]. 东方电气评论, 2010, 24 (02): 17-20+23.[4] 王亚军, 王鑫, 白雪, 彭民. 有效降低300MW亚临界参数火电机组厂用电率方法浅析[J]. 沈阳工程学院学报( 自然科学版), 2007, (03): 226-228.[5] 周公文. 超临界火电机组锅炉循环水泵叶轮断裂失效原因分析[J]. 中国特种设备安全, 2026, 42 (03): 78-83.[6] 祁艳超, 洪文鹏. 集成熔盐储能的亚临界火电机组热力性能及经济性研究[J]. 工程热物理学报, 2026, 47 (02): 412-425.[7]张文彬, 赵瑜湉, 李骏, 等. 火电机组耦合熔盐储热集成系统调峰特性研究[J].仪器仪表用户,2026,33(01):90-93+97.[8] 吴泽东, 韩笑, 孙荣岳. 燃煤机组耦合高温熔盐储能系统的建模与优化[J].煤化工,2025,53(04):95-100.DOI:10.19889/j.cnki.10059598.2025.04.023.[9] 尹秋钰, 李德波, 方立军, 等. 燃煤电厂耦合熔盐储热调峰特性模拟研究[J].电力科技与环保,2025,41(02):240-251.DOI:10.19944/j.eptep.1674-8069.2025.02.007.[10] 王锡辉, 陈厚涛, 盛杰, 等. 基于耦合对象控制需求解析及仿人修正的协调控制方法应用[J].科学技术与工程,2022,22(36):16047-16054.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
