方快集團(tuán)盧總監(jiān)代表集團(tuán)高層看望了這里的孤殘兒童,他表示,新的福利院生活環(huán)境和設(shè)備條件都比原來要好,看到孩子們?cè)诶蠋焸兊木恼疹櫹陆】悼鞓烦砷L,由衷的感到欣慰。希望能有更多的愛心人士和企業(yè)給予他們關(guān)愛與支持,讓他們獲得更多的幸福感。
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鍋爐是一種能量轉(zhuǎn)換設(shè)備,專業(yè)的低氮鍋爐為可供生產(chǎn)及生活需要的高品位熱能,針對(duì)蓋州市哪有賣燃?xì)忮仩t,機(jī)械(固體)不完全燃燒熱損失及灰渣物理熱損失可以忽略不計(jì)。想要提高鍋爐效率,只有降低鍋爐散熱熱損失及降低排煙溫度。
針對(duì)循環(huán)流化床鍋爐(CirculatingFluidizedBedBoilers,CFBB)床溫被控對(duì)象的大慣性、時(shí)變性、干擾因素多等特點(diǎn),提出一種基于Laguerre函數(shù)模型的PID預(yù)測(cè)控制算法(LMPC-PID).該算法在基于Laguerre函數(shù)模型的預(yù)測(cè)控制算法的基礎(chǔ)上,將滾動(dòng)優(yōu)化的指標(biāo)改成PID型結(jié)構(gòu),結(jié)合PID控制與預(yù)測(cè)控制的優(yōu)點(diǎn),提高了控制系統(tǒng)的快速性、穩(wěn)定性和魯棒性.通過對(duì)循環(huán)流化床鍋爐床溫的被控對(duì)象進(jìn)行仿真研究,結(jié)果表明該算法具有良好的控制品質(zhì)。
為解決某130t/h循環(huán)流化床(CFB)鍋爐氮氧化物(NOx)原始排放較高的問題,采取了分離器提效改造、增加煙氣再循環(huán)(fluegasrecirculation,FGR)、提高二次風(fēng)入射高度等低氮燃燒改造措施,并且進(jìn)行了燃燒調(diào)整試驗(yàn).試驗(yàn)結(jié)果表明,額定負(fù)荷下,氧含量維持3.3%~3.8%,NOx原始排放濃度由改造前300~350mg/Nm3降至245mg/Nm3;空預(yù)器前氧含量<3.3%或>3.8%時(shí),脫硝氨水消耗量均呈上升趨勢(shì);氧含量<2.2%時(shí),氨水消耗量達(dá)400kg/h,且反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度為110mg/Nm3;中心筒出口煙溫隨FGR開度的增大而升高,氨水消耗量先降低后升高;中心筒出口煙溫隨上層二次風(fēng)門的關(guān)小逐漸降低,氨水消耗量先降低后升高.結(jié)果表明,對(duì)于反應(yīng)器出口NOx排放,氧含量存在一個(gè)最佳范圍;FGR開度與二次風(fēng)入射位置均對(duì)燃料的后燃現(xiàn)象影響顯著,后燃嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致選擇性非催化還原反應(yīng)(SNCR)脫硝效率降低,甚至失效。
鍋爐的“安全距離”是多少?不要讓鍋爐擦出“火花”!對(duì)于鍋爐這一特種設(shè)備來說,它的安裝和鍋爐房建設(shè)都是大工程,這可不像我們平常使用的家電,不需要考慮放在哪里或是怎樣安裝的問題。
方快集團(tuán)盧總監(jiān)代表集團(tuán)高層看望了這里的孤殘兒童,他表示,新的福利院生活環(huán)境和設(shè)備條件都比原來要好,看到孩子們?cè)诶蠋焸兊木恼疹櫹陆】悼鞓烦砷L,由衷的感到欣慰。鍋爐是一種能量轉(zhuǎn)換設(shè)備,專業(yè)的低氮鍋爐為可供生產(chǎn)及生活需要的高品位熱能,針對(duì)燃?xì)忮仩t,機(jī)械(固體)不完全燃燒熱損失及灰渣物理熱損失可以忽略不計(jì)。針對(duì)循環(huán)流化床鍋爐(CirculatingFluidizedBedBoilers,CFBB)床溫被控對(duì)象的大慣性、時(shí)變性、干擾因素多等特點(diǎn),提出一種基于Laguerre函數(shù)模型的PID預(yù)測(cè)控制算法(LMPC-PID).該算法在基于Laguerre函數(shù)模型的預(yù)測(cè)控制算法的基礎(chǔ)上,將滾動(dòng)優(yōu)化的指標(biāo)改成PID型結(jié)構(gòu),結(jié)合PID控制與預(yù)測(cè)控制的優(yōu)點(diǎn),提高了控制系統(tǒng)的快速性、穩(wěn)定性和魯棒性.通過對(duì)循環(huán)流化床鍋爐床溫的被控對(duì)象進(jìn)行仿真研究,結(jié)果表明該算法具有良好的控制品質(zhì)。為解決某130t/h循環(huán)流化床(CFB)鍋爐氮氧化物(NOx)原始排放較高的問題,采取了分離器提效改造、增加煙氣再循環(huán)(fluegasrecirculation,FGR)、提高二次風(fēng)入射高度等低氮燃燒改造措施,并且進(jìn)行了燃燒調(diào)整試驗(yàn).試驗(yàn)結(jié)果表明,額定負(fù)荷下,氧含量維持3.3%~3.8%,NOx原始排放濃度由改造前300~350mg/Nm3降至245mg/Nm3;空預(yù)器前氧含量<3.3%或>3.8%時(shí),脫硝氨水消耗量均呈上升趨勢(shì);氧含量<2.2%時(shí),氨水消耗量達(dá)400kg/h,且反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度為110mg/Nm3;中心筒出口煙溫隨FGR開度的增大而升高,氨水消耗量先降低后升高;中心筒出口煙溫隨上層二次風(fēng)門的關(guān)小逐漸降低,氨水消耗量先降低后升高.結(jié)果表明,對(duì)于反應(yīng)器出口NOx排放,氧含量存在一個(gè)最佳范圍;FGR開度與二次風(fēng)入射位置均對(duì)燃料的后燃現(xiàn)象影響顯著,后燃嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致選擇性非催化還原反應(yīng)(SNCR)脫硝效率降低,甚至失效。
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