低氮燃燒技術是適應我國超低污染排放政策的必然趨勢.作為一項這十余年才發(fā)展起來的清潔煤燃燒技術,低氮燃燒技術在控制策略方面還較為薄弱.針對燃煤電站鍋爐進行低氮燃燒改造后現(xiàn)有二次風配風控制的現(xiàn)狀及問題,進行了原因分析.以成熟的燃燒熱力學機理為支撐提煉出核心模型,采用先進建模、優(yōu)化算法和控制邏輯等相關技術
低氮燃燒技術是適應我國超低污染排放政策的必然趨勢.作為一項這十余年才發(fā)展起來的清潔煤燃燒技術,低氮燃燒技術在控制策略方面還較為薄弱.針對燃煤電站鍋爐進行低氮燃燒改造后現(xiàn)有二次風配風控制的現(xiàn)狀及問題,進行了原因分析.以成熟的燃燒熱力學機理為支撐提煉出核心模型,采用先進建模、優(yōu)化算法和控制邏輯等相關技術,研發(fā)出了一套面向二次風、SOFA風的低氮燃燒控制系統(tǒng).最終給出了系統(tǒng)在300MW鍋爐機組的實際應用案例,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)鍋爐復雜工況下的智能配風、降低并保持NOx低排放,而且穩(wěn)定了SCR脫硝系統(tǒng)噴氨量,具有非常明顯的經(jīng)濟效益和社會意義。
方快鍋爐廠區(qū)內(nèi)部擁有專門的波紋爐膽生產(chǎn)線,可根據(jù)計算機設定模式進行波膽加工;同時,這也是方快鍋爐特有的加工技術,每年光是天然氣燃料成本就超出500萬元。經(jīng)過該生產(chǎn)線燒制出的波紋爐膽,既能增加鍋爐受熱面,又能緩解由熱脹冷縮帶給燃燒室的損傷影響,大大延長鍋爐的使用壽命。
12t天然氣蒸汽鍋爐廠家供應商這些企業(yè)的產(chǎn)品不但嚴格執(zhí)行《鋼制壓力容器》標準,而且還形成自己的企業(yè)標準,同時這些企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)流程管理嚴格,使用的原材料質(zhì)量好。雖然這些企業(yè)的產(chǎn)品價格可能相對貴一點,但使用時能保證品質(zhì),用起來放心。另外,通過多種質(zhì)量系統(tǒng)認證的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品也是首選。第二看外觀產(chǎn)品的外觀反應了檔次和價值,只有正規(guī)有實力的廠家才有先進的設備保證和良好的質(zhì)量保障體系來確保商品外觀的檔次。
含塵煙氣在換熱器表面積灰,會降低換熱器傳熱性能,增加流動阻力,并會造成換熱器表面腐蝕.通過對含塵煙氣流過波紋板換熱面研究,建立數(shù)學模型,采用數(shù)值模擬方法,分析了不同流速、不同含塵粒徑及濃度的煙氣流過波紋板換熱表面的沉積、換熱與阻力特性.研究結果表明:含塵煙氣在波紋板換熱面上流動時,不同粒徑塵粒的沉積速率不同,塵粒的沉積速率在圓凸表面的迎風側比背風側高,塵粒沉積率隨流速的增加而降低.為含塵煙氣換熱設備研發(fā)設計與煙氣余熱利用提供參考。
雖已立秋,但“秋老虎”的余威仍在,太陽當頭依然熱浪襲人.走進鍋爐車間,一股熱浪撲面而來.而此時,劉師傅傅正和“大干第三季度”突擊隊員們進行鍋爐燃燒器關鍵部件的更換工作.因為焊接工作占整個工程的95%以上,所以最苦、最累的工作也是焊接工作.為了安全,天氣再熱老劉和同志們也要穿著厚重的工作服,領口、袖口扎緊,好像“罩”在套子里。
低氮燃燒技術是適應我國超低污染排放政策的必然趨勢.作為一項這十余年才發(fā)展起來的清潔煤燃燒技術,低氮燃燒技術在控制策略方面還較為薄弱.針對燃煤電站鍋爐進行低氮燃燒改造后現(xiàn)有二次風配風控制的現(xiàn)狀及問題,進行了原因分析.以成熟的燃燒熱力學機理為支撐提煉出核心模型,采用先進建模、優(yōu)化算法和控制邏輯等相關技術,研發(fā)出了一套面向二次風、SOFA風的低氮燃燒控制系統(tǒng).最終給出了系統(tǒng)在300MW鍋爐機組的實際應用案例,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)鍋爐復雜工況下的智能配風、降低并保持NOx低排放,而且穩(wěn)定了SCR脫硝系統(tǒng)噴氨量,具有非常明顯的經(jīng)濟效益和社會意義。方快鍋爐廠區(qū)內(nèi)部擁有專門的波紋爐膽生產(chǎn)線,可根據(jù)計算機設定模式進行波膽加工;同時,這也是方快鍋爐特有的加工技術,每年光是天然氣燃料成本就超出500萬元。蒸汽鍋爐這些企業(yè)的產(chǎn)品不但嚴格執(zhí)行《鋼制壓力容器》標準,而且還形成自己的企業(yè)標準,同時這些企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)流程管理嚴格,使用的原材料質(zhì)量好。含塵煙氣在換熱器表面積灰,會降低換熱器傳熱性能,增加流動阻力,并會造成換熱器表面腐蝕.通過對含塵煙氣流過波紋板換熱面研究,建立數(shù)學模型,采用數(shù)值模擬方法,分析了不同流速、不同含塵粒徑及濃度的煙氣流過波紋板換熱表面的沉積、換熱與阻力特性.研究結果表明:含塵煙氣在波紋板換熱面上流動時,不同粒徑塵粒的沉積速率不同,塵粒的沉積速率在圓凸表面的迎風側比背風側高,塵粒沉積率隨流速的增加而降低.為含塵煙氣換熱設備研發(fā)設計與煙氣余熱利用提供參考。
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