根據(jù)方快鍋爐監(jiān)測中心相關(guān)人員介紹,鍋爐開始啟動后,鍋爐壓力、排煙溫度等多個傳感器會自動采集鍋爐各類運行數(shù)據(jù),并通過移動網(wǎng)絡(luò)實時傳輸?shù)轿挥诜娇戾仩t總部的遠(yuǎn)程監(jiān)測中心;運行數(shù)據(jù)一旦出現(xiàn)異?;蛘咂?,監(jiān)測中心監(jiān)控人員都能及時發(fā)現(xiàn)并組織專家分析,并發(fā)出警示和整改措施。
根據(jù)方快如何選擇工業(yè)鍋爐監(jiān)測中心相關(guān)人員介紹,鍋爐開始啟動后,鍋爐壓力、排煙溫度等多個傳感器會自動采集鍋爐各類運行數(shù)據(jù),并通過移動網(wǎng)絡(luò)實時傳輸?shù)轿挥诜娇戾仩t總部的遠(yuǎn)程監(jiān)測中心;運行數(shù)據(jù)一旦出現(xiàn)異?;蛘咂?,監(jiān)測中心監(jiān)控人員都能及時發(fā)現(xiàn)并組織專家分析,并發(fā)出警示和整改措施。
(1)對2018年10月底前完成拆改的燃煤如何選擇工業(yè)鍋爐,給予不低于6萬元/蒸噸資金獎補;
對某石化廠循環(huán)流化床(CFB)如何選擇工業(yè)鍋爐摻燒石油焦進(jìn)行了數(shù)值模擬研究,探討了不同運行參數(shù)及摻混比例工況下,爐內(nèi)流場、溫度場、組分場的分布情況.模擬結(jié)果顯示:隨著一次風(fēng)的增加,二次風(fēng)的減少,爐膛“環(huán)核”流場從前墻向后墻偏移;在風(fēng)煤比8∶1模擬條件及布風(fēng)板和一、二次風(fēng)風(fēng)量分別為155、31、62m3/h時能形成理想的中心“環(huán)核”流,減少對水冷壁的沖刷磨損;石油焦的摻燒,推遲了煤的著火,但著火后期燃燒加劇,CO2體積分?jǐn)?shù)增加;隨著石油焦摻混比例的增加,石油焦高熱值、低揮發(fā)分的作用凸顯,爐膛整體溫度有所升高,高溫區(qū)域增大且向上移動;實際鍋爐運行中摻燒比在50%以內(nèi)并保持合適的一、二次風(fēng)有助于鍋爐安全運行。
熱電機組配置直熱式電如何選擇工業(yè)鍋爐進(jìn)行電熱解耦改造,是提高機組下調(diào)峰能力并消納棄風(fēng)的有效手段.為分析主流機組改造的經(jīng)濟性,以東北調(diào)峰輔助服務(wù)市場為背景,建立了熱電機組和電鍋爐協(xié)調(diào)運行模型、消納棄風(fēng)的節(jié)煤量模型、下調(diào)峰的運行成本與效益模型,以及以投資回收期為指標(biāo)的投資經(jīng)濟性評價模型.以實際數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對當(dāng)前東北電網(wǎng)典型熱電機組在不同場景下的經(jīng)濟性進(jìn)行了計算分析.結(jié)果表明,在當(dāng)前調(diào)峰機制下,在供熱中期熱負(fù)荷較大時,對于中小規(guī)模棄風(fēng),熱電廠沒有啟動電鍋爐消納的動力;而為在大規(guī)模棄風(fēng)時獲取正收益,機組需要配置較大容量電鍋爐,這又給熱電廠帶來了很大的投資風(fēng)險.通過分析表明,降低機組最小出力可減小電鍋爐的配置容量,從而提高投資經(jīng)濟性以降低風(fēng)險。
為什么說,“模塊如何選擇工業(yè)鍋爐”更適合企業(yè)的生產(chǎn)需求?要說市場上已有的鍋爐型號,那真是數(shù)不清,但從外觀上來看,就有圓柱狀、立式、臥式等,這些在老式鍋爐房內(nèi)比較常見。而在一些新建成的鍋爐房內(nèi),一臺臺“模塊化”的鍋爐更為人熟知和使用。
根據(jù)方快鍋爐監(jiān)測中心相關(guān)人員介紹,鍋爐開始啟動后,鍋爐壓力、排煙溫度等多個傳感器會自動采集鍋爐各類運行數(shù)據(jù),并通過移動網(wǎng)絡(luò)實時傳輸?shù)轿挥诜娇戾仩t總部的遠(yuǎn)程監(jiān)測中心;運行數(shù)據(jù)一旦出現(xiàn)異?;蛘咂睿O(jiān)測中心監(jiān)控人員都能及時發(fā)現(xiàn)并組織專家分析,并發(fā)出警示和整改措施。(1)對2018年10月底前完成拆改的燃煤鍋爐,給予不低于6萬元/蒸噸資金獎補;。對某石化廠循環(huán)流化床(CFB)鍋爐摻燒石油焦進(jìn)行了數(shù)值模擬研究,探討了不同運行參數(shù)及摻混比例工況下,爐內(nèi)流場、溫度場、組分場的分布情況.模擬結(jié)果顯示:隨著一次風(fēng)的增加,二次風(fēng)的減少,爐膛“環(huán)核”流場從前墻向后墻偏移;在風(fēng)煤比8∶1模擬條件及布風(fēng)板和一、二次風(fēng)風(fēng)量分別為155、31、62m3/h時能形成理想的中心“環(huán)核”流,減少對水冷壁的沖刷磨損;石油焦的摻燒,推遲了煤的著火,但著火后期燃燒加劇,CO2體積分?jǐn)?shù)增加;隨著石油焦摻混比例的增加,石油焦高熱值、低揮發(fā)分的作用凸顯,爐膛整體溫度有所升高,高溫區(qū)域增大且向上移動;實際鍋爐運行中摻燒比在50%以內(nèi)并保持合適的一、二次風(fēng)有助于鍋爐安全運行。熱電機組配置直熱式電鍋爐進(jìn)行電熱解耦改造,是提高機組下調(diào)峰能力并消納棄風(fēng)的有效手段.為分析主流機組改造的經(jīng)濟性,以東北調(diào)峰輔助服務(wù)市場為背景,建立了熱電機組和電鍋爐協(xié)調(diào)運行模型、消納棄風(fēng)的節(jié)煤量模型、下調(diào)峰的運行成本與效益模型,以及以投資回收期為指標(biāo)的投資經(jīng)濟性評價模型.以實際數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對當(dāng)前東北電網(wǎng)典型熱電機組在不同場景下的經(jīng)濟性進(jìn)行了計算分析.結(jié)果表明,在當(dāng)前調(diào)峰機制下,在供熱中期熱負(fù)荷較大時,對于中小規(guī)模棄風(fēng),熱電廠沒有啟動電鍋爐消納的動力;而為在大規(guī)模棄風(fēng)時獲取正收益,機組需要配置較大容量電鍋爐,這又給熱電廠帶來了很大的投資風(fēng)險.通過分析表明,降低機組最小出力可減小電鍋爐的配置容量,從而提高投資經(jīng)濟性以降低風(fēng)險。
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