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有二次風配風控制的現狀及問題,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.針對燃煤電站焦作市鍋爐生產廠家進行低氮燃燒改造后現有二次風配風控制的現狀及問題,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、優化算法和控制邏輯等相關技術,研發出了一套面向二次風、SOFA風的低氮燃燒控制系統.最終給出了系統在300MW鍋爐機組的實際應用案例,不僅能夠實現鍋爐復雜工況下的智能配風、降低并保持NOx低排放,而且穩定了SCR脫硝系統噴氨量,具有非常明顯的經濟效益和社會意義。
為降低排煙熱損失,方快在焦作市鍋爐生產廠家煙道附近設施冷凝回收裝置,高溫煙氣在通過該裝置時,高溫煙氣經冷凝放熱,這部分熱量被再次回收,供給鍋爐使用。以此,鍋爐排煙溫度大幅下降,熱效率明顯提高。
不同的燃料燃燒后產生的煙氣量和水蒸氣量是不同的,燃料中“H”元素含量越高,煙氣中水蒸氣的份額越大,煙氣的露點溫度越高,可回收的汽化潛熱越多,煙氣余熱回收裝置安裝的價值越大。同時,燃燒用空氣的濕度和燃氣濕度也會影響到煙氣中水蒸氣的含量,從而影響煙氣的露點。在考慮空氣和燃氣濕度影響的情況下,煙氣實際露點溫度要比理論計算值高,煙氣在未降低到理論露點溫度之前已開始冷凝。另外,焦作市鍋爐生產廠家負荷率和煙氣氣流截面溫度分布對煙氣冷凝也會產生影響,鍋爐運行負荷率低,導致排煙溫度和受熱面壁溫降低,當壁面氣流溫度低于露點溫度時,就會產生局部煙氣冷凝,出現了常見的“過熱”冷凝現象(即截面中心氣流溫度高于露點溫度的情況下所發生的局部冷凝現象)。
一、范圍界定1、本方案中的“工業燃煤焦作市鍋爐生產廠家”是指以煤為燃料,為工業企業提供蒸汽或熱水,主要用于滿足生產工藝、動力(占比50%以上)等需要的鍋爐,不含專業供暖企業燃煤鍋爐。2、本方案中“玻璃、陶瓷行業燃煤窯爐”是指以煤為燃料,包含煤直燃或以煤為原料制備煤氣的一段式、兩段式煤氣發生爐,燒制、加熱成品的設施。3、本方案中“建成區”是指霍邱縣城區(城關鎮和原城北工業園)、安徽霍邱經濟開發區,不含鄉鎮。
通過宏觀檢查、化學成分分析、室溫拉伸試驗和金相檢驗,對某電廠高溫再熱器爆管原因進行分析.結果表明,造成管子泄漏的根本原因是存在制造缺陷,并提出避免事故再次發生的建議。
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有二次風配風控制的現狀及問題,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、優化算法和控制邏輯等相關技術,研發出了一套面向二次風、SOFA風的低氮燃燒控制系統.最終給出了系統在300MW鍋爐機組的實際應用案例,不僅能夠實現鍋爐復雜工況下的智能配風、降低并保持NOx低排放,而且穩定了SCR脫硝系統噴氨量,具有非常明顯的經濟效益和社會意義。為降低排煙熱損失,方快在鍋爐煙道附近設施冷凝回收裝置,高溫煙氣在通過該裝置時,高溫煙氣經冷凝放熱,這部分熱量被再次回收,供給鍋爐使用。不同的燃料燃燒后產生的煙氣量和水蒸氣量是不同的,燃料中“H”元素含量越高,煙氣中水蒸氣的份額越大,煙氣的露點溫度越高,可回收的汽化潛熱越多,煙氣余熱回收裝置安裝的價值越大。一、范圍界定1、本方案中的“工業燃煤鍋爐”是指以煤為燃料,為工業企業提供蒸汽或熱水,主要用于滿足生產工藝、動力(占比50%以上)等需要的鍋爐,不含專業供暖企業燃煤鍋爐。
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