傳統鍋爐燃燒風量基于風、煤配比的概念,根據燃料量進行前饋粗調,再基于排煙氧含量的偏差進行反饋細調,燃料的調節會作用到風量的控制.智能發電技術的發展需要對現有燃燒控制的基本方法加以創新.燃煤發電機組控制的本質是負荷控制,即根據負荷指令控制從燃料化學能釋放到汽輪發電機做功發電的各個能量轉化環節.筆者分析
傳統太倉市鍋爐官網燃燒風量基于風、煤配比的概念,根據燃料量進行前饋粗調,再基于排煙氧含量的偏差進行反饋細調,燃料的調節會作用到風量的控制.智能發電技術的發展需要對現有燃燒控制的基本方法加以創新.燃煤發電機組控制的本質是負荷控制,即根據負荷指令控制從燃料化學能釋放到汽輪發電機做功發電的各個能量轉化環節.筆者分析了不同煤種燃燒產生相同的熱量(對應大致相同的能量水平以及機組的發電功率)所需的理論空氣量基本不變,該結論與目前國內外相關權威技術著作中的結論相符.因此提出用“風碳比”的概念代替“風煤比”,即一定空氣量與完全燃燒的碳量的比值,“風碳比”(質量比)約為11.5,該值對不同煤種大致均為常數.并進一步提出了空熱當量的概念,即在受限空間(爐膛)內任何煤種連續穩定燃燒每千克空氣釋放的熱量,約為定數3.01MJ/kgair.在此基礎上,提出應主要根據負荷的變化對鍋爐總送風量進行控制,相同負荷下的總送風量控制可基本忽略燃料變化的影響.鍋爐燃用煤種改變后,若鍋爐效率下降,需燃料在爐內產生更多的熱量,因而需增加鍋爐送風量.本文的風量控制理念已在一臺300MW燃煤四角切圓燃燒發電機組上得到了成功應用,從2017年8月投運到現在,投入率超過80%,為實施風、煤獨立解耦鍋爐燃燒控制新策略奠定了基礎。
2019年3月25日,這注定是一個特殊的日子。上午9時,陽光明媚,萬里無云,在我公司平原廠區研發中心廣場上,舉辦了方快太倉市鍋爐官網“院士工作站”的揭牌儀式。伴隨著歡慶的音樂樂章,集團總裁盧海剛先生就院士工作站的順利建成做專題演講。
使火焰中心位置升高可降低爐膛吸熱量,提高爐膛出口煙氣溫度,從而使對流過熱器和對流再熱器吸熱量增加。反之,則將使對流過熱器和對流再熱器吸熱量下降。因而利用改變火焰位置的方法可調節過熱蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度。
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相應的過熱器受熱面也較小,且蒸汽溫度較低,可布置在煙溫較低的區域,以便全部采用碳鋼制造。不進行過熱時,直接輸出飽和蒸汽,太倉市鍋爐官網中不裝設過熱器。加熱吸熱量不大,但因給水溫度低,因而為了降低排煙度,通常優先裝用省煤器。有時采用空氣預熱器,尤其是當有較多高溫回水進入給水而不宜采用省煤器時。
傳統鍋爐燃燒風量基于風、煤配比的概念,根據燃料量進行前饋粗調,再基于排煙氧含量的偏差進行反饋細調,燃料的調節會作用到風量的控制.智能發電技術的發展需要對現有燃燒控制的基本方法加以創新.燃煤發電機組控制的本質是負荷控制,即根據負荷指令控制從燃料化學能釋放到汽輪發電機做功發電的各個能量轉化環節.筆者分析了不同煤種燃燒產生相同的熱量(對應大致相同的能量水平以及機組的發電功率)所需的理論空氣量基本不變,該結論與目前國內外相關權威技術著作中的結論相符.因此提出用“風碳比”的概念代替“風煤比”,即一定空氣量與完全燃燒的碳量的比值,“風碳比”(質量比)約為11.5,該值對不同煤種大致均為常數.并進一步提出了空熱當量的概念,即在受限空間(爐膛)內任何煤種連續穩定燃燒每千克空氣釋放的熱量,約為定數3.01MJ/kgair.在此基礎上,提出應主要根據負荷的變化對鍋爐總送風量進行控制,相同負荷下的總送風量控制可基本忽略燃料變化的影響.鍋爐燃用煤種改變后,若鍋爐效率下降,需燃料在爐內產生更多的熱量,因而需增加鍋爐送風量.本文的風量控制理念已在一臺300MW燃煤四角切圓燃燒發電機組上得到了成功應用,從2017年8月投運到現在,投入率超過80%,為實施風、煤獨立解耦鍋爐燃燒控制新策略奠定了基礎。2019年3月25日,這注定是一個特殊的日子。使火焰中心位置升高可降低爐膛吸熱量,提高爐膛出口煙氣溫度,從而使對流過熱器和對流再熱器吸熱量增加。辨別燃氣冷凝鍋爐品質,也可通過其公司做過的成功案例背后,用戶的實際使用情況進行確認。
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