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10.5MW、21MW新型水火管熱水鍋爐皆采用單鍋殼、八字煙道結構型式,結構基本相同。它們與容量ζ7MWOOt/h)鍋爐(圖1-5)相比,主要區別在于八字煙道受熱面與水冷壁受熱面之間增設中間集箱,后者與八字煙道受熱面、鍋殼形成一個組件。增設中間集箱便于增大八字煙道受熱面,使高溫管板人口煙溫與鍋爐排煙溫度降低,另外,也便于減少水冷壁管根數,使上升管水速提高,再者,也便于安裝和減少現場工作量。21MW新型水火管熱水鍋爐在發展初期曾采用后述的三鍋殼、“小排管”結構形式。以后采用單鍋殼結構,將鍋殼直徑放大到sb2400mm,使結構大為簡化。
供熱系統能耗診斷是一個難點.提出一種基于機器學習算法的能耗診斷標準模型結構,通過聚類或分類算法,從采集的診斷數據中篩選出節能特性較好的運行數據,基于回歸模型建立能耗診斷模型對被診斷數據進行診斷.研究發現:1)經K-means聚類篩選數據并基于貝葉斯正則化訓練的人工神經網絡建立擬合模型,R值分別達到了0.9756、0.9705、0.9214和0.9101,模型擬合度較高;2)模型經過3個被診斷數據集驗證,經過篩選的數據建立診斷模型,節能率指標分別10.7%、17%和4%,累積誤差指標達到了-149498.67、-86526、-4052.27kW,診斷效果優于未經聚類的數據建立的模型;3)對診斷結果進行分析,發現供熱系統二次換熱端熱水流量變頻節能控制措施節能效率較低,一次供熱端熱水流量人工調節是造成能耗過高的主要原因.這種數據建模診斷的方式是基于輸入、輸出變量之間的物理響應關系而不受數據時間特性的影響。
空隙率E對氣流通過火床煤層的流動阻力有很大影響。E與顆粒的形狀、尺寸大小、分布、顆粒表面粗糙度及填充方式等多種因素有關。顆粒形狀愈不規則,表面愈粗糙g或者顆粒的尺寸分布愈均勻,篩分尺寸愈窄;或者顆粒尺寸d與火床面當量直徑dhc0.3-0.4,鼓泡床沸騰爐達o.45-0.65。
第一步:除垢清洗,在清洗槽循環水內按份額參加裝備好的除垢清洗劑,進行鍋爐清洗除垢,根據垢量多少確定清洗循環的時刻和參加藥劑多少,確認悉數垢質清洗下來之后轉入下一步清洗程序。
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