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由式(10-19)可見,上升管阻力Aρs較小時,和t將變小,則上升管兩側流速亦變小。容量不大(約為7MW及以下〉的21MW輕油熱水鍋爐多少錢的t:,.p,一般均較小,因此,上升管水速分布不均較明顯。自然循環(huán)鍋殼式或水管式熱水鍋爐由于t:,.p,很小,此問題尤為突出。由式(10-19)還可看出,集箱端部相對中部的靜壓減小值在!,.pjx較大時,加也變小,因此,對于上升管阻力Aρs不大的熱水鍋爐,希望!,p.)x盡量小,這可通過加大下集箱尺寸來達到。由此可以看出:在同
優(yōu)化系統(tǒng)安裝調試和優(yōu)化過程占用時間短,30天左右即可完成并見到效果。冷凝鍋爐性能優(yōu)化分析是一個極為復雜的過程,對過程進行合理簡化并建立簡化的數(shù)學模型是冷凝鍋爐性能優(yōu)化系統(tǒng)成功訓練人工神經(jīng)網(wǎng)絡的關鍵。邊界條件的確定、中間變量的引入、篩選高品質數(shù)據(jù)和創(chuàng)造數(shù)據(jù)的方法、豐富的冷凝鍋爐運行經(jīng)驗和成功建立數(shù)學模型是多變量非線性函數(shù)多度空間快速收斂的基礎。
針對燃煤發(fā)電鍋爐多變量耦合、大滯后和非線性等特點,提出Smith預估解耦控制策略.以噴煤量和送風量為輸入量、主蒸汽壓力和排煙氧量為被控量,將燃煤發(fā)電鍋爐控制系統(tǒng)中主蒸汽壓力和排煙氧量兩個相互耦合的調節(jié)回路解耦為兩個互相獨立的調節(jié)子系統(tǒng);設計Smith預估補償器對解耦后子系統(tǒng)中的滯后環(huán)節(jié)進行補償校正.仿真結果表明:與前饋補償綜合法相比,系統(tǒng)運行1000s在主蒸汽壓力回路加入干擾的情況下,主蒸汽壓力調節(jié)時間減少208.33s、超調量降低23.83%,排煙氧量調節(jié)時間減少90.91s、超調量降低3.50%;在煙氣含氧量回路加入干擾的情況下,主蒸汽壓力調節(jié)時間減少166.66s、超調量降低20.80%,排煙氧量調節(jié)時間減少166.66s、超調量降低7.51%.工程應用表明,主蒸汽壓力波動范圍為設定值±0.3MPa,排煙氧量波動值范圍為設定值±0.5%,提出的控制策略具有良好的控制效果,能夠滿足燃煤鍋爐控制的實際要求。
分析了130t/h循環(huán)流化床鍋爐煙氣中顆粒物、SO2、NOx3種污染物產(chǎn)生的各種因素,介紹了從脫硝、脫硫、除塵等方面進行節(jié)能環(huán)保超低排放控制的主要技術措施.脫硝采用"SNCR+SCR"聯(lián)合增強脫硝工藝,除塵脫硫采用布袋除塵器+石灰石石膏濕法脫硫工藝,使得鍋爐機組排放至大氣的粉塵顆粒物、SO2、NOx質量濃度分別不大于5mg/Nm3、35mg/Nm3、50mg/Nm3(標態(tài)、干基,9%O2).該項目實施后,污染物排放濃度大大消減,達到超低排放標準,環(huán)境效益十分明顯。
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