低氮燃烧技术是适应我国超低污染排放政策的必然趋势.作为一项这十余年才发展起来的清洁煤燃烧技术,低氮燃烧技术在控制策略方面还较为薄弱.针对燃煤电站锅炉进行低氮燃烧改造后现有二次风配风控制的现状及问题,进行了原因分析.以成熟的燃烧热力学机理为支撑提炼出核心模型,采用先进建模、优化算法和控制逻辑等相关技术
低氮燃烧技术是适应我国超低污染排放政策的必然趋势.作为一项这十余年才发展起来的清洁煤燃烧技术,低氮燃烧技术在控制策略方面还较为薄弱.针对燃煤电站焦作市锅炉生产厂家进行低氮燃烧改造后现有二次风配风控制的现状及问题,进行了原因分析.以成熟的燃烧热力学机理为支撑提炼出核心模型,采用先进建模、优化算法和控制逻辑等相关技术,研发出了一套面向二次风、SOFA风的低氮燃烧控制系统.最终给出了系统在300MW锅炉机组的实际应用案例,不仅能够实现锅炉复杂工况下的智能配风、降低并保持NOx低排放,而且稳定了SCR脱硝系统喷氨量,具有非常明显的经济效益和社会意义。
为降低排烟热损失,方快在焦作市锅炉生产厂家烟道附近设施冷凝回收装置,高温烟气在通过该装置时,高温烟气经冷凝放热,这部分热量被再次回收,供给锅炉使用。以此,锅炉排烟温度大幅下降,热效率明显提高。
不同的燃料燃烧后产生的烟气量和水蒸气量是不同的,燃料中“H”元素含量越高,烟气中水蒸气的份额越大,烟气的露点温度越高,可回收的汽化潜热越多,烟气余热回收装置安装的价值越大。同时,燃烧用空气的湿度和燃气湿度也会影响到烟气中水蒸气的含量,从而影响烟气的露点。在考虑空气和燃气湿度影响的情况下,烟气实际露点温度要比理论计算值高,烟气在未降低到理论露点温度之前已开始冷凝。另外,焦作市锅炉生产厂家负荷率和烟气气流截面温度分布对烟气冷凝也会产生影响,锅炉运行负荷率低,导致排烟温度和受热面壁温降低,当壁面气流温度低于露点温度时,就会产生局部烟气冷凝,出现了常见的“过热”冷凝现象(即截面中心气流温度高于露点温度的情况下所发生的局部冷凝现象)。
一、范围界定1、本方案中的“工业燃煤焦作市锅炉生产厂家”是指以煤为燃料,为工业企业提供蒸汽或热水,主要用于满足生产工艺、动力(占比50%以上)等需要的锅炉,不含专业供暖企业燃煤锅炉。2、本方案中“玻璃、陶瓷行业燃煤窑炉”是指以煤为燃料,包含煤直燃或以煤为原料制备煤气的一段式、两段式煤气发生炉,烧制、加热成品的设施。3、本方案中“建成区”是指霍邱县城区(城关镇和原城北工业园)、安徽霍邱经济开发区,不含乡镇。
通过宏观检查、化学成分分析、室温拉伸试验和金相检验,对某电厂高温再热器爆管原因进行分析.结果表明,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发生的建议。
低氮燃烧技术是适应我国超低污染排放政策的必然趋势.作为一项这十余年才发展起来的清洁煤燃烧技术,低氮燃烧技术在控制策略方面还较为薄弱.针对燃煤电站锅炉进行低氮燃烧改造后现有二次风配风控制的现状及问题,进行了原因分析.以成熟的燃烧热力学机理为支撑提炼出核心模型,采用先进建模、优化算法和控制逻辑等相关技术,研发出了一套面向二次风、SOFA风的低氮燃烧控制系统.最终给出了系统在300MW锅炉机组的实际应用案例,不仅能够实现锅炉复杂工况下的智能配风、降低并保持NOx低排放,而且稳定了SCR脱硝系统喷氨量,具有非常明显的经济效益和社会意义。为降低排烟热损失,方快在锅炉烟道附近设施冷凝回收装置,高温烟气在通过该装置时,高温烟气经冷凝放热,这部分热量被再次回收,供给锅炉使用。不同的燃料燃烧后产生的烟气量和水蒸气量是不同的,燃料中“H”元素含量越高,烟气中水蒸气的份额越大,烟气的露点温度越高,可回收的汽化潜热越多,烟气余热回收装置安装的价值越大。一、范围界定1、本方案中的“工业燃煤锅炉”是指以煤为燃料,为工业企业提供蒸汽或热水,主要用于满足生产工艺、动力(占比50%以上)等需要的锅炉,不含专业供暖企业燃煤锅炉。
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