文章以某135MW循环流化床锅炉低温省煤器为例,介绍了低温省煤器系统以及设计概况,对低温省煤器出口烟温偏高原因进行了分析并提出了解决方案,为低温省煤器的安全稳定运行提供指导依据。
文章以某135MW循环流化床锅炉低温省煤器为例,介绍了低温省煤器系统以及设计概况,对低温省煤器出口烟温偏高原因进行了分析并提出了解决方案,为低温省煤器的安全稳定运行提供指导依据。
在“低氮”处理上,方快使用国际尖端的全预混、FGE烟气再循环等燃烧技术,从锅炉的不同位置入手,将氮氧化物的排放一降再降,现已实现低于18毫克/立方米的显著成果。
炉膛空气过剩系数是控制燃气锅炉品牌炉膛燃烧过程的重要指标之一。对于层燃炉,要求炉膛出口处空气过剩系数一般在1.3-1.5之间,按烟气流经各烟道段的漏风量计算,排烟处空气过剩系数应为1.8-2.0。
为了准确获得电站锅炉声学测温中的时延估计,针对传统方法在冷态情况下混响使得测量结果存在多处伪峰值,影响时延估计准确性的问题,提出了一种基于二次相关的相位变换加权(PHAT-β)算法.在实验炉膛和某300MW机组的测温实验台上进行了实验研究,并将二次相关PHAT-β算法与传统方法进行了对比.结果表明:二次相关PHAT-β算法能准确获得声波的飞渡时间,同时能较好地抑制混响,在锅炉强噪声环境中仍具有较好的适用性,为声学测温时延估计的优化提供了可行方法,同时也对基于时延估计的监测手段提供了新的算法。
链条炉排的设计、制造、组装、检验、试验及油漆包装按JB/T3271一2002《链条炉排技术条件》。
文章以某135MW循环流化床锅炉低温省煤器为例,介绍了低温省煤器系统以及设计概况,对低温省煤器出口烟温偏高原因进行了分析并提出了解决方案,为低温省煤器的安全稳定运行提供指导依据。在“低氮”处理上,方快使用国际尖端的全预混、FGE烟气再循环等燃烧技术,从锅炉的不同位置入手,将氮氧化物的排放一降再降,现已实现低于18毫克/立方米的显著成果。炉膛空气过剩系数是控制燃气锅炉炉膛燃烧过程的重要指标之一。为了准确获得电站锅炉声学测温中的时延估计,针对传统方法在冷态情况下混响使得测量结果存在多处伪峰值,影响时延估计准确性的问题,提出了一种基于二次相关的相位变换加权(PHAT-β)算法.在实验炉膛和某300MW机组的测温实验台上进行了实验研究,并将二次相关PHAT-β算法与传统方法进行了对比.结果表明:二次相关PHAT-β算法能准确获得声波的飞渡时间,同时能较好地抑制混响,在锅炉强噪声环境中仍具有较好的适用性,为声学测温时延估计的优化提供了可行方法,同时也对基于时延估计的监测手段提供了新的算法。
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