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由式(10-19)可见,上升管阻力Aρs较小时,和t将变小,则上升管两侧流速亦变小。容量不大(约为7MW及以下〉的21MW轻油热水锅炉多少钱的t:,.p,一般均较小,因此,上升管水速分布不均较明显。自然循环锅壳式或水管式热水锅炉由于t:,.p,很小,此问题尤为突出。由式(10-19)还可看出,集箱端部相对中部的静压减小值在!,.pjx较大时,加也变小,因此,对于上升管阻力Aρs不大的热水锅炉,希望!,p.)x尽量小,这可通过加大下集箱尺寸来达到。由此可以看出:在同
优化系统安装调试和优化过程占用时间短,30天左右即可完成并见到效果。冷凝锅炉性能优化分析是一个极为复杂的过程,对过程进行合理简化并建立简化的数学模型是冷凝锅炉性能优化系统成功训练人工神经网络的关键。边界条件的确定、中间变量的引入、筛选高品质数据和创造数据的方法、丰富的冷凝锅炉运行经验和成功建立数学模型是多变量非线性函数多度空间快速收敛的基础。
针对燃煤发电锅炉多变量耦合、大滞后和非线性等特点,提出Smith预估解耦控制策略.以喷煤量和送风量为输入量、主蒸汽压力和排烟氧量为被控量,将燃煤发电锅炉控制系统中主蒸汽压力和排烟氧量两个相互耦合的调节回路解耦为两个互相独立的调节子系统;设计Smith预估补偿器对解耦后子系统中的滞后环节进行补偿校正.仿真结果表明:与前馈补偿综合法相比,系统运行1000s在主蒸汽压力回路加入干扰的情况下,主蒸汽压力调节时间减少208.33s、超调量降低23.83%,排烟氧量调节时间减少90.91s、超调量降低3.50%;在烟气含氧量回路加入干扰的情况下,主蒸汽压力调节时间减少166.66s、超调量降低20.80%,排烟氧量调节时间减少166.66s、超调量降低7.51%.工程应用表明,主蒸汽压力波动范围为设定值±0.3MPa,排烟氧量波动值范围为设定值±0.5%,提出的控制策略具有良好的控制效果,能够满足燃煤锅炉控制的实际要求。
分析了130t/h循环流化床锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOx3种污染物产生的各种因素,介绍了从脱硝、脱硫、除尘等方面进行节能环保超低排放控制的主要技术措施.脱硝采用"SNCR+SCR"联合增强脱硝工艺,除尘脱硫采用布袋除尘器+石灰石石膏湿法脱硫工艺,使得锅炉机组排放至大气的粉尘颗粒物、SO2、NOx质量浓度分别不大于5mg/Nm3、35mg/Nm3、50mg/Nm3(标态、干基,9%O2).该项目实施后,污染物排放浓度大大消减,达到超低排放标准,环境效益十分明显。
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