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。以此,锅炉排烟温度大幅下降,热效率明显提高。
再热器损坏的表现1、锅炉泄露报警装置发出声光信号;2、再热器附近有异响,损坏严重时,炉外能听见明显的响声;3、再热器压力、电负荷下降;4、炉膛压力升高过殷风紧静叶自动开大,引风机电流上升;5、损坏侧烟温降低,两侧烟温偏差增大。
生物质燃料灰分含量高易引起在锅炉内结渣,影响锅炉运行效率,预测灰分含量对锅炉条件控制和选型有着重要意义.研究了小麦秸秆生物质灰分含量与组成元素含量的相关性,建立了基于灰分预测的多元线性回归模型,根据组成元素含量预测麦类秸秆生物质燃料的灰分.结果表明,组成元素均与灰分含量有显著的相关性,其中氧含量与灰分含量呈正相关,其他元素均呈负相关关系.灰分预测与实测值平均绝对误差为9.0%.通过上述研究发现,本研究建立的多元线性回归预测模型可以在一定程度上预测麦类秸秆生物质燃料灰分含量。
针对《电站锅炉性能试验规程》(GB/T10184-2015)中排烟温度修正计算模型,在非典型进风温度和空气预热器性能状态下对其适用性进行研究,给出修正计算改进模型,并依托某300MW机组试验结果进行校核计算.结果表明:空气预热器烟气侧漏风率偏离设计值1%以上,进风温度偏离设计值20℃以上时(非典型进风温度条件),GB/T10184-2015中排烟温度修正计算结果存在较大误差,应将空气预热器漏风率和烟气侧效率引入修正计算;不同电负荷下,试验机组空气预热器烟气侧漏风率较设计值偏大2%~3%,依据GB/T10184-2015修正计算结果tG15δA1会偏低1.7~2.6℃,该误差值与烟气侧漏风率(AL)呈正比关系;在非典型进风温度边界条件下,空气预热器烟气侧效率目η较基准工况降低1.2%~3.3%,依据GB/T10184-2015计算结果tG15δA1偏高0~7.2℃,误差值与系统进风温度呈正相关关系.该改进模型不仅消除了修正计算误差,也为诸多电站锅炉热效率精准计算提供了科学指导。
锅炉尾部受热面除灰为什么会让汽温降低?为了保持锅炉受热面的清洁,降低排烟温度以提高锅炉热效率,受热面,主要是对流受热面要定期除灰。因为锅炉热效率提高,如维持锅炉蒸发量不变,送入炉膛的燃料量减少,炉膛出口的烟气温度和烟速降低,过热器的吸热量因传热温差和烟气侧的放热系数降低而减少,造成过热汽温下降。如保持燃料量不变,则炉膛出口烟气温度和烟速不变,由于蒸汽流量增加,单位质量蒸汽的吸热量减少,使过热器出口汽温下降。因此,对流受热面除灰,无论是维持蒸发量不变还是保持燃料量不变,均使汽温下降。
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