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.针对燃煤电站哈尔滨锅炉厂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。
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(注1700℃)时,才有可能进入扩散控制燃烧区。因此,提高炉内温度水平总是加快煤粉燃烧反应速度的关键。反之,对于火床燃烧,当颗粒直径8。二三lOmm时,即使在1000℃的温度下,燃烧也处在扩散控制之下。
最后,热水供暖哈尔滨锅炉厂可根据室内外环境温度的变化,灵活调节提供的热水温度,在保证供热质量的前提上,达到节约燃料的目的。
燃泊中含有V、Na、S等化合物,会在受热面管壁上形成V20s和各种锅饥化合物,其在壁温大于600620℃时熔化成液态,严重腐蚀金属。烟气中的SQ3能起腐蚀催化剂的作用,防止或减轻的方法为采用低氧燃烧,可使S03含量减少并使V20s形成量减少,可减轻腐蚀。在燃泊中加入MgClz的水溶液或Ca、Al、Si等盐类附加物 也能提高灰熔点,减轻饥腐蚀。但最有效方法为使过热器或再热器壁温小于600℃。
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