行走在山村中,我们可以看到,稀稀拉拉的人群中,门口聊天的老人和玩耍着的孩子们。经济大潮使得这个村庄一大半的年轻劳动力走出农村,迈向城市多元化的工作环境,也意味着孩子的成长缺失父母的关爱。漫步于校园中,低矮的校舍、拥挤的教室、处处体现着山区基础教育硬件的缺失。冬季来临,山区降温最为明显。孩子们手中冰冷又浑浊的饮用水,让人忍不住心疼。这些困难与不足,成为横亘在方快天然气供暖锅炉1000平全体员工心中的倒刺,长期萦绕在心头。
天然气供暖锅炉1000平在运行中排烟温度升高的原因排烟热损失是锅炉各项热损失中最大的一项,一般为送入炉膛热量的6%左右,排烟温度每增加12~15℃,排烟热损失增加0.5%。所以排烟温度是锅炉运行最重要的指标之一,必须重点监视。下列几个因素有可能使锅炉的排烟温度升高:(1)受热面结渣、积灰。无论是炉膛的水冷壁结渣积灰,还是过热器、对流管束、省煤器和预热器积灰都会因烟气侧的放热热阻增大,传热恶化使烟气的冷却效果变差,导致排烟温度升高。(2)过量空气系数过大。正常情况下,随着炉膛出口过量空气系数的增加,排烟温度升高。过量空气系数增加后,虽然烟气量增加,烟速提高,对流放热加强,但传热量增加的程度不及烟气量增加的多。可以理解为烟速提高后,烟气来不及把热量传给工质就离开了受热面。(3)漏风系数过大。负压锅炉的炉膛和尾部竖井烟道漏风是不可避免的,并规定了某一受热面所允许的漏风系数。当漏风系数增加时,对排烟温度的影响与过量空气系数增加相类似。而且漏风处离炉膛越近,对排烟温度升高的影响就越大。(4)给水温度。当汽轮机负荷太低或高压加热器解列时都会使锅炉给水温度降低。一般说来,当给水温度升高时,如果维持燃料量不变,省煤器的传热温差降低,省煤器的吸热量降低,使排烟温度升高。(5)燃料中的水分。燃料中水分的增加使烟气量增加,因此排烟温度升高。(6)锅炉负荷。虽然锅炉负荷增加,烟气量、蒸汽量、给水量、空气量成比例地增加,但是由于炉膛出口烟气温度增加,所以使排烟温度升高。负荷增加后炉膛出口温度增加,其后的对流受热面传热温差增大,吸热量增多,所以对流受热面越多,锅炉负荷变化对排烟温度的影响越小。(7)燃料品种。当燃用低热值煤气时,由于炉膛温度降低,炉膛内辐射传热减少,低热值煤气中的非可燃成分,主要是N2、CO2、H2O较多,使烟气量增加,所以排烟温度升高。
针对循环流化床天然气供暖锅炉1000平(CFBB)燃烧系统非线性、约束、多变量耦合等过程特性和多目标燃烧优化要求,提出一种无终端约束字典序经济模型预测控制策略.基于字典序多目标优化思想,将CFBB稳定燃烧工况作为最重要控制目标,将燃烧系统经济性能作为次重要目标,构建分层滚动时域优化控制问题.设计关于稳定燃烧性能指标的终端域条件,建立无显式终端约束的稳定字典序经济模型预测控制策略.这不仅降低了多目标燃烧控制器的在线计算量,同时并行实现CFBB燃烧系统的稳定控制和经济性能优化.最后通过仿真对比验证本文提出方法的有效性。
通过建立3~5(STP)m3/h规模的膜分离试验装置,在不同的压力、温度、流量条件下,对单级膜分离法进行了试验研究.并采用串联的方式将2个膜组件进行耦合,形成两段式膜分离系统.研究结果表明:对PI膜组件的单级膜分离法而言,增大气体流量有利于减弱浓差极化现象;提高膜两侧压差和气体温度有利于提高CO2的膜渗透能力.对两级法而言,提升进气压力等条件可以有效提高渗透气CO2浓度达到91.64%;两级法较单级法具有更高分离效果和较低的CO2脱除效率,因此需要根据实际需要进行合理配置。
天然气供暖锅炉1000平低负荷运行时,为什么要多投用上层燃烧器?大多数中、高压锅炉的过热器是以对流传热为主。我们都知道,对流式过热器的汽温特性是随着负荷降低,蒸汽温度下降。当锅炉负荷较低时,有可能出现减温水调节阀完全关闭,汽温仍然低于下限的情况。虽然可以采取增大炉膛出口过量空气系数或增大锅炉炉膛负压的方法来提高汽温,但这些方法因排烟温度提高,排烟的过量空气系数增加.造成排烟热损失上升,导致锅炉热效率下降。
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