方快低氮鍋爐為何在市場覆蓋率如此之高:能源和環(huán)境一直是我國亟待解決的首要問題,也是我國堅持走可持續(xù)發(fā)展道路上必須面臨的難題。鍋爐作為社會經(jīng)濟、生活發(fā)展必不可少的熱能動力設備,各行各業(yè)都離不開它。但與此同時,鍋爐排放的濃煙等物質(zhì)也為大氣增加了污染重擔,降低鍋爐有害物質(zhì)排放,刻不容緩。
方快低氮鍋爐為何在市場覆蓋率如此之高:能源和環(huán)境一直是我國亟待解決的首要問題,也是我國堅持走可持續(xù)發(fā)展道路上必須面臨的難題。鍋爐作為社會經(jīng)濟、生活發(fā)展必不可少的熱能動力設備,各行各業(yè)都離不開它。但與此同時,鍋爐排放的濃煙等物質(zhì)也為大氣增加了污染重擔,降低鍋爐有害物質(zhì)排放,刻不容緩。
提出一種直接接觸式煙氣冷凝余熱回收裝置,該裝置將低溫噴淋水溶液與高溫煙氣進行逆流換熱,回收燃氣鍋爐監(jiān)督檢驗煙氣的冷凝余熱.以燃氣壁掛爐作為煙氣發(fā)生源搭建了實驗臺,研究了噴淋水溫度、液氣比、噴淋高度對該裝置余熱回收性能的影響.結(jié)果顯示:當噴淋水溫度為20℃、液氣比為13、噴淋高度為1.26m時,該裝置能將排煙溫度從102℃降至33℃,余熱回收效率可達14%。
鍋爐過熱汽溫直接影響火電廠的安全經(jīng)濟運行,而過熱汽溫被控對象具有大遲延、時變、非線性等特點,常規(guī)PID控制調(diào)節(jié)時間長、易產(chǎn)生超調(diào)或振蕩.為了優(yōu)化對過熱汽溫的控制,提出一種基于加權(quán)多模型的過熱汽溫改進模糊控制方法.在結(jié)合常規(guī)模糊自整定PID控制和基于控制歷史的模糊控制的基礎上引入分散推理思想,設計一種改進模糊控制器.在控制過程中,系統(tǒng)實際控制器的輸出通過加權(quán)各局部模型的控制器輸出實時獲取.仿真結(jié)果表明,上述方法的控制性能明顯優(yōu)于常規(guī)PID控制,超調(diào)量及調(diào)節(jié)時間等方面都得到改善,對工況變化具有優(yōu)良的適應性。
為了研究空氣分級低氮燃燒技術(shù)對煤粉工業(yè)鍋爐NOx初始排放濃度的影響規(guī)律,針對煤科院40t/h煤粉工業(yè)鍋爐采用數(shù)值模擬的方法探討了空氣分級深度對鍋爐燃燒及NOx初始排放濃度的影響規(guī)律,并通過工程試驗驗證了模擬結(jié)果的準確性.研究結(jié)果表明:隨著三次風比例由0增至50%,雙錐燃燒器出口平均溫度由980K上升至1530K,且溫度分布更加均勻;雙錐燃燒器出口氣流流速降低約10m/s;鍋爐NOx初始排放濃度由空氣不分級工況下的697mg/m3降至三次風30%工況下的424mg/m3,降幅約39%.工程試驗表明,三次風比例為30%時,NOx初始排放濃度為409mg/m3,與數(shù)值模擬結(jié)果相差小于5%,數(shù)值模擬較好地預測了鍋爐燃燒及NOx排放情況.空氣深度分級低氮燃燒技術(shù)可有效降低煤粉工業(yè)鍋爐NOx初始排放濃度。
顯熱:對呈固態(tài)、液態(tài)或氣態(tài)的物質(zhì)加熱,它的形態(tài)不變時,把熱量加進去,物質(zhì)的溫度升高,加入熱量的多少在溫度上能顯示出來,在不改變物質(zhì)形態(tài)的前提下引起溫度變化的熱量稱為顯熱。
方快低氮鍋爐為何在市場覆蓋率如此之高:能源和環(huán)境一直是我國亟待解決的首要問題,也是我國堅持走可持續(xù)發(fā)展道路上必須面臨的難題。提出一種直接接觸式煙氣冷凝余熱回收裝置,該裝置將低溫噴淋水溶液與高溫煙氣進行逆流換熱,回收燃氣鍋爐煙氣的冷凝余熱.以燃氣壁掛爐作為煙氣發(fā)生源搭建了實驗臺,研究了噴淋水溫度、液氣比、噴淋高度對該裝置余熱回收性能的影響.結(jié)果顯示:當噴淋水溫度為20℃、液氣比為13、噴淋高度為1.26m時,該裝置能將排煙溫度從102℃降至33℃,余熱回收效率可達14%。鍋爐過熱汽溫直接影響火電廠的安全經(jīng)濟運行,而過熱汽溫被控對象具有大遲延、時變、非線性等特點,常規(guī)PID控制調(diào)節(jié)時間長、易產(chǎn)生超調(diào)或振蕩.為了優(yōu)化對過熱汽溫的控制,提出一種基于加權(quán)多模型的過熱汽溫改進模糊控制方法.在結(jié)合常規(guī)模糊自整定PID控制和基于控制歷史的模糊控制的基礎上引入分散推理思想,設計一種改進模糊控制器.在控制過程中,系統(tǒng)實際控制器的輸出通過加權(quán)各局部模型的控制器輸出實時獲取.仿真結(jié)果表明,上述方法的控制性能明顯優(yōu)于常規(guī)PID控制,超調(diào)量及調(diào)節(jié)時間等方面都得到改善,對工況變化具有優(yōu)良的適應性。為了研究空氣分級低氮燃燒技術(shù)對煤粉工業(yè)鍋爐NOx初始排放濃度的影響規(guī)律,針對煤科院40t/h煤粉工業(yè)鍋爐采用數(shù)值模擬的方法探討了空氣分級深度對鍋爐燃燒及NOx初始排放濃度的影響規(guī)律,并通過工程試驗驗證了模擬結(jié)果的準確性.研究結(jié)果表明:隨著三次風比例由0增至50%,雙錐燃燒器出口平均溫度由980K上升至1530K,且溫度分布更加均勻;雙錐燃燒器出口氣流流速降低約10m/s;鍋爐NOx初始排放濃度由空氣不分級工況下的697mg/m3降至三次風30%工況下的424mg/m3,降幅約39%.工程試驗表明,三次風比例為30%時,NOx初始排放濃度為409mg/m3,與數(shù)值模擬結(jié)果相差小于5%,數(shù)值模擬較好地預測了鍋爐燃燒及NOx排放情況.空氣深度分級低氮燃燒技術(shù)可有效降低煤粉工業(yè)鍋爐NOx初始排放濃度。
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