傳統(tǒng)鍋爐燃燒風(fēng)量基于風(fēng)、煤配比的概念,根據(jù)燃料量進(jìn)行前饋粗調(diào),再基于排煙氧含量的偏差進(jìn)行反饋細(xì)調(diào),燃料的調(diào)節(jié)會(huì)作用到風(fēng)量的控制.智能發(fā)電技術(shù)的發(fā)展需要對(duì)現(xiàn)有燃燒控制的基本方法加以創(chuàng)新.燃煤發(fā)電機(jī)組控制的本質(zhì)是負(fù)荷控制,即根據(jù)負(fù)荷指令控制從燃料化學(xué)能釋放到汽輪發(fā)電機(jī)做功發(fā)電的各個(gè)能量轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié).筆者分析
傳統(tǒng)無(wú)錫錫能鍋爐集團(tuán)燃燒風(fēng)量基于風(fēng)、煤配比的概念,根據(jù)燃料量進(jìn)行前饋粗調(diào),再基于排煙氧含量的偏差進(jìn)行反饋細(xì)調(diào),燃料的調(diào)節(jié)會(huì)作用到風(fēng)量的控制.智能發(fā)電技術(shù)的發(fā)展需要對(duì)現(xiàn)有燃燒控制的基本方法加以創(chuàng)新.燃煤發(fā)電機(jī)組控制的本質(zhì)是負(fù)荷控制,即根據(jù)負(fù)荷指令控制從燃料化學(xué)能釋放到汽輪發(fā)電機(jī)做功發(fā)電的各個(gè)能量轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié).筆者分析了不同煤種燃燒產(chǎn)生相同的熱量(對(duì)應(yīng)大致相同的能量水平以及機(jī)組的發(fā)電功率)所需的理論空氣量基本不變,該結(jié)論與目前國(guó)內(nèi)外相關(guān)權(quán)威技術(shù)著作中的結(jié)論相符.因此提出用“風(fēng)碳比”的概念代替“風(fēng)煤比”,即一定空氣量與完全燃燒的碳量的比值,“風(fēng)碳比”(質(zhì)量比)約為11.5,該值對(duì)不同煤種大致均為常數(shù).并進(jìn)一步提出了空熱當(dāng)量的概念,即在受限空間(爐膛)內(nèi)任何煤種連續(xù)穩(wěn)定燃燒每千克空氣釋放的熱量,約為定數(shù)3.01MJ/kgair.在此基礎(chǔ)上,提出應(yīng)主要根據(jù)負(fù)荷的變化對(duì)鍋爐總送風(fēng)量進(jìn)行控制,相同負(fù)荷下的總送風(fēng)量控制可基本忽略燃料變化的影響.鍋爐燃用煤種改變后,若鍋爐效率下降,需燃料在爐內(nèi)產(chǎn)生更多的熱量,因而需增加鍋爐送風(fēng)量.本文的風(fēng)量控制理念已在一臺(tái)300MW燃煤四角切圓燃燒發(fā)電機(jī)組上得到了成功應(yīng)用,從2017年8月投運(yùn)到現(xiàn)在,投入率超過(guò)80%,為實(shí)施風(fēng)、煤獨(dú)立解耦鍋爐燃燒控制新策略奠定了基礎(chǔ)。
方快現(xiàn)擁有的FGR技術(shù)和全預(yù)混低排等燃燒技術(shù)產(chǎn)品已迅速占領(lǐng)京津冀地區(qū)市場(chǎng),12萬(wàn)平方米的無(wú)錫錫能鍋爐集團(tuán)加工生產(chǎn)線夜以繼日4不懈努力著,生產(chǎn)出的鍋爐設(shè)備出口美國(guó)、俄羅斯、印度、朝鮮等多個(gè)國(guó)家及歐美部分地區(qū),滿足多個(gè)國(guó)家不同客戶的需求。
對(duì)固態(tài)排渣爐用元煙煤時(shí),(qy)yx推薦值為0.20.21MW/時(shí);燃用貧煤時(shí),推薦值為o.22o.23MW/時(shí)。對(duì)半開式液態(tài)排渣爐,可分別比以上推薦值增加20%左右。
燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)電廠占地少,用水少,初期投資少。燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)電廠采用天然氣作為燃料,建廠時(shí)不必考慮龐大的灰場(chǎng)和煤場(chǎng)的建設(shè)用地。也不需要配置輸煤、制粉、除灰設(shè)備。因此燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)電廠建設(shè)用地,一般僅為同等容量燃煤電廠的一半左右。這為靠近負(fù)荷中心的城市周邊地區(qū)建廠提供了更多的機(jī)會(huì),也節(jié)省了初期投資費(fèi)用。另外,燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)電廠的用水量一般僅為同等容量燃煤電廠的33%左右,大大降低了水資源的消耗,尤其在我國(guó),大部分地區(qū)普遍缺水,這一優(yōu)點(diǎn)意義十分重要。另外也減少了相應(yīng)地水工設(shè)施,減少了投資。
窯尾余熱無(wú)錫錫能鍋爐集團(tuán)布置了V級(jí)蒸發(fā)器受熱面,整個(gè)回路采用自然循環(huán)形式。爐水通過(guò)集中下降管進(jìn)入各蒸發(fā)器下集箱,工質(zhì)在管束內(nèi)被煙氣加熱成汽水混合物,經(jīng)管束上集箱由連接管引入鍋筒。蒸發(fā)器受熱面均采用骨42mm×4.5mm的光管管束焊接并彎制而成,錯(cuò)列布置。
傳統(tǒng)鍋爐燃燒風(fēng)量基于風(fēng)、煤配比的概念,根據(jù)燃料量進(jìn)行前饋粗調(diào),再基于排煙氧含量的偏差進(jìn)行反饋細(xì)調(diào),燃料的調(diào)節(jié)會(huì)作用到風(fēng)量的控制.智能發(fā)電技術(shù)的發(fā)展需要對(duì)現(xiàn)有燃燒控制的基本方法加以創(chuàng)新.燃煤發(fā)電機(jī)組控制的本質(zhì)是負(fù)荷控制,即根據(jù)負(fù)荷指令控制從燃料化學(xué)能釋放到汽輪發(fā)電機(jī)做功發(fā)電的各個(gè)能量轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié).筆者分析了不同煤種燃燒產(chǎn)生相同的熱量(對(duì)應(yīng)大致相同的能量水平以及機(jī)組的發(fā)電功率)所需的理論空氣量基本不變,該結(jié)論與目前國(guó)內(nèi)外相關(guān)權(quán)威技術(shù)著作中的結(jié)論相符.因此提出用“風(fēng)碳比”的概念代替“風(fēng)煤比”,即一定空氣量與完全燃燒的碳量的比值,“風(fēng)碳比”(質(zhì)量比)約為11.5,該值對(duì)不同煤種大致均為常數(shù).并進(jìn)一步提出了空熱當(dāng)量的概念,即在受限空間(爐膛)內(nèi)任何煤種連續(xù)穩(wěn)定燃燒每千克空氣釋放的熱量,約為定數(shù)3.01MJ/kgair.在此基礎(chǔ)上,提出應(yīng)主要根據(jù)負(fù)荷的變化對(duì)鍋爐總送風(fēng)量進(jìn)行控制,相同負(fù)荷下的總送風(fēng)量控制可基本忽略燃料變化的影響.鍋爐燃用煤種改變后,若鍋爐效率下降,需燃料在爐內(nèi)產(chǎn)生更多的熱量,因而需增加鍋爐送風(fēng)量.本文的風(fēng)量控制理念已在一臺(tái)300MW燃煤四角切圓燃燒發(fā)電機(jī)組上得到了成功應(yīng)用,從2017年8月投運(yùn)到現(xiàn)在,投入率超過(guò)80%,為實(shí)施風(fēng)、煤獨(dú)立解耦鍋爐燃燒控制新策略奠定了基礎(chǔ)。方快現(xiàn)擁有的FGR技術(shù)和全預(yù)混低排等燃燒技術(shù)產(chǎn)品已迅速占領(lǐng)京津冀地區(qū)市場(chǎng),12萬(wàn)平方米的鍋爐加工生產(chǎn)線夜以繼日4不懈努力著,生產(chǎn)出的鍋爐設(shè)備出口美國(guó)、俄羅斯、印度、朝鮮等多個(gè)國(guó)家及歐美部分地區(qū),滿足多個(gè)國(guó)家不同客戶的需求。對(duì)固態(tài)排渣爐用元煙煤時(shí),(qy)yx推薦值為0.20.21MW/時(shí);燃用貧煤時(shí),推薦值為o.22o.23MW/時(shí)。燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)電廠占地少,用水少,初期投資少。
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