事實(shí)證明,我們確定與方快鍋爐達(dá)成合作是非常明智的決定,在鍋爐投產(chǎn)一段時(shí)間后,效率明顯比我們?cè)瓉?lái)的鍋爐效率高出很多,燃料費(fèi)用大幅降低,鍋爐帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益非常明顯?!脩舴答?/p>
事實(shí)證明,我們確定與方快菏澤燃煤常壓供暖鍋爐達(dá)成合作是非常明智的決定,在鍋爐投產(chǎn)一段時(shí)間后,效率明顯比我們?cè)瓉?lái)的鍋爐效率高出很多,燃料費(fèi)用大幅降低,鍋爐帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益非常明顯?!脩舴答?/p>
由于上述加裝余熱回收裝置的菏澤燃煤常壓供暖鍋爐在裝置前后未留有煙氣檢測(cè)口,且與其連接的旁通水管路較短,無(wú)法測(cè)量水流量,因此本次實(shí)驗(yàn)未就余熱回收裝置性能進(jìn)行針對(duì)測(cè)試,而是重點(diǎn)關(guān)注鍋爐整體性能及其最終煙氣排放情況。另外本次的測(cè)試時(shí)間在北京市供暖時(shí)間的末期,室外氣溫偏高、大部分鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行,鍋爐煙氣排放溫度及其成分與滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)有一定差異。
隨著循環(huán)流化床菏澤燃煤常壓供暖鍋爐不斷向大型化高參數(shù)發(fā)展,爐膛截面在尺度上已遠(yuǎn)超過(guò)化工領(lǐng)域的循環(huán)流化床反應(yīng)裝置,爐膛內(nèi)運(yùn)行參數(shù)的橫向非均勻性問(wèn)題愈發(fā)突出,尤其是橫向溫度偏差問(wèn)題,嚴(yán)重影響鍋爐汽水系統(tǒng)安全和高效運(yùn)行.針對(duì)300MW亞臨界三分離器循環(huán)流化床鍋爐燃燒系統(tǒng)建立二維整體小室模型,模型以分離器為回路單元將截面劃分為3個(gè)并聯(lián)的小室,包括爐內(nèi)氣固流動(dòng)模型、密相區(qū)氣固橫向擴(kuò)散模型、稀相區(qū)氣固橫向擴(kuò)散模型、燃燒模型及傳熱模型等子模型.模型計(jì)算和實(shí)爐測(cè)試結(jié)果顯示,爐膛寬度方向的溫度分布存在明顯的不均勻性,爐膛中間小室溫度高于爐膛兩側(cè)小室,并且溫度偏差沿床高方向一直存在.稀相區(qū)擴(kuò)散系數(shù)的取值對(duì)溫度橫向分布有明顯影響,根據(jù)模型計(jì)算和測(cè)試數(shù)據(jù)結(jié)果比較分析,稀相區(qū)的擴(kuò)散系數(shù)取值應(yīng)在0.006~0.010m2/s.密相區(qū)顆粒橫向混合擴(kuò)散作用強(qiáng)烈,改變各個(gè)給煤點(diǎn)給煤量分配時(shí),局部濃度變化很快被強(qiáng)烈的橫向混合擴(kuò)散作用消除,因此爐膛橫向溫度分布受給煤量分布變化的影響較小,與測(cè)試結(jié)果一致.導(dǎo)致?tīng)t膛溫度偏差的主要原因是兩側(cè)小室內(nèi)水冷壁面積比中間小室多,使兩側(cè)小室溫度偏低,通過(guò)調(diào)整爐內(nèi)屏式受熱面的布置位置,可有效改善溫度分布不均的問(wèn)題。
的高溫管板冷卻與擾動(dòng)應(yīng)分出少部分回水g引向高溫管板下部,見(jiàn)圖10-22。管徑可按兩股水流的阻力相等求得。由于一般情況下的實(shí)際回水量lG皆大于計(jì)算值,故引射計(jì)算未考慮此部分流量。
用哪種管徑取決于鍋殼和螺紋煙管的布置和熱力計(jì)算,一般說(shuō)來(lái),菏澤燃煤常壓供暖鍋爐容量越大,鍋殼長(zhǎng)度也加大,采用較粗管徑更合適一些,因其剛度較大,防止螺紋煙管焊接于管板后的下垂撓度過(guò)大。在鍋殼長(zhǎng)度較大時(shí),為防止撓度過(guò)大,有時(shí)在中間部位可以加支撐板。但也可以不加,因?yàn)?,撓度?duì)受力和性能無(wú)什么影響,冷態(tài)時(shí)出現(xiàn)的撓度,受熱后隨著管板向外凸起,撓度便自然消失。
事實(shí)證明,我們確定與方快鍋爐達(dá)成合作是非常明智的決定,在鍋爐投產(chǎn)一段時(shí)間后,效率明顯比我們?cè)瓉?lái)的鍋爐效率高出很多,燃料費(fèi)用大幅降低,鍋爐帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益非常明顯。由于上述加裝余熱回收裝置的鍋爐在裝置前后未留有煙氣檢測(cè)口,且與其連接的旁通水管路較短,無(wú)法測(cè)量水流量,因此本次實(shí)驗(yàn)未就余熱回收裝置性能進(jìn)行針對(duì)測(cè)試,而是重點(diǎn)關(guān)注鍋爐整體性能及其最終煙氣排放情況。隨著循環(huán)流化床鍋爐不斷向大型化高參數(shù)發(fā)展,爐膛截面在尺度上已遠(yuǎn)超過(guò)化工領(lǐng)域的循環(huán)流化床反應(yīng)裝置,爐膛內(nèi)運(yùn)行參數(shù)的橫向非均勻性問(wèn)題愈發(fā)突出,尤其是橫向溫度偏差問(wèn)題,嚴(yán)重影響鍋爐汽水系統(tǒng)安全和高效運(yùn)行.針對(duì)300MW亞臨界三分離器循環(huán)流化床鍋爐燃燒系統(tǒng)建立二維整體小室模型,模型以分離器為回路單元將截面劃分為3個(gè)并聯(lián)的小室,包括爐內(nèi)氣固流動(dòng)模型、密相區(qū)氣固橫向擴(kuò)散模型、稀相區(qū)氣固橫向擴(kuò)散模型、燃燒模型及傳熱模型等子模型.模型計(jì)算和實(shí)爐測(cè)試結(jié)果顯示,爐膛寬度方向的溫度分布存在明顯的不均勻性,爐膛中間小室溫度高于爐膛兩側(cè)小室,并且溫度偏差沿床高方向一直存在.稀相區(qū)擴(kuò)散系數(shù)的取值對(duì)溫度橫向分布有明顯影響,根據(jù)模型計(jì)算和測(cè)試數(shù)據(jù)結(jié)果比較分析,稀相區(qū)的擴(kuò)散系數(shù)取值應(yīng)在0.006~0.010m2/s.密相區(qū)顆粒橫向混合擴(kuò)散作用強(qiáng)烈,改變各個(gè)給煤點(diǎn)給煤量分配時(shí),局部濃度變化很快被強(qiáng)烈的橫向混合擴(kuò)散作用消除,因此爐膛橫向溫度分布受給煤量分布變化的影響較小,與測(cè)試結(jié)果一致.導(dǎo)致?tīng)t膛溫度偏差的主要原因是兩側(cè)小室內(nèi)水冷壁面積比中間小室多,使兩側(cè)小室溫度偏低,通過(guò)調(diào)整爐內(nèi)屏式受熱面的布置位置,可有效改善溫度分布不均的問(wèn)題。的高溫管板冷卻與擾動(dòng)應(yīng)分出少部分回水g引向高溫管板下部,見(jiàn)圖10-22。
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