大型火力發(fā)電機組脫硝系統(tǒng)被控對象具有大遲延、大慣性、受干擾因素多以及不同負荷下的被控對象模型變化大等特性,傳統(tǒng)的PID控制不能滿足控制要求.為解決這一問題,利用遞推最小二乘法(recursiveleastsquare,RLS)建立了脫硝系統(tǒng)模型,并基于階梯式廣義預測控制算法構建了脫硝系統(tǒng)優(yōu)化控制策略,同時將該策略應用于依托電廠.實踐結果表明:無論是穩(wěn)態(tài)工況還是復雜的變負荷工況,脫硝優(yōu)化控制策略都能夠很好地控制脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度,大大降低了NOx濃度的波動,減少了尿素使用量,實現(xiàn)了脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定經濟運行。
簡述燃煤鍋爐和蒸汽燃氣鍋爐運行規(guī)程的特性差異:燃煤鍋爐和燃氣鍋爐都是鍋爐中最常見的品類之一,雖然其在綜合功效的呈現(xiàn)上較為一致,但在具體的燃燒方式、燃燒產物及具體的操作要求和工作流程上卻有很大的差異,下面本文就來為大家簡述燃煤鍋爐和燃氣鍋爐的特性差異。一、燃燒方式燃煤鍋爐采用層燃燃燒方式,燃煤通過上煤機輸送鏈條爐排平面上,在爐膛內完成了燃燒過程。而燃氣鍋爐采用室燃燃燒,天然氣在燃燒器內與空氣預先按設定的比例混合后,通過噴嘴噴入爐膛內,在爐膛內呈火炬裝完成燃燒。二、鍋爐的自動控制力燃煤鍋爐由于受到煤種、煤層厚度、鼓風量、引風量、風量分配和爐排速度等影響因素限制,要做到根據負荷來自動調節(jié)鍋爐運行參數(shù)的難度大。而高品質的燃氣鍋爐所受影響因素較少,可根據負荷只調節(jié)燃燒器的大小火,容易實現(xiàn)自動控制。三、燃燒產物煤主要是由c、H、0、N等元素和灰分及水分組成,但不是這些成分的機械混合,而是一種極為復雜的化合物。
為高效回收循環(huán)流化床鍋爐燃燒后排出的高溫底渣余熱,提出了一種錯流式移動床冷渣器,并采用Fortran語言模擬其氣固換熱特性,分析氣體入口流速、底渣下落速度和底渣粒徑對底渣冷卻及余熱再利用的影響.結果表明:較高的氣體入口流速有利于底渣的快速冷卻,但會使系統(tǒng)能耗提高,底渣余熱再利用率降低;較快的底渣下落速度延長了底渣的冷卻過程,使系統(tǒng)能耗小幅提高,但系統(tǒng)處理能力也提高,而底渣余熱再利用率呈先提高后降低的趨勢;底渣粒徑對氣固換熱能力的影響較小,但底渣粒徑的減小會大幅提高系統(tǒng)能耗;在錯流式移動床冷渣器內,吸熱后的氣體出口溫度可達800℃,底渣余熱再利用率約為40%,表明其具有較好的底渣冷卻及余熱回收能力。
鍋爐設備怎樣排放污水(1)揭開內部排放污水的閥門;(2)慢慢的揭開外側排放污水的閥門,進行暖管并將排放污水;(3)多次起開和關上外側排放污水的閥門,緩緩沖洗爐膽內液體污垢,使液體污垢能夠排出;(4)關閉內部排放污水的閥門,將兩排放污水的閥門之間存放的水排出來;(5)關閉外側排放污水的閥門,排放污水完成。
超/超超臨界鍋爐垂直水冷壁中間集箱附近的水冷壁異形鰭片區(qū)域向火側易出現(xiàn)橫向裂紋,可能導致水冷壁泄漏或爆管。以某660MW超超臨界鍋爐為對象,介紹了水冷壁異形鰭片區(qū)域溫度和熱應力的數(shù)值計算模型。針對橫向裂紋問題,基于計算數(shù)據分析了該區(qū)域的溫度和熱應力分布特征,以及鍋爐負荷變化和水冷壁尺寸的影響。結果表明,異形鰭片旁的管壁向火側頂點的軸向拉應力和等效應力大,鍋爐變負荷運行易產生交變熱應力,導致橫向裂紋;異形鰭片中心為整個模型溫度最高處,軸向應力和等效應力值也較大,需要重點關注;異形鰭片與管壁交接處等效應力大,材料失效時容易產生裂紋,可能向旁邊的異形鰭片區(qū)域管壁向火側延伸。...
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