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吉林省燃氣供暖鍋爐廠 隨市場不斷調整

導讀:

明確了熱電廠電熱解耦改造是為熱電聯產機組配置短期調峰熱源的本質.從配置補償調峰熱源的角度,分析了儲熱補償、電鍋爐補償、旁路補償和低壓缸切除補償4種改造方案的適用場景、電熱運行區間、供熱成本、供熱能力并建立數學模型.建立了改造后熱電廠運行靈活性評價模型;結合算例分析了4種方案單獨使用及組合使用時在不同

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明確了熱電廠電熱解耦改造是為熱電聯產機組配置短期調峰熱源的本質.從配置補償調峰熱源的角度,分析了儲熱補償、電吉林省燃氣供暖鍋爐廠補償、旁路補償和低壓缸切除補償4種改造方案的適用場景、電熱運行區間、供熱成本、供熱能力并建立數學模型.建立了改造后熱電廠運行靈活性評價模型;結合算例分析了4種方案單獨使用及組合使用時在不同電負荷場景下的靈活性提升效果。

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中國鍋爐與鍋爐水處理協會在鍋爐技術與清洗技術的發展和引領

中國吉林省燃氣供暖鍋爐廠與鍋爐水處理協會在鍋爐技術與清洗技術的發展和引領行業健康發展中占有重要地位,與鍋爐制造企業密不可分,今后,方快集團將與協會保持良好溝通,為推進行業科技創新,提升行業科技水平,推動鍋爐行業的蓬勃發展貢獻自己的力量。

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鍋爐是推動能源經濟的熱能動力源泉,在給人們生活帶來

吉林省燃氣供暖鍋爐廠是推動能源經濟的熱能動力源泉,在給人們生活帶來便利的同時,鍋爐排放物也加重了大氣污染。:低氮鍋爐以其超高熱效率、超低氮排放的明顯優勢,得到人們的喜愛。

半焦是低階煤經低溫熱解后的產物,其中半焦粉與煤粉工業吉林省燃氣供暖鍋爐廠常用煤種煙煤相比價格低廉.若能將半焦粉用作煤粉工業鍋爐的燃料,既可拓寬煤粉工業鍋爐的適用燃料范圍,又可增強煤粉工業鍋爐的市場競爭力.由于半焦揮發分低、固定碳高,實現其著火和穩定燃燒需要更高的溫度,同時,降低NOx初始排放也是一個技術難題.為了實現半焦在煤粉工業鍋爐中的穩定燃燒及NOx排放的降低,采用兩段式滴管爐開展半焦空氣分級燃燒NOx排放規律研究.筆者對半焦空氣不分級燃燒NOx排放規律進行了研究,主要探究了主燃區溫度(1000~1400℃)及過量空氣系數的影響,為后續空氣分級燃燒降低NOx的效果提供對比依據.半焦空氣分級燃燒試驗主要研究了主燃區溫度(1000~1400℃)及二次風比例(0.4~0.8)的影響,并從燃盡率、NOx減少比例、灰樣微觀孔隙和形貌等方面進行論證,試驗結果表明,在空氣不分級燃燒條件下,即燃盡風配風比例為0時,隨著主燃區溫度升高,NOx排放濃度隨之迅速升高;隨著過量空氣系數增加,NOx濃度先迅速增加,過量空氣系數大于1.15時,NOx濃度增速變緩;在空氣分級燃燒中,相同主燃區溫度條件下,二次風比例由高到低變化時,NOx排放呈先迅速下降后緩慢回升的變化趨勢,燃盡率先快速升高而后趨于平緩.二次風比例為0.56時(即燃盡風率為0.39),燃盡率達90%,NOx排放濃度降至最低,為120mg/m3以下,此時是試驗條件下的最佳二次風比例。

鏈條爐排的設計、制造、組裝、檢驗、試驗及油漆包裝按JB/T3271一2002《鏈條爐排技術條件》。

結論:

明確了熱電廠電熱解耦改造是為熱電聯產機組配置短期調峰熱源的本質.從配置補償調峰熱源的角度,分析了儲熱補償、電鍋爐補償、旁路補償和低壓缸切除補償4種改造方案的適用場景、電熱運行區間、供熱成本、供熱能力并建立數學模型.建立了改造后熱電廠運行靈活性評價模型;結合算例分析了4種方案單獨使用及組合使用時在不同電負荷場景下的靈活性提升效果。中國鍋爐與鍋爐水處理協會在鍋爐技術與清洗技術的發展和引領行業健康發展中占有重要地位,與鍋爐制造企業密不可分,今后,方快集團將與協會保持良好溝通,為推進行業科技創新,提升行業科技水平,推動鍋爐行業的蓬勃發展貢獻自己的力量。鍋爐是推動能源經濟的熱能動力源泉,在給人們生活帶來便利的同時,鍋爐排放物也加重了大氣污染。半焦是低階煤經低溫熱解后的產物,其中半焦粉與煤粉工業鍋爐常用煤種煙煤相比價格低廉.若能將半焦粉用作煤粉工業鍋爐的燃料,既可拓寬煤粉工業鍋爐的適用燃料范圍,又可增強煤粉工業鍋爐的市場競爭力.由于半焦揮發分低、固定碳高,實現其著火和穩定燃燒需要更高的溫度,同時,降低NOx初始排放也是一個技術難題.為了實現半焦在煤粉工業鍋爐中的穩定燃燒及NOx排放的降低,采用兩段式滴管爐開展半焦空氣分級燃燒NOx排放規律研究.筆者對半焦空氣不分級燃燒NOx排放規律進行了研究,主要探究了主燃區溫度(1000~1400℃)及過量空氣系數的影響,為后續空氣分級燃燒降低NOx的效果提供對比依據.半焦空氣分級燃燒試驗主要研究了主燃區溫度(1000~1400℃)及二次風比例(0.4~0.8)的影響,并從燃盡率、NOx減少比例、灰樣微觀孔隙和形貌等方面進行論證,試驗結果表明,在空氣不分級燃燒條件下,即燃盡風配風比例為0時,隨著主燃區溫度升高,NOx排放濃度隨之迅速升高;隨著過量空氣系數增加,NOx濃度先迅速增加,過量空氣系數大于1.15時,NOx濃度增速變緩;在空氣分級燃燒中,相同主燃區溫度條件下,二次風比例由高到低變化時,NOx排放呈先迅速下降后緩慢回升的變化趨勢,燃盡率先快速升高而后趨于平緩.二次風比例為0.56時(即燃盡風率為0.39),燃盡率達90%,NOx排放濃度降至最低,為120mg/m3以下,此時是試驗條件下的最佳二次風比例。

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