在對(duì)建筑進(jìn)行供暖時(shí),供暖面積也是要考慮的問(wèn)題之一,供暖面積的大小直接影響到對(duì)鍋爐容量的選擇。針對(duì)供暖面積,方快鍋爐技術(shù)人員總結(jié)出供暖鍋爐容積與供暖面積的關(guān)系等式。
在對(duì)建筑進(jìn)行供暖時(shí),供暖面積也是要考慮的問(wèn)題之一,供暖面積的大小直接影響到對(duì)鍋爐容量的選擇。針對(duì)供暖面積,方快鍋爐技術(shù)人員總結(jié)出供暖鍋爐容積與供暖面積的關(guān)系等式。
基于吸收式換熱的煙氣余熱利用系統(tǒng):將吸收式換熱的理念應(yīng)用到燃?xì)忮仩t故障代碼99的煙氣余熱回收中,其流程見(jiàn)圖1。在燃?xì)忮仩t房增設(shè)吸收式熱泵與煙氣冷凝換熱器,吸收式熱泵以天然氣為驅(qū)動(dòng)能源,產(chǎn)生冷介質(zhì),該冷介質(zhì)與煙氣在煙氣冷凝換熱器中換熱,換熱過(guò)程可以采用直接接觸式換熱器或者間接換熱器,使系統(tǒng)排煙溫度降至露點(diǎn)以下,煙氣中的水蒸氣凝結(jié)放熱,達(dá)到回收煙氣余熱及水分的目的。熱網(wǎng)回水首先進(jìn)入吸收式熱泵中被加熱,然后進(jìn)入燃?xì)忮仩t加熱至設(shè)計(jì)溫度后供出,完成熱網(wǎng)水的加熱過(guò)程。燃?xì)忮仩t的排煙進(jìn)入煙囪底部,被置于煙氣冷凝換熱器頂部的引風(fēng)機(jī)抽出,與吸收式熱泵的排煙混合后進(jìn)入煙氣冷凝換熱器中,系統(tǒng)排煙溫度降低到30℃以下后送入煙囪中排放至大氣。在煙囪抽出煙氣與送回?zé)煔饪谥g增設(shè)隔板。我們的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)采用直接接觸式煙氣冷凝換熱器。利用該技術(shù)可使系統(tǒng)供熱效率(系統(tǒng)供熱量與輸入系統(tǒng)中的燃?xì)獾牡臀粺崃恐?提高l0%以上。目前該項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)在北京總后鍋爐房余熱回收工程、北京竹木廠鍋爐房余熱回收工程中應(yīng)用,取得了較好的節(jié)能效果。這種技術(shù)的增量投資(包括吸收式熱泵、煙氣冷凝換熱器及配套水泵、閥門等設(shè)備的投資)一般在3a以內(nèi)可以回收。
為改善鍋爐吹灰的盲目性,基于改進(jìn)的徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)遞歸正交最小二乘算法構(gòu)建了工廠鍋爐積灰預(yù)測(cè)的非線性模型,用來(lái)預(yù)測(cè)運(yùn)行過(guò)程中鍋爐各個(gè)受熱面積灰程度.根據(jù)電廠鍋爐實(shí)際運(yùn)行情況,確定了多個(gè)特征變量來(lái)決定鍋爐的工作狀況.Matlab仿真實(shí)驗(yàn)證明通過(guò)所建立的非線性模型,能有效預(yù)測(cè)出鍋爐工作時(shí)受熱面清潔狀況下的吸熱量,因此能夠?qū)崟r(shí)的反映受熱面的積灰程度。
采用計(jì)算顆粒流體力學(xué)(CPFD)方法在直徑0.5m、高8.5m的高通量循環(huán)流化床物理模型上,對(duì)分別采用U型和N型返料閥的全回路進(jìn)行氣固流動(dòng)特性數(shù)值模擬研究.對(duì)比分析了不同工況下提升管顆粒濃度、物料循環(huán)流率和壓差梯度分布等,并以此評(píng)價(jià)返料器的工作性能.循環(huán)物料為B類顆粒,初始床料量Mp為380~665kg.在提升管底部以均勻進(jìn)氣的方式通入流速為1.5~5.5m/s的空氣.結(jié)果表明:在采用相同流通面積的U型和N型返料閥的全回路流動(dòng)中,后者的提升管顆粒濃度更高;在Mp為600kg時(shí),N型閥最大返料流率為1220.85kg/(m2·s),而U型閥僅能達(dá)到904.37kg/(m2·s);N型閥設(shè)計(jì)更滿足高通量循環(huán)要求,操作彈性大且物料循環(huán)穩(wěn)定。
循環(huán)流化床鍋爐(CFB)燃燒是近二十年來(lái)發(fā)展起來(lái)的新一代燃燒技術(shù),它具有燃料適應(yīng)性廣、易于實(shí)現(xiàn)高效低污染燃燒等顯著優(yōu)點(diǎn),目前已廣泛應(yīng)用于燃煤鍋爐、垃圾焚燒爐、焙燒爐、煤氣發(fā)生爐、水泥窯爐等工業(yè)裝置中.近年來(lái)循環(huán)流化床燃煤鍋爐得到高度重視并且發(fā)展很快,目前正在向大型化和實(shí)現(xiàn)燃煤聯(lián)合循環(huán)發(fā)電方向發(fā)展.本文主要研究循環(huán)流化床鍋爐在欠氧前后的工況NOx進(jìn)行對(duì)比,優(yōu)化我廠鍋爐運(yùn)行,達(dá)到節(jié)能減排目的。
在對(duì)建筑進(jìn)行供暖時(shí),供暖面積也是要考慮的問(wèn)題之一,供暖面積的大小直接影響到對(duì)鍋爐容量的選擇?;谖帐綋Q熱的煙氣余熱利用系統(tǒng):將吸收式換熱的理念應(yīng)用到燃?xì)忮仩t的煙氣余熱回收中,其流程見(jiàn)圖1。為改善鍋爐吹灰的盲目性,基于改進(jìn)的徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)遞歸正交最小二乘算法構(gòu)建了工廠鍋爐積灰預(yù)測(cè)的非線性模型,用來(lái)預(yù)測(cè)運(yùn)行過(guò)程中鍋爐各個(gè)受熱面積灰程度.根據(jù)電廠鍋爐實(shí)際運(yùn)行情況,確定了多個(gè)特征變量來(lái)決定鍋爐的工作狀況.Matlab仿真實(shí)驗(yàn)證明通過(guò)所建立的非線性模型,能有效預(yù)測(cè)出鍋爐工作時(shí)受熱面清潔狀況下的吸熱量,因此能夠?qū)崟r(shí)的反映受熱面的積灰程度。采用計(jì)算顆粒流體力學(xué)(CPFD)方法在直徑0.5m、高8.5m的高通量循環(huán)流化床物理模型上,對(duì)分別采用U型和N型返料閥的全回路進(jìn)行氣固流動(dòng)特性數(shù)值模擬研究.對(duì)比分析了不同工況下提升管顆粒濃度、物料循環(huán)流率和壓差梯度分布等,并以此評(píng)價(jià)返料器的工作性能.循環(huán)物料為B類顆粒,初始床料量Mp為380~665kg.在提升管底部以均勻進(jìn)氣的方式通入流速為1.5~5.5m/s的空氣.結(jié)果表明:在采用相同流通面積的U型和N型返料閥的全回路流動(dòng)中,后者的提升管顆粒濃度更高;在Mp為600kg時(shí),N型閥最大返料流率為1220.85kg/(m2·s),而U型閥僅能達(dá)到904.37kg/(m2·s);N型閥設(shè)計(jì)更滿足高通量循環(huán)要求,操作彈性大且物料循環(huán)穩(wěn)定。
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