低氮燃燒技術(shù)是適應我國超低污染排放政策的必然趨勢.作為一項這十余年才發(fā)展起來的清潔煤燃燒技術(shù),低氮燃燒技術(shù)在控制策略方面還較為薄弱.針對燃煤電站哈爾濱鍋爐廠進行低氮燃燒改造后現(xiàn)有二次風配風控制的現(xiàn)狀及問題,進行了原因分析.以成熟的燃燒熱力學機理為支撐提煉出核心模型,采用先進建模、優(yōu)化算法和控制邏輯等相關(guān)技術(shù),研發(fā)出了一套面向二次風、SOFA風的低氮燃燒控制系統(tǒng).最終給出了系統(tǒng)在300MW鍋爐機組的實際應用案例,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)鍋爐復雜工況下的智能配風、降低并保持NOx低排放,而且穩(wěn)定了SCR脫硝系統(tǒng)噴氨量,具有非常明顯的經(jīng)濟效益和社會意義。
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(注1700℃)時,才有可能進入擴散控制燃燒區(qū)。因此,提高爐內(nèi)溫度水平總是加快煤粉燃燒反應速度的關(guān)鍵。反之,對于火床燃燒,當顆粒直徑8。二三lOmm時,即使在1000℃的溫度下,燃燒也處在擴散控制之下。
最后,熱水供暖哈爾濱鍋爐廠可根據(jù)室內(nèi)外環(huán)境溫度的變化,靈活調(diào)節(jié)提供的熱水溫度,在保證供熱質(zhì)量的前提上,達到節(jié)約燃料的目的。
燃泊中含有V、Na、S等化合物,會在受熱面管壁上形成V20s和各種鍋饑化合物,其在壁溫大于600620℃時熔化成液態(tài),嚴重腐蝕金屬。煙氣中的SQ3能起腐蝕催化劑的作用,防止或減輕的方法為采用低氧燃燒,可使S03含量減少并使V20s形成量減少,可減輕腐蝕。在燃泊中加入MgClz的水溶液或Ca、Al、Si等鹽類附加物 也能提高灰熔點,減輕饑腐蝕。但最有效方法為使過熱器或再熱器壁溫小于600℃。
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