行走在山村中,我們可以看到,稀稀拉拉的人群中,門口聊天的老人和玩耍著的孩子們。經濟大潮使得這個村莊一大半的年輕勞動力走出農村,邁向城市多元化的工作環境,也意味著孩子的成長缺失父母的關愛。漫步于校園中,低矮的校舍、擁擠的教室、處處體現著山區基礎教育硬件的缺失。冬季來臨,山區降溫最為明顯。孩子們手中冰冷又渾濁的飲用水,讓人忍不住心疼。這些困難與不足,成為橫亙在方快天然氣供暖鍋爐1000平全體員工心中的倒刺,長期縈繞在心頭。
天然氣供暖鍋爐1000平在運行中排煙溫度升高的原因排煙熱損失是鍋爐各項熱損失中最大的一項,一般為送入爐膛熱量的6%左右,排煙溫度每增加12~15℃,排煙熱損失增加0.5%。所以排煙溫度是鍋爐運行最重要的指標之一,必須重點監視。下列幾個因素有可能使鍋爐的排煙溫度升高:(1)受熱面結渣、積灰。無論是爐膛的水冷壁結渣積灰,還是過熱器、對流管束、省煤器和預熱器積灰都會因煙氣側的放熱熱阻增大,傳熱惡化使煙氣的冷卻效果變差,導致排煙溫度升高。(2)過量空氣系數過大。正常情況下,隨著爐膛出口過量空氣系數的增加,排煙溫度升高。過量空氣系數增加后,雖然煙氣量增加,煙速提高,對流放熱加強,但傳熱量增加的程度不及煙氣量增加的多。可以理解為煙速提高后,煙氣來不及把熱量傳給工質就離開了受熱面。(3)漏風系數過大。負壓鍋爐的爐膛和尾部豎井煙道漏風是不可避免的,并規定了某一受熱面所允許的漏風系數。當漏風系數增加時,對排煙溫度的影響與過量空氣系數增加相類似。而且漏風處離爐膛越近,對排煙溫度升高的影響就越大。(4)給水溫度。當汽輪機負荷太低或高壓加熱器解列時都會使鍋爐給水溫度降低。一般說來,當給水溫度升高時,如果維持燃料量不變,省煤器的傳熱溫差降低,省煤器的吸熱量降低,使排煙溫度升高。(5)燃料中的水分。燃料中水分的增加使煙氣量增加,因此排煙溫度升高。(6)鍋爐負荷。雖然鍋爐負荷增加,煙氣量、蒸汽量、給水量、空氣量成比例地增加,但是由于爐膛出口煙氣溫度增加,所以使排煙溫度升高。負荷增加后爐膛出口溫度增加,其后的對流受熱面傳熱溫差增大,吸熱量增多,所以對流受熱面越多,鍋爐負荷變化對排煙溫度的影響越小。(7)燃料品種。當燃用低熱值煤氣時,由于爐膛溫度降低,爐膛內輻射傳熱減少,低熱值煤氣中的非可燃成分,主要是N2、CO2、H2O較多,使煙氣量增加,所以排煙溫度升高。
針對循環流化床天然氣供暖鍋爐1000平(CFBB)燃燒系統非線性、約束、多變量耦合等過程特性和多目標燃燒優化要求,提出一種無終端約束字典序經濟模型預測控制策略.基于字典序多目標優化思想,將CFBB穩定燃燒工況作為最重要控制目標,將燃燒系統經濟性能作為次重要目標,構建分層滾動時域優化控制問題.設計關于穩定燃燒性能指標的終端域條件,建立無顯式終端約束的穩定字典序經濟模型預測控制策略.這不僅降低了多目標燃燒控制器的在線計算量,同時并行實現CFBB燃燒系統的穩定控制和經濟性能優化.最后通過仿真對比驗證本文提出方法的有效性。
通過建立3~5(STP)m3/h規模的膜分離試驗裝置,在不同的壓力、溫度、流量條件下,對單級膜分離法進行了試驗研究.并采用串聯的方式將2個膜組件進行耦合,形成兩段式膜分離系統.研究結果表明:對PI膜組件的單級膜分離法而言,增大氣體流量有利于減弱濃差極化現象;提高膜兩側壓差和氣體溫度有利于提高CO2的膜滲透能力.對兩級法而言,提升進氣壓力等條件可以有效提高滲透氣CO2濃度達到91.64%;兩級法較單級法具有更高分離效果和較低的CO2脫除效率,因此需要根據實際需要進行合理配置。
天然氣供暖鍋爐1000平低負荷運行時,為什么要多投用上層燃燒器?大多數中、高壓鍋爐的過熱器是以對流傳熱為主。我們都知道,對流式過熱器的汽溫特性是隨著負荷降低,蒸汽溫度下降。當鍋爐負荷較低時,有可能出現減溫水調節閥完全關閉,汽溫仍然低于下限的情況。雖然可以采取增大爐膛出口過量空氣系數或增大鍋爐爐膛負壓的方法來提高汽溫,但這些方法因排煙溫度提高,排煙的過量空氣系數增加.造成排煙熱損失上升,導致鍋爐熱效率下降。
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