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第二種,全預(yù)混冷凝鍋爐,也就是很多專業(yè)人士說所的真冷凝。這種鍋爐從設(shè)計(jì)初就采用深度全冷凝技術(shù),熱效率可達(dá)到108%之高;采用全預(yù)混變頻燃燒技術(shù)后,比常規(guī)萬和燃?xì)忮仩t價(jià)格表節(jié)能40%以上,氮氧化物排放低于30毫克/立方,節(jié)能環(huán)保效果非常明顯。這些先進(jìn)技術(shù)使得全預(yù)混冷凝鍋爐的首家比假冷凝鍋爐要高很多,需要1年左右,才能收回多投入的成本。
設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了一種利用組態(tài)王軟件結(jié)合智能儀表進(jìn)行模擬的工業(yè)鍋爐溫度控制系統(tǒng).該系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)反饋工業(yè)鍋爐的運(yùn)行狀態(tài),并對(duì)熱蒸汽溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),提高了系統(tǒng)的工作效率,并且能達(dá)到環(huán)保及智能化的要求.通過系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)、PID參數(shù)整定、界面功能設(shè)計(jì)、結(jié)果展示等,實(shí)現(xiàn)了對(duì)工業(yè)鍋爐熱蒸汽的實(shí)時(shí)智能化控制.該系統(tǒng)可以在無人控制的狀態(tài)下智能完成對(duì)工業(yè)鍋爐熱蒸汽溫度的調(diào)節(jié)、突發(fā)情況的實(shí)時(shí)報(bào)警以及事件實(shí)時(shí)報(bào)表的輸出,仿真試驗(yàn)驗(yàn)證了本系統(tǒng)的有效性。
流化床燃燒鍋爐的不足之處為風(fēng)機(jī)壓頭高、能電大,床內(nèi)受熱麗、爐墻及對(duì)流受熱面的磨損比火床鍋爐和火窒鍋爐嚴(yán)重。此外,排煙含塵濃度比火床爐高,對(duì)除塵設(shè)備要求較高。
為了掌握新建機(jī)組運(yùn)行狀況,探索煙氣再循環(huán)對(duì)垃圾焚燒電廠污染物排放的影響,針對(duì)某垃圾處理量為500t/d的垃圾焚燒電廠,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試省煤器出口煙氣成分及爐內(nèi)煙氣溫度,試驗(yàn)研究焚燒爐-余熱鍋爐性能,定量計(jì)算焚燒爐-余熱鍋爐效率及各項(xiàng)熱損失,并根據(jù)試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果,分析爐內(nèi)NOx生成的影響因素.結(jié)果表明:在不同負(fù)荷下,機(jī)組總熱損失中排煙熱損失所占比例最大,其次為爐渣熱損失,在試驗(yàn)范圍內(nèi),煙氣再循環(huán)量對(duì)焚燒爐-余熱鍋爐效率影響較小;煙氣中氧氣的體積分?jǐn)?shù)及煙氣再循環(huán)對(duì)NOx排放影響顯著,省煤器出口氧氣的體積分?jǐn)?shù)由4.52%增加到8.00%,NOx質(zhì)量濃度由209.54mg/m3升高到307.30mg/m3,增加46.65%;與煙氣再循環(huán)系統(tǒng)停運(yùn)相比,當(dāng)煙氣再循環(huán)閥門全開時(shí),省煤器出口NOx質(zhì)量濃度由209.54mg/m3降為126.15mg/m3。
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