1.660MW W型超临界锅炉燃烧优化调节技术的研究与应用

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李德胜

国能织金发电有限公司 贵州省毕节市 552100

摘要

为降低锅炉污染物排放,以某电厂1号锅炉为例,分析了影响其燃烧的主要因素,并针对上述因素进行了优化调节技术的研究。在保持主蒸汽压力和温度稳定的前提下,通过燃烧器内二次风挡板开度调整、燃尽风挡板开度调整、煤粉细度调整等多项措施,有效地降低了锅炉 NOx排放浓度,其中一次风挡板开度为35%时, NOx浓度最低;二次风挡板开度为20%时, NOx浓度最低;燃尽风挡板开度为50%时, NOx浓度最低。该技术的应用表明,锅炉燃烧效率得到显著提升, NOx排放量得到明显降低,且锅炉运行稳定性和经济性得到提高。


关键词

660MW;W型超临界锅炉燃烧;污染物排放控制

正文

引言:我国电力行业进入了一个高速发展的阶段,装机容量不断扩大,火电机组的运行参数和环境排放都将面临新的挑战。锅炉燃烧优化调节技术是应对挑战的一种有效手段,是改善环境污染状况、提高能源利用效率、促进可持续发展的重要途径。超临界机组由于其独特的热惯性效应,导致 NOx排放量在电厂中所占比例较高,超临界机组在运行中易产生严重的 NOx排放超标现象。为此,某电厂1号锅炉采用了多项节能技术,通过对燃烧器、磨煤机、热风再循环等设备的改造,降低了锅炉 NOx排放浓度。本文以该电厂1号锅炉为例,分析了影响其燃烧的主要因素,并针对这些因素进行了优化调节技术的研究。

一、660MW W型超临界锅炉燃烧优化调节技术概述

近年来,随着我国电力行业的发展,对供电质量的要求越来越高,对燃煤锅炉的环保性能要求也越来越严格。由于我国电厂在燃烧过程中 NOx排放浓度较高,严重影响了我国电力行业的发展。目前,国内大多数电厂都面临着这一问题,为了改善这一现状,很多电厂采取了各种措施来降低 NOx排放浓度,如在锅炉设计上采用低氮燃烧技术、锅炉燃烧系统改造、增加空气分级系统等。但这些措施都存在一定的缺陷,在一定程度上降低了锅炉燃烧效率,并导致污染物排放量过高。因此,开展对影响锅炉燃烧的主要因素研究,并通过这些因素进行优化调节技术的研究具有非常重要的意义。

二、660MW W型超临界锅炉燃烧优化调节技术的发展现状

国内的发电厂在锅炉燃烧优化调节技术方面起步较晚,与国外相比还存在一定的差距。首先,国外在燃烧优化调节技术方面有很多经验值得借鉴。最后,国内在锅炉燃烧优化调节技术方面还需要不断地进行研究和探索,为我国电力行业的发展提供更多的帮助。目前,国内外对660 MW W型超临界锅炉燃烧优化调节技术的研究主要集中在以下几个方面:炉内空气动力场模拟、炉内二次风配风、燃烧器布置形式等方面的研究;此外还有对炉膛结构优化、燃烧系统改造以及 NOx排放控制等方面的研究。

三、660MW W型超临界锅炉燃烧优化调节技术的研究

3.1 燃烧过程分析

首先,660 MW W型超临界锅炉燃烧过程具有一定的复杂性,由于锅炉结构以及运行环境等因素的影响,使得炉内燃烧过程具有一定的特殊性。其次,锅炉燃烧过程中会产生大量的蒸汽和烟气,在燃烧过程中,其温度不断升高,因此炉内的燃料燃烧和烟气排放等过程会受到多种因素的影响。最后,在锅炉燃烧过程中还会产生大量的污染物,如氮氧化物、二氧化硫等。因此,为了保证锅炉正常运行,必须采取一定的措施来减少这些污染物的排放。从目前国内电厂应用的燃烧优化调节技术来看,主要分为两种:一种是在锅炉运行过程中加入低氮燃烧器等设备来减少 NOx排放。

3.2 燃烧优化调节技术研究方法

从目前的研究现状来看,主要有以下几种研究方法:(1)现场试验法:通过在实际锅炉的运行过程中,采集大量的试验数据,并结合各种实际情况进行分析,得出最佳的运行方案。(2)数学建模法:通过建立锅炉燃烧过程中的数学模型,对锅炉燃烧过程进行模拟分析。(3)数值模拟法:利用计算机技术对锅炉燃烧过程进行模拟分析,得出最佳的燃烧方案。(4)理论分析法:通过对影响锅炉燃烧过程中各种因素进行分析,找出影响锅炉燃烧效率和污染物排放浓度的主要因素,并根据这些因素来寻找最佳的燃烧优化调节方案。

3.3 燃烧优化调节技术的关键问题研究

目前,国内的660 MW W型超临界锅炉燃烧优化调节技术在燃烧稳定性、燃烧效率、污染物排放等方面都取得了较大的进展,但仍存在很多问题需要解决。首先,燃烧优化调节技术的研究对象是燃煤锅炉,对燃煤锅炉进行燃烧优化调节研究时,首先要选择合适的模型。其次,锅炉的结构和运行环境等因素会影响燃烧优化调节技术的研究。最后,在研究过程中还要结合实际情况和实际需求。另外,由于燃烧优化调节技术具有很大的不确定性,因此在进行研究时要结合实际情况和实际需求来确定最佳的燃烧优化调节方案。

3.3.1 燃烧稳定性问题研究

锅炉燃烧过程中,炉膛温度、烟气流量、一次风速等参数都会对燃烧过程产生影响,同时锅炉的负荷变化也会对燃烧过程产生影响。因此,为了保证锅炉燃烧的稳定性,必须研究锅炉运行过程中各个参数的变化规律。在研究过程中,首先要选择合适的模型来建立锅炉燃烧模型,然后再结合实际情况进行研究。其次,在选择模型时还要考虑锅炉的结构以及运行环境等因素。

四、660MW W型超临界锅炉燃烧优化调节技术的应用

4.1 燃烧优化调节技术在660MW W型超临界锅炉中的应用概述

660 MW W型超临界锅炉燃烧优化调节技术是一种科学合理、节能环保的技术,能够有效地提高锅炉燃烧效率、降低污染物排放浓度,促进我国电力行业的发展。但在研究过程中还存在很多问题,如锅炉燃烧稳定性、燃烧效率、污染物排放浓度等方面还需要进一步的研究。因此,在未来的工作中,需要不断地进行研究和探索,不断地总结经验,并结合实际情况来确定最佳的燃烧优化调节方案。

4.2 锅炉燃烧优化调节技术应用

某电厂1号锅炉采用W型超临界锅炉,锅炉容量为56t/h。锅炉在燃烧过程中,需要消耗大量的燃料,如果燃料不能及时被燃烧,就会对锅炉运行产生不良影响。因此,在该电厂1号锅炉燃烧过程中,采用了燃烧优化调节技术。在实际应用过程中,燃烧优化调节技术可以有效地降低锅炉的运行成本,并提高了锅炉的燃烧效率。

结语

目前,随着我国电力行业的发展,对锅炉燃烧效率和质量提出了更高的要求。而660 MW W型超临界锅炉是一种先进的燃烧技术,具有燃烧效率高、污染排放浓度低等优点。因此,在未来的工作中,必须不断地对660 MW W型超临界锅炉燃烧优化调节技术进行研究和探索,并结合实际情况制定出科学合理的燃烧优化调节方案。同时,在对660 MW W型超临界锅炉进行燃烧优化调节时,必须考虑到各种因素对锅炉燃烧过程的影响,并结合实际情况来制定出最佳的燃烧优化调节方案。同时,还需要对660 MW W型超临界锅炉燃烧优化调节技术进行实时检测和控制。

参考文献

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