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2001年度国家科学技术进步奖二等奖。 2100433B
主要完成人:相大光、姚 伟、高海宁、袁 颖、牛国平、艾卫国、王秋瑞、周宇伟、赵珍光
室温空气通过高压风机鼓风进入烟气空气预热器吸收热量变成热风然后吹入磨煤机,把热风与煤粉混合起来进入管道再进入锅炉喷燃器,最后吹入锅炉炉膛燃烧。
锅炉的效率一般在70%以上,假设生产工艺要求的锅炉供汽压力为0.8MPa,此时饱和蒸汽热焓值为662Kcal/kg,那么,5500大卡的原煤能够产生的蒸汽量:5500×70%÷662=5.8T...
电力行业的锅炉长期使用会产生大量的水垢,对锅炉的安全运行造成严重的影响,特别是锅炉用水中若含有硬度盐类,会在锅炉受热面上生成水垢,从而降低锅炉热效率、增大燃料消耗,甚至因金属壁面局部过热而损伤部件、引...
大型燃煤电站锅炉能效评价与节能分析
为了分析燃煤发电能量转化与传递过程中的能效情况;挖掘燃煤发电机组的节能减排潜力;利用热平衡和㶲平衡的对比分析;揭示燃煤发电过程热损失和㶲损失的内在联系;进而揭示燃煤发电过程节能潜力的分布情况;基于节能潜力分布情况;深入讨论采用空气分级提高热风温度、富氧燃烧、降低过量空气系数和提高主蒸汽/再热蒸汽参数等节能技术方案;以确定分别降低燃烧㶲损失、传热㶲损失以及其他主要㶲损失的效果;研究表明;提高热风温度、提高空气含氧量、提高主蒸汽/再热蒸汽温度、提高主蒸汽压力等方案;可分别降低燃煤发电机组供电煤耗6~9、6~10、11和5~12g/(kW·h);为燃煤发电节能减排技术的进一步发展指明方向;
供热及发电锅炉燃煤量估算
供热及发电锅炉燃煤量估算 一、供热锅炉燃煤量统计 1.计算依据 燃煤量计算公式如下: 耗煤量 =((锅炉功率 /锅炉效率) X 时间) /燃煤发热量 : l* K" E$ J" v 2.计算过程 (1)1t/h 锅炉耗煤量( ≈150kg/h) 1t/h锅炉的功率为 0.7MW,1W为 1焦耳 /秒,一小时为 3600秒, 所以 1t/h一小时能产生 2520000000焦耳能量,合 600000大卡, 1公 斤动力煤约 5000大卡,这样可以算出, 1t/h一小时需耗煤 120kg,再 除以锅炉效率 0.8,实际每小时耗煤 150kg,这是锅炉满负荷时的耗 煤量。 (2)按供热面积计算耗煤量( 1m2≈ 30kg) 欠负荷时,可根据所带供热面积(热负荷)算出,每平米按 50W 计,再乘以时间,即 算出负荷,实践经验,每平米一个采暖季需耗煤 30kg以上。 二、发电锅炉燃煤量统计 1.1
《电站锅炉燃煤结渣预测模型及诊断软件的研究》以电站锅炉燃煤结渣为主题,主要研究电站锅炉的结渣机理及结渣过程。从煤质的单项指标入手,建立煤种在电站锅炉结渣的静态预测模型,分析锅炉运行过程中的动态结渣判断方法,讨论运行锅炉防止结渣的措施,建立锅炉动态结渣预测模型。锅炉吹灰是防止结渣的重要手段,《电站锅炉燃煤结渣预测模型及诊断软件的研究》推导并建立了受热面最佳吹灰周期模型。《电站锅炉燃煤结渣预测模型及诊断软件的研究》还研究了利用多种因素建立锅炉结渣的综合预测模型,并利用编程工具将各种模型用计算机来实现,为生产现场提供燃煤锅炉预测软件。《电站锅炉燃煤结渣预测模型及诊断软件的研究》特点_力求从不同的角度,用不同的学术观点对锅炉结渣的原因进行分析一用不同的方法对锅炉结渣进行预测判断,力求对电站锅炉燃煤结渣预测和判断有较全面的认识通过几个典型的电站锅炉结渣案例,分析结渣原因以及防止结渣的措施,以便同类机组参考借鉴。
《电站锅炉燃煤结渣预测模型及诊断软件的研究》以电站锅炉燃煤结渣为主题,主要研究电站锅炉的结渣机理及结渣过程。从煤质的单项指标入手,建立煤种在电站锅炉结渣的静态预测模型,分析锅炉运行过程中的动态结渣判断方法,讨论运行锅炉防止结渣的措施,建立锅炉动态结渣预测模型。锅炉吹灰是防止结渣的重要手段,《电站锅炉燃煤结渣预测模型及诊断软件的研究》推导并建立了受热面最佳吹灰周期模型。
《电站锅炉燃煤结渣预测模型及诊断软件的研究》还研究了利用多种因素建立锅炉结渣的综合预测模型。根据模糊数学理论,建立了几个综合预测模型:单一煤种的结渣预测模型CSMI,该模型可为现场购煤提供参考;混煤结渣判断模型CBM2,该模型可为现场配煤、锅炉混煤优化燃烧提供依据;运行锅炉结渣判断模型BMM3,利用该模型可为现场优化运行提供帮助。随后利用编程工具将各种模型用计算机来实现,为生产现场提供燃煤锅炉预测软件。最后,《电站锅炉燃煤结渣预测模型及诊断软件的研究》还对锅炉结渣的研究方向进行了展望。
《电站锅炉燃煤结渣预测模型及诊断软件的研究》可以供动力类科技工作者参考,尤其是供电厂运行人员参考借鉴,也可作为大中专院校能源类专业学生的参考用书。
本项目研究是从水力过渡过程、调速器、水力学模型实验、计算流体力学和地下洞室结构等应用基础理论出发,论证了调压井类型、水轮机特性、调速器参数及反馈性能、负荷自调节系数等对尾调稳定断面积和调节品质的影响;提出尾水调压井群概念,通过相邻调压井上、下连通,减小尾调高度,取消巨大的上室和下室;论证了水轮机组特性、导叶关闭规律、尾调型式、机组安装高程等对机组调保参数的影响;根据电站水头的高低,提出尾调合理的结构型式和底部的连接方式,从根本上缓解对洞室围岩的影响,减小了水头损失,并提出具体的工程措施,防止局部流态的恶化。其成果为依托工程大朝山、龙滩和小湾水电站相关设计所采用,并且对后续工程有广阔应用前景。 2100433B