傳統(tǒng)鍋爐燃燒風量基于風、煤配比的概念,根據(jù)燃料量進行前饋粗調(diào),再基于排煙氧含量的偏差進行反饋細調(diào),燃料的調(diào)節(jié)會作用到風量的控制.智能發(fā)電技術的發(fā)展需要對現(xiàn)有燃燒控制的基本方法加以創(chuàng)新.燃煤發(fā)電機組控制的本質(zhì)是負荷控制,即根據(jù)負荷指令控制從燃料化學能釋放到汽輪發(fā)電機做功發(fā)電的各個能量轉化環(huán)節(jié).筆者分析
傳統(tǒng)太倉市鍋爐官網(wǎng)燃燒風量基于風、煤配比的概念,根據(jù)燃料量進行前饋粗調(diào),再基于排煙氧含量的偏差進行反饋細調(diào),燃料的調(diào)節(jié)會作用到風量的控制.智能發(fā)電技術的發(fā)展需要對現(xiàn)有燃燒控制的基本方法加以創(chuàng)新.燃煤發(fā)電機組控制的本質(zhì)是負荷控制,即根據(jù)負荷指令控制從燃料化學能釋放到汽輪發(fā)電機做功發(fā)電的各個能量轉化環(huán)節(jié).筆者分析了不同煤種燃燒產(chǎn)生相同的熱量(對應大致相同的能量水平以及機組的發(fā)電功率)所需的理論空氣量基本不變,該結論與目前國內(nèi)外相關權威技術著作中的結論相符.因此提出用“風碳比”的概念代替“風煤比”,即一定空氣量與完全燃燒的碳量的比值,“風碳比”(質(zhì)量比)約為11.5,該值對不同煤種大致均為常數(shù).并進一步提出了空熱當量的概念,即在受限空間(爐膛)內(nèi)任何煤種連續(xù)穩(wěn)定燃燒每千克空氣釋放的熱量,約為定數(shù)3.01MJ/kgair.在此基礎上,提出應主要根據(jù)負荷的變化對鍋爐總送風量進行控制,相同負荷下的總送風量控制可基本忽略燃料變化的影響.鍋爐燃用煤種改變后,若鍋爐效率下降,需燃料在爐內(nèi)產(chǎn)生更多的熱量,因而需增加鍋爐送風量.本文的風量控制理念已在一臺300MW燃煤四角切圓燃燒發(fā)電機組上得到了成功應用,從2017年8月投運到現(xiàn)在,投入率超過80%,為實施風、煤獨立解耦鍋爐燃燒控制新策略奠定了基礎。
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使火焰中心位置升高可降低爐膛吸熱量,提高爐膛出口煙氣溫度,從而使對流過熱器和對流再熱器吸熱量增加。反之,則將使對流過熱器和對流再熱器吸熱量下降。因而利用改變火焰位置的方法可調(diào)節(jié)過熱蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度。
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相應的過熱器受熱面也較小,且蒸汽溫度較低,可布置在煙溫較低的區(qū)域,以便全部采用碳鋼制造。不進行過熱時,直接輸出飽和蒸汽,太倉市鍋爐官網(wǎng)中不裝設過熱器。加熱吸熱量不大,但因給水溫度低,因而為了降低排煙度,通常優(yōu)先裝用省煤器。有時采用空氣預熱器,尤其是當有較多高溫回水進入給水而不宜采用省煤器時。
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