蒸汽是工廠的主要能源之一,由于生產(chǎn)工藝的需要,幾乎一工程、二工程的蒸練、成型、一次干燥、二次干燥等生產(chǎn)工藝和各換熱器等都要用到蒸汽。不過,食品企業(yè)所需鍋爐的蒸汽壓力是根據(jù)客戶實際生產(chǎn)加工的產(chǎn)品的工藝決定的:例如熏蒸消毒階段,通常1.6MPa以下的額定蒸汽壓力即可。不過,截至目前,在方快鍋爐合作過的6
蒸汽是工廠的主要能源之一,由于生產(chǎn)工藝的需要,幾乎一工程、二工程的蒸練、成型、一次干燥、二次干燥等生產(chǎn)工藝和各換熱器等都要用到蒸汽。不過,食品企業(yè)所需鍋爐的蒸汽壓力是根據(jù)客戶實際生產(chǎn)加工的產(chǎn)品的工藝決定的:例如熏蒸消毒階段,通常1.6MPa以下的額定蒸汽壓力即可。不過,截至目前,在方快鍋爐合作過的600余臺應(yīng)用于食品行業(yè)的鍋爐中,確實存在較特殊的食品廠工藝用途,但是設(shè)計壓力最高也并未超過25公斤。
在研究冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行的過程中,為了更好地優(yōu)化調(diào)度冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)中各設(shè)備的出力,提出了基于Tent映射的混沌搜索和非線性自適應(yīng)粒子群算法相結(jié)合的優(yōu)化算法.建立了一個包含風(fēng)機(jī)、光伏、微燃機(jī)和燃?xì)忮仩t上水做法等主要設(shè)備的冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)模型.以聯(lián)供系統(tǒng)的運(yùn)行成本、污染物排放量和能源利用率為目標(biāo),建立了多目標(biāo)優(yōu)化模型.在滿足設(shè)備出力、功率平衡等約束條件下,利用Matlab進(jìn)行了優(yōu)化求解.仿真結(jié)果表明,所提出的冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)優(yōu)化方法,可以有效地提高經(jīng)濟(jì)效益,減少污染排放,提高能源利用率。
高溫管板進(jìn)口煙溫對水爐一般ζ1so·c,對汽爐ζ800℃850℃,而爐膛設(shè)計也確定了爐膛出口煙溫(1000℃〉,這就意味著第一對流管束(八字煙道或小排管)進(jìn)口和出口溫度都已被限定。隨著鍋爐容量的加大,煙氣量也大增,第一對流管束的熱平衡只能靠增加受熱面去實現(xiàn)。而受熱面的增加,對八字煙道結(jié)構(gòu),仍僅用一個下集箱,將水冷壁直接延伸成為八字煙道,已不可能完成熱量平衡,勢必靠增設(shè)中間集箱以增加八字煙道受熱面或采用“小排管”結(jié)構(gòu)予以實現(xiàn)。
天然氣燃燒后排煙溫度較高,直接排放造成巨大的能源浪費(fèi),余熱回收是提高能源利用率的重要手段.本文系統(tǒng)分析了間壁式換熱、熱管換熱、噴淋+熱泵換熱和煙氣梯級換熱(“三塔”換熱)4種天然氣煙氣余熱回收技術(shù),闡述了每種技術(shù)的應(yīng)用路線和研究現(xiàn)狀,定性對比分析了4種余熱回收技術(shù)的優(yōu)點和局限性,并在同一運(yùn)行條件下對其余熱回收能力及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了定量比較.結(jié)果表明,由于天然氣煙氣露點溫度較高(50~57℃),煙氣絕大部分余熱量以潛熱形式存在,基于全熱交換的煙氣余熱回收技術(shù)可以回收煙氣露點溫度以下的潛熱,鍋爐煙氣余熱回收能夠提升供熱能力9%以上,且具有良好的經(jīng)濟(jì)性。
機(jī)組運(yùn)行中在一定范圍內(nèi)為什么要定壓運(yùn)行?答:機(jī)組采用定壓運(yùn)行,可以提高機(jī)組循環(huán)熱效率。因為汽壓降低會減少蒸汽在汽輪機(jī)中做功的焓降,使蒸汽汽耗增大,煤耗增加。有資料表明,當(dāng)汽壓較額定值低5%時,則汽輪機(jī)蒸汽消耗量增加1%。另外,定壓運(yùn)行在一定程度上增加了調(diào)度的靈活性,可適應(yīng)系統(tǒng)調(diào)頻需要。
蒸汽是工廠的主要能源之一,由于生產(chǎn)工藝的需要,幾乎一工程、二工程的蒸練、成型、一次干燥、二次干燥等生產(chǎn)工藝和各換熱器等都要用到蒸汽。在研究冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行的過程中,為了更好地優(yōu)化調(diào)度冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)中各設(shè)備的出力,提出了基于Tent映射的混沌搜索和非線性自適應(yīng)粒子群算法相結(jié)合的優(yōu)化算法.建立了一個包含風(fēng)機(jī)、光伏、微燃機(jī)和燃?xì)忮仩t等主要設(shè)備的冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)模型.以聯(lián)供系統(tǒng)的運(yùn)行成本、污染物排放量和能源利用率為目標(biāo),建立了多目標(biāo)優(yōu)化模型.在滿足設(shè)備出力、功率平衡等約束條件下,利用Matlab進(jìn)行了優(yōu)化求解.仿真結(jié)果表明,所提出的冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)優(yōu)化方法,可以有效地提高經(jīng)濟(jì)效益,減少污染排放,提高能源利用率。高溫管板進(jìn)口煙溫對水爐一般ζ1so·c,對汽爐ζ800℃850℃,而爐膛設(shè)計也確定了爐膛出口煙溫(1000℃〉,這就意味著第一對流管束(八字煙道或小排管)進(jìn)口和出口溫度都已被限定。天然氣燃燒后排煙溫度較高,直接排放造成巨大的能源浪費(fèi),余熱回收是提高能源利用率的重要手段.本文系統(tǒng)分析了間壁式換熱、熱管換熱、噴淋+熱泵換熱和煙氣梯級換熱(“三塔”換熱)4種天然氣煙氣余熱回收技術(shù),闡述了每種技術(shù)的應(yīng)用路線和研究現(xiàn)狀,定性對比分析了4種余熱回收技術(shù)的優(yōu)點和局限性,并在同一運(yùn)行條件下對其余熱回收能力及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了定量比較.結(jié)果表明,由于天然氣煙氣露點溫度較高(50~57℃),煙氣絕大部分余熱量以潛熱形式存在,基于全熱交換的煙氣余熱回收技術(shù)可以回收煙氣露點溫度以下的潛熱,鍋爐煙氣余熱回收能夠提升供熱能力9%以上,且具有良好的經(jīng)濟(jì)性。
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