等離子體煤氣化技術(shù)是一種能夠?qū)崿F(xiàn)煤的超潔凈使用的新技術(shù),具有很大的潛在應(yīng)用前景.介紹了等離子體煤氣化的基本原理及3種典型技術(shù):水蒸氣等離子體煤氣化技術(shù)、等離子體輔助煤氣化及CO2等離子體煤氣化技術(shù),其中水蒸氣等離子體煤氣化中碳轉(zhuǎn)化率可達(dá)93%~94%,比常規(guī)氣化合成氣濃度高十多個(gè)百分點(diǎn);等離子體輔助煤氣化以用氮?dú)?、氬氣等為工作氣體,實(shí)現(xiàn)了氣化劑與工作氣體的分離以及發(fā)生器和反應(yīng)器的分離;CO2等離子體煤氣化技術(shù)為煤炭的清潔利用和CO2的資源化利用提供了可借鑒的方法.同時(shí),筆者還論述了學(xué)科交叉產(chǎn)生的最新成果:即等離子體煤氣化技術(shù)在電站燃煤鍋爐點(diǎn)火啟動(dòng)和降低氮氧化物方面的應(yīng)用.在鍋爐點(diǎn)火啟動(dòng)方面,與常規(guī)等離子體點(diǎn)火技術(shù)相比,采用等離子體煤氣化技術(shù)雖然會(huì)增加成本,但相對(duì)于燃用低揮發(fā)分煤的煤粉鍋爐每年上千噸的節(jié)油量,經(jīng)濟(jì)效益顯著.在氮氧化物減排方面,煙臺(tái)龍?jiān)措娏夹g(shù)股份有限公司采用等離子體輔助煤氣化技術(shù)與低NOx燃燒技術(shù)相結(jié)合,以達(dá)到深度降低氮氧化物的目的,且解決了等離子體煤氣化普遍存在的煤處理量少、能耗高的問(wèn)題,試驗(yàn)結(jié)果表明,采用60kW等離子體發(fā)生器即可處理5t/h煤量,實(shí)現(xiàn)了低能耗的等離子體輔助煤氣化.據(jù)估算,該技術(shù)的初投資略低于SCR脫硝技術(shù),而運(yùn)行費(fèi)用僅為SCR的一半.因此建議將基于等離子體點(diǎn)火的內(nèi)燃技術(shù)引入等離子體煤氣化技術(shù),可大幅提高煤處理規(guī)模、降低能耗,與低NOx燃燒技術(shù)相結(jié)合并實(shí)現(xiàn)工業(yè)化,將會(huì)推動(dòng)其在電站燃煤鍋爐技術(shù)領(lǐng)域的快速發(fā)展,成為一種具有很好應(yīng)用前景的煤炭清潔高效利用手段。
方快生產(chǎn)的電鍋爐爐體采用可靠的水電分離設(shè)計(jì),安全性更好;同時(shí)設(shè)有多重水位、水溫、二次過(guò)熱、超溫、漏電、防凍、電源異常等多項(xiàng)保護(hù)措施,其中防凍保護(hù)是方快獨(dú)有的專(zhuān)利技術(shù),全方位保障電鍋爐安全運(yùn)行。
要注意,有氧意味著腐蝕,因此,給水系統(tǒng)中的氧應(yīng)當(dāng)迅速得到清除,否則它會(huì)腐蝕鍋爐的給水系統(tǒng)和部件,形成難溶而傳熱不良的鐵垢,腐蝕的鐵垢會(huì)造成管道內(nèi)壁出現(xiàn)點(diǎn)坑,阻力系數(shù)增大。注意:國(guó)家規(guī)定蒸發(fā)量大于等于2噸每小時(shí)的90th乙醇蒸汽鍋爐十大品牌和水溫大于等于95℃的熱水鍋爐都必須除氧。
為提高電站的能效水平,以某600MW超臨界燃煤機(jī)組為例,對(duì)旁通煙道和機(jī)爐耦合熱集成型煙氣余熱利用系統(tǒng)進(jìn)行了熱力學(xué)分析.這兩類(lèi)熱力系統(tǒng)可使電站供電效率分別提高0.77%和0.85%,但在鍋爐冷端換熱設(shè)備中冷熱工質(zhì)的能級(jí)匹配仍存在不足.據(jù)此提出了一種集成抽汽式空氣加熱器(SAH)型煙氣余熱利用系統(tǒng),該系統(tǒng)采用溫度匹配和熱客流率匹配相結(jié)合的方法對(duì)低溫?zé)煔鉄崮艿奶菁?jí)利用進(jìn)行優(yōu)化.結(jié)果表明:與案例機(jī)組相比,集成SAH型煙氣余熱利用系統(tǒng)的供電效率提升1.10%,高于旁通煙道和機(jī)爐耦合熱集成型煙氣余熱利用系統(tǒng)所帶來(lái)的供電效率增益,該新型熱力系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)投資回收期和凈現(xiàn)值分別為2.44a和10757.55萬(wàn)元,在工程上具有可行性。
多年以來(lái),國(guó)內(nèi)外對(duì)于槽式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)的研究既有實(shí)驗(yàn),也有模擬,取得了許多的研究成果,但是,都有共同的不足之處,主要包括:1)國(guó)內(nèi)外對(duì)槽式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)的研究都是基于發(fā)電的目的,進(jìn)行高溫集熱研究,對(duì)于其中低溫應(yīng)用相關(guān)研究卻很少。2)各種模擬及實(shí)驗(yàn)研究結(jié)論主要針對(duì)具體設(shè)定條件而得到的,并且都做了大量的簡(jiǎn)化,與實(shí)際相差較大,普適性不強(qiáng)。3)太陽(yáng)能槽式集熱的實(shí)際工程很少,缺少該系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行特性的相關(guān)研究。
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