二次再熱鍋爐煙氣再循環(huán)調(diào)節(jié)再熱汽溫特性的研究
發(fā)布時(shí)間:2021-10-10 19:24
以某廠1 000 MW超超臨界二次再熱鍋爐為對(duì)象,采用因素分析法,研究了煙氣再循環(huán)調(diào)節(jié)鍋爐再熱汽溫特性,并通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。結(jié)果表明:煙氣再循環(huán)調(diào)節(jié)鍋爐再熱汽溫具有局限性,隨著煙氣再循環(huán)量的增加,再熱汽溫增長(zhǎng)逐漸減緩,再熱汽溫越高,煙氣再循環(huán)提升汽溫的作用越弱。提出采取燃燒優(yōu)化調(diào)整、燃燒噴嘴擺動(dòng)和磨煤機(jī)組上移等方法,并與煙氣再循環(huán)調(diào)節(jié)相結(jié)合進(jìn)行綜合調(diào)整,能更有效提升再熱汽溫水平。
【文章來(lái)源】:熱能動(dòng)力工程. 2020,35(09)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:7 頁(yè)
【部分圖文】:
鍋爐布置簡(jiǎn)圖(側(cè)視)
式中:σn—煙氣循環(huán)率為n%時(shí)煙氣傳熱系數(shù)增長(zhǎng)率,%;kn、k0 —煙氣循環(huán)率分別為n%和0時(shí)的煙氣傳熱系數(shù),W/(m2·℃);Δσn—煙氣循環(huán)率分別為n%和(n-1)%時(shí)的煙氣傳熱系數(shù)增長(zhǎng)率差,%。如圖2所示,隨著煙氣循環(huán)率的增加,煙氣傳熱系數(shù)增長(zhǎng)率逐漸增大,而傳熱系數(shù)增長(zhǎng)率差卻逐步減小。
如圖3所示,當(dāng)煙氣傳熱溫差不變時(shí),傳熱量隨煙氣循環(huán)率增加成近似線性地增長(zhǎng);當(dāng)煙氣溫差隨著煙氣再循環(huán)率每增加1%下降1 ℃時(shí),傳熱量增長(zhǎng)率逐漸減弱,且隨著煙氣循環(huán)率的不斷提升,傳熱增量逐漸減小;而當(dāng)煙氣溫差下降率為-2 ℃/1%時(shí),煙氣傳熱增長(zhǎng)率將在28%煙氣循環(huán)率時(shí)達(dá)到峰值,隨后逐漸減小,煙氣循環(huán)率59%時(shí),將趨近于0。綜上所述,煙氣再循環(huán)能有效提升再熱汽溫,但存在局限性,再熱汽溫的增長(zhǎng)幅度會(huì)隨著煙氣循環(huán)率增加逐漸減小,即隨著汽溫的升高,煙氣對(duì)蒸汽的傳熱溫差逐步減小,煙氣再循環(huán)提升汽溫的作用逐漸減弱。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]1000MW二次再熱機(jī)組低負(fù)荷段二次再熱汽溫研究[J]. 李冬,趙詩(shī)泉. 電力科技與環(huán)保. 2018(06)
[2]二次再熱塔式鍋爐煙氣再循環(huán)對(duì)爐膛高度方向換熱影響[J]. 李超凡,閻維平,馬凱,孫俊威. 熱力發(fā)電. 2018(12)
[3]煙氣再循環(huán)對(duì)某1000MW超超臨界二次再熱鍋爐運(yùn)行參數(shù)的影響[J]. 孫俊威,蔡培,黃啟龍,閻維平,戴維葆,陳國(guó)慶,李超凡,馬凱. 動(dòng)力工程學(xué)報(bào). 2018(11)
[4]更高參數(shù)二次再熱超超臨界鍋爐關(guān)鍵技術(shù)探討[J]. 莫春鴻,劉宇鋼,王冬平,楊華春,潘紹成,易廣宙. 中國(guó)電力. 2018(09)
[5]煙氣再循環(huán)份額對(duì)二次再熱機(jī)組汽溫的影響[J]. 龍志云,宋寶軍. 電站系統(tǒng)工程. 2018(03)
[6]再循環(huán)煙氣對(duì)660MW二次再熱鍋爐蒸汽參數(shù)的影響[J]. 郭馨,趙廣播,孫志浩,宋寶軍,郭建明,趙志鋒,李會(huì)一. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2018(04)
[7]660 MW二次再熱機(jī)組鍋爐再熱汽溫調(diào)整[J]. 王林,楊博,高景輝,張亞夫,趙志丹,王紅雨,孟穎琪. 熱力發(fā)電. 2017(08)
[8]二次再熱機(jī)組鍋爐煙氣再循環(huán)方案[J]. 范慶偉,柴琦,茅義軍,劉念平,蘇永寧. 熱力發(fā)電. 2017(08)
[9]二次再熱機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性分析[J]. 王紅娟,屠珊,魯敬妮,洪振瀚. 熱力發(fā)電. 2017(01)
[10]國(guó)內(nèi)首臺(tái)660MW等級(jí)二次再熱超超臨界鍋爐開發(fā)及運(yùn)行[J]. 張彥軍,茅義軍,張殿軍,夏良偉,宋寶軍. 鍋爐制造. 2016(01)
本文編號(hào):3429007
【文章來(lái)源】:熱能動(dòng)力工程. 2020,35(09)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:7 頁(yè)
【部分圖文】:
鍋爐布置簡(jiǎn)圖(側(cè)視)
式中:σn—煙氣循環(huán)率為n%時(shí)煙氣傳熱系數(shù)增長(zhǎng)率,%;kn、k0 —煙氣循環(huán)率分別為n%和0時(shí)的煙氣傳熱系數(shù),W/(m2·℃);Δσn—煙氣循環(huán)率分別為n%和(n-1)%時(shí)的煙氣傳熱系數(shù)增長(zhǎng)率差,%。如圖2所示,隨著煙氣循環(huán)率的增加,煙氣傳熱系數(shù)增長(zhǎng)率逐漸增大,而傳熱系數(shù)增長(zhǎng)率差卻逐步減小。
如圖3所示,當(dāng)煙氣傳熱溫差不變時(shí),傳熱量隨煙氣循環(huán)率增加成近似線性地增長(zhǎng);當(dāng)煙氣溫差隨著煙氣再循環(huán)率每增加1%下降1 ℃時(shí),傳熱量增長(zhǎng)率逐漸減弱,且隨著煙氣循環(huán)率的不斷提升,傳熱增量逐漸減小;而當(dāng)煙氣溫差下降率為-2 ℃/1%時(shí),煙氣傳熱增長(zhǎng)率將在28%煙氣循環(huán)率時(shí)達(dá)到峰值,隨后逐漸減小,煙氣循環(huán)率59%時(shí),將趨近于0。綜上所述,煙氣再循環(huán)能有效提升再熱汽溫,但存在局限性,再熱汽溫的增長(zhǎng)幅度會(huì)隨著煙氣循環(huán)率增加逐漸減小,即隨著汽溫的升高,煙氣對(duì)蒸汽的傳熱溫差逐步減小,煙氣再循環(huán)提升汽溫的作用逐漸減弱。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]1000MW二次再熱機(jī)組低負(fù)荷段二次再熱汽溫研究[J]. 李冬,趙詩(shī)泉. 電力科技與環(huán)保. 2018(06)
[2]二次再熱塔式鍋爐煙氣再循環(huán)對(duì)爐膛高度方向換熱影響[J]. 李超凡,閻維平,馬凱,孫俊威. 熱力發(fā)電. 2018(12)
[3]煙氣再循環(huán)對(duì)某1000MW超超臨界二次再熱鍋爐運(yùn)行參數(shù)的影響[J]. 孫俊威,蔡培,黃啟龍,閻維平,戴維葆,陳國(guó)慶,李超凡,馬凱. 動(dòng)力工程學(xué)報(bào). 2018(11)
[4]更高參數(shù)二次再熱超超臨界鍋爐關(guān)鍵技術(shù)探討[J]. 莫春鴻,劉宇鋼,王冬平,楊華春,潘紹成,易廣宙. 中國(guó)電力. 2018(09)
[5]煙氣再循環(huán)份額對(duì)二次再熱機(jī)組汽溫的影響[J]. 龍志云,宋寶軍. 電站系統(tǒng)工程. 2018(03)
[6]再循環(huán)煙氣對(duì)660MW二次再熱鍋爐蒸汽參數(shù)的影響[J]. 郭馨,趙廣播,孫志浩,宋寶軍,郭建明,趙志鋒,李會(huì)一. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2018(04)
[7]660 MW二次再熱機(jī)組鍋爐再熱汽溫調(diào)整[J]. 王林,楊博,高景輝,張亞夫,趙志丹,王紅雨,孟穎琪. 熱力發(fā)電. 2017(08)
[8]二次再熱機(jī)組鍋爐煙氣再循環(huán)方案[J]. 范慶偉,柴琦,茅義軍,劉念平,蘇永寧. 熱力發(fā)電. 2017(08)
[9]二次再熱機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性分析[J]. 王紅娟,屠珊,魯敬妮,洪振瀚. 熱力發(fā)電. 2017(01)
[10]國(guó)內(nèi)首臺(tái)660MW等級(jí)二次再熱超超臨界鍋爐開發(fā)及運(yùn)行[J]. 張彥軍,茅義軍,張殿軍,夏良偉,宋寶軍. 鍋爐制造. 2016(01)
本文編號(hào):3429007
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