燃煤锅炉热负荷怎么计算算负荷

燃煤锅炉测试过程中运行负荷测定方法探讨--《环境监控与预警》2014年03期
燃煤锅炉测试过程中运行负荷测定方法探讨
【摘要】:锅炉运行负荷是锅炉监测获得准确数据的重要条件,但实际监测过程中受各种条件制约,许多锅炉房不具备测试的计量条件。通过一些理论经验公式推导出一个简单的计算锅炉负荷的公式,经过验证,该公式计算值与实测值有较好的一致性。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:X830.2【正文快照】:
锅炉监测是日常环境监督管理、工程验收监测过程中的重要组成部分,而锅炉负荷率是锅炉监测中最为关键的一个参数,据有关资料介绍,当负荷为60%时,烟尘排放浓度仅为额定负荷的30%;当负荷为80%时,烟尘排放浓度上升到额定负荷的65%[1]。《锅炉烟尘测试方法》(GB 5468-91)是指导锅
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京公网安备75号锅炉蓄热系数计算方法研究--《华北电力大学》2013年硕士论文
锅炉蓄热系数计算方法研究
【摘要】:锅炉的蓄热系数是衡量机组蓄热大小的主要参数,研究锅炉蓄热的变化规律对单元机组的安全运行有着相当重要的作用。
锅炉蓄热系数的求证分为实验法和机理法。实验法是通过改变汽轮机的阀门开度做阶跃扰动实验,但重复性差,数据不精确。为避免实验法的不确定性,本文做的主要工作就是对参与锅炉蓄热的主要组成部分分别进行建模,尤其对于水冷壁,由于其本身的测点较少和介质的复杂性,本文通过增加水冷壁的壁温计算增加了计算的准确度。本文把锅炉蓄热分为三大部分:汽包蓄热、水冷壁蓄热、过热器及其主蒸汽管道蓄热。依据能量守恒和质量守恒两大定律分别进行建模。(a)汽包蓄热:参与汽包的蓄热计算的参数主要包括饱和水和饱和蒸汽以及金属介质,通过能量守恒推导出系统中汽包蓄热系数的机理模型。(b)水冷壁蓄热:参与水冷壁蓄热计算的相关参数包括饱和水、过冷水、饱和蒸汽和金属介质,通过相关的能量守恒定律进行建模,推导出水冷壁蓄热系数的表达式。(c)过热器及蒸汽管道:过热器蓄热系数的主要构成为金属介质和过热蒸汽,用同样的计算方法求得过热器的机理模型。依据所搭建的锅炉蓄热的机理模型,通过在台州电厂求取的相关数据进行验证,求得各个部分的蓄热的变化趋势。
锅炉蓄热系数主要是应用于机炉协调中,在协调控制中,机炉协调控制系统的主要任务一个是维持单元机组的输出功率和外界负荷需求之间的平衡,另一个是维持机组内部锅炉的输出能量和汽轮机的需求能量之间的平衡。通过合理利用锅炉蓄热来提高负荷与燃煤量的匹配程度,提高协调系统的稳定性。
【关键词】:
【学位授予单位】:华北电力大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2013【分类号】:TK221【目录】:
摘要5-6Abstract6-9第1章 绪论9-15 1.1 课题背景9-10 1.2 协调控制策略的发展现状10-13 1.3 锅炉蓄热研究现状13-14 1.4 本文研究的主要内容14-15第2章 锅炉蓄热理论研究15-23 2.1 引言15 2.2 对于单元机组内部传热过程的分析15-19
2.2.1 锅炉内燃烧传热过程15-16
2.2.2 管道内传热过程16-17
2.2.3 汽轮机的做功过程17-19 2.4 传统的求取方法和不足19-20
2.4.1 实验方法19-20
2.4.2 实验方法存在的问题20 2.5 容积蓄热系数方法研究20-22
2.5.1 容积蓄热的思想20-21
2.5.2 容积蓄热系数的求取方法21-22 2.6 本章小结22-23第3章 汽包锅炉中蓄热系数计算方法研究23-41 3.1 关于汽包的结构及特点23-30
3.1.1 汽包的结构特点及工作流程23-25
3.1.2 汽包的含汽率25-28
3.1.3 汽包蓄热的计算方法研究28-30 3.2 关于水冷壁蓄热的计算方法研究30-34
3.2.1 水冷壁的结构形式30-31
3.2.2 水冷壁模型的简化31
3.2.3 壁温计算31
3.2.4 工质物理参数计算需要注意的地方31-32
3.2.5 水冷壁的蓄热机理方法研究32-34 3.3 过热器蓄热的计算方法研究34-36
3.3.1 蒸汽进入过热器的流程及结构特点34-35
3.3.2 过热器蓄热的方法研究35-36 3.4 计算结果分析36-40 3.5 本章小结40-41第4章 锅炉蓄热在协调中的应用研究41-54 4.1 引言41 4.2 单元机组动态特性41-43
4.2.1 锅炉燃烧率阶跃扰动下的动态特性42-43
4.2.2 调节阀开度阶跃扰动下的动态特性43 4.3 单元机组协调控制运行方式分析43-45
4.3.1 锅炉跟随为基础的协调控制方式43-44
4.3.2 汽轮机跟随为基础的协调控制方式44-45
4.3.3 机炉协调控制方式45 4.4 蓄热系数的理论分析45-49
4.4.1 以(P_1/P_T)*P_0为前馈信号的协调控制系统46-49
4.4.2 以P_1*[1+K*(P_0-P_T)]为前馈信号的 DEB 协调控制系统49 4.5 应用分析49-53 4.6 本章小结53-54第5章 结论与展望54-56 5.1 研究工作总结54 5.2 展望54-56参考文献56-59攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果59-60致谢60
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