火电厂锅炉燃烧优化技术分析

来源 :安家(建筑与工程) | 被引量 : 0次 | 上传用户:bianyuantuifei
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  摘要:锅炉是火电厂运行过程中一个十分关键的设备。通过锅炉主体以及其辅助设备燃料的共同燃烧进一步将热能释放出来,并通过这样的方式来释放出水蒸气,进一步起到汽轮机的驱动作用。因此,本文首先针对火电厂过滤燃烧技术的概念以及重要性入手进行分析,进一步提出火电厂锅炉燃烧优化技术的相关策略,以期为相关人员带来一些参考。
  关键词:火电厂;锅炉;优化技术
  在我国经济飞速发展的过程中,我国人民的生活水平逐渐提高,这也对电力的运行提出了更高的要求。而火力发电就是我国现阶段最主流的一种发电形式,但与其他类型的发电形式相比较来说,火力发电具备有较为明显的局限性。例如,火力发电更多地将煤炭作为基本燃料,在实际燃烧过程当中可能会导致大量二氧化碳、二氧化硫的出现,长此以往下可能会对相关的自然气候条件带来十分严重的影响。因此针对火力发电技术的优化,自然成为了十分具备有研究意义的一项技术。
  一、火电厂锅炉燃烧技术优化意义
  在常规情况上来说,能够充分控制煤炭燃烧燃料的实际燃烧效率的关键指标是火电厂锅炉燃烧的实际配置比例以及相应的送风参数[1]。简单来说通过科学的方式来控把控燃料的燃烧速度,进一步促使煤炭能够在炉膛内部燃烧,并且其会始终处于一种充分燃烧的状态。通过这样的形式可以保障锅炉运行过程也同样处于一个较为理想的状态,并且能够使其充分承载相应机组系统的复合型变化,从根本上保障锅炉燃料燃烧过程具备有足够的稳定性,这也会大大提升煤炭燃料的实际应用效率[2]。此外,如果锅炉燃烧技术能够得到优化,则会带动燃料能够以更加充分的状态燃烧,这样也在无形中降低了实际成本,也全面降低有害气体的实际排放量。
  二、火电厂锅炉燃烧优化技术的策略
  (一)组织反复实验
  在火电厂实际运行的过程中,锅炉燃煤的实际输送量以及相应送风量等一系列相关配置参数需要经过反复实验才能得到一个较为合理的数据[3]。因此从客观意义上讲,这就要求相关的技术人员应当全面提升对于锅炉燃烧技术的实际重视程度,火电厂管理单位也应当针对详细地针对试验结果进行记录进以全面总结出相关技术的优化经验,通过这样的形式来得到最为科学的配置参数,以此从根本上提升过滤燃烧过程中燃料的利用率。此外,在考虑到反复试验过程中可能会出现大量人力、资金成本投入的情况,因此反复试验这样一种形式并不适用于正常运行的锅炉,其更多地适用于在全新的单位实用性运行的锅炉,在实践操作过程中工作人员也要尽可能更多的结合设备的实际性能以及过往过程的实践经验,通过这样的方式进一步设置最为良好的燃烧参数,并在锅炉完成启动后开展燃烧运行工作,并在后续通过电脑进行曲线的操控并开展指导工作,以此来完成针对实际送风量以及煤炭输送量的调整目的。
  虽然反复实验这样一种操作过程十分的繁琐,同时也十分耗费人力和时间[4]。但最终得出的实际参数结果具备有很强的代表性。这样一种能够提升运行准确性参数的结果十分适用于发电机组运行的前期。例如,在锅炉试运行的前期,应当持续针对相应的制粉系统进行优化,并以此为基础来为煤机的转速来为分离机的挡板开度以及相应的煤机转速设置最良好的度数,甚至这其中还会包含有相应的煤粉颗粒吸毒以及偏差范围,通过这样的形式来控制最终的送煤量,并获得最终较为良好的煤炭燃烧效果。
  (二)构建燃烧模型
  除开通过应用反复试验的方法来针对锅炉的燃烧技术进行全面优化意外,有关的技术人员应当遵循实践出真理的原则[5]。并将锅炉运行燃烧原理以及目前阶段锅炉设备运行的现状作为基础,构建起锅炉燃烧模型,进一步优化相关的燃烧技术,在真正意义上通过立足于理论知识的方向开展相关的建模求解工作,这样的方式能够从根本上帮助火电厂探索出最为科学、合理的锅炉运行燃烧技术配置。另外,相较于西方的一些发达国家,我国的过滤燃烧技术还处在较为落后的发展阶段,而构建燃烧模型这样一种优化技术具备有技术含量较高、流程相对复杂的特点,十分消耗精力和时间,因此这样一种方式更加适用于理论性研究。
  例如,以某火电厂为例,并将其中1号机组每小时1150吨的锅炉当作核心研究对象,构建起与之相对应的锅炉燃烧系统稳态模型,并在后续通过将这一模型当做实际基础,进一步应用SPQ这样一种优化算法手段,可以有效计算出在最良好的工况状态之下,不同的作业过程具备的变量参考值,这样的方式将会用以提供下级的DCS子系统,进一步完成针对锅炉进行燃烧控制指导的目的。这样就能够看出,构建燃烧模型优化的方式的实际应用目的十分明确,同时更加适用于一些持续系统化稳定运行的工业化过程。
  (三)列出参考指标
  从本质上讲,锅炉燃烧优化这一技术是一种应用燃烧火焰热量的测定进一步针对煤炭质量的控制工作进行检测以达到控制运行过程实际送风量;以及针对运行过程中的实际煤炭输送量进行二次再次检测,并针对锅炉热量的排放结果进行二次检测的一系列过程,在原则上将所有的检测结果都要开展情况缝隙工作,进一步达到发现问题并及时采取策略进行解决的目的。通过这样的方式来全面提升电厂锅炉燃烧过程中的实际应用效率,并以此为基础来降低相关有毒气体的排放量。在目前阶段,我国的火电厂过滤燃烧优化技术可以将烟气排放含氧量、灰粉燃烧净值以及相应的火线图像当做优化过程中较为关键的技术性参考指标。同时还能够将通过上述指标得到的相关数据来转化为开展技术优化工作的基本根据。因此通过列出参考指标来开展锅炉燃烧优化技术的核心工作就是要从根本上保障相关数据测定过程的精确性,简单来说就是如果没有精确数据的支持,则相关技术的优化程度就无法达到预期中的标准。
  但想要充分保障相关数据测定的精准性,自然就无法离开先进仪器、技术的有力支撑[6]。例如,通过将以期检测锅炉火焰环节为例,在进行全炉膛检测的过程中应当遵循以下步骤:首先将不同的火焰检测器安装在炉膛的四个燃烧器上,其次如果是开展对单个的燃烧器或是某一层中的火焰的监测,则相应的检测器应当安装在炉膛内部的顶部、中部以及底部,另外所有燃烧器的相应位置都要配备有标准数量的检测器。为了充分保障数据测定过程中具备准确性,因此相关的技术人员要尽可能地将火焰的监测探头安装在火焰的喷射区域当中,特别是针对探头安装工作的前期,应当综合性分析后期火焰出现不同变化的可能原因,这样的方式也十分方便于后续对于探头位置的调整。
  结束语:通过持续优化火电厂锅炉燃烧技术可以保障其始终处于一种高效运行的状态,因此相关技术人员应当灵活运用技术手段,结合火电厂自身的基本情况,在保障火电厂的经济收益得到提升的同时,也为降低环境污染作出积极的贡献。
  參考文献
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