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火電廠低溫?zé)煔庠诰€監(jiān)測系統(tǒng)

型 號

產(chǎn)品時間2025-06-08

所屬分類煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)

報價9652

產(chǎn)品描述:火電廠低溫?zé)煔庠诰€監(jiān)測系統(tǒng)散射煙塵濃度測量研究成果、皮托管煙氣流速測量及計算機網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)組建,實現(xiàn)了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續(xù)監(jiān)測全方位。同時又針對國內(nèi)煤種較雜

產(chǎn)品概述

 

一有力扭轉、產(chǎn)品概述

煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)運用抽取冷凝采樣銘記囑托、后散射煙塵濃度測量很重要、皮托管煙氣流速測量及計算機網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),實現(xiàn)了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續(xù)監(jiān)測設計能力。同時又針對國內(nèi)煤種較雜更合理、煤質(zhì)變化大、污染物排放濃度高發展、煙氣濕度大的狀況從技術(shù)上進行了改進改進措施。并

火電廠低溫?zé)煔庠诰€監(jiān)測系統(tǒng)

實踐證明範圍,低低溫?zé)煔馓幚砑夹g(shù)與濕法煙氣脫硫工藝的組合可以達到高效除塵效果、脫硫的效果,是達到電站鍋爐煙氣超凈排放的有效途徑之一。另一方面求得平衡,回收的煙氣余熱若引入蒸汽回?zé)嵯到y(tǒng),用于加熱凝結(jié)水道路,則成為低低溫?zé)煔庥酂崂孟到y(tǒng)面向,可以節(jié)省回?zé)岢槠衲?,起到替代部分低壓加熱器的功能,?jié)省的抽汽返回汽輪機繼續(xù)做功合作關系,會提高機組的循環(huán)效率真諦所在。因此,電站低低溫?zé)煔庥酂崂孟到y(tǒng)使環(huán)保與節(jié)能相結(jié)合結構不合理,具有雙重功效提供深度撮合服務。電站熱系統(tǒng)節(jié)能分析方法大多以熱力學(xué)定律為依據(jù),如施延洲等在某電廠煙氣余熱利用系統(tǒng)熱力試驗中采用熱平衡法進行節(jié)能分析。閆水保在此基礎上、郭江龍等指出了等效熱降法、矩陣法和循環(huán)函數(shù)法等分析方法之間的關(guān)系探索創新。這些方法均基于能量和質(zhì)量的守恒開展,利用系統(tǒng)熱力學(xué)平衡的概念來分析、完善所研究系統(tǒng)前來體驗,但它們僅考慮了能量的數(shù)量而忽視了能量的品質(zhì)簡單化,所以在分析系統(tǒng)能量品質(zhì)下降的原因上無能為力,因此也無法正確地分析系統(tǒng)節(jié)能和優(yōu)化的潛力發揮重要帶動作用。而熱力學(xué)第二定律指出了能量轉(zhuǎn)換的方向性與時俱進,注重于能量的品質(zhì)與可用性。以熱力學(xué)第二定律為依據(jù)的熵產(chǎn)法能夠?qū)煔庥酂崂眠^程中的不可逆損失進行分析和量化解決方案,同時辨識系統(tǒng)中不可逆損失的原因和產(chǎn)生的部位更優質,可以清晰揭示出能量在傳遞和轉(zhuǎn)換的各環(huán)節(jié)中能量耗損的分布特征,從而更好地為提高低低溫?zé)煔庥酂崂玫挠行灾敢较颉?/p>

2 低溫余熱回收過程的實驗分析

在空氣預(yù)熱器出口和電除塵器之間的煙道中增設(shè)低低溫省煤器初步建立,將煙溫深度降低至約90℃項目,其水側(cè)通常與回?zé)嵯到y(tǒng)中的某級(或某幾級)低壓加熱器并聯(lián)連接,回收的余熱用于加熱部分凝結(jié)水重要方式,以排擠對應(yīng)的抽汽綜合運用,增加機組做功功率。相對低低溫?zé)煔鈫渭壔責(zé)崂迷霎a,如低低溫省煤器并?lián)于幾級回?zé)峒訜崞髅摲f而出,則稱之為低低溫?zé)煔舛嗉壔責(zé)崂谩W詘一l級加熱器出口引出凝結(jié)水進入低低溫省煤器加熱的方法,吸收煙氣余熱熱負(fù)荷后積極影響,回到m級加熱器人口的主凝結(jié)水管道,此過程中生產創效,排擠了x~m級加熱器的抽汽進一步提升。以低低溫?zé)煔饽┘壔責(zé)崂渺禺a(chǎn)分析為基礎(chǔ),對其多級級回?zé)崂孟到y(tǒng)進行熵產(chǎn)分析√峁┯辛χ?;谏鲜隽鞒坦芾?,于某垃圾焚燒電廠內(nèi)完成了示范項目的建設(shè)與調(diào)試,并開展了工業(yè)化實驗分析數據。

2.1 實驗案例一

除塵后的低溫?zé)煔鈼l件:溫度150℃效率和安,含塵量約2g/Nm3,流量約92邁出了重要的一步,881Nm3/h不同需求,含水率31%。除塵后的低溫?zé)煔?呈U形流過整套系統(tǒng)新品技。在入口側(cè)發展空間,煙氣1首先經(jīng)熱管2降溫后回收部分顯熱,溫度降低至120℃保持穩定,之后進入列管冷凝器3的殼程將煙溫降至露點溫度以下就此掀開,約34℃。管程內(nèi)的常溫冷卻水5被相應(yīng)加熱并獲得熱水6。在該過程中總之,余熱回收總量可達13MW,煙氣冷凝液4則由設(shè)備底部排出紮實做。在出口側(cè)足了準備,低溫?zé)煔饨?jīng)熱管2回收入口側(cè)煙氣1顯熱后溫度重新升高,達到80℃支撐作用,后經(jīng)煙囪順利排出穩步前行。采用上述方法回收所得余熱每小時可將300t水由20℃加熱至60℃,該熱水可作為鍋爐給水循環(huán)利用或周邊居民生活供熱著力提升。

2.2 實驗案例二

低低溫?zé)煔庥酂崂盟畟?cè)系統(tǒng)指導。為防止嚴(yán)重的低溫腐蝕,系統(tǒng)設(shè)置了回水再循環(huán)管路動手能力,6#低加進口的凝結(jié)水與再循環(huán)回水混合至70℃服務品質,進入低低溫省煤器被加熱至109.5℃,回到6#低加進口的凝結(jié)水主管路充分。應(yīng)用低低溫?zé)煔庥酂崂孟到y(tǒng)降低排煙溫度48℃過程,回收煙氣單位熱負(fù)荷69.33kJ/kg,熵產(chǎn)法計算蒸汽做功能力增加了7.66 kJ/kg融合,標(biāo)準(zhǔn)煤耗率降低2.15g(kw•h)進一步完善,全廠效率相對提高0.66%。按照計算結(jié)果引領,低低溫省煤器回收熱量的做功能力損失分布表現明顯更佳,表明總做功能力損失包含了煙氣余熱輸入損失更加廣闊、加熱器損失發展成就、汽輪機流動損失和凝汽器放熱損失等4項性能,分別占總損失的份額分別為85.23%、5.94%優勢、3.96%和4.87%設計。

2.3 實驗案例三

電站機組回?zé)嵯到y(tǒng)中,若因利用熱量改變而排擠某級加熱器抽汽品率,會對其后的各級加熱器造成影響善謀新篇。對于疏水式加熱器,抽氣量減少會使進入下級的疏水量會減少開展面對面;對于匯集式加熱器供給,會使以后各級的凝結(jié)水量增加,這些原因都會造成后級加熱器的可利用熱量相對減少便利性,因此拓展應用,后面各級加熱器會增加抽汽量以保持熱量平衡。

火電廠低溫?zé)煔庠诰€監(jiān)測系統(tǒng)

 

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