关于火电厂锅炉运行的经济性分析
浅析如何提高火力发电厂运行的经济性能

Hale Waihona Puke 、的研 究落 实阶段能够准确 估计全部 电力设施, 够 降低这 些设备的用 电量 ,就 能收到明显 的效 是 电力 设施 整 个运 行 时期 成本 管 理的 重 点所 果 。 在。 其办法有 : 2 . 电力 设施的购买 。电力设施 的购 买指的 1 . 节省循环水 泵的用电量:第一 ,有效减 是对设 备的初期投 资,在 大多情况 下对 于电力 小管道 阻力;第二 ,保证循环 水管虹吸的正常 企业来 讲,初期投 资不是整个运行 阶段 中 占比 使用 ;第 三 ,保证凝汽器在 真空下工作 ,然后 例最 多的一部分 , 占比例 最多 的是 设施 在平时 使循环水泵用最有效的方式运行 。 运行 当中维修 、燃料 等需要 的成本 。所 以,根 2 . 节 省 引送风 机 的用 电量 :运 用 导向挡 据 电力 设备的这一特 点,购买设备所 需要的投 板法 ,如 果有两部风机 同时工作 ,可 以尝试最 资并不 占主要地位 ,应 该重点考虑 设备 在运行 合理有 效的方式使其运行 ,使 用电量最小 。再 当中的维护 、设备 的使用寿命 、燃料等元素 。 有 ,把 设 备 当中各 个漏 风 处及 时堵塞 ,及 时 三 、确保 火电厂 各重要 设备 的经济 运行 清理 烟道 ,使烟道 的阻力 最小,经常清理除尘 由于火 电厂设备繁杂 、种类 众多,如果要 器 ,保证 除尘器 的清洁 ,可以使引送风机最 省 想火 电厂在运行 中节 约资金 ,应该把工 作重点 力 ,从而节省 电量 。 放在设 备的管理 、维修 、提升员工 思想 水平等 3 . 节省 制粉 系统的用电量:技术人员要认 方面 。 真调 整通 风量、干燥 出力 、煤 粉细度 ,还有磨 第 一,建立健全 电力设备经 济运行管理规 煤机 的液 压力等技术参数 ,要经常检查其运行 定 ,使员工有章可循 。 情况 ,保证制粉系统用 电量最少。 第 二,技术人员要根据科学技 术的发展, 4 . 电力 设备 运行中用电较少的小型机器及 不 断更 新运行设备 ,提高设备 的运 行效率,用 照 明也要经常检查 ,尽量节约用 电。 以提高企业 的经济效益 。 五、结语 第 三,对员工进行多方 面技 术培训 ,提高 做好 火电厂的节能运行工作 ,对于提高火 员工 的业 务水平与思 想认 识水平 ,对本 职工作 电厂 的经 济效益、节能减排有着 重要意义和作 高度负责 ,保证 电力设备 的高效运行 。 用 ,各火 电厂应该加强对节 能工作的重视和研 第 四,采 用多种技术手段 ,保 证锅 炉和汽 究力度 ,最大限度 的提高经济运行性能。
大数据挖掘下关于火电厂的经济性分析

大数据挖掘下关于火电厂的经济性分析陈建勋(国能内蒙古呼伦贝尔发电有限公司)摘 要:对火电厂经济性进行分析,能够明确火电厂运行是否存在问题,及时对不合理之处进行调整,保证火电厂运行的持久性,是各火电厂关注重点内容。
文章将通过大数据挖掘相关内容并进行分析,对其在火电厂经济性分析中的应用展开探讨,希望能够对我国火电厂运行提供一些助力。
关键词:大数据;数据预处理;火电厂;经济性;数据清洗0 引言虽然我国一直在对电力结构进行优化,但火电装机容量以及发电量占比却呈现出逐年下降的趋势,就整体能源行业发展情况来看,火力发电方式仍然是我国在短时间内较为主要的发电模式,电厂需要消耗大量煤炭才能够满足社会电力供应需求。
随着煤炭成本的不断提升以及社会对于大气空气污染问题重视程度的不断提高,合理使用煤炭、降低污染物排放成为火电厂关注重点内容。
在此背景下火电厂开始借助大数据等先进技术对自身运行情况进行分析,以便能够制定出针对性较强的优化方案,确保火电厂整体运行能够达到最佳状态。
1 大数据集群搭建与数据预处理一般会在火电厂中安装大量传感器设备,会对火电机组的运行情况进行数据传递,将数据保存在电场相应系统之中。
在海量化的数据之中,拥有大量冗余信息,电厂对于数据处理及时性以及有效性也有着较为严苛的要求,所以需要对计算效率等多项内容进行考量,需要构建离线和实时大数据集群以及数据预处理方案,保证大数据技术能够在火电厂经济性分析中发挥出更大的作用[1]。
需要针对大数据运行环境,展开历史数据离线处理和整合离线处理设计,展开实时计算框架和离线计算的设置,集成多种大数据组件展开实时处理平台以及数据离线平台的建设。
按照指定系统以及火电厂具体运行分析需要,进行大数据集群架构的建设,保证集群能够具备良好兼容特点。
在进行数据采集过程中,会将热电厂其中一机组作为目标,对机组一段时间的运行情况以及历史运行数据进行整理分析。
会按照国内外设备规范内容,对火电机组易于计算和可测参数进行筛选,一般会如下表所示,将除氧气温度以及除氧气压力等各项数据作为候选参选数据,参数名称见表。
提高火电厂运行经济性的探究

提高火电厂运行经济性的探究随着国家不断的发展,火电厂的作用和价值也越来越突出。
因此,如何提高火电厂的运行经济性,也成为了目前社会各界十分重视的一个话题。
对此,笔者主要从提高火电厂运行经济性的作用分析入手,探究了提高火电厂运行经济性的相关措施。
标签:火电厂;运行经济性;措施引言提高火电厂运行经济性是目前节约能源的主要措施之一。
要想提高火电厂运行经济性,并不是一件简单的事。
应该从多方面进行分析了解,并根据实际情况着手分析,这样才能够有针对性的提出措施来提高火电厂的运行经济性。
一、提高火电厂运行经济性的重要意义和作用火电厂的燃料消耗量跟其容量有着较大的关系,一般容量较大的火电厂燃料的消耗量也比较多。
假设一个运行情况较好的30万KW的火电厂,这个火电厂的总效率是百分之三十八,那么在额定的工况之下,这个火电厂的用煤量大约为2300吨。
火电厂的全部效率约为百分之二十六到百分之四十三之间,这也就说明了进入到火电机组的燃料大概有百分之七十都是以不同形式被消耗掉的,根本没有被真正的采用。
因此,减少单元制发电机组运行中产生的相关能量消耗,提高发电机组的效率,降低火电厂的燃料消耗量对于我国的经济有着很重要的意义。
从目前的情况来看,我国的火电厂装机容量以及发电量占了我国电力工业中的重要地位。
火电厂是国民经济能源消耗的主要途径,所以提高火电厂运行经济性非常有必要。
有效地提高循环热效率要想提高火电厂的运行经济性,主要应该从四方面进行着手。
首先就是有效的提高循环热效率。
循环热效率大多数都是在百分之四十五到百分之五十四之间,这是火电厂最大的主要热损失。
有效的提高循环热效率才能够提高单元制发电机组的运行经济性。
提高循环热效率的主要方法如下。
维持运行的额定参数将蒸汽参数提高可以有效的提高较大容量的大电机组的热经济性。
首先应该有效的维持已经在运行的发电机组的额定参数,如果不注意维持将其降低,就会直接的降低其经济性。
例如对于高压发电机组来说,将其初压降低半分之五,那么其消耗整体也会直接下降百分之一。
火电厂热经济指标及分析

发电煤耗率=
0 .123
电厂效率
(kg/kwh)
27
三级指标(锅炉效率)
锅炉正平衡效率:指锅炉产出热量与计算期皮 带秤称重的锅炉耗用煤量的热值的比例。:
锅炉正平 计 衡 算 效 期 率 锅 锅 = 炉 炉 入 产 耗 炉 出 用 燃 热 煤 料 量 量 1 低 0位 0 热
锅炉反平衡效率=100-(排烟损失(%)+化学未完全燃烧 损(%)+机械未完全燃烧损失(%)+散热损失(%)+灰渣物理 热损失(%))
厂用电量 计算期发电量
×100(%)
21
影响厂用电率的主要指标
磨煤机单耗 、磨煤机耗电率 排粉机单耗 、排粉机耗电率 给水泵单耗 、给水泵耗电率 送风机单耗 、送风机耗电率 吸风机单耗 、吸风机耗电率 循环水泵耗电率 输煤(燃油)系统耗电率 除灰系统耗电率
22
磨煤机单耗:是指磨煤机每磨制一吨煤
发电煤耗率表示发电厂热力设备、热力系统的
运行经济性。单元发电机组的发电煤耗率与锅炉效
率、汽机效率、管道效率有关。全厂发电煤耗率水
平除与单元发电机组的发电煤耗率水平有关外,还
与单元机组发电量权数有关。
正平衡计算方法:发电煤耗率=
发电用标准煤量 计算期发电量
(g/kWh)
锅炉产出热量
反平衡计算方法:发电煤耗率= 29271.计2算锅器炉发反电平量衡效率(kg/kwh)
供热方面 5
凝汽式机组的热经济指标 汽耗量、热耗量 汽耗率、热耗率 机组热效率
6
凝汽式机组热经济指标之间的变化关系
总效率与分效率之间的变化关系 煤耗率与热效率之间的变化关系 热效率与热耗率之间的变化关系 煤耗率与热耗率之间的变化关系
煤质对电厂锅炉运行的经济性影响分析

煤质对电厂锅炉运行的经济性影响分析摘要:中国目前仍以煤炭为主,中国还是全球最大的煤炭生产和消费大国。
同时,电厂也是中国主要的煤炭使用者,中国的经济发展对煤炭的需求日益增长,中国电厂的煤炭消费量也会持续增长。
在中国经济体制改革不断深入的今天,节能减排已经成为中国经济发展的一个主要目标。
因此,如何有效地提高电厂的能耗,成为各电厂必须重视的问题。
关键词:煤质;电厂锅炉;经济性影响1煤质对锅炉运行的影响1.1稳定燃烧影响优质煤粉具有稳定的燃烧特性,不会对锅炉的设备产生任何的影响,且具有良好的热值和转换效率。
煤炭质量的好坏,主要取决于煤炭含水量和挥发性。
首先,煤中的水分含量较高、纯度较低,在燃烧过程中会产生大量的烟气,从而使煤炭的热量损耗增大。
煤粉燃烧不足时,大量水分会被加热成水汽,与细小煤粉混合后,会产生烟气,使炉膛出口的排烟孔堵塞,使炉膛内压力增大,对锅炉设备的正常运转产生不利影响。
其次,在煤炭的燃烧中,部分挥发性气体是通过热分解而生成的。
当挥发分和氧充分混合时,可以重新燃烧,实现二次使用,可以节省锅炉的一些费用。
1.2燃烧灰分影响煤灰是煤炭中不可燃烧的物质,它对环境有很大的污染,需要进行适当的处理后再进行排放。
灰分是影响锅炉和燃烧的重要因素,选用低灰煤会降低能耗,并有利于环保。
一方面,由于煤炭中的灰分含量过高,因此,同等品质的煤炭所能产生的热量也会有很大的差别。
对锅炉企业来说,由于燃煤灰渣的处置费用较高,不能再生产出更多的热量。
费用成倍增加,严重影响了企业的经济效益。
另外,由于燃烧时的灰分含量高,会把其他有效组分包裹起来,从而影响到煤炭的燃烧,从而影响到煤炭的转换效率。
1.3排烟热损失排烟热损耗是指燃煤后的烟道中含有的一部分,它会对锅炉的热值产生一定的影响。
首先,在排烟之前要对烟尘进行再利用,这样可以减小由于燃烧不足而导致的烟尘和煤粉的热量损耗,从而避免烟气在通风孔或排烟装置的管路中积聚,从而导致热量的大量流失,从而影响锅炉的工作和生产效率。
锅炉运行经济性分析

毕业设计(论文)题目:锅炉运行经济性分析学生姓名:陈国宇学号:班级: 热动1033专业:电厂热能动力装置指导教师:黄锋2013年04月锅炉运行经济性分析学生姓名:陈国宇学班级:热动1033所在院(系): 动力工程系指导教师:黄锋完成日期: 2013-04-20超临界电站锅炉运行热经济性优化研究摘要随着我国改革开放的不断深入,经济的持续、快速的发展,同时也带动了电力工业进入了快速发展时期,燃煤的消耗也日益增加。
电站锅炉热力系统作为火电机组的一个重要的组成部分,它的经济性在很大程度上影响了整个火力发电厂运行的经济性,负荷变化时,电站锅炉热力系统的经济性要发生很大的变化。
因此,对锅炉可控因素进行优化是火电厂经济运行的重要目标。
本文基于电厂锅炉燃烧系统优化问题,针对锅炉燃烧系统网络建模方法进行分析与研究。
本文通过正、反平衡计算原理,分析出影响锅炉运行经济性的重要因素;针对某电厂600MW四角切圆燃煤锅炉的飞灰含碳量特性,应用人工神经网络的非线性动力学特征及自学习功能,建立了大型四角切圆燃烧锅炉飞灰含碳量特性的神经网络模型,并进行验证;同时采用遗传算法对锅炉热效率进行优化,获得最佳锅炉运行参数,初步实现了锅炉运行热经济性的最优,为机组的优化运行提供了依据。
关键字:锅炉;热经济性;优化;神经网络;遗传算法SUPERCRITICAL POWER PLANT BOILER THERMAL ECONOMIC OFOPTIMIZED RESEARCHABSTRACTWith the deepening of China's reform and opening up, the sustained, rapid economic development, but also led to the electric power industry has entered a period of rapid development, the coal consumption is increasing. Power plant boiler heat system as an important component of thermal power units, its economy is largely affected the economy of the entire thermal power plants running, load change, the economy of the power station boiler heat system has greatly changed. Therefore, optimization is an important goal of the economic operation of thermal power plant boiler uncontrollable factors. Based on the boiler combustion system optimization,network modeling approach for the boiler combustion system analysis and research. Through the principle of positive and negative balance calculation to analyze the important factor to affect the economy of boiler operation; characteristics of fly ash carbon content of the circular coal-fired boilers for a power plant 600MW four corners cut, nonlinear dynamical characteristics of the application of artificial neural networks and self-learning function, the establishment of TANGENTIALLY fired boiler fly ash carbon content characteristics of neural network model, and validation; using genetic algorithms to optimize boiler thermal efficiency, the best boiler operating parameters, the initial realization of boiler operation the optimum thermal economy, provides a basis for the optimization of operation of the unit.Key words: boiler; optimization; neural networks; genetic algorithms; thermal economization目录第1章绪论 (1)1.1课题的背景和意义 (1)1.2国内外研究现状 (2)1.3本课题的主要内容 (3)第2章电站锅炉经济性能分析与模型的建立 (4)2.1常用的锅炉效率计算模型与各项热损失分析 (4)2.1.1锅炉输入、输出法(正平衡)效率计算模型 (4)2.1.2热损失法(反平衡)锅炉效率计算模型 (7)2.1.3 ASME PTC标准下热损失法(反平衡)锅炉效率计算简化模型 (12)2.2影响锅炉运行经济性的因素分析 (13)2.3本章小结 (16)第3章基于B P神经网络的锅炉运行参数预测 (17)3.1人工神经网络 (17)3.1.1B P神经网络简介 (17)3.1.2B P神经网络的实现工具——m a t l a b介绍 (17)3.2飞灰含碳量的B P神经网络模型的建立 (18)3.2.1飞灰含碳量测量辅助变量的选择 (18)3.2.2飞灰含碳量B P神经网络模型结构的确定 (18)3.2.3飞灰含碳量B P神经网络模型的建立 (19)3.3实际、仿真及结果对比分析 (24)3.4本章小结 (24)第4章锅炉运行热经济性参数的优化 (25)4.1遗传算法简介 (25)4.1.1遗传算法的起源 (25)4.2利用遗传算法对神经网络训练结果进行寻优 (26)4.3燃煤锅炉热效率的优化结果 (28)4.4本章小结 (31)第5章结论及展望 (32)5.1 本文的主要工作和特点 (32)5.2 后续工作的展望…………....…….....................…………....................... (32)参考文献 (34)致谢.........………………………………………………………………………....…3 6附录A MATLAB中锅炉飞灰含碳量的编码程序 (37)附录B建模训练仿真数据表 (39)第1章绪论1.1 课题的背景和意义能源是国民经济的重要物资基础之一。
火力发电厂节能运行经济性思考与建议

火力发电厂节能运行经济性思考与建议摘要:我国的地形比较特殊,而发电厂的建造主要与所处的地形有关系,常年刮大风的地区可以选择风力发电,靠近江河的地区可以选择使用水力发电,但是,我国大部分的地区选择的都是火力发电,因为我国是一个内陆国家,除了少数特殊的地区以外,大部分都远离江河,而且我国的煤炭资源相对较多,火力发电技术也最为发达,所以我国最常见的发电厂就是火力发电厂。
但是,再多的能源也终有用完的一天,而且,大量的燃烧煤炭产生了大量的有害气体,使环境污染程度越来越严重,因此如何改善火力发电厂的使用效率,提高经济效益,是国家面临的主要问题。
基于此,本文将对火力发电厂节能运行经济性建议进行分析。
关键词:火力发电场锅炉;经济运行;节能减排1 火力发电厂节能与运行经济性特点1.1 整体性对于火力发电厂来说,节能与运行经济性具有整体系统特征,二者紧密联系并分散于各个生产管理环节。
例如:煤炭、水、设备用电节约等。
正是由于火力发电厂节能与运行经济性的系统整体特性,使得无论从哪个角度对其状态与节能效果进行分析,组织过程均较为简单,且为后续进行系统分析提供了完备条件。
1.2 复杂性厂房内各类资源的节约均归属在火力发电厂节能管理过程中,而不同能源由于在不同的生产管理环节与设备中的耗用量不同,主要参数为耗用有效程度、具体耗费量等。
由于火力发电厂运行期间不同种类能源的需求差异,使节能与运行经济性层面突显了复杂性。
1.3 全面性从火力发电厂的发展实际情况来看,其节能与运行经济性的验证不能仅关注某一个生产环节,而是应强调该原则或方案落实可能对火力发电厂整体运行状态产生的影响。
以管理政策与管理制度为例,起到了强化员工节能意识的重要作用,同时也缩减了电厂能源消耗量。
对于火力发电厂来说,节能不仅是单纯的节约,还需配套一系列辅助政策与措施,在实际应用过程中要有全面且综合的能源节约表现。
2 火力发电厂能源损耗成因2.1 运行模式不规范火力发电厂运行管理的核心关键指标是用电率,严重影响火力发电厂的利益。
火电厂深度调峰安全性与经济性分析

火电厂深度调峰安全性与经济性分析发布时间:2021-03-26T14:39:52.147Z 来源:《电力设备》2020年第32期作者:宋科[导读] 摘要:随着新能源电力系统不断推进,能源网络面临的调峰形势日益严峻。
(安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 243000)摘要:随着新能源电力系统不断推进,能源网络面临的调峰形势日益严峻。
新常态下,频繁、深度调峰,尤其是高额煤价对火电机组发电效益提出了严峻挑战。
本文通过从燃烧稳定、设备安全、机组效率等多方面考虑并提供了一定的措施应对,分析了火电机组参与深度调峰的安全性与经济性,为同类型机组调峰策略提供一定的参考价值。
关键字:火电厂深度调峰安全性经济性1.目前火力发电机组相关概况截至2020年底,全国发电装机总量为22亿千瓦时,火电装机占比缩小至75.7%,为应对风电随机性与反调峰特性带来的严峻调峰形势,众多火电机组都通过电网调度参与到频繁、深度的调峰中来。
近年来,我国火力发电相关设备年利用小时数呈逐年下降趋势,加上国家大力倡导低碳经济发展新模式,煤价增加致使火电成本大幅上涨,使得全国大规模火电企业出现亏损现象。
为了鼓励火电机组参与区域深度调峰,不少地区也积极征求意见并逐步试行电力辅助服务市场运营规则,对参与调峰的机组给予一定补偿。
也因此,探究火电机组参与调峰的安全性与经济性,从而选择参与调峰的策略成为各个火电企业的聚焦点。
2.深度调峰过程中的安全性分析2.1锅炉燃烧稳定性变差对于设计为烟煤的锅炉最低稳燃负荷,一般均在30%BMCR,大致相当于33%的额定负荷,但是从运行的安全性角度出发,电厂控制的最低稳燃负荷一般在40%额定负荷,有的控制在50%额定负荷。
深度调峰运行时,锅炉的燃烧工况远低于最低稳定运行负荷,炉膛温度下降,煤粉着火困难,火焰稳定性差,易熄火,存在炉膛灭火放炮的重大隐患。
保证锅炉的稳定燃烧可以从以下方面进行风险管控:(1)加强配煤管理,改善入炉煤质,必要时储备优质煤种作为调峰时燃用煤种。
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关于火电厂锅炉运行的经济性分析
摘要:随着经济的快速发展,对于电厂锅炉的运行效率有更高的要求,锅炉是电厂运行中的重要设备,其运行效率的高低直接影响到电厂的经济效益。
目前在电厂的锅炉运行过程中,对其运行的经济性产生影响的因素较多,所以该文着重对影响锅炉运行的各项因素进行分析,从而使电厂运行过程中的经济性得以提升,为保证电厂的经济安全有效运行奠定基础。
关键词:电厂锅炉损失影响
在市场经济激烈的竞争中,对于电厂的发展提出了更大的挑战,为了能够获取更大的经济效益,需要努力降低经营成本,从而提高生产效率,提升经济效益。
锅炉的运行效率直接影响到电厂的经济效益。
随着各项新工艺以及新能源的广泛应用,对于电厂锅炉的运行效率有重要的影响。
锅炉作为电厂运行中的重要设备,其高效运行的同时又产生极少的污染,不仅有利于电厂经济效益的提升,同时还会产生良好的社会效益。
所以要对影响锅炉运行效率的因素进行分析,然后制定出解决的策略,可以有效的提升锅炉的运行效率,从而提升电厂的经济效益。
1 水和蒸汽品质
在锅炉运行的过程中,锅炉水是重要的组成部分,是锅炉能够正常运转的基础要素,而锅炉用水的品质对于锅炉的运行效率有直接的
影响。
如果锅炉水中的离子含量过高的话,也就提升了蒸汽的杂质含量,在蒸汽传递的过程中,这些杂质就会附着在受热器的管壁上,影响到热量的传送,降低了传热能力。
当受热器管壁的积垢严重时,可能会因为温度过高而烧损管壁,造成严重的故障。
如果盐垢过大的情况下,会对汽轮机的叶片有所影响,表面粗糙度有所增加,加大了流通阻力,从而影响到整个机组的运行,降低了运行效率。
目前锅炉内蒸汽含盐量较高,针对于这种现象需要制定有效的控制措施,首先应该严格控制锅炉水的品质,严格按照规定的程序制备锅炉用水,保证水的杂质含量不超标,以此来降低蒸汽中的含盐量,减少受热器管壁的盐垢。
对于锅炉的运行状况要进行严密的监测,发现结垢现象严重时,要及时采取有效的措施进行酸洗,清除管壁的积垢。
锅炉运行操作人员要不断的提升业务水平,加强对锅炉的运行管理,不断完善运行技术,在锅炉运行期间,严禁出现超温超压现象,有效的保护锅炉的正常运行。
2 锅炉的各项损失
2.1 排烟损失
影响排烟损失的主要因素是排烟温度和排烟容积。
排烟温度越高,则排烟热损失越大,一般每增加10~15?℃,会使损失增加1%。
排烟温度偏高的原因有:受热面设计过小;实际煤种偏离设计煤种;运行不当,火焰中心偏高;受热面污染;制粉系统漏风,为保证
合适的过量空气系数而减少空气预热器的送风量,其吸热减少及空气预热器漏风、堵灰严重。
排烟容积过大的主要原因为:炉膛及烟道漏风;煤粉过湿,燃烧后产生大量水蒸汽及运行中送风量过大等。
实际运行中,造成排烟温度高及排烟容积大的主要原因是漏风。
运行调整方面。
时刻注意氧量表的变化,控制合理的过量空气系数。
正确监视和分析炉膛小口氧量表和排烟氧量表及风量表的变化。
b.合理投入煤粉燃烧器。
这种时候应该以下层燃烧器的投入为宜,保证炉膛出口正常的烟温。
c.根据煤种变化合理调整风、粉配合,及时调整风速和风量配比,避免煤粉气流冲墙,防止局部高温区域的出现,减少结渣的发生,定期吹灰,以保持受热面清洁。
d.及时关闭各检查门、观察孔,以减少漏风。
e.合理调整制粉系统,根据煤种采用不同的煤粉细度,提高各分离器的效率,尽量减少三次风的含粉量和三次风量。
F.煤种不同,其一次风温的温度也各不相同,但在正常运行时尽量保证一次风温处于较高的水平,但不能烧坏喷口,从而使排烟温度
和燃烧得以保持在最佳水平。
2.2 固体未完全燃烧损失
这种情况是指固体燃烧颗粒在没有完全燃尽的情况下被排出炉外,从而导致热损失的发生。
绝大部分固体未完全燃烧热损失是由飞灰中可燃物造成的,影响这项损失的主要因素有燃烧方式、燃料性质、过量空气系数、炉膛结构及运行工况等。
实际运行中,影响该损失的主要因素有燃料特性、煤粉细度、过量空气系数和运行方式。
所以可以采取以下措施。
合理配煤以保证燃煤质量。
将各煤种精心混配,减少燃煤的大幅度变化,维持运行参数基本稳定。
b.合理调整煤粉细度。
煤粉的细度需要根据热力试验来进行选取,从而保证飞灰的可燃性。
c.控制适量的过量空气系数。
煤粉在燃烧过程中需要大量的氧气参于,从而保证燃烧的稳定性,但一旦冷空气过多,则会对锅炉内的温度造成一定的影响,从而导致排烟容积增大。
3 降低辅机电耗
在保证减温水压力、负荷需要的前提下尽量减少阀门的节流损失;通过液力联轴器,用调节给水泵转速来调节给水流量和给水压力,以提高效率。
另外将送风机的节流调节通过加装液力耦合器变为变速调节,堵塞风道设备漏风以降低送风机电耗,在运行中采用保持正常
的过量空气系数及最小负压、及时堵塞各处漏风、通过吹灰减少烟道阻力、合理使用再循环风及加强对除尘器的维护以防止堵灰等方法降低引风机电耗。
4 维护与保养工作
对锅炉的维修与保养工作是保证锅炉能够安全稳定运行的基础,所以在对锅炉进行保养期间,要做好各项养护工作。
在锅炉停止运行期间,各项设备都进入了休眠阶段,此时要注意对汽水系统金属内面的处理工作,如果金属表面有水汽,将会造成腐蚀,严重的危害到锅炉的质量,再次运行时,对锅炉的安全性有严重的威胁。
所以在锅炉停运后,要做好汽水系统内金属表面的清洁工作,利用余热烘干法将残留在金属表面的水汽蒸发掉,保证汽水系统内的干燥,并且做好防腐处理。
5 结语
在我国的工业生产中,电厂作为重要的行业,对我国的经济发展具有非常重要的作用,为工业生产以及人们的日常生活提供了重要的能源,促进了经济的发展。
在电厂运行的过程中,锅炉作为重要的生产设备,对电厂的运行有重要的影响,为电厂的运行提供了基础的动力,直接影响到电厂的经济效益。
所以锅炉运行技术人员要不断的学习专业知识,将先进的技术和工艺运用到锅炉运行中,在为电厂创造经济效益的同时,还要创造更大的社会效益。
在科学技术快速发展的
形势下,对于锅炉的运行会不断的创新,为提升电厂锅炉的运行效率创造更好的条件。
参考文献
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