基于物聯網、云計算、大數據等技術,方快鍋爐在探索鍋爐安全運行機制上積極創新,自主研發了鍋爐云服務在線監測系統。此系統實現了對鍋爐的遠程監控,實時了解鍋爐運行數據等功能,保障鍋爐處于健康運行狀態,做到能耗最低、排放最小,安全有保障,相當于給每臺在用鍋爐配備了一個“私人醫生”。
在煤改氣項目中,為避免鍋爐房內空氣中殘留煤粉(灰)懸浮顆粒物堵塞金屬纖維網,在預混器空氣進口前設置空氣過濾器.采用試驗方法,比較空氣過濾器配置形式對周村燃氣鍋爐熱功率的影響.試驗針對3座實施煤改氣施工不久的燃氣鍋爐房,每座燃氣鍋爐房均配置1臺額定熱功率為280kW的燃氣鍋爐(編號為鍋爐1~3).鍋爐1不配置空氣過濾器,鍋爐2配置單級過濾器,鍋爐3配置組合式過濾器(采用兩級過濾).采用燃氣鍋爐實際最大熱功率與初始最大熱功率之比(以下簡稱熱功率比例)作為評價金屬纖維網堵塞程度的指標.與未配置空氣過濾器、配置單級過濾器的鍋爐相比,配置組合式過濾器的鍋爐,在整個試驗期間保持較高的熱功率比例,僅在距試驗首日的第9周更換第一級空氣過濾器,在第16周同時更換兩級過濾器.配置組合式過濾器可有效緩解金屬纖維網的堵塞,保證燃氣鍋爐的高效運行。
鍋爐爐膛內的換熱過程十分復雜。爐內傳熱與燃料燃燒、空氣和燃料及燃燒產物的流動同時進行。隨著煙氣和火焰流向爐膛出口過程的發展,沿程火焰溫度發生劇烈變化,火焰中的輻射成分也有改變,因此沿火焰長度方向火焰黑度也非定值;燃燒不同燃料時所形成的火焰輻射的物質成分不同,火焰的輻射特性也不同,爐膛內輻射受熱面通常由于被灰垢所包覆,且燃用不同燃料時,灰垢厚度與物性也不同,處于爐內不同位置處的灰垢層厚度與性質也有差異,因此灰垢層表面溫度也不同。爐內換熱以輻射為主,兼有一定比例的對流換熱,除旋風爐外對流換熱的比例一般都不超過5%。
某發電有限公司300MW機組亞臨界自然循環燃煤鍋爐采用東方鍋爐最新研發的低氮燃燒技術——多級分離燃盡風技術.為了提高鍋爐運行經濟性,達到電廠超凈排放要求,開展了燃燒優化調整試驗.結果表明:多級分離燃盡風系統,煤種適應能力強,燃燒穩定性好;鍋爐燃燒優化調整后,額定負荷NOx排放低于30mg/m3(標準);鍋爐各項運行指標優良,熱效率顯著提高。
怎么判斷燃油氣鍋爐是否為熄火狀態?燃油氣鍋爐爐膛負壓表指示值突然增大;爐膛內變黑,由看火孔看不到火焰;爐膛燃燒聲音消失;火焰監視器發出滅火信號;氣溫、氣壓急劇下降,水位先下降后上升等均為熄火現象。因輔機事故而引起熄火,如引風機、鼓風機電源中斷,則還有事故信號發出;如因燃料供應中斷,鍋爐燃油或燃氣壓力則降到零。
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