CN105605609A - 一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法 - Google Patents

一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105605609A
CN105605609A CN201510976713.6A CN201510976713A CN105605609A CN 105605609 A CN105605609 A CN 105605609A CN 201510976713 A CN201510976713 A CN 201510976713A CN 105605609 A CN105605609 A CN 105605609A
Authority
CN
China
Prior art keywords
excess air
air coefficient
parameter
coal
oxygen amount
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510976713.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105605609B (zh
Inventor
黄绍益
王蔚兰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Electricity Generating Corp Ltd Of Wild Horse Stockaded Village Datang Guizhou
Original Assignee
Electricity Generating Corp Ltd Of Wild Horse Stockaded Village Datang Guizhou
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Electricity Generating Corp Ltd Of Wild Horse Stockaded Village Datang Guizhou filed Critical Electricity Generating Corp Ltd Of Wild Horse Stockaded Village Datang Guizhou
Priority to CN201510976713.6A priority Critical patent/CN105605609B/zh
Publication of CN105605609A publication Critical patent/CN105605609A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105605609B publication Critical patent/CN105605609B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N5/00Systems for controlling combustion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2223/00Signal processing; Details thereof
    • F23N2223/10Correlation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2223/00Signal processing; Details thereof
    • F23N2223/44Optimum control

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)
  • Regulation And Control Of Combustion (AREA)

Abstract

本发明涉及火电厂锅炉燃烧氧量优化技术领域,尤其是一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法,通过对过量空气系数的采集,并获取相应过量空气系数下的排烟量、排烟温度、飞灰和大渣可燃物含量、冷却水流量、主汽温度、再热汽温度以及风机能耗,再绘制过量空气系数与相关指标参数的关系曲线,并将该关系曲线进行相加处理后,求出最佳过量空气系数,再调整最佳过量空气系数与煤质的变化情况,进而建立最佳过量空气系数与煤质的标准曲线,进而获取在更换煤质,添加燃料过程中,对煤质进行检测,进而获得煤质信息,再根据煤质信息调整最佳过量空气系数值,即调整风机的送氧量,促进锅炉内的燃烧,提高锅炉产气的均衡性,提高发电机组的运行性能和安全性。

Description

一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法
技术领域
本发明涉及火电厂锅炉燃烧氧量优化技术领域,尤其是一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法。
背景技术
当前我国电站锅炉的运行面临两大压力:在煤质多变的前提下,进行节能降耗;电站锅炉的技术改造中,对锅炉进行减排。在此基础上,对电站锅炉的运行过程进行适当的燃烧优化调整是非常有必要的。
锅炉运行的燃烧优化调整,即根据燃烧过程优劣的指标,对影响燃烧工况的主要参数进行优化试验,使燃烧过程达到安全可靠、经济高效、低污染的要求。影响燃烧工况的主要因素有入炉煤质特性、总风量、配风方式和制粉系统特性等,其中对风量的优化控制最为复杂。因为对风量的控制直接影响锅炉运行氧量的变化,而运行氧量的变化不仅直接影响排烟热损失及锅炉热效率的变化,它还会引起其他运行参数的改变,如灰渣未燃尽碳含量、排烟温度、送风机总电耗、引风机总电耗等,同时氧量的变化也会影响锅炉运行的安全性,如结渣和高温腐蚀等。因此,炉内燃烧过程的优化控制实质是对锅炉热效率及相关运行参数综合进行考虑并加以协调,而要达到良好的燃烧控制,就需要控制风量。
而目前我国对于锅炉燃烧过程中的氧气量的随时优化是利用锅炉负荷与风量、送风机开度或二次风挡板开度的线性关系设计的。在控制系统中,锅炉负荷指令直接送给风量控制系统,当负荷指令改变时,通过前馈回路的作用,可以很快得到新工况下的风量指令和送风机开度。但锅炉只是近似的线性系统,仅依靠前馈回路获得的风量并不能保证氧量指标负荷要求,要获得准确的风量,现有技术中一般是将烟气中的含氧量特别是空预器入口氧量作为氧量校正参数。通过在空气预热器入口安装氧化锆氧量仪等监测仪器实时监测尾部烟道烟气的氧量,并以此作为锅炉运行中风量控制的修正,使风量与燃料量以及锅炉运行的负荷相适应,进一步保证最佳风/煤比,使煤粉在炉膛中完全燃烧,保证燃烧的经济与安全。
氧量是瞬时变量参数,始终在接近最佳氧量的一定范围内波动。然而这样的波动将会给锅炉中的燃烧造成影响,进而影响燃烧过程中的能耗以及粉尘的产率,进而造成燃料的燃烧不完全,造成能耗较大,并且,随着煤质等因素的变动,也将会导致锅炉燃烧过程中的供热量不均衡,导致锅炉产气不均衡,影响发电机组的运行性能,造成发电机组运行性能较差。
发明内容
为了解决现有技术中存在的上述技术问题,本发明提供一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法,能够根据对煤质的检测情况,进而对风机输送入炉膛中的空气量或者称为最佳空气系数进行调整与控制,进而使得不同煤质在进入炉膛进行燃烧时,能够确保充分、稳定的燃烧,为锅炉中的产气提供一种平衡的环境,确保发电机组的运行稳定性,提高安全性。
具体是通过以下技术方案得以实现的:
一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法,所述的方法包括:
(1)采集过量空气系数下,获取当前锅炉燃烧运行时的排烟量、排烟温度、飞灰和大渣可燃物含量、冷却水流量、主汽温度、再热汽温度以及风机能耗;
(2)选取并记录其中一个参数与过量空气系数的变化情况绘制关系曲线,并将每一个参数与过量空气系数变化情况绘制的关系曲线相加,即得:其中i为对应参数,n为参数的个数、y为过量空气系数、Xi为参数变化值;Ai、Bi、Ci为各个参数与过量空气系数关系曲线的系数;
(3)再通过计算得出上述函数曲线的最小值,即在这种煤质下过量空气系数下的最佳过量空气系数;
(4)再重复上述(1)-(3)步骤,进一步的计算在不同煤质环境下的最佳过量空气系数,并以煤质与最佳过量空气系数绘制标准曲线,进而再锅炉送煤前,先对煤质进行检测,再结合煤质与最佳过量空气系数之间的标准曲线,找出应当调整的炉膛口的出氧量,即达到对火电厂锅炉燃烧氧量的优化。
所述的步骤2),在选取并记录其中一个参数与过量空气系数的变化情况时,先固定其他参数值不变,再调整选取的参数与过量空气的变化,并对相应的结果进行记录后,建立关系曲线。
所述的步骤2)在选取并记录其中一个参数与过量空气系数的变化情况时,调整各参数的变化,使得锅炉中的燃烧氧量时常处于最优值,并记录各参数的变化情况,再对相应的结果进行记录后,建立关系曲线。
所述的步骤4)是在确定了排烟量、排烟温度、飞灰和大渣可燃物含量、冷却水流量、主汽温度、再热汽温度以及风机能耗与最佳过量空气系数的关系之后,进而得出最佳过量空气系数环境下,各参数的稳定值之后,再控制各参数处于最佳状态后,再根据煤质情况调整过量空气系数的最佳值,进一步的调整各参数的最佳值。
与现有技术相比,本发明的技术效果体现在:
通过对过量空气系数的采集,并获取相应过量空气系数下的排烟量、排烟温度、飞灰和大渣可燃物含量、冷却水流量、主汽温度、再热汽温度以及风机能耗,再进一步的绘制过量空气系数与相关指标参数之间的关系曲线,并将该关系曲线进行相加处理后,求出最佳过量空气系数,再调整最佳过量空气系数与煤质之间的变化情况,进而建立最佳过量空气系数与煤质之间的标准曲线,进而获取在更换煤质,添加燃料过程中,对煤质进行检测,进而获得煤质信息,再根据煤质信息调整最佳过量空气系数值,即调整风机的送氧量,促进锅炉内的燃烧,提高锅炉产气的均衡性,提高发电机组的运行性能和安全性。
具体实施方式
下面结合具体的实施方式来对本发明的技术方案做进一步的限定,但要求保护的范围不仅局限于所作的描述。
实施例1
一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法,所述的方法包括:
(1)采集过量空气系数下,获取当前锅炉燃烧运行时的排烟量、排烟温度、飞灰和大渣可燃物含量、冷却水流量、主汽温度、再热汽温度以及风机能耗;
(2)选取并记录其中一个参数与过量空气系数的变化情况绘制关系曲线,并将每一个参数与过量空气系数变化情况绘制的关系曲线相加,即得:其中i为对应参数,n为参数的个数、y为过量空气系数、Xi为参数变化值;Ai、Bi、Ci为各个参数与过量空气系数关系曲线的系数;
(3)再通过计算得出上述函数曲线的最小值,即在这种煤质下过量空气系数下的最佳过量空气系数;
(4)再重复上述(1)-(3)步骤,进一步的计算在不同煤质环境下的最佳过量空气系数,并以煤质与最佳过量空气系数绘制标准曲线,进而再锅炉送煤前,先对煤质进行检测,再结合煤质与最佳过量空气系数之间的标准曲线,找出应当调整的炉膛口的出氧量,即达到对火电厂锅炉燃烧氧量的优化。
所述的步骤4)是在确定了排烟量、排烟温度、飞灰和大渣可燃物含量、冷却水流量、主汽温度、再热汽温度以及风机能耗与最佳过量空气系数的关系之后,进而得出最佳过量空气系数环境下,各参数的稳定值之后,再控制各参数处于最佳状态后,再根据煤质情况调整过量空气系数的最佳值,进一步的调整各参数的最佳值。
实施例2
一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法,所述的方法包括:
(1)采集过量空气系数下,获取当前锅炉燃烧运行时的排烟量、排烟温度、飞灰和大渣可燃物含量、冷却水流量、主汽温度、再热汽温度以及风机能耗;
(2)选取并记录其中一个参数与过量空气系数的变化情况绘制关系曲线,并将每一个参数与过量空气系数变化情况绘制的关系曲线相加,即得:其中i为对应参数,n为参数的个数、y为过量空气系数、Xi为参数变化值;Ai、Bi、Ci为各个参数与过量空气系数关系曲线的系数;
(3)再通过计算得出上述函数曲线的最小值,即在这种煤质下过量空气系数下的最佳过量空气系数;
(4)再重复上述(1)-(3)步骤,进一步的计算在不同煤质环境下的最佳过量空气系数,并以煤质与最佳过量空气系数绘制标准曲线,进而再锅炉送煤前,先对煤质进行检测,再结合煤质与最佳过量空气系数之间的标准曲线,找出应当调整的炉膛口的出氧量,即达到对火电厂锅炉燃烧氧量的优化。
所述的步骤2)在选取并记录其中一个参数与过量空气系数的变化情况时,调整各参数的变化,使得锅炉中的燃烧氧量时常处于最优值,并记录各参数的变化情况,再对相应的结果进行记录后,建立关系曲线。
实施例3
一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法,所述的方法包括:
(1)采集过量空气系数下,获取当前锅炉燃烧运行时的排烟量、排烟温度、飞灰和大渣可燃物含量、冷却水流量、主汽温度、再热汽温度以及风机能耗;
(2)选取并记录其中一个参数与过量空气系数的变化情况绘制关系曲线,并将每一个参数与过量空气系数变化情况绘制的关系曲线相加,即得:其中i为对应参数,n为参数的个数、y为过量空气系数、Xi为参数变化值;Ai、Bi、Ci为各个参数与过量空气系数关系曲线的系数;
(3)再通过计算得出上述函数曲线的最小值,即在这种煤质下过量空气系数下的最佳过量空气系数;
(4)再重复上述(1)-(3)步骤,进一步的计算在不同煤质环境下的最佳过量空气系数,并以煤质与最佳过量空气系数绘制标准曲线,进而再锅炉送煤前,先对煤质进行检测,再结合煤质与最佳过量空气系数之间的标准曲线,找出应当调整的炉膛口的出氧量,即达到对火电厂锅炉燃烧氧量的优化。
实施例4
一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法,所述的方法包括:
(1)采集过量空气系数下,获取当前锅炉燃烧运行时的排烟量、排烟温度、飞灰和大渣可燃物含量、冷却水流量、主汽温度、再热汽温度以及风机能耗;
(2)选取并记录其中一个参数与过量空气系数的变化情况绘制关系曲线,并将每一个参数与过量空气系数变化情况绘制的关系曲线相加,即得:其中i为对应参数,n为参数的个数、y为过量空气系数、Xi为参数变化值;Ai、Bi、Ci为各个参数与过量空气系数关系曲线的系数;
(3)再通过计算得出上述函数曲线的最小值,即在这种煤质下过量空气系数下的最佳过量空气系数;
(4)再重复上述(1)-(3)步骤,进一步的计算在不同煤质环境下的最佳过量空气系数,并以煤质与最佳过量空气系数绘制标准曲线,进而再锅炉送煤前,先对煤质进行检测,再结合煤质与最佳过量空气系数之间的标准曲线,找出应当调整的炉膛口的出氧量,即达到对火电厂锅炉燃烧氧量的优化。
所述的步骤2),在选取并记录其中一个参数与过量空气系数的变化情况时,先固定其他参数值不变,再调整选取的参数与过量空气的变化,并对相应的结果进行记录后,建立关系曲线。
实施例5
一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法,所述的方法包括:
(1)采集过量空气系数下,获取当前锅炉燃烧运行时的排烟量、排烟温度、飞灰和大渣可燃物含量、冷却水流量、主汽温度、再热汽温度以及风机能耗;
(2)选取并记录其中一个参数与过量空气系数的变化情况绘制关系曲线,并将每一个参数与过量空气系数变化情况绘制的关系曲线相加,即得:其中i为对应参数,n为参数的个数、y为过量空气系数、Xi为参数变化值;Ai、Bi、Ci为各个参数与过量空气系数关系曲线的系数;
(3)再通过计算得出上述函数曲线的最小值,即在这种煤质下过量空气系数下的最佳过量空气系数;
(4)再重复上述(1)-(3)步骤,进一步的计算在不同煤质环境下的最佳过量空气系数,并以煤质与最佳过量空气系数绘制标准曲线,进而再锅炉送煤前,先对煤质进行检测,再结合煤质与最佳过量空气系数之间的标准曲线,找出应当调整的炉膛口的出氧量,即达到对火电厂锅炉燃烧氧量的优化。
所述的步骤2),在选取并记录其中一个参数与过量空气系数的变化情况时,先固定其他参数值不变,再调整选取的参数与过量空气的变化,并对相应的结果进行记录后,建立关系曲线。
所述的步骤4)是在确定了排烟量、排烟温度、飞灰和大渣可燃物含量、冷却水流量、主汽温度、再热汽温度以及风机能耗与最佳过量空气系数的关系之后,进而得出最佳过量空气系数环境下,各参数的稳定值之后,再控制各参数处于最佳状态后,再根据煤质情况调整过量空气系数的最佳值,进一步的调整各参数的最佳值。
实施例6
一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法,所述的方法包括:
(1)采集过量空气系数下,获取当前锅炉燃烧运行时的排烟量、排烟温度、飞灰和大渣可燃物含量、冷却水流量、主汽温度、再热汽温度以及风机能耗;
(2)选取并记录其中一个参数与过量空气系数的变化情况绘制关系曲线,并将每一个参数与过量空气系数变化情况绘制的关系曲线相加,即得:其中i为对应参数,n为参数的个数、y为过量空气系数、Xi为参数变化值;Ai、Bi、Ci为各个参数与过量空气系数关系曲线的系数;
(3)再通过计算得出上述函数曲线的最小值,即在这种煤质下过量空气系数下的最佳过量空气系数;
(4)再重复上述(1)-(3)步骤,进一步的计算在不同煤质环境下的最佳过量空气系数,并以煤质与最佳过量空气系数绘制标准曲线,进而再锅炉送煤前,先对煤质进行检测,再结合煤质与最佳过量空气系数之间的标准曲线,找出应当调整的炉膛口的出氧量,即达到对火电厂锅炉燃烧氧量的优化。
所述的步骤2)在选取并记录其中一个参数与过量空气系数的变化情况时,调整各参数的变化,使得锅炉中的燃烧氧量时常处于最优值,并记录各参数的变化情况,再对相应的结果进行记录后,建立关系曲线。
所述的步骤4)是在确定了排烟量、排烟温度、飞灰和大渣可燃物含量、冷却水流量、主汽温度、再热汽温度以及风机能耗与最佳过量空气系数的关系之后,进而得出最佳过量空气系数环境下,各参数的稳定值之后,再控制各参数处于最佳状态后,再根据煤质情况调整过量空气系数的最佳值,进一步的调整各参数的最佳值。
在此有必要说明的是,上述仅仅为本发明的一个实施例,并不是对本发明的技术方案的进一步的限制,本领域技术人员在此基础上,作出的非突出的实质性特征和非显著进步的改进,均属于本发明的保护范畴。

Claims (4)

1.一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法,其特征在于,所述的方法包括:
(1)采集过量空气系数下,获取当前锅炉燃烧运行时的排烟量、排烟温度、飞灰和大渣可燃物含量、冷却水流量、主汽温度、再热汽温度以及风机能耗;
(2)选取并记录其中一个参数与过量空气系数的变化情况绘制关系曲线,并将每一个参数与过量空气系数变化情况绘制的关系曲线相加,即得:其中i为对应参数,n为参数的个数、y为过量空气系数、Xi为参数变化值;Ai、Bi、Ci为各个参数与过量空气系数关系曲线的系数;
(3)再通过计算得出上述函数曲线的最小值,即在这种煤质下过量空气系数下的最佳过量空气系数;
(4)再重复上述(1)-(3)步骤,进一步的计算在不同煤质环境下的最佳过量空气系数,并以煤质与最佳过量空气系数绘制标准曲线,进而再锅炉送煤前,先对煤质进行检测,再结合煤质与最佳过量空气系数之间的标准曲线,找出应当调整的炉膛口的出氧量,即达到对火电厂锅炉燃烧氧量的优化。
2.如权利要求1所述的火电厂锅炉燃烧氧量优化方法,其特征在于,所述的步骤2),在选取并记录其中一个参数与过量空气系数的变化情况时,先固定其他参数值不变,再调整选取的参数与过量空气的变化,并对相应的结果进行记录后,建立关系曲线。
3.如权利要求1所述的火电厂锅炉燃烧氧量优化方法,其特征在于,所述的步骤2)在选取并记录其中一个参数与过量空气系数的变化情况时,调整各参数的变化,使得锅炉中的燃烧氧量时常处于最优值,并记录各参数的变化情况,再对相应的结果进行记录后,建立关系曲线。
4.如权利要求1所述的火电厂锅炉燃烧氧量优化方法,其特征在于,所述的步骤4)是在确定了排烟量、排烟温度、飞灰和大渣可燃物含量、冷却水流量、主汽温度、再热汽温度以及风机能耗与最佳过量空气系数的关系之后,进而得出最佳过量空气系数环境下,各参数的稳定值之后,再控制各参数处于最佳状态后,再根据煤质情况调整过量空气系数的最佳值,进一步的调整各参数的最佳值。
CN201510976713.6A 2015-05-05 2015-12-23 一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法 Expired - Fee Related CN105605609B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510976713.6A CN105605609B (zh) 2015-05-05 2015-12-23 一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2015102237887 2015-05-05
CN201510223788 2015-05-05
CN201510976713.6A CN105605609B (zh) 2015-05-05 2015-12-23 一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105605609A true CN105605609A (zh) 2016-05-25
CN105605609B CN105605609B (zh) 2018-06-29

Family

ID=55985767

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510976713.6A Expired - Fee Related CN105605609B (zh) 2015-05-05 2015-12-23 一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105605609B (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107246606A (zh) * 2017-07-24 2017-10-13 北京硕人时代科技股份有限公司 层燃锅炉的运行控制方法及控制系统
CN109084326A (zh) * 2018-09-11 2018-12-25 苏州西热节能环保技术有限公司 一种煤粉燃烧直流炉汽温特性优化调整方法
CN110864325A (zh) * 2019-11-29 2020-03-06 都市环保新能源开发大丰有限公司 一种通过调整锅炉燃烧控制烟气NOx排放量的方法
CN111503655A (zh) * 2020-03-17 2020-08-07 山东电力工程咨询院有限公司 一种基于烟气多组分检测的燃烧控制方法及系统
CN111810984A (zh) * 2020-07-10 2020-10-23 浙江浙能技术研究院有限公司 一次风机适配汽轮机增容改造的优化控制方法
CN112066356A (zh) * 2020-09-11 2020-12-11 新奥数能科技有限公司 锅炉热效率在线监测方法、装置、可读介质及电子设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4969408A (en) * 1989-11-22 1990-11-13 Westinghouse Electric Corp. System for optimizing total air flow in coal-fired boilers
KR20060087445A (ko) * 2005-01-28 2006-08-02 주식회사 경동네트웍 비콘덴싱 보일러의 비응축 최대효율 실현을 위한 운전방법
CN103279658A (zh) * 2013-05-21 2013-09-04 广东电网公司电力科学研究院 火力发电机组工况寻优方法
CN103672953A (zh) * 2013-12-27 2014-03-26 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 锅炉多煤种燃烧自适应控制方法及系统
CN203810367U (zh) * 2014-04-30 2014-09-03 台州市中奥特种设备检测技术服务有限公司 一种燃煤工业锅炉过量空气系数自动调节系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4969408A (en) * 1989-11-22 1990-11-13 Westinghouse Electric Corp. System for optimizing total air flow in coal-fired boilers
KR20060087445A (ko) * 2005-01-28 2006-08-02 주식회사 경동네트웍 비콘덴싱 보일러의 비응축 최대효율 실현을 위한 운전방법
CN103279658A (zh) * 2013-05-21 2013-09-04 广东电网公司电力科学研究院 火力发电机组工况寻优方法
CN103672953A (zh) * 2013-12-27 2014-03-26 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 锅炉多煤种燃烧自适应控制方法及系统
CN203810367U (zh) * 2014-04-30 2014-09-03 台州市中奥特种设备检测技术服务有限公司 一种燃煤工业锅炉过量空气系数自动调节系统

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107246606A (zh) * 2017-07-24 2017-10-13 北京硕人时代科技股份有限公司 层燃锅炉的运行控制方法及控制系统
CN109084326A (zh) * 2018-09-11 2018-12-25 苏州西热节能环保技术有限公司 一种煤粉燃烧直流炉汽温特性优化调整方法
CN110864325A (zh) * 2019-11-29 2020-03-06 都市环保新能源开发大丰有限公司 一种通过调整锅炉燃烧控制烟气NOx排放量的方法
CN111503655A (zh) * 2020-03-17 2020-08-07 山东电力工程咨询院有限公司 一种基于烟气多组分检测的燃烧控制方法及系统
CN111810984A (zh) * 2020-07-10 2020-10-23 浙江浙能技术研究院有限公司 一次风机适配汽轮机增容改造的优化控制方法
CN112066356A (zh) * 2020-09-11 2020-12-11 新奥数能科技有限公司 锅炉热效率在线监测方法、装置、可读介质及电子设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN105605609B (zh) 2018-06-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105605609A (zh) 一种火电厂锅炉燃烧氧量优化方法
CN110848733B (zh) 一种基于煤质在线监测的燃烧优化方法
CN105276611A (zh) 火电厂锅炉燃烧调整优化方法与系统
CN109084324B (zh) 生物质锅炉的燃烧风量控制系统及控制方法
CN204460275U (zh) 一种燃烧节能安全控制系统
CN103148473B (zh) 一种基于co的电站锅炉优化运行方法及系统
CN108800191B (zh) 一种切向燃煤锅炉二次风配风的动力优化方法
CN110486749A (zh) 一种火电机组锅炉燃烧优化控制方法及系统
CN103697494B (zh) 锅炉风量控制方法及系统
CN107543199A (zh) 一种煤粉锅炉风粉在线监测及燃烧优化管理系统
CN112664975B (zh) 一种适用于煤粉锅炉的风量控制方法
CN105240868A (zh) 基于风煤比煤质校正的锅炉自动燃烧调整控制方法
CN106839746B (zh) 一种高炉喷煤系统烟气炉全自动优化烧炉控制方法
CN106319123B (zh) 一种控制煤直燃热风炉出风温度的方法
CN112555896A (zh) 一种火力发电厂锅炉燃烧效率智能化分析系统及方法
CN104598761A (zh) 混烧锅炉运行参数变化对机组发电煤耗影响的分析方法
CN105318348A (zh) 基于风煤比煤质校正的火电机组给煤量反馈校正方法
CN103032887B (zh) 一种实现燃煤锅炉节能运行的方法
CN111981506B (zh) 一种燃煤锅炉最佳氧量确认方法及系统
CN204569812U (zh) 一种控制焦炉氮氧化物生成的自动调节装置
CN204665343U (zh) 燃煤锅炉的氧气含量控制系统
CN113449995B (zh) 一种火电厂综合能耗的评估方法
WO2022252414A1 (zh) 一种燃煤机组煤风同步动态协控方法
CN104818034B (zh) 一种控制焦炉氮氧化物生成的自动调节方法及装置
CN205316379U (zh) 一种锅炉运行氧量自动控制系统及锅炉

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20180629

Termination date: 20181223

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee