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燃煤锅炉集成太阳能热发电系统经济性分析 总被引:4,自引:0,他引:4
考虑到系统物质流和能量流的匹配,拟定了2种太阳能与燃煤锅炉集成方案:省煤器前方案和省煤器后方案.基于槽式集热器的热力性能与锅炉的变工况理论建立分析模型.以LS-2槽式集热器与某600 MW亚临界锅炉为例,对2种方案进行模拟,总结了太阳能热与锅炉集成时热经济性变化规律,并据此分析2种方案的经济性,结果表明锅炉集成太阳能发电成本低于单纯太阳能热发电方式(solar energy generating systems,SEGS)成本,考虑碳减排效益后,发电成本将进一步降低;省煤器前方案的太阳能发电成本低于省煤器后方案;锅炉集成太阳能发电成本受设计辐射强度、系统寿命、煤价与碳价、集热器成本的影响. 相似文献
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为了满足国家标准对燃煤机组大气污染物排放浓度的最新要求,对某600 MW燃煤机组大气污染物排放现状及超低排放技术进行分析研究,提出了采用"低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘器+烟气脱硫+湿式电除尘器"的超低排放技术改造方案。结果表明:改造方案将该机组排烟中NO_X、SO_2、烟尘的排放浓度分别控制在50 mg/Nm~3、35 mg/Nm~3及5 mg/Nm~3以下,满足了国家对燃煤机组大气污染物超低排放限值的要求,同时明显改善了当地空气质量。 相似文献
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燃煤对W型火焰锅炉运行经济性的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
据历年重要试验结果,煤质非常规分析主日常煤质分析日报等统计资料,对华能岳阳电厂W型火焰锅炉飞灰可燃物偏高的原因进行了分析,提出了相应解决措施。 相似文献
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主要介绍济锅集团引进南非JTA公司75t/h锅炉链条炉排及其锅炉技术;利用其技术的先进性,改进抛煤机锅炉燃烧系统,提高锅炉效率,减少排放,保护环境。 相似文献
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近几年随着无烟煤市场价格的不断攀升及优质无烟煤的匮乏,部分原设计煤种为无烟煤的燃煤锅炉开始改烧价格较为便宜、煤源更为充足的烟煤。韶关发电厂2台300MW燃用无烟煤的锅炉从2011年6月份开始掺烧烟煤的试验与研究,经过1年多的摸索,改烧烟煤取得成功并带来良好的安全性和显著的经济效益。对掺烧烟煤试验过程中发生的事例进行分析并制定技术措施,为运行人员操作调整、事故处理提供依据,并总结改烧烟煤成功后所取得的成效。 相似文献
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通过对铁煤集团热电厂3号锅炉大修前后各项热损失的数据对比,找出目前锅炉在运行中存在的缺陷,并提出了相应的改进措施,为下一步节能挖潜提供参考依据。 相似文献
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为了研究不同高度生物质气再燃喷口对锅炉燃烧过程等的影响,基于Fluent软件,搭建燃煤耦合生物质气模型,对某公司660 MW机组煤粉炉耦合生物质气再燃过程进行了数值模拟,研究生物质气喷口位置对锅炉温度场、NOx的排放量和烟气中各组分变化的影响。结果表明:燃煤锅炉耦合生物质气再燃会导致炉膛烟气出口温度升高,并且随着生物质气喷口高度的增加而增加;生物质气再燃能降低NOx的排放量,生物质气喷口位于再燃区上部、中部、下部时NOx排放的平均质量浓度分别为228.32、210.19、239.58 mg/m3,其中生物质气喷口位于再燃区中部的效果最好,与原始工况NOx排放平均质量浓度291.96 mg/m3相比,下降了28.01%;生物质气再燃增加了烟气中CO的体积分数,并且随着生物质气喷口位置的增高而增加。 相似文献
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高炉煤气在200 MW电站燃煤锅炉中掺烧应用 总被引:7,自引:0,他引:7
对200MW电站掺烧高炉煤气的锅炉设计特点及性能进行分析,并根据气-固两相燃料混合燃烧理论和高炉煤气特定,完善系统,优化燃烧,合理调整减温水,通过逐步掺烧实践,实现了在燃用贫煤情况下大量掺烧高炉煤气的目的,提高了电厂运行安全性和经济性,减少了高炉煤气放散和环境污染,取得了显著经济效益和社会效益。 相似文献
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对北仑发电厂二期工程600MW锅炉的燃煤特性、设备结构和运行条件进行分析,并通过配煤掺烧调整试验,确定了适用的煤种和燃烧器配风方式,解决了锅炉燃烧器区域严重结渣问题,实现了炉型与煤性的较佳耦合。 相似文献
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低热值煤种掺烧对锅炉效率、厂用电率、供电煤耗、污染物排放、检修维护费、堆场热值损失及配煤成本等均有一定的影响,在评估低热值煤掺烧的经济效益时应综合考虑这些因素,以确定综合发电成本和利润。对某电厂的实际计算结果表明,当低热值烟煤与电厂常用煤的标煤差价分别在100、90元/t以上时,每年分别掺烧相当于标煤13.6%、10%比例的低热值烟煤,可能实现综合发电成本的经济性平衡,为电厂带来一定的经济效益。 相似文献
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生物质能源是零碳燃料,在我国能源转型以及“碳中和”战略中处于极其重要的地位,基于某660 MW机组直流摆动式四角切圆超临界燃煤锅炉,开展秸秆生物质掺烧试验,研究掺烧量对燃烧特性、飞灰可燃物、锅炉效率以及水泥特性的影响。结果表明:在不新增加设备情况下,利用原有F层制粉系统可将生物质压型块粉碎、磨制后送入顶层燃烧器区域;在600 MW和500 MW负荷,掺烧生物质30、40、50 t/h(掺烧质量比为11.8%~19.7%),炉内保持正常着火和稳定燃烧,未见着火提前现象,炉膛出口烟气温度变化未超过30 ℃,锅炉效率始终保持在93.9%~94.1%,且掺烧生物质对NOx、SO2影响甚微;掺烧生物质后的粉煤灰28天强度活性指数在75%以上,且安定性、需水量、比表面积、安定性、抗折强度符合建筑用材标准。 相似文献