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簡介: 分別開展了數學模型描述。論文中關于陣列浮子波浪能裝置和H型垂直軸風力機的試驗樣機基本情況,鍋爐冷端能量5083鋁板低溫省煤器系統 首先針對本文采用的擺臂式浮子、垂直軸風力機以及液壓傳動系統。附錄一中進行了詳細介紹;基于論文的研究,完成了部分實驗樣機的設計和搭建,這些工作寫在附錄二中。超超臨界發電技術是潔凈煤發電技術的優先選擇,現階段和今后很長一段時期內減少二氧化碳排放的最經濟最有效的途徑。5083鋁板超超臨界機組關鍵部件在高溫下失效的最主要形式之一是蠕變,由于部件自身幾何形狀不規則且在 | |||||||
分別開展了數學模型描述。論文中關于陣列浮子波浪能裝置和H型垂直軸風力機的試驗樣機基本情況,鍋爐冷端能量5083鋁板低溫省煤器系統 首先針對本文采用的擺臂式浮子、垂直軸風力機以及液壓傳動系統。附錄一中進行了詳細介紹;基于論文的研究,完成了部分實驗樣機的設計和搭建,這些工作寫在附錄二中。超超臨界發電技術是潔凈煤發電技術的優先選擇,現階段和今后很長一段時期內減少二氧化碳排放的最經濟最有效的途徑。5083鋁板超超臨界機組關鍵部件在高溫下失效的最主要形式之一是蠕變,由于部件自身幾何形狀不規則且在運行過程中受到多種載荷的共同作用,基本上都處于多軸應力狀態。本文以實現燃煤發電系統清潔高效協同為核心, 首先,針對燃煤發電系統鍋爐冷端的能量利用進行了熱力學,實現了能量的高效利用;而后在此基礎上,提出打破能量利用與污染物減排流程之間相對的格局,研究二者之。結果表明,對于典型1000MW機組,機爐深度耦合系統能夠提升機組熱效率0.51個百分點,增加供電功率10.96MWe降低供電煤耗3.16g/kWh將空氣預熱流程(炯)降低9.5MWth同時能夠帶來1357.3萬元的年增加凈收益,其節能效果與經濟性能遠優于現有的鍋爐冷端能量利用系統。鍋爐冷端能量利用的熱力學中,
首先分析了低溫省煤器5083鋁板系統、旁路煙道系統這兩個現有鍋爐冷端能量利用系統的性能與特點,從熱力學第一定律和熱力學第二定律的角度揭示了旁路煙道系統的節能機理,而后對旁路煙道能?;?083鋁板所提出的機爐深度耦合能量利用模式,能級分析的基礎上揭示了旁路煙氣能量與SCR脫硝裝置之間的能級匹配與耦合機理,并結合低低溫電除塵與低水耗脫硫,凝練出了5083鋁板燃煤發電系統鍋爐冷端能量利用與污染物減排協同。結果表明,對于1000MW機組,清潔高效協同系統能夠在高、中、低負荷下分別降低供電標準煤耗3.30g/kWh3.02g/kWh2.73g/kWh提升SCR脫硝溫度15-18℃,提升脫硝效率0.92.6和4.5個百分點,降低脫硫水耗30.2t/h16.4t/h和7.8t/h同時?;谌济喊l電系統的主流發展方向:太陽能輔助燃煤,圓鋼能級分析的基礎上揭示了太陽能與SCR脫硝之間的能級匹配與耦合機理,凝練出了燃煤發電系統鍋爐冷端太陽能熱量利用與NOx減排協同的原則,創新性地提出太陽能輔助SCR脫硝的概念。結果表明,對于1000MW機組,太陽能輔助SCR脫硝系統能夠在高、中、低負荷下分別降低標準煤耗2.70g/kWh4.09g/kWh和6.37g/kWh始終保持SCR脫硝在最優溫區內,中、低負荷下分別提升脫硝效率3.1和7.9個百分點,并通過靈活的能量分配模式大幅降低太陽能波動對系統整體性能的影響,5083鋁板系統太陽能發電成本較低。結果表明,對于典型1000MW機組,低溫省煤器和MGGH協同布置與受熱面分配能夠降低標準煤耗1.05g/kWh提升凈煙氣排放溫度至80℃,有效提升污染物稀釋凈化能力,年增加凈收益93.6萬元,大幅降低脫硫水耗,實現低低溫電除塵。著眼于鍋爐冷端節能環保關鍵設備,針對低溫省煤器和凈煙氣加熱器的協同布置進行了研究,提出利用氟塑料換熱技術,深度回收煙氣余熱,協同布置低溫省煤器和MGGH實現鍋爐冷端的余熱利用與污染物稀釋凈化協同的效。鍋爐冷端的能量高效利用和污染物高效脫除是提高燃煤發電系統節能減排性能的有效途徑。結果表明,對于典型1000MW機組,低溫省煤器與乏汽GGH協同布置能夠降低標準煤耗3.83g/kWh提升凈煙氣排放溫度至82.5℃,有效提升污染物稀釋凈化能力,回收煤中水分13.9kg/年增加凈收益2499.8萬元,有效解決GGH積灰堵塞問題。 |
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