安装仓储式制粉系统如何提高锅炉燃烧系统的灵活性?
仓储式制粉系统被成功地改造应用于煤粉锅炉而获得最低的锅炉负荷。它也能提高锅炉爬坡率和保持部分负荷下的较高效率。仓储式制粉系统涉及在磨煤机和燃烧器之间安装煤粉漏斗、相配套的管路和阀门。采用这种措施,瞬时燃烧率将不再由磨煤机随时间变化的出力所决定。磨煤和燃烧过程的分离导致了燃烧系统延迟惯性的明显减少。这样的布局允许燃烧的变化率高达10%/min(常规燃烧系统的变化率为2%~5%/min)。仓储式制粉系统也能维持燃烧过程的稳定性,避免启炉所需的重油燃料,当电力系统所需电力降低时,使更多的电力应用到煤粉的研磨上。如果电厂将仓储式制粉系统与灵活性的燃烧器协调使用时,最低负荷能降低至10%。由于磨煤机能持续处于最优工况下运行,电厂效率在低负荷时也能有所提高。具体的仓储式制粉系统的优势参见表1。
表1 仓储式制粉系统的相关参数
项目 | 直吹式制粉系统 | 仓储式制粉系统 | |
最低负荷 | 25%~30% | ≤10% | |
点火燃料需求 | 100% | 5% | |
过量空气 | 15% | <12% | |
磨煤过程 | 磨煤机在低负荷运行 | 磨煤机在最优工况下运行 |
若未安装仓储式制粉系统,常规电厂可采用立轴式磨煤机通过简单地控制煤粉流量而提高燃烧系统的性能。在磨煤机研磨压力可接受的范围内,增加磨煤机电流可使煤粉输出量在几分钟的时间内快速增加。因为原煤的输送不能迅速加速,磨煤机实际上起到了能量存储装置的作用。为了进一步提高效率,在仓储式制粉系统的基础上可增加褐煤预热干燥这一步骤。因为干燥的燃料可以在燃烧前输送至漏斗中存储。这个耦合系统不仅具有提高负荷变化率和降低最低负荷的能力,而且不需要重油的条件下能维持启炉时燃烧的稳定性。
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admin 回答于11-06
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请问如何注册呢
Quinn 回答于11-03
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心丶。
访客 回答于08-15
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分子设计育种是通过各种技术的整合与集成,对作物从基因(分子)到整体(系统)不同层次进行设计和操作,在实验室和田间反复对育种程序中的各种因素进行模拟、筛选和优化,实现从传统的“经验育种”到定向、高效的“精准育种”的转化,大幅度提高育种效率,全面提升育种水平,培育突破性新品种 分子设计育种的概念最早是由荷兰科学家Peleman和Van der Voort于2003年提出的,他们申请了“Breeding by design”的商标,并指出分子设计育种的理论基础在于对作物中控制目标性状的QTLs位点的定位与分析,以及各个基因座的等位变异对表型的效应值。
admin 回答于07-20
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实生选种是从自然授粉产生的种子播种后形成的实生植株群体中,采用混合选择或单株选择获得新品种的方法。 葡萄实生选种不等同于自交选种。这是由于实生选种既可能是自花授粉,又可能是异花授粉,或两者相结合,后代有一定程度的杂交个体。在自由授粉情况下,葡萄两性花品种既能自花授粉,又能异品种授粉,雌能花品种仅能异品种授粉。而葡萄自交选种指的是从同一品种、同一植株或同一花朵的授粉所获得的后代中进行品种选择的方法。
admin 回答于07-20
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