煤粉与高炉煤气混烧锅炉热效率在线计算方法

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锅炉的效率计算

锅炉的效率计算

锅炉的效率计算
锅炉的效率是指锅炉能够把燃料能够转化为蒸汽或热水的能力,通常用燃料的有效利用程度来衡量。

计算锅炉的效率可以使用以下公式:
效率=100%×(热损失/燃料热值)
其中,热损失为燃料中能量转化为其他形式消耗的部分,燃料热值为单位燃料中所蕴含的能量。

根据热损失的不同类型,可以将锅炉的效率分为以下几种:
1.锅炉烟气效率:指燃料中的能量转化为烟气中的能量的比例。

计算公式为:
锅炉烟气效率=100%×(烟气中能量损失/燃料热值)
烟气中的能量损失包括烟气中水蒸气的凝结损失、烟气中未完全燃烧的燃料损失等。

2.锅炉燃烧效率:指燃料中的能量转化为锅炉内部的能量的比例。

计算公式为:
锅炉燃烧效率=100%×(锅炉内部能量损失/燃料热值)
锅炉内部的能量损失包括燃料的化学反应不完全导致的热损失、燃料中水分蒸发带走的能量损失等。

3.锅炉传导效率:指从燃料燃烧区域传导到锅炉水冷壁的能量比例。

计算公式为:
锅炉传导效率=100%×(传导热损失/燃料热值)
传导热损失主要是由于锅炉炉墙、炉排等在传导过程中的能量损失。

4.锅炉无效损失效率:指锅炉中除烟气、燃烧和传导效率外其他能量损失的比例。

计算公式为:
锅炉无效损失效率=100%×(无效损失/燃料热值)
无效损失包括散热损失、泄漏损失、辅助设备损失等。

通过计算以上各个效率的值,可以得到锅炉的总效率。

锅炉效率的提高可以通过改善锅炉设计、优化燃烧过程、提高热交换效果等方式来实现。

同时,定期进行锅炉设备的维护和清洁也可以有效提高锅炉的效率。

锅炉热效率计算

锅炉热效率计算

一、锅炉热效率计算10.1 正平衡效率计算10.1.1输入热量计算公式:Qr=Qnet,v,ar+Qwl+Qrx+Qzy式中: Qr__——输入热量;Qnet,v,ar ——燃料收到基低位发热量;Qwl ——加热燃料或外热量;Qrx——燃料物理热;Qzy——自用蒸汽带入热量。

在计算时,一般以燃料收到基低位发热量作为输入热量。

如有外来热量、自用蒸汽或燃料经过加热(例:重油)等,此时应加上另外几个热量。

10.1.2饱和蒸汽锅炉正平衡效率计算公式:式中:η1——锅炉正平衡效率;Dgs——给水流量;hbq——饱和蒸汽焓;hgs——给水焓;γ——汽化潜热;ω——蒸汽湿度;Gs——锅水取样量(排污量);B——燃料消耗量;Qr_——输入热量。

10.1.3过热蒸汽锅炉正平衡效率计算公式:a. 测量给水流量时:式中:η1——锅炉正平衡效率;Dgs——给水流量;hgq——过热蒸汽焓;hg——给水焓;γ——汽化潜热;Gs——锅水取样量(排污量);B——燃料消耗量;Qr——输入热量。

b. 测量过热蒸汽流量时:式中:η1——锅炉正平衡效率;Dsc——输出蒸汽量;Gq——蒸汽取样量;hgq——过热蒸汽焓;hgs——给水焓;Dzy——自用蒸汽量;hzy——自用蒸汽焓;hbq——饱和蒸汽焓;γ——汽化潜热;ω——蒸汽湿度;hbq——饱和蒸汽焓;Gs——锅水取样量(排污量);B——燃料消耗量;Qr——输入热量。

10.1.4 热水锅炉和热油载体锅炉正平衡效率计算公式式中:η1——锅炉正平衡效率;G——循环水(油)量;hcs——出水(油)焓;hjs——进水(油)焓;B——燃料消耗量;Qr——输入热量。

10.1.5电加热锅炉正平衡效率计算公式10.1.5.1电加热锅炉输-出饱和蒸汽时公式为:式中:η1——锅炉正平衡效率;Dgs——给水流量;hbq——饱和蒸汽焓;hgs——给水焓;γ——汽化潜热;ω——蒸汽湿度;Gs——锅水取样量(排污量);N——耗电量。

锅炉燃烧热效率计算公式

锅炉燃烧热效率计算公式

锅炉燃烧热效率计算公式锅炉是工业生产中常用的一种热能设备,它通过燃烧燃料产生热能,将水加热蒸发为蒸汽,从而提供动力或热能。

而锅炉的燃烧热效率是衡量锅炉燃烧过程中能源利用情况的重要指标。

本文将介绍锅炉燃烧热效率的计算公式及其影响因素。

锅炉燃烧热效率计算公式。

锅炉燃烧热效率是指锅炉在燃料燃烧过程中,将燃料的热能转化为蒸汽或热水的能力。

燃烧热效率通常用百分比表示,计算公式如下:燃烧热效率 = (锅炉输出的热量 / 燃料的热值) 100%。

其中,锅炉输出的热量是指锅炉产生的蒸汽或热水的热量,通常以千焦或千瓦时为单位;燃料的热值是指单位质量燃料燃烧产生的热量,通常以千焦或千瓦时为单位。

影响锅炉燃烧热效率的因素。

锅炉燃烧热效率受多种因素影响,主要包括燃料的热值、燃烧过程中的损失以及锅炉本身的设计和运行情况。

1. 燃料的热值。

燃料的热值是影响锅炉燃烧热效率的关键因素之一。

不同种类的燃料具有不同的热值,燃料的热值越高,燃烧热效率越高。

因此,在选择锅炉燃料时,应该优先考虑燃料的热值。

2. 燃烧过程中的损失。

燃料在燃烧过程中会产生多种损失,包括燃料不完全燃烧、烟气带走的热量、燃料含灰量等。

这些损失会降低锅炉的燃烧热效率,因此需要通过合理的燃烧控制和烟气余热回收等措施来减少损失。

3. 锅炉设计和运行情况。

锅炉的设计和运行情况也会对燃烧热效率产生影响。

合理的锅炉设计能够提高热能利用效率,而锅炉的运行状态、维护保养情况和操作方式也会对燃烧热效率产生影响。

提高锅炉燃烧热效率的方法。

提高锅炉燃烧热效率对于节能减排和降低生产成本具有重要意义。

以下是一些提高锅炉燃烧热效率的方法:1. 选择高热值的燃料,如天然气、生物质颗粒燃料等,以提高锅炉燃烧热效率。

2. 优化燃烧过程,采用先进的燃烧技术和设备,减少燃料不完全燃烧和烟气带走的热量。

3. 安装余热回收设备,充分利用烟气中的余热,提高锅炉热能利用效率。

4. 加强锅炉运行和维护管理,保持锅炉设备的良好状态,避免因设备损坏或运行不良导致能量浪费。

高炉煤气锅炉热效率计算方法

高炉煤气锅炉热效率计算方法
第4 4卷
第 3期


发 电
Vo l J 4 4 No . 3
Ma r . 2 01 5
2 0 1 5年 3月
TH 热 效 率 计 算 方 法
叶亚 兰 , 司风琪 , 徐 治皋
( 1 . 江苏海事职业技术学院, 江苏 南京 2 1 1 1 7 0 ;
p a n y a s t h e r e s e a r c h o b j e c t , t h e p r o p o s e d m o d e l w a s a p p l i e d o f r c a s e s t u d y . T h e r e s u l t s c a n p r o v i d e r e f e r e n c e s o f r
mo d e l or f t he r ma l e f f i c i e nc y o f BFG b o i l e r s wa s p u t f o r wa r d, a c c o r d i n g t o t h e pr o p e r t i e s o f BFG a nd t h e s e t t i n g s c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e bo i l e r t a i l h e a t i n g s u r f a e e. Ta k i n g a 2 2 0 t / h b o i l e r b u r ni ng p ur e BFG i n a n i r o n a n d s t e e l c o n—
blastfurnacegasboilerthermalefficiencycalculationmodelcorrectionmethod近年来随着高炉煤气燃烧技术的日益进步和推广高炉煤气锅炉发电机组在钢铁企业得到了广泛应用与此同时高炉煤气锅炉的参数及容量也在逐步提高尤其是国内首台400超高压煤气锅炉在宁钢余能电厂的成功投运标志着全烧高炉煤气发电技术已迈入新的台阶目前工程上对高炉煤气锅炉热效率的测试和计算一般均根据gb101841988电站锅炉性能试验规程提供的计算公式进行

燃煤锅炉热效率效率计算

燃煤锅炉热效率效率计算

燃煤锅炉热效率效率计算————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:燃煤锅炉的热效率热效率计算根据《关于发展热电联产的规定》(计基础〔2000〕1268号)文件,热效率=(供热量+供电量×3600千焦/千瓦时)/(燃料总消耗量×燃料单位低位热值)×100%,供热量就是热力产品(热水、蒸汽)根据供热流量、压力、温度的参数进行焓值计算后得出的焦耳热值当量年度产量,加上年发电量换算成焦耳热值当量(kWh乘以3600),二者的和就是热电厂年产品总量(电+热)。

分母是热电厂的燃料消耗,如果是燃煤电厂,就用所耗煤种的低位热值(可以查到)*年耗煤吨量;如果是燃气电厂,就用天然气的热值*年耗气量。

电厂出口的总产品热值比上输入的各种一次能源消耗热值,就是热效率。

如何求解热效率当前,能源日逐紧张。

如何节能,如何提高能源的利用效率已是摆在人们面前的一个突出而现实的问题。

热效率的计算也成为中考热点问题。

如何求解热效率,下面通过一些典例进行分析归纳。

一、燃具的效率例1、小明学习了热学的有关知识后,他想估算一下自己家煤炉的效率是多少。

于是小明仔细记录了他家每天烧水、煮饭、炒菜需要的时间,并把它折算成了烧水的时间,相当于每天将30Kg20℃的水烧开。

小明家实际平均每天需要烧4块蜂窝煤,按每块蜂窝煤含煤0.5Kg算,他家每天实际用煤2Kg.普通煤的热值为3×107J/Kg,则他家煤炉的效率是多少?[分析与解]:煤炉烧水,化学能转化为内能,水吸收的热量是有用能量,完全燃烧煤所放出的热量是总的能量。

煤炉的效率可用η=Q有用/Q总×100%=cmΔt/m'q×100%计算。

Q有用=cmΔt=4.2×103×30×(100-20)J=1.008×107JQ总=mq=2×3×107J=6×107Jη=Q有用/Q总×100%=1.008×107J/6×107J=16.8%二热机的效率例2、小兵同学想知道一辆小汽车的实际效率是多少。

锅炉热效率的具体计算公式

锅炉热效率的具体计算公式

锅炉热效率的具体计算公式锅炉的热效率受到多种热损失的影响,但比较而言,以机械不完全燃烧损失q4受锅炉燃烧状况影响最为复杂,飞灰含碳量受锅炉煤种和运行参数影响很大,相互关系很难以常规的计算公式表达,因此采用了人工神经网络对锅炉的飞灰含碳量特性进行了建模,并利用实炉测试试验数据对模型进行了校验,结果表明,人工神经网络能很好反映大型电厂锅炉各运行参数与飞灰含碳量特性之间的关系。

采用锅炉负荷、省煤器出口氧量、各二次风挡板开度、燃尽风挡板开度、燃料风挡板开度、煤种特性,各磨煤机给煤量、炉膛与风箱差压、一次风总风压、燃烧器摆角作为神经网络的输入矢量,飞灰含碳量作为神经网络的输出,利用3层BP网络建模是比较合适的。

目前锅炉运行往往根据试验调试人员针对锅炉的常用煤种进行燃烧调整,以获得最佳的各种锅炉运行参数供运行人员参考,从而实现锅炉的最大热效率。

但这种方法会带来如下问题:①由于锅炉燃煤的多变性,针对某一煤种进行调整试验获得的最佳操作工况可能与目前燃用煤种的所需的最佳工况偏离;②由于调试试验进行的工况有限,试验获得的最佳工况可能并非全局最优值,即可能存在比试验最佳值更好的运行工况。

本文在对某300MW四角切圆燃烧锅炉进行实炉工况测试并利用人工神经网络技术实现飞灰含碳量与煤种和运行参数关系的建模工作基础上,结合遗传算法这一全局寻优技术,对锅炉热效率最优化运行技术进行了研究,并在现场得到应用。

2 遗传算法和神经网络结合的锅炉热效率寻优算法利用一个21个输入节点,1个输出节点,24个隐节点的BP网络来模拟锅炉飞灰含碳量与锅炉运行参数和燃用煤种之间的关系,获得了良好的效果,并证明了采用人工神经网络对锅炉这种黑箱对象建模的有效性[1]。

人工神经网络的输入采用锅炉负荷、省煤器出口氧量、各二次风挡板开度、燃尽风挡板开度、燃料风挡板开度、各磨煤机给煤量、炉膛与风箱差压、一次风总风压、燃烧器摆角和煤种特性,除煤种特性这一不可调节因素外,基本上包括了运行人员可以通过DCS进行调整的所有影响锅炉燃烧的所有参数。

燃煤锅炉大量掺烧焦炉煤气的效率计算

燃煤锅炉大量掺烧焦炉煤气的效率计算

燃煤锅炉大量掺烧焦炉煤气的效率计算中国是一个多煤少油的国家,截止2019年初,我国已探明的煤炭储量占世界煤炭储量的33.8%,煤炭在中国一次性能源消费中处于主导地位。

化石燃料燃烧是电力生产和其他能源、资源消耗部门的主要来源,这种形势在短期内将不会改变[1]。

钢铁生产过程中会产生大量焦炉、高炉煤气,一般钢铁企业会相应的建设自备电厂,受机组容量限制,钢铁厂并不能完全的、高效的利用焦炉、高炉煤气。

杨轶、湛志刚等通过对高炉煤气及煤粉燃烧理论的研究[2,3],分析了高炉煤气燃烧需要的空气量及掺烧对炉膛烟气量、飞灰可燃物含量、炉膛辐射换热以及燃烧效率的影响。

钢铁工业中大量未被利用的高、焦炉煤气排放到大气,造成环境的污染和能源的浪费。

钢铁工业副产品煤气的浪费促使德国、捷克、匈牙利等国相继开始了对利用高、焦炉煤气替代一次能源发电的应用研究[4]。

华能营口电厂锅炉为前苏联塔甘罗格红色工人锅炉厂制造的超临界参数压力、多次垂直上升直流锅炉,单炉膛前后墙对冲燃烧,п型布置,一次中间再热,平衡通风。

经改造#1、2锅炉各增设三只煤气燃烧器,用于燃烧鞍钢来煤气。

本文以华能营口电厂煤气掺烧为例,根据焦炉煤气掺烧后空预器排烟温度、各风机出力、磨煤机电流等变化,计算大量掺烧焦炉煤气后,燃煤锅炉锅炉效率的变化,并对煤气掺烧的经济性进行评价。

工况一按照燃用煤种采购价格60%结算煤气价格,折合节约燃煤10.99t/h,节约燃料成本为13.48%,降低燃烧单位燃料成本31.93元/千千瓦时。

受排烟温度变化影响燃料成本变化为-0.22元/千千瓦时。

电耗降低156.82kW·h,节约燃料成本为0.26元/千千瓦时。

综合节约单位燃料成本31.97元/千千瓦时,即该工况下节约单位燃料成本13.50%。

工况二按照燃用煤种采购价格60%结算煤气价格,折合节约燃煤7.21t/h,节约燃料成本为7.34%,降低燃烧单位燃料成本17.39元/千千瓦时。

燃煤锅炉的热效率热效率计算

燃煤锅炉的热效率热效率计算

燃煤锅炉的热效率热效率计算根据《关于发展热电联产的规定》(计基础〔2000〕1268号)文件,热效率=(供热量+供电量×3600千焦/千瓦时)/(燃料总消耗量×燃料单位低位热值)×100%,供热量就是热力产品(热水、蒸汽)根据供热流量、压力、温度的参数进行焓值计算后得出的焦耳热值当量年度产量,加上年发电量换算成焦耳热值当量(kWh乘以3600),二者的和就是热电厂年产品总量(电+热)。

分母是热电厂的燃料消耗,如果是燃煤电厂,就用所耗煤种的低位热值(可以查到)*年耗煤吨量;如果是燃气电厂,就用天然气的热值*年耗气量。

电厂出口的总产品热值比上输入的各种一次能源消耗热值,就是热效率。

如何求解热效率当前,能源日逐紧张。

如何节能,如何提高能源的利用效率已是摆在人们面前的一个突出而现实的问题。

热效率的计算也成为中考热点问题。

如何求解热效率,下面通过一些典例进行分析归纳。

一、燃具的效率例1、小明学习了热学的有关知识后,他想估算一下自己家煤炉的效率是多少。

于是小明仔细记录了他家每天烧水、煮饭、炒菜需要的时间,并把它折算成了烧水的时间,相当于每天将30Kg20℃的水烧开。

小明家实际平均每天需要烧4块蜂窝煤,按每块蜂窝煤含煤0.5Kg算,他家每天实际用煤2Kg.普通煤的热值为3×107J/Kg,则他家煤炉的效率是多少?[分析与解]:煤炉烧水,化学能转化为内能,水吸收的热量是有用能量,完全燃烧煤所放出的热量是总的能量。

煤炉的效率可用η=Q有用/Q总×100%=cmΔt/m'q×100%计算。

Q有用=cmΔt=4.2×103×30×(100-20)J=1.008×107JQ总=mq=2×3×107J=6×107Jη=Q有用/Q总×100%=1.008×107J/6×107J=16.8%二热机的效率例2、小兵同学想知道一辆小汽车的实际效率是多少。

锅炉热效率简易计算公式

锅炉热效率简易计算公式

锅炉热效率简易计算公式
锅炉热效率可以用以下简易计算公式来表示:
热效率 = (实际热效率 / 理论热效率) × 100%。

其中,实际热效率是指锅炉在实际工作中产生的热量与燃料的
热值之比,而理论热效率是指在完全燃烧情况下,燃料所释放的热
量与燃料的热值之比。

另外,理论热效率可以根据燃料的种类和化学成分来计算,一
般来说,对于燃煤锅炉,其理论热效率可以通过煤的热值来计算;
对于燃气锅炉,可以通过天然气或液化石油气的热值来计算。

需要注意的是,这是一个简易的计算公式,实际的热效率受到
诸多因素的影响,如锅炉的设计结构、操作方式、维护保养情况等。

因此,在实际应用中,可能需要考虑更多因素来准确计算锅炉的热
效率。

掺烧高炉煤气锅炉的热力计算研究

掺烧高炉煤气锅炉的热力计算研究

气,在 不同掺烧 比例 下的热力计算结果表 明,随着高炉煤 气掺 烧 比例 的增加 ,炉膛辐射换 热减 少 .烟道
对流 换 热 增加 ,锅 炉 热 效 率 降 低 。 当 高 炉 煤 气掺 烧 比 例 为 2 % 时 , 炉 膛 辐射 平 均 热 负荷 减 少 l .2 , 0 22% 烟 道 对 流换 热 量 增加 2 % ,锅 炉 热 效 率 降 低 27 % 。 4 .4
热 的 一 些 计 算 结 果 。 由 表 4 可 知 , 在 掺 烧 比 例 为 7 . m 对 于 纯 煤 燃 烧 工 况 降 低 1 . 2 。 9 9W/ 相 22%
( % ~2 % ) 范 围 内 ,炉 膛 出 口烟 气 温 度 变 化 不 这 是 因为 随着 掺 烧 比例 的 增 大 ,送 人 锅 炉 的 不 具 0 5
Fi . The e ialc m b to t m pe a ur ha e g1 or tc o usi n e r t e c ng
算 ,而 是 按 Ik g固 体 燃 料 进 行 计 算
算 方法 如 下 :

=——

,同 时 将
气 体 燃 料 附 加 计 算 到 1k g固体 燃 料 上 面 去 。其 计
1 5 7. 0 5 41 8 3.1 5 8
过热蒸汽流量/ ( ・ ) t h 过热蒸汽 出口蒸汽压力/MP a 过热蒸汽 出 口蒸 汽温度/ ℃ 再热蒸汽流量/ ( h ) t・
再 热 蒸 汽 进 / 口压 力/ a 出 MP 再 热 蒸 汽 进 / 口汽 温/ 出 ℃
低 ,一 般 在 3 3 0 k/ 左 右 ,组 成 成 分 只 有 约 台三 分 仓 容 克 式 空 气 预 热 器 ,还 设 有 针 对 掺 烧 高 5 Jm

锅炉热效率计算公式

锅炉热效率计算公式

锅炉热效率计算公式
锅炉热效率计算公式是指将燃料投入锅炉内,经过燃烧后,锅炉蒸发的热能占投入燃料量的百分比,也就是锅炉的热效率。

热效率的计算公式为:
热效率 = 蒸汽功率/燃料热值÷燃料质量
其中,蒸汽功率是指由锅炉蒸发出来的蒸汽能量;燃料热值是指燃料在完全燃烧时释放出来的热能;燃料质量是指投入锅炉内的燃料量。

热效率计算公式可以帮助我们更准确地了解锅炉的热效率,从而更有效地控制锅炉的运行状况,确保锅炉的可靠性和安全性。

锅炉热效率的计算公式也可以帮助我们更好地优化锅炉的设计,选择最佳的锅炉结构以及燃料种类,使得锅炉热效率最大化。

如果锅炉热效率低,可以通过改进锅炉结构和更换燃料来提高锅炉热效率。

锅炉热效率的计算公式也可以帮助我们评估锅炉的能源效率。

如果锅炉的热效率较低,这意味着投入的燃料可以产生更多的热能,从而提高能源利用效率。

锅炉热效率的计算公式对于提高锅炉的效能和能源利用效率至关重要,可以让我们更好地了解锅炉的热效率,从而更有效地控制锅炉的运行状况。

锅炉热效率的简易计算

锅炉热效率的简易计算

锅炉热效率的简易计算与分析对锅炉而言,影响煤耗的因素主要有三类:煤质、运行工况和锅炉自身热效率。

查找煤耗偏高的原因,需要对各影响因素进行定量测定分析。

测定锅炉热效率,通常采用反平衡试验法。

本文对此方法进行了介绍,并简化了计算过程,可用于日常锅炉效率监控。

1 反平衡法关键参数的确定众所周知,反平衡法热效率计算公式为:η = 100-(q2+q3+q4+q5+q6)计算的关键是各项热损失参数的确定。

1.1 排烟热损失q2排烟热损失q2是由于锅炉排烟带走了一部分热量造成的热损失,其大小与烟气量、排烟与基准温度、烟气中水蒸汽的显热有关。

我厂燃煤介于无烟煤和贫煤之间,计算q2可采用如下简化公式:q2 =(3.55αpy+0.44)×(tpy-t0)/100式中,αpy——排烟处过量空气系数,我厂锅炉可取为1.45tpy——排烟温度,℃t0 ——基准温度,℃1.2 化学不完全燃烧热损失q3化学不完全燃烧热损失q3是由于烟气中含有可燃气体CO造成的热损失,主要受燃料性质、过量空气系数、炉内温度和空气动力状况等影响,可采用下列经验公式计算:q3 =0.032αpy CO×100%式中,CO——排烟的干烟气中一氧化碳的容积含量百分率,%我厂锅炉q3可估算为0.5%。

1.3 机械未完全燃烧热损失q4机械未完全燃烧热损失q4主要是由锅炉烟气带走的飞灰和炉底放出的炉渣中含有未参加燃烧的碳所造成的,取决于燃料性质和运行人员的操作水平,简化计算公式为:Q4 =337.27×Aar×Cfh/[ Qnet.ar×(100-Cfh)]式中,Aar——入炉煤收到基灰分含量百分,%Cfh——飞灰可燃物含量,%Qnet.ar——入炉煤收到基低位发热量,kJ/kg1.4 散热损失q5散热损失q5是锅炉范围内炉墙、管道向四周环境散失的热量占总输入热量的百分率,计算公式为:Q5 =5.82×De0.62/D式中,De——锅炉的额定负荷,t/hD ——锅炉的实际负荷,t/h1.5 灰渣物理热损失q6灰渣物理热损失q6包括灰渣带走的热损失和冷却热损失。

锅炉热效率的具体计算公式

锅炉热效率的具体计算公式

锅炉热效率的具体计算公式锅炉的热效率受到多种热损失的影响,但比较而言,以机械不完全燃烧损失q4受锅炉燃烧状况影响最为复杂,飞灰含碳量受锅炉煤种和运行参数影响很大,相互关系很难以常规的计算公式表达,因此采用了人工神经网络对锅炉的飞灰含碳量特性进行了建模,并利用实炉测试试验数据对模型进行了校验,结果表明,人工神经网络能很好反映大型电厂锅炉各运行参数与飞灰含碳量特性之间的关系。

采用锅炉负荷、省煤器出口氧量、各二次风挡板开度、燃尽风挡板开度、燃料风挡板开度、煤种特性,各磨煤机给煤量、炉膛与风箱差压、一次风总风压、燃烧器摆角作为神经网络的输入矢量,飞灰含碳量作为神经网络的输出,利用3层BP网络建模是比较合适的。

目前锅炉运行往往根据试验调试人员针对锅炉的常用煤种进行燃烧调整,以获得最佳的各种锅炉运行参数供运行人员参考,从而实现锅炉的最大热效率。

但这种方法会带来如下问题:①由于锅炉燃煤的多变性,针对某一煤种进行调整试验获得的最佳操作工况可能与目前燃用煤种的所需的最佳工况偏离;②由于调试试验进行的工况有限,试验获得的最佳工况可能并非全局最优值,即可能存在比试验最佳值更好的运行工况。

本文在对某300MW四角切圆燃烧锅炉进行实炉工况测试并利用人工神经网络技术实现飞灰含碳量与煤种和运行参数关系的建模工作基础上,结合遗传算法这一全局寻优技术,对锅炉热效率最优化运行技术进行了研究,并在现场得到应用。

2 遗传算法和神经网络结合的锅炉热效率寻优算法利用一个21个输入节点,1个输出节点,24个隐节点的BP网络来模拟锅炉飞灰含碳量与锅炉运行参数和燃用煤种之间的关系,获得了良好的效果,并证明了采用人工神经网络对锅炉这种黑箱对象建模的有效性[1]。

人工神经网络的输入采用锅炉负荷、省煤器出口氧量、各二次风挡板开度、燃尽风挡板开度、燃料风挡板开度、各磨煤机给煤量、炉膛与风箱差压、一次风总风压、燃烧器摆角和煤种特性,除煤种特性这一不可调节因素外,基本上包括了运行人员可以通过DCS进行调整的所有影响锅炉燃烧的所有参数。

锅炉热效率的具体计算公式

锅炉热效率的具体计算公式

锅炉热效率的具体计算公式锅炉的热效率受到多种热损失的影响,但比较而言,以机械不完全燃烧损失q4受锅炉燃烧状况影响最为复杂,飞灰含碳量受锅炉煤种和运行参数影响很大,相互关系很难以常规的计算公式表达,因此采用了人工神经网络对锅炉的飞灰含碳量特性进行了建模,并利用实炉测试试验数据对模型进行了校验,结果表明,人工神经网络能很好反映大型电厂锅炉各运行参数与飞灰含碳量特性之间的关系。

采用锅炉负荷、省煤器出口氧量、各二次风挡板开度、燃尽风挡板开度、燃料风挡板开度、煤种特性,各磨煤机给煤量、炉膛与风箱差压、一次风总风压、燃烧器摆角作为神经网络的输入矢量,飞灰含碳量作为神经网络的输出,利用3层BP网络建模是比较合适的。

目前锅炉运行往往根据试验调试人员针对锅炉的常用煤种进行燃烧调整,以获得最佳的各种锅炉运行参数供运行人员参考,从而实现锅炉的最大热效率。

但这种方法会带来如下问题:①由于锅炉燃煤的多变性,针对某一煤种进行调整试验获得的最佳操作工况可能与目前燃用煤种的所需的最佳工况偏离;②由于调试试验进行的工况有限,试验获得的最佳工况可能并非全局最优值,即可能存在比试验最佳值更好的运行工况。

本文在对某300MW四角切圆燃烧锅炉进行实炉工况测试并利用人工神经网络技术实现飞灰含碳量与煤种和运行参数关系的建模工作基础上,结合遗传算法这一全局寻优技术,对锅炉热效率最优化运行技术进行了研究,并在现场得到应用。

2 遗传算法和神经网络结合的锅炉热效率寻优算法利用一个21个输入节点,1个输出节点,24个隐节点的BP网络来模拟锅炉飞灰含碳量与锅炉运行参数和燃用煤种之间的关系,获得了良好的效果,并证明了采用人工神经网络对锅炉这种黑箱对象建模的有效性[1]。

人工神经网络的输入采用锅炉负荷、省煤器出口氧量、各二次风挡板开度、燃尽风挡板开度、燃料风挡板开度、各磨煤机给煤量、炉膛与风箱差压、一次风总风压、燃烧器摆角和煤种特性,除煤种特性这一不可调节因素外,基本上包括了运行人员可以通过DCS进行调整的所有影响锅炉燃烧的所有参数。

热效率计算

热效率计算

热效率计算一、锅炉热效率1、简单计算公式:(锅炉蒸发量*(蒸发焓-给水焓))/每小时燃料消耗量*燃料低位发热量2、完整计算公式:〔(锅炉蒸发量*(蒸发焓-给水焓))+锅炉排污量*(排污水焓-给水焓)〕/每小时燃料消耗量*燃料低位发热量3、例子(1)参数:月耗煤量9904.5吨,产蒸汽量52379吨,煤的热值4500kcal/kg给水温度93℃。

(2)锅炉参数:过热蒸汽焓igr=kcai/kg,给水焓igh=93.8kcal/kg,饱和水iph=261.8kcal/kg,排污率P=2% 。

(3)符号说明:B—燃料消耗D—蒸发量Q—煤的发热量Qg—锅炉有效热利用热量。

(4)热效率计算Qg=D×[(igr-igs)+P×(iph-igh)]η=(Qg×100)/(Qdw×B)(5)每月按30天计算,每小时耗煤量4.55吨,产汽量24.25吨η ={24.25×[(192-93.8)+0.02×(261.8-93.8)]}×100/(4500×4.55)故理论上按4500kcai/kg热值计算,热效率为82.46% 。

1、饱和蒸汽压力- 焓表(按压力排列)压力MPa温度℃焓KJ / kg压力MPa温度℃焓KJ / kg 0.001 6.982513.8 1.00179.882777.0 0.00217.512533.2 1.10184.062780.4 0.00324.102545.2 1.20187.962783.4 0.00428.982554.1 1.30191.62786.0 0.00532.902561.2 1.40195.042788.4 0.00636.182567.1 1.50198.282790.4 0.00739.022572.2 1.60201.372792.2 0.00841.532576.7 1.40204.32793.8 0.00943.792580.8 1.50207.12795.1 0.01045.832584.4 1.90209.792796.4 0.01554.002598.9 2.00212.372797.4 0.02060.092609.6 2.20217.242799.1 0.02564.992618.1 2.40221.782800.4 0.03069.122625.3 2.60226.032801.2 0.04075.892636.8 2.80230.042801.7 0.05081.352645.0 3.00233.842801.9 0.06085.952653.6 3.50242.542801.3 0.07089.962660.2 4.00250.332799.4 0.08093.512666.0 5.00263.922792.8 0.09096.712671.1 6.00275.562783.3 0.1099.632675.77.00285.82771.4 0.12104.812683.88.00294.982757.5 0.14109.322690.89.00303.312741.8 0.16113.322696.810.0310.962724.4 0.18116.932702.111.0318.042705.4 0.20120.232706.912.0324.642684.8 0.25127.432717.213.0330.812662.4 0.30133.542725.514.0336.632638.3 0.35138.882732.515.0342.122611.6 0.40143.622738.516.0347.322582.7 0.45147.922743.817.0352.262550.8 0.50151.852748.518.0356.962514.4 0.60158.842756.419.0361.442470.1 0.70164.962762.920.0365.712413.9 0.80170.422768.421.0369.792340.2 0.90175.362773.022.0373.682192.52、饱和蒸汽温度-焓表(按温度排列)温度℃压力MPa焓KJ / kg温度℃压力MPa焓KJ / kg00.0006112501.0800.0473592643.80.010.0006112501.0850.0578032652.110.0006572502.8900.0701082660.320.0007052504.7950.0845252668.430.0007582506.51000.1013252676.340.0008132508.31100.143262691.850.0008722510.21200.198542706.660.0009352512.01300.270122720.770.0010012513.91400.36136273480.0010722515.71500.475972746.390.0011472517.51600.618042757.7100.0012272519.41700.792022768 110.0013122521.2180 1.00272777.1 120.0014022523.0190 1.25522784.9 130.0014972524.9200 1.55512791.4 140.0015972526.7210 1.90792796.4 150.0017042528.6220 2.32012799.9 160.0018172530.420 2.79792801.7 170.0019362532.2240 3.3482801.6 180.0020632534.0250 3.97762799.5 190.0021962535.9260 4.6942795.2 200.0023372537.7270 5.50512788.3 220.0026422541.4280 6.41912778.6 240.0029822545.02907.44482765.4 260.003362543.63008.59172748.4 280.0037792552.33109.86972726.8 300.0042422555.932011.292699.6 350.0056222565.033012.8652665.5 400.0073752574.034014.6082622.3 450.0095822582.935016.5372566.1 500.0123352591.836018.6742485.7 550.015742600.737021.0532335.7 600.0199192609.537121.3062310.7 650.025*******.237221.5622280.1 700.0311612626.837321.8212238.3 750.0385482635.337422.0842150.73、过热蒸汽温度、压力-焓表(一)T(℃)MPa0.010.10.5135 000.10.5135 104242.142.54344.946.9 2083.98484.384.886.788.6 40167.4167.5167.9168.3170.1171.9 602611.3251.2251.2251.9253.6255.3 802649.3335335.3335.7337.3338.8 1002687.32676.5419.4419.7421.2422.7 1202725.42716.8503.9504.3505.7507.1 1402763.62756.6589.2589.5590.8592.1 16028022796.22767.3675.7676.9678 1802840.62835.72812.12777.3764.1765.2 2002879.32875.22855.52827.5853853.8 2202918.32914.728982874.9943.9944.4 2402957.42954.32939.92920.528231037.8 2602996.82994.12981.52964.82885.51135 2803036.530343022.93008.32941.82857 3003076.33074.13064.23051.32994.22925.4 35031773175.33167.63157.73115.73069.2 4003279.432783217.832643231.63196.9 4203320.963319.683313.83306.63276.93245.4 4403362.523361.363355.93349.33321.93293.2 4503383.33382.23377.13370.73344.43316.8 4603404.423403.343398.33392.13366.83340.4 4803446.663445.623440.93435.13411.63387.2 5003488.93487.93483.73478.33456.43433.8 5203531.823530.93526.93521.863501.283480.12 5403574.743573.93570.13565.423546.163526.44 5503593.23595.43591.73587.23568.63549.6 56036183617.223613.643609.243591.183572.76 5803661.63660.863657.523653.323636.343619.08 6003705.23704.53701.43697.43681.53665.44、过热蒸汽温度、压力-焓表(二)T(℃)MPa7.00101420253007.1010.114.120.125.130 1048.8051.755.661.366.170.82090.4093.297102.5107.1111.7 40173.60176.3179.8185.1189.4193.8 60256.90259.4262.8267.8272276.1 80340.40342.8346350.8354.8358.7 100424.20426.5429.5434437.8441.6 120508.50510.6513.5517.7521.3524.9 140593.40595.4598602605.4603.1 160679.20681683.4687.1690.2693.3 180766.20767.8769.9773.1775.9778.7 200854.63855.9857.7860.4862.8856.2 220945.00946947.2949.3951.2953.1 2401038.001038.41039.11040.31041.51024.8 2601134.701134.31134.111341134.31134.8 2801236.701235.21233.51231.61230.51229.9 3002839.201343.71339.51334.61331.51329 3503017.002924.22753.51648.41626.41611.3 4003159.703098.530042820.12583.22159.1 4203211.023155.983072.722917.022730.762424.7 4403262.343213.463141.443013.942878.322690.3 4503288.003242.23175.83062.42952.12823.1 4603312.443268.583205.243097.962994.682875.26 4803361.323321.343264.123169.083079.842979.58 5003410.203374.133233240.231653083.9 5203458.603425.13378.43303.732373166.1 5403506.403475.43432.53364.63304.73241.7 5503530.203500.43459.23394.33337.33277.7 5603554.103525.43485.83423.63369.23312.6 5803601.603574.93538.23480.93431.23379.8 6003649.0036243589.83536.93491.23444.2。

煤粉与高炉煤气混烧锅炉热效率计算方法分析与比较

煤粉与高炉煤气混烧锅炉热效率计算方法分析与比较

煤粉与高炉煤气混烧锅炉热效率计算方法分析与比较张学超;姚群【摘要】混烧锅炉的热效率计算既可以基于混合燃料特性,也可以基于分项燃料特性.在GB/T10184《电站锅炉性能试验规程》的基础上分析得到了基于混合燃料特性的煤粉与高炉煤气混烧锅炉热效率计算模型,并提出了基于分项燃料特性的混烧锅炉热效率计算模型.以某钢铁厂220 t/h煤粉与高炉煤气混烧锅炉为研究对象,对两种基于不同思想的计算方法进行对比分析,结果表明,这两种方法得到的锅炉热效率是一致的,两者均可用于煤粉与高炉煤气混烧锅炉热效率的求解计算.【期刊名称】《冶金动力》【年(卷),期】2019(000)001【总页数】5页(P35-39)【关键词】高炉煤气;煤粉;混烧锅炉;热效率;混合燃料;分项燃料【作者】张学超;姚群【作者单位】中冶华天南京工程技术有限公司,江苏南京 210019;中冶华天工程技术有限公司,安徽马鞍山 243000;中冶华天南京工程技术有限公司,江苏南京210019;中冶华天工程技术有限公司,安徽马鞍山 243000【正文语种】中文【中图分类】TK229引言随着煤气高效利用技术的发展,煤粉与高炉煤气混烧锅炉在国内外众多钢厂取得成功应用。

通过煤粉与高炉煤气混合燃烧的方式,有效解决了高炉煤气单独燃烧时存在的着火困难、燃烧稳定性差等问题。

近年来,已有许多学者以煤粉与高炉煤气混烧锅炉为对象展开了相关研究,但研究目标主要集中在混烧锅炉的和传热、燃烧以及排放特性等方面[1~6],对于锅炉热效率求解计算相关的研究则比较少。

目前,工程上对钢铁企业自备电厂煤粉与高炉煤气混烧锅炉进行效率测算的主要依据是1988年制定并于2015年更新的GB/T10184《电站锅炉性能试验规程》[7,8],GB/T10184中提供了燃煤锅炉混烧气体燃料时的计算方法,然而,该方法适用于大部分气体与煤粉的混烧,但是却不宜直接用于高炉煤气与煤粉的混烧。

由于高炉煤气的含氮量非常高,造成燃烧计算过程中过量空气系数和烟气量的求解有别于传统的简化方法,此时若直接套用GB/T10184进行相关计算,很可能会产生较大误差,从而影响结果的可靠程度。

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摘 要 对煤粉与高炉煤气 混烧 锅炉 的热效 率计算模 型进 行分析 ,在此基础 上提 出了一种适
用于混烧锅炉 的热效率 在线 计算方法 。针对配 置 中储 式制粉 系统锅 炉人炉煤 量无法 准确计量 的问题 ,根据锅炉热平衡计 算间接求解 出实时入 炉燃煤量 ,进而实 现混烧锅 炉热效 率 的在 线

t i me c o l a q u a n t i t y w a s i n d i r e c t l y c lc a u l a t e d a c c o r d i n g t o b o i l e r t h e ma r l b la a n c e ,a n d t h e n o n—l i n e
c u l a t i n g me t h o d wa s s t u d i e d w i t h a n e x a mp l e,a n d t h e r e s u l t s d e mo n s t r a t e t h a t i t h a s g o o d r a t i o n li a t y
Ye Ya l a n J i a n g We n h a o Z h u F e n g 。
( 1 .J i a n g s u Ma r i t i m e I n s t i t u t e , 2 .Hu a t i a n E n g i n e e r i n g a n d T e c h n o l o g y C o . , MC C,
3 .G u o d i a n N a n j i n g A u t o ma t i o n C o . ,L t d . )
Ab s t r a c t By a n a l y s i n g t h e c a l c u l a t i o n mo d e l ,a n o n —l i n e c lc a u l a t i n g me t h o d f o r t h e t h e r ma l e f i - c i e n c y o f b o i l e r mi x e d l y b u r n i n g p u l v e r i z e d c o a l a n d B F G we r e p r o p o s e d .F o r t h e p r o b l e m t h a t t h e c o l a q u a n t i t y i n t o f u na r c e o f t h e b o i l e r wi t h c o a l p u l v e r i z i n g s y s t e m c a n n o t b e me a s u r e d a c c u r a t e l y,t h e r e a l
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计算 。以某钢铁厂 2 2 0 t / h混烧锅炉为研究对 象进行实例验 证 ,结果表 明该 在线计算 方法是 合 理可行 的 ,能较 为准确地计算 出煤粉 与高 炉煤气 混烧锅 炉 的热 效率 。该方 法可用 于在线 分析 混烧锅炉 的各 项热损失 ,为锅炉 的优化运行 提供依据。 关键词 高炉煤气 煤粉 混烧锅炉 热效率 在线计算
Vo 1 . 3 4 No . 5 冶 金 Nhomakorabea能

5l
S e pt . 201 5
ENERGY FOR MET ALLURGI CAL I NDUS TRY
煤 粉 与 高炉 煤 气 混 烧 锅 炉 热效 率在 线 计 算 方 法
叶 亚 兰 江文 豪 朱 峰
( 1 .江 苏海 事 职业 技术 学 院 ,2 .中冶华 天 工程 技术 有 限公 司 ,3 .国电南京 自动化股 份有 限公 司 )
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