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循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥的爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬

循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥的爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬

2021-11-03 16:26:43 3

全康環(huán)保:要的組成部分,爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置的正常深度脫硫運(yùn)行對(duì)于循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥的穩(wěn)定發(fā)展具有重要的意義,因此對(duì)爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置的深度脫硫運(yùn)行控制以及深度脫硫技術(shù)改造應(yīng)用是保障爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置正常深度脫硫運(yùn)行的重點(diǎn)。

關(guān)鍵詞 :循環(huán)流化床鍋爐 ;摻燒污泥 ;爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置 ;深度脫硫 ;運(yùn)行控制 ;技術(shù)改造應(yīng)用

在經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的過(guò)程中,大眾對(duì)于燃煤力需求逐漸增加,燃煤力資源已經(jīng)成為人們不可或缺的重要資源。爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置是維持循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥深度脫硫運(yùn)行的重要部分,對(duì)于爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置的深度脫硫運(yùn)行控制以及深度脫硫技術(shù)進(jìn)行改造應(yīng)用,可以提高爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置的工作效率,確保穩(wěn)定深度脫硫運(yùn)行。本文對(duì)于爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置深度脫硫運(yùn)行控制以及深度脫硫技術(shù)改造應(yīng)用都提出了具體的做法,希望可以為循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

1 循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥的爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬的意義

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,燃煤力行業(yè)在時(shí)代發(fā)展的背景下也在不斷變革。燃煤力企業(yè)已經(jīng)改變了傳統(tǒng)的深度脫硫運(yùn)行模式,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化的發(fā)展,競(jìng)爭(zhēng)壓力增加,因此循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥為了提升競(jìng)爭(zhēng)力,需要對(duì)管理模式以及生產(chǎn)模式進(jìn)行變革。目前我國(guó)燃煤力市場(chǎng)的盈利空間比較小,對(duì)于循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥需要提高技術(shù)能力,爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置是循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥生產(chǎn)的重要組成部分,因此對(duì)于爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置應(yīng)該加強(qiáng)深度脫硫運(yùn)行控制,提高爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置深度脫硫運(yùn)行的穩(wěn)定性。保持爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置的穩(wěn)定深度脫硫運(yùn)行,可以提高循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥的經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,提升循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥的競(jìng)爭(zhēng)力,適應(yīng)燃煤力市場(chǎng)改革。

2 循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥專用爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置深度脫硫技術(shù)改造方法

采用非預(yù)混燃燒模擬組分運(yùn)輸和燃燒,把燃燒簡(jiǎn)化為一個(gè)混合問(wèn)題,混合分?jǐn)?shù) f :

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這里 Zi表示某種元素所占比重,其中字母下標(biāo) ox 表示氧化劑,fuel 表示燃料。

把污泥與煤粉的混合物定義為燃料流,空氣定義為氧化劑。混合分?jǐn)?shù) f 公式為:

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循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥在生產(chǎn)以及深度脫硫運(yùn)行過(guò)程中,管理人員更加重視循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥的建設(shè)情況,并且積極對(duì)循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥中的設(shè)備進(jìn)行維修,而忽視了前期的保養(yǎng)以及管理工作,導(dǎo)致循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥中爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置的深度脫硫運(yùn)行控制以及深度脫硫技術(shù)改造應(yīng)用等難以在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決。因此對(duì)于循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥的爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置深度脫硫技術(shù)改造應(yīng)用應(yīng)該加強(qiáng)管理,轉(zhuǎn)變管理理念,提升爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置深度脫硫運(yùn)行控制以及深度脫硫技術(shù)改造應(yīng)用的管理意識(shí),注重前期的養(yǎng)護(hù)工作,減少能源浪費(fèi)發(fā)生的情況,確保爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置可以正常使用,保證爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置深度脫硫運(yùn)行的質(zhì)量,推動(dòng)循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

污泥干化協(xié)同發(fā)電是指利用燃煤電廠汽輪機(jī)作功后的乏汽(汽機(jī)抽汽),干化污水污泥制成干污泥燃料,將干化后的污泥用于電廠摻燒,實(shí)現(xiàn)節(jié)約燃煤和污泥的無(wú)害化處置 ;工藝流程見(jiàn)圖1。

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爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置深度脫硫運(yùn)行控制過(guò)程中,在遵循標(biāo)準(zhǔn)的情況下,還要根據(jù)爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置的實(shí)際深度脫硫運(yùn)行狀態(tài)對(duì)爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置控制管理體系進(jìn)行調(diào)整,對(duì)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或更改,通過(guò)完善爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置 深度脫硫運(yùn)行控制體系,可以提高爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置深度脫硫運(yùn)行的效率,對(duì)深度脫硫運(yùn)行中產(chǎn)生的問(wèn)題及時(shí)處理。在對(duì)爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置進(jìn)行技術(shù)改造的過(guò)程中應(yīng)根據(jù)爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置的型號(hào)有針對(duì)性的改進(jìn)。爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置深度脫硫運(yùn)行控制在自動(dòng)化控制的基礎(chǔ)上也需要人為控制,因此對(duì)操作人員提出了更高的要求,操作人員的操作技能以及專業(yè)素養(yǎng)會(huì)對(duì)爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置深度脫硫運(yùn)行控制產(chǎn)生影響,因此要選擇滿足控制體系要求的操作人員。并且為了提高操作人員的工作積極性,要通過(guò)制定獎(jiǎng)懲機(jī)制,建立績(jī)效考核體系等方式讓操作人員參與到爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置的深度脫硫運(yùn)行控制管理中來(lái),提高深度脫硫運(yùn)行控制管理水平。循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置深度脫硫運(yùn)行控制可以利用自動(dòng)化控制技術(shù)提高控制的質(zhì)量和效率,保證安全、穩(wěn)定的深度脫硫運(yùn)行模式,減少能源浪費(fèi)產(chǎn)生,促進(jìn)循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

本文主要從循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置深度脫硫運(yùn)行控制和深度脫硫技術(shù)改造應(yīng)用兩個(gè)方面進(jìn)行分析,通過(guò)對(duì)必要性以及具體方式的探討,確保爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置可以實(shí)現(xiàn)正常深度脫硫運(yùn)行。將污泥與燃煤在摻燒前進(jìn)行了元素分析,污泥和煤的元素分析見(jiàn)表1和表2。

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爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置的正常深度脫硫運(yùn)行以及有效控制與爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置操作人員的技術(shù)水平具有重要的關(guān)聯(lián),因此應(yīng)提升爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置操作人員的綜合素質(zhì)。爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置操作人員在對(duì)爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置進(jìn)行深度脫硫運(yùn)行控制時(shí)需要對(duì)爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置的工作原理進(jìn)行掌握,掌握爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置工作原理可以對(duì)深度脫硫運(yùn)行中的狀況有更準(zhǔn)確的把握。同時(shí)操作人員對(duì)爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置深度脫硫運(yùn)行以及結(jié)構(gòu)深入了解,可以提高爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置深度脫硫運(yùn)行的效率,發(fā)生異??梢约皶r(shí)處理。操作人員要掌握爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置深度脫硫運(yùn)行的規(guī)律,并且對(duì)爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置深度脫硫運(yùn)行進(jìn)行有效控制,基本的能源浪費(fèi)要進(jìn)行熟悉和掌握,根據(jù)理論知識(shí)的學(xué)習(xí)以及以往經(jīng)驗(yàn)對(duì)爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置的能源浪費(fèi)進(jìn)行基本的維修,并且詳細(xì)記錄,為以后的查閱做好準(zhǔn)備。

不同工況下的煙氣成分測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表3。

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1)在相近鍋爐負(fù)荷,分別摻燒 5% 和 10% 污泥后,煙氣排放量與無(wú)摻燒時(shí)幾乎相近,煙速基本相同,表明摻燒污泥后不加劇鍋爐尾部受熱面的磨損 ;

2)因摻燒比例相對(duì)較低,鍋爐煙氣中的 SO2、NOx未增加,未對(duì)機(jī)組 SCR 脫硝、濕法脫硫帶來(lái)影響。

3 關(guān)于循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥的爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬注意事項(xiàng)

3.1 爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置操作人員要遵守操作規(guī)范

爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置是為循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥提供熱能的重要裝置,因此爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置是循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥中經(jīng)常使用的一種裝置,在長(zhǎng)期的使用過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生能源浪費(fèi),給循環(huán)流化床鍋爐摻燒污泥帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失,因此對(duì)于爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置應(yīng)該定期進(jìn)行檢查。在爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置日常的深度脫硫運(yùn)行過(guò)程中需要按照相關(guān)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行,規(guī)范化操作,避免出現(xiàn)不必要的能源浪費(fèi)和損失。爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置在深度脫硫運(yùn)行過(guò)程中,操作人員要對(duì)水位進(jìn)行檢查,如果低于標(biāo)準(zhǔn)水位要及時(shí)補(bǔ)水。同時(shí)爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置的安全深度脫硫運(yùn)行也受到溫度的影響,因此對(duì)溫度要進(jìn)行合理控制,保證爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置正常深度脫硫運(yùn)行。

3.2 爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置房通風(fēng)保證一定的微正壓

處于正常燃燒狀態(tài)的爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置爐膛負(fù)壓值通常是在20~30Pa 之間,處于這種情況需要向爐膛內(nèi)均勻供給燃料。同時(shí)在燃料燃燒的過(guò)程中需要根據(jù)具體情況做出調(diào)整,確保爐膛內(nèi)的通風(fēng)效果良好。目前爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置爐膛的通風(fēng)方式是正壓通風(fēng),爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置房通風(fēng)也應(yīng)該保持在微正壓,可以保持通風(fēng)的完好,降低漏風(fēng)量,促進(jìn)爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置熱效率的提升。

3.3 爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置要定期檢修保養(yǎng)

對(duì)爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置的能源浪費(fèi)進(jìn)行預(yù)防需要對(duì)爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置進(jìn)行定期的檢修保養(yǎng)工作,對(duì)爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置內(nèi)部的污垢等進(jìn)行定期的清潔,保證清潔性。對(duì)于爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置管道內(nèi)檢查是否存在異物,避免出現(xiàn)堵塞保證管道的暢通,提高爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置熱能轉(zhuǎn)換率。同時(shí)對(duì)于爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬裝置的鼓風(fēng)系統(tǒng)以及閥門(mén)等進(jìn)行檢查,是否出現(xiàn)縫隙以及密封性不佳的情況,并 及時(shí)修復(fù),減少漏風(fēng)、漏水、漏氣現(xiàn)象的產(chǎn)生。爐內(nèi)燃燒數(shù)磁場(chǎng)影響,安全性和分辨率較高,不接觸即可完成遠(yuǎn)程操作,且響應(yīng)時(shí)間較短。本環(huán)節(jié)應(yīng)用該項(xiàng)技術(shù),將稀土銪離子和鋱離子與有機(jī)配體合成,組成金屬有機(jī)框架化合物,既實(shí)現(xiàn)了熒光顏色的調(diào)變,也使材料具有了白光發(fā)射性質(zhì),同時(shí),技術(shù)檢測(cè)結(jié)果顯示 :該化合物溫度傳感性質(zhì)良好。

4.1 合成過(guò)程

首先,科學(xué)選取實(shí)驗(yàn)原料,無(wú)需純化處理,可直接應(yīng)用溶劑和試劑。選取容量為2mL 的碘間笨二甲酸二甲酯 DMF 溶液,按照順序依次加入合適劑量的乙?婊?苯甲酸乙酯、Pd(pph3)2Cl2、氯化銅和三乙胺,選取溫度條件為室溫,氣氛條件為氮?dú)獾沫h(huán)境中,對(duì)混合物進(jìn)行時(shí)長(zhǎng)為12h 的攪拌操作,分別用乙醚和濃鹽水進(jìn)行萃取和洗滌,硫酸鎂干燥后獲取白色粉末物質(zhì)。然后,將產(chǎn)品置于容量為20mL 的比例為1 ∶ 1的甲醇和水溶劑中,加入適量 KOH 后,以24h 為周期,經(jīng)由攪拌、酸化、過(guò)濾、結(jié)晶和干燥后,即可得到 H3CPEIP。最后是稀土雙摻化合物的合成,將 H3CPEIP、Eu(NO3)3? 6H2O 和 Tb(NO3)3.6H2O 加入燒杯,進(jìn)行混合后,添加適量的無(wú)水乙醇與 DMF的混合溶劑,置于室溫環(huán)境后,經(jīng)由攪拌、溶解、轉(zhuǎn)移、密封、反應(yīng)、清洗、干燥操作后,得到產(chǎn)物。

4.2 結(jié)果

開(kāi)展化合物白光發(fā)射和溫度傳感性質(zhì)研究后,可以發(fā)現(xiàn)在室溫環(huán)境下,金屬框架材料中的稀土離子發(fā)光有著一定的規(guī)律,即 :在銪離子較多時(shí),鋱離子含量會(huì)對(duì)應(yīng)下降,此時(shí)材料的熒光開(kāi)始由藍(lán)色向紅色轉(zhuǎn)變,因而,可根據(jù)實(shí)際情況,科學(xué)調(diào)整銪離子和鋱離子的摻入比例,得到新型的白光發(fā)射材料,實(shí)驗(yàn)證明,在鋱離子和銪離子比例為99.5 ∶ 0.5的情況下,合成化合物的白光發(fā)射點(diǎn)趨于理想值。而從化合物的溫度傳感性質(zhì)來(lái)看,其熒光發(fā)射強(qiáng)度受溫度影響較深,在特定范圍內(nèi),若溫度升高,則鋱離子的特征會(huì)逐漸削弱,而銪離子的特征則不會(huì)發(fā)生變化。

總之,溫度升高時(shí),鋱離子和銪離子的歸一化強(qiáng)度比值均會(huì)下降,只是下降程度不同而已,同時(shí),銪離子的熒光強(qiáng)度會(huì)高于鋱離子,這可能是因?yàn)殇堧x子能量耗散并未向銪離子轉(zhuǎn)移,而銪離子固有能量還發(fā)生了部分損失。實(shí)驗(yàn)表明,該化合物材料在低溫條件下檢測(cè)靈敏度高,在高溫條件下則情況相反,意味著該化合物材料適用于低溫溫度傳感,其是一種可實(shí)時(shí)溫度成像的溫度傳感材料。

5 未來(lái)發(fā)展方向

新時(shí)期,新型材料的研究工作已經(jīng)成為助推國(guó)家發(fā)展的關(guān)鍵力量,傳統(tǒng)材料已經(jīng)無(wú)法滿足社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的要求,具有優(yōu)越化學(xué)性質(zhì)材料的研究已經(jīng)成為重中之重。在未來(lái),關(guān)于金屬有機(jī)框架材料的研究,不能安于現(xiàn)狀,局限于新穎拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)合成的成果中,應(yīng)側(cè)重于對(duì)金屬有機(jī)框材料固有性質(zhì)的研究工作,從根本上來(lái)說(shuō),則是對(duì)金屬有機(jī)框架材料結(jié)構(gòu)的研究。

本項(xiàng)研究中,基于二氧化碳?xì)怏w物理吸附方式原理,提出應(yīng)用多孔金屬有機(jī)框架材料,不僅能夠達(dá)成理想的吸附效果,在未來(lái),還能將其應(yīng)用于氣體的選擇性分離領(lǐng)域。同時(shí),金屬有機(jī)框架熱穩(wěn)定、機(jī)械性能和發(fā)射強(qiáng)度均帶有顯著的優(yōu)勢(shì),其合成發(fā)光材料后,可完美地應(yīng)用于熒光調(diào)變、白光發(fā)射和溫度傳感領(lǐng)域,在未來(lái),可將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到離子檢測(cè)領(lǐng)域,以實(shí)現(xiàn)新型有機(jī)探針?lè)肿拥拈_(kāi)發(fā)。

6 結(jié)束語(yǔ)

總而言之,金屬有機(jī)框架材料作為一項(xiàng)新型的多孔材料,有著較為優(yōu)越的二氧化碳?xì)怏w吸附作用和光學(xué)性能等,在新時(shí)期我國(guó)多個(gè)領(lǐng)域均有著較為顯著的作用,因此,有關(guān)單位需要強(qiáng)化對(duì)金屬有機(jī)框架材料的合成研究,挖掘其潛在的價(jià)值和作用,使其能夠發(fā)揮出更加理想和優(yōu)越的價(jià)值。


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