300MW循环流化床锅炉主汽温建模方法比较研究
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循环流化床锅炉主汽温控制系统及其控制策略研究的开题报告一、选题背景循环流化床锅炉是一种高效、环保的燃煤锅炉,具有燃煤适应性强、燃烧效率高、低污染排放等优点。
其中,主汽温控制是循环流化床锅炉运行中关键的控制参数之一,其控制质量直接影响锅炉的稳定性、经济性和安全性。
目前,针对循环流化床锅炉主汽温控制的研究较多,但仍存在以下问题:1、控制策略不够灵活,无法适应复杂多变的环境因素和工况变化;2、控制器参数调整困难,难以实现快速响应和高精度控制;3、控制方法仍待完善,需要进一步深入研究和改进。
因此,本文选取循环流化床锅炉主汽温控制系统及其控制策略研究作为研究课题,旨在通过对系统结构、控制方法以及优化策略的研究,提高循环流化床锅炉主汽温控制的精度、可靠性和稳定性,以满足实际生产需求。
二、研究目标1、建立循环流化床锅炉主汽温控制系统模型,分析系统结构和控制环节;2、研究循环流化床锅炉主汽温控制的控制方法和算法,包括PID控制、模糊控制、神经网络控制等;3、优化控制策略,提高控制精度和响应速度;4、在实际锅炉生产中应用,并进行实验验证。
三、研究方法1、文献综述法:对目前循环流化床锅炉主汽温控制的研究进展进行系统性综述,了解国内外研究现状和存在的问题;2、建立数学模型:通过对系统结构和控制环节进行分析,建立循环流化床锅炉主汽温控制系统数学模型;3、控制算法设计与仿真:基于所建立的数学模型,设计不同的控制算法,采用Matlab/Simulink等软件进行仿真测试,评估算法的控制效果和稳定性;4、优化控制策略:根据实验结果和分析,提出和改进循环流化床锅炉主汽温控制的优化策略;5、实验验证:在实际锅炉生产中进行控制实验,验证所提出的控制策略的实际效果。
四、研究意义本文通过对循环流化床锅炉主汽温控制系统及其控制策略的研究,旨在提高循环流化床锅炉主汽温控制的精度、可靠性和稳定性,为运行管理和优化提供技术支持和保障,具有较高的实用性和推广价值。
《循环流化床锅炉过热汽温控制研究》篇一一、引言循环流化床锅炉(CFBB)是现代工业中重要的能源转换设备之一,它通过高温、高压和连续运行的条件来实现高效发电。
在CFBB的运行过程中,过热汽温控制是一个关键的环节,直接关系到锅炉的稳定性和安全性。
本文旨在探讨循环流化床锅炉过热汽温控制的相关研究,以期为实际工业应用提供理论支持。
二、循环流化床锅炉的工作原理及特点循环流化床锅炉是一种新型的燃烧设备,其工作原理是利用高温烟气将燃料颗粒在流化床内进行燃烧,通过燃烧产生的热量将水加热成蒸汽,进而驱动汽轮机进行发电。
其特点包括燃烧效率高、燃料适应性广、环保性能好等。
然而,由于CFBB的运行环境复杂,过热汽温的控制难度较大。
三、过热汽温控制的重要性过热汽温是CFBB运行过程中的一个重要参数,它直接关系到锅炉的稳定性和安全性。
如果过热汽温过高或过低,都会对锅炉的运行产生不利影响。
过高的过热汽温可能导致蒸汽管道的损坏和汽轮机的故障,甚至引发安全事故;而过低的过热汽温则会影响蒸汽的焓值和做功能力,降低锅炉的效率。
因此,对过热汽温进行精确控制具有重要意义。
四、循环流化床锅炉过热汽温控制的研究现状目前,针对循环流化床锅炉过热汽温控制的研究主要集中在以下几个方面:一是优化控制系统算法,以提高控制精度和响应速度;二是引入先进的智能控制技术,如模糊控制、神经网络控制等;三是通过调整燃料配比、改变烟气流量等方式来改善燃烧过程,从而实现对过热汽温的有效控制。
此外,还有学者从机理角度出发,研究CFBB的燃烧过程和传热过程,以揭示过热汽温的变化规律。
五、循环流化床锅炉过热汽温控制的策略与方法针对循环流化床锅炉过热汽温的控制,本文提出以下策略与方法:1. 优化控制系统算法。
采用先进的控制算法,如预测控制、自适应控制等,以提高控制系统的精度和响应速度。
同时,通过实时监测和反馈调整,实现对过热汽温的精确控制。
2. 引入智能控制技术。
利用模糊控制、神经网络控制等智能控制技术,根据CFBB的运行状态和外部环境变化,自动调整控制参数,以实现对过热汽温的有效控制。
300MW循环流化床锅炉建模与动态仿真潘清波;于保国;崔馨;曾阳【摘要】通过数学建模,基于多学科仿真平台(MSP),开发300 MW循环流化床机组全范围、全工况仿真机.在典型负荷稳定运行时,仿真机计算结果与实际机组运行参数之间的误差满足大型火电机组仿真培训装置技术规范仿真精度的要求.在仿真平台上进行了循环流化床锅炉冷态流化试验、启动过程中的投煤、给煤不均和挥发分燃烧份额变化时床温的动态特性试验,试验结果符合实际锅炉的运行规律.【期刊名称】《山东电力技术》【年(卷),期】2017(044)001【总页数】5页(P62-66)【关键词】循环流化床锅炉;燃烧系统;数学模型;动态仿真【作者】潘清波;于保国;崔馨;曾阳【作者单位】兖煤菏泽赵楼综合利用电厂,山东郓城274705;兖煤菏泽赵楼综合利用电厂,山东郓城274705;杭州和利时自动化有限公司,杭州 310018;兖煤菏泽赵楼综合利用电厂,山东郓城274705【正文语种】中文【中图分类】TM621;TP391.9近年来大型循环流化床燃烧技术因其高效、低污染性能而倍受重视。
其优势在于:煤种适应性广、燃料制备系统简单、低温燃烧炉内SO2、NOx排放低、负荷调节性能好等。
运行中不仅要根据生产的需求调整主蒸汽压力、流量和温度,还要控制床层温度、料层差压、氧量,以防止结焦或灭火。
除给煤量外,送风对物料流态化、床温、传热和燃烧效率也有直接影响。
目前,大型循环流化床锅炉建模与仿真的投资,相对其工作原理和运行调整技术的试验台而言要小得多,其通用性、灵活性和快速性可使技术人员、操作人员对各种可能的设计、运行、事故应急处理等方案进行充分比较、筛选和优化,其优点和经济效益是显而易见的[1]。
循环流化床锅炉的建模与动态仿真研究是应用基本理论定律,结合有关流动、燃烧、化学反应、传热等方面的经验模型和理论建立循环流化床锅炉的数学模型,然后借助MSP多学科仿真平台对其性能进行动态仿真[2]。
300MW循环流化床机组汽轮机暖机效果分析郭伟发布时间:2021-10-27T03:53:44.384Z 来源:《电力设备》2021年第8期作者:郭伟[导读] 300MW循环流化床机组属于工业生产过程中十分常见的设备,整体机组的运行稳定性直接受到汽轮机部件的影响,一旦汽轮机的暖机效果不良将会引发机组的故障问题、运行效率问题等,对整体的工业生产水平产生不利的影响。
基于此本文研究300MW循环流化床机组的运行,提出改善汽轮机暖机效果的建议,旨在为整体机组的良好使用提供帮助。
郭伟(兖煤菏泽能化有限公司赵楼综合利用电厂山东省菏泽市 274705)摘要:300MW循环流化床机组属于工业生产过程中十分常见的设备,整体机组的运行稳定性直接受到汽轮机部件的影响,一旦汽轮机的暖机效果不良将会引发机组的故障问题、运行效率问题等,对整体的工业生产水平产生不利的影响。
基于此本文研究300MW循环流化床机组的运行,提出改善汽轮机暖机效果的建议,旨在为整体机组的良好使用提供帮助。
关键词:300MW循环流化床机组;汽轮机;暖机效果300MW循环流化床机组在实际运行的过程中,应合理分析汽轮机暖机方面的要求和情况,研究暖机异常问题的发生特点、发生状况,适应性地利用科学方式应对问题,增强暖机的合理性和准确度,避免因为效果不良引发问题。
1 300MW循环流化床机组分析1.1 组成部分目前多数企业在生产的过程中已经开始重视300MW循环流化床机组的应用,取得了良好的成绩。
一般情况下机组设备中的锅炉是将国外现代化的技术作为核心部分,虽然数据单炉膛结构,但是运行期间需要利用设置四台为基数的设备,整体设备的构成部分涉及到:外置类型的换热器设备、回料阀门部件、冷渣器设备、回转类型的空气预热器设备、高温绝热旋风分离类型的设备等。
而对于单炉膛的组成部分则是双布封板结构、双支腿类型的结构,炉膛内部的受热面区域组成部分为水冷壁延伸墙、膜式水冷壁系统。