本技术介绍了一种针对切向燃烧锅炉的风门开度调控方法,该方法基于二次风分配方式。首先,计算不同风门开度下的综合阻力系数ξc,n;接着,根据初始风门开度θn>0计算燃烧器喷嘴的气体流量qn>0及风箱阻力系数ξw,n>0;然后,评估气体流量qn>0与目标流量qg,n之间的平均绝对百分比误差δ;若δ超过0.1%,则应用牛顿-拉弗森迭代法,结合气体流量qn>0、阻力系数ξc,n及ξw,n>0进行迭代,以优化风门开度θn>m;最后,计算新的气体流量qn>m及风箱阻力系数ξw,n>m,并再次评估误差δ。若δ小于等于0.1%,则输出最终的气体流量和对应的风门开度,完成调控。该技术能够在热态条件下,实现对切向燃烧锅炉在任意二次风目标流量分配下的风门开度精确调控。
背景技术
随着可再生能源发电技术的快速发展和治理环境、减少污染气体排放的迫切需求,风能、太阳能等可再生能源发电技术得到快速发展。为提高电网对可再生能源发电的消纳能力,火电机组由长时间的高负荷运行模式逐渐转变为配合可再生能源发电的调峰运行模式。
调峰运行时,火电机组负荷变化范围大、负荷变化率快,需要根据负荷变化、通过改变风门开度,对二次风比率、分配方式迅速进行调节。工业应用中,通常采用现场试验测试方法确定冷态条件下的风门开度和二次风速之间的关系,再应用到热态的锅炉性能研究中。由于冷态和热态的温度差别较大,因此得到的结果存在一定的误差。
切向燃烧锅炉设计时,受占地面积和现场空间的限制,与各燃烧器喷嘴连接的二次风管道并不是独立的,通常由风箱、支管等结构组成。其中,风箱和燃烧器喷嘴之间为总管和并联支管的结构关系。任意一层燃烧器喷嘴风门开度的改变不仅会影响本层的二次风量,还会影响其他层燃烧器喷嘴的二次风量。另外,切向燃烧锅炉调峰运行时,各层燃烧器喷嘴的二次风流量分配通常是不均匀的,需要根据二次风量分配需求调节风门开度。
因此,对于热态条件下切向燃烧锅炉风门开度的调控问题,如何有效的对任意目标流量分配下的风门开度进行合理调节,仍需进一步的研究。
实现思路