本技术提供了一种智能可调旋流燃烧器系统及其控制方法。包括:燃烧器组件,包括中心风管、可调一次风管、内二次风管、外二次风管和扩椎体;所述可调一次风管包括内一次风管、旋转管和外一次风管,所述旋转管用于驱动外一次风管靠近或远离所述内一次风管,所述外一次风管上设置有钝体;供风组件,给扩椎体内的稳燃腔提供风;给料组件,给扩椎体内的稳燃腔提供燃料;检测组件,包括燃烧状态检测单元、火焰形状检测单元、火焰温度分布检测单元、烟气温度检测单元和燃烧产物检测单元;控制单元,用于根据检测组件输入的参数进行综合分析,生成控制指令,调控供风组件、给料组件和可调一次风管。
背景技术
锅炉快速深度调峰要求在确保安全运行的前提下,实现快速负荷变化和低负荷稳定燃烧。煤电快速深度调峰需求迫切,为破解新能源消纳的困境,满足锅炉快速深度调峰需求,要从电源侧、电网侧和负荷侧多侧并举,以提高整个电力系统的灵活性。其中,电源侧的灵活性提升潜力最大,调峰能力最强。国内外学者基于燃烧基础理论,对电源侧灵活性提升展开大量研究,主要方向包括燃料性能提升、炉膛参数调整、机组系统优化、新型燃烧器设计等,其中新型燃烧器的效果最为显著。因此,燃烧器作为锅炉燃烧系统的核心部件,在当前锅炉快速深度调峰中扮演关键角色。
目前,基于燃烧基础理论,国内外学者针对低负荷下锅炉的燃烧稳定性提出了不少技术措施和改造方案,主要包括提高一次风送风温度、提高磨煤机出口温度、提高煤粉的细度、提高煤粉浓度、降低一次风率等方法使得煤粉更容易实现稳定燃烧。然而,对于实时可调、结构可变的燃烧器设计并未得到广泛研究与应用。智能可调旋流燃烧器及其调节方法在火电机组的灵活调峰方面具有重要的优势,可以实现高效、安全、稳定的燃烧控制,满足电网对于灵活调峰的需求。智能可调旋流燃烧器能够根据需求实时调整燃烧参数以实现快速调节火电机组的负荷输出,满足电网的需求,提高灵活性和可调性;通过精确控制燃料供给和空气供给的比例,可以在保证燃烧稳定的同时,优化燃烧效率,提高发电效率,降低能耗和排放。有鉴于此,有必要设计一种智能可调旋流燃烧器及调节方法,以达到上述目的。
实现思路