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編輯推薦: |
通过上述关键技术理论研究及工程实践,在燃煤电厂超低排放等关键技术方面取得了实质性突破,形成燃煤电厂烟气超低排放的清洁环保岛,为建设清洁燃煤电厂奠定了坚实的理论与工程应用技术基础。
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內容簡介: |
大型燃煤电厂进行超低排放改造后,存在烟囱排放口氮氧化物动态超标、空气预热器堵塞、FGD脱硫效率低、低负荷下炉膛出口氮氧化物偏高等技术难题,严重影响了超低排放改造目标实现。本书全面总结火电厂超低排放技术现场改造进行了工程实践经验,针对超低排放改造后面临的关键技术难题,进行了有针对性的研究,并提供大量优化案例,为燃煤电厂超低排放改造后安全、稳定、经济、环保运行提供了重要的指导。
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關於作者: |
李德波,广东电科院高级工程师,浙江大学工程热物理专业博士,从事煤粉燃烧污染物控制,百万超超临界燃煤机组调试、试验,煤粉燃烧高级数值模拟,尤其擅长大规模并行计算方法和程序开发等方面的研究。2015年当选为广东省高性能计算学会理事,广东电科院高性能数值计算中心负责人。
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目錄:
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前言
章燃煤电厂超低排放改造背景及意义1
第二章二氧化硫超低排放系统优化技术研究3
节犉犌犇技术现状3
第二节犉犌犇系统提效技术9
第三节犉犌犇超低排放系统优化31
第三章锅炉侧精细燃烧调整37
节1000犕犠燃煤电厂燃烧调整试验37
第二节300犕犠燃煤锅炉精细燃烧优化调整试验47
第三节300犕犠锅炉犕犉犜关键原因分析与现场改造53
第四节330犕犠锅炉严重结渣关键原因分析与改造59
第五节600犕犠四角切圆锅炉低氮改造后燃烧调整试验67
第六节四角切圆锅炉贴壁还原性气氛现场试验75
第七节制粉系统防堵煤综合治理改造技术88
第四章犛犆犚脱硝系统现场优化93
节犛犆犚脱硝系统全负荷投运改造技术93
第二节犛犆犚脱硝系统流场优化改造技术100
第三节电厂犛犆犚脱硝系统数值模拟技术110
第四节电厂锅炉犛犆犚脱硝系统非典型优化试验114
第五节燃煤电厂犛犆犚脱硝系统运行特性119
第五章粉尘超低排放系统优化技术127
节燃煤电厂除尘技术研究及应用127
第二节犉犌犇协同脱除烟尘技术129
第六章超低排放的技术路线141
节煤粉炉犛犗2超低排放路线141
第二节煤粉炉犖犗狓超低排放路线141
第三节粉尘超低排放路线142
第四节循环流化床(犆犉犅)锅炉超低排放路线146
第五节超低排放总体技术路线148
第七章火电厂超低排放技术工程实践151
节300犕犠机组超低排放的工程实践151
第二节600犕犠机组超低排放的工程实践162
第三节1000犕犠机组超低排放的工程实践177
参考文献180
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內容試閱:
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根据电力发展规划,到2030年,我国的风电和太阳能发电总装机容量将达到12亿kW以上,但其发电能力受自然气象条件影响较大,存在并网难、消纳难、调度难等问题。在从煤电为主过渡到以新能源为主体的新型电力系统期间,煤电将继续发挥着电力稳定生产“压舱石”的作用。因此,如何使煤电生产更高效、清洁、低碳、灵活,成为电力部门当前要研究和着手解决的迫切课题。
燃煤电厂通过超低排放改造,污染物排放浓度达到燃气轮机排放要求,真正实现了煤炭清洁高效利用。以南方电网电力科技股份有限公司李德波博士为学术带头人,联合广东珠海金湾发电公司、广州华润热电有限公司等10余家单位,通过产学研用合作模式,组建燃煤电厂超低排放系统优化技术研究团队。团队历时10年,充分研究了燃煤机组氮氧化物(NO狓)、二氧化硫(SO2)及粉尘实现超低排放的系统优化技术。相关研究成果在金湾电厂、华润南沙热电厂等25台燃煤机组上成功应用,并通过国家环保部超低排放示范验收,取得了显著的环保和经济效益。
为了系统总结超低排放优化技术成果,解决超低排放改造后面临的一些技术难题,比如烟囱排放口氮氧化物动态超标、锅炉深度调峰下燃烧优化调整、粉尘超低排放节能优化等,研究团队在系统总结研究成果的基础上,结合超低排放工程改造经验,历时3年完成本书的编写工作。
本书深入介绍了脱硫、脱硝和除尘系统超低排放优化技术路线,涵盖了锅炉燃烧、SCR脱硝系统优化运行、除尘系统运行、脱硫系统运行等方面,具有覆盖面广的特点。本书不仅对工程技术改造进行介绍,也详细阐述了相关理论研究成果和数值模拟优化,体现了一定的学术创新性。本书的出版,希望能为我国燃煤电厂超低排放改造以及改造后的优化运行提供有益的参考。
本书在写作过程中得到了煤燃烧清洁利用国家重点试验室、能源清洁利用国家重点试验室等机构的大力支持,浙江大学岑可法院士(教授)、西安交通大学车得福教授、南方电网电力科技股份有限公司廖宏楷副总经理和电源事业部冯永新总经理等多次就本书结构和内容提出了宝贵的意见和建议,在此一并表示感谢。
火电厂超低排放系统优化技术涉及众多专业和学科,工程实践中发现的一些新的问题还需要进一步研究。限于作者专业知识水平,书中难免存在不当之处,恳请读者指正。
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