[发明专利]一种超临界循环流化床锅炉机组蓄能量化方法有效
申请号: | 201610721128.6 | 申请日: | 2016-08-24 |
公开(公告)号: | CN106326562B | 公开(公告)日: | 2020-01-24 |
发明(设计)人: | 高明明;洪烽;刘吉臻;杨婷婷;李丞亮;陈峰 | 申请(专利权)人: | 华北电力大学 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20 |
代理公司: | 11401 北京金智普华知识产权代理有限公司 | 代理人: | 巴晓艳 |
地址: | 102206 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 蓄能 机组 超临界 超临界循环 流化床锅炉 锅炉 运行状态分析 量化 电站锅炉 动态过程 机组控制 建立模型 历史数据 模型结合 实时数据 观测 变迁 | ||
1.一种超临界循环流化床锅炉机组蓄能量化方法,其特征在于,所述方法为:对超临界CFB锅炉机组蓄能建立模型,利用机组的历史数据确定超临界CFB锅炉蓄能模型中的蓄能参数,根据确定蓄能参数后的超临界CFB锅炉蓄能模型结合机组的实时数据对机组的蓄能进行观测,
其中,超临界CFB锅炉机组蓄能模型为:
式中Ch为焓增蓄热系数,单位为t;hm为超临界锅炉汽水系统中间点焓值,kJ/kg;t为时间,s;CB为即燃碳蓄热系数,MJ/kg;B为炉膛内未燃烧的残碳质量,kg;ηb为锅炉热效率,%;QF为入炉给煤量热值,MJ/s,QF=FHF;F为给煤量,kg/s;HF为煤的实时单位发热量值,MJ/kg;Qo为锅炉的有效输出能量,MJ/s。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法中对超临界CFB锅炉机组蓄能建立模型由超临界CFB锅炉蓄能建模模块实现,机组的历史数据由数据选取与预处理模块从DCS系统与数据库中选取,对机组的蓄能进行观测由超临界CFB机组蓄能观测模块实现。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述DCS系统与数据库将机组与所述数据选取与预处理模块连接,所述数据选取与预处理模块与所述超临界CFB锅炉蓄能建模模块、超临界CFB机组蓄能观测模块连接,所述超临界CFB锅炉蓄能建模模块与超临界CFB机组蓄能观测模块连接;所述DCS系统与数据库将机组运行的历史数据传输给所述数据选取与预处理模块;所述DCS系统与数据库将机组的实时运行数据传输给所述超临界CFB机组蓄能观测模块;所述超临界CFB机组蓄能观测模块将超临界CFB锅炉蓄能建模模块的模型分析结果整合,结合机组实时运行数据对机组的蓄能进行观测。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1)利用所述超临界CFB锅炉蓄能建模模块建立CFB锅炉蓄能模型;
步骤2)利用所述数据选取与预处理模块,从DCS系统与数据库中选取不同负荷段下机组负荷动态变化较为频繁的历史运行数据;所述机组负荷动态变化较为频繁是指机组负荷的改变大于机组额定负荷的10%-15%;
步骤3)根据,利用步骤2)中选取的数据结合步骤1)建立的超临界CFB锅炉蓄能模型得到不同负荷段下蓄能模型中的参数,确定蓄能能力,得到确定蓄能参数后的蓄能模型;
步骤4)所述超临界CFB锅炉蓄能观测模块根据步骤3)中得到的确定蓄能参数后的蓄能模型,结合所述数据选取与预处理模块中选取的对应实时数据对超临界CFB机组蓄能进行量化观测。
5.根据权利要求1所述的一种超临界循环流化床锅炉机组蓄能量化方法,其特征在于,所述超临界CFB锅炉蓄能模型为超临界CFB锅炉燃料侧蓄能模型和超临界CFB锅炉汽水侧蓄能模型的结合;所述超临界CFB锅炉燃料侧蓄能模型为:
式中H为残碳单位发热量值,MJ/kg;QF为入炉给煤量热值,MJ/s;Qr为锅炉吸热量,MJ/s。
6.根据权利要求5所述的一种超临界循环流化床锅炉机组蓄能量化方法,其特征在于,所述超临界CFB锅炉汽水侧蓄能模型为:
式中Ch为焓增蓄热系数,单位为t;hm为超临界锅炉汽水系统中间点焓值,单位为kJ/kg;Qr为锅炉吸热量,MJ/s;qf和qd分别为给水流量和主蒸汽流量,kg/s;hf和hd分别为给水焓值和主蒸汽焓值,MJ/kg。
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