[发明专利]一种基于低氮燃烧的优化燃烧控制方法及系统有效

专利信息
申请号: 201911271361.9 申请日: 2019-12-12
公开(公告)号: CN110906361B 公开(公告)日: 2021-09-24
发明(设计)人: 洪昌少;王添恩;马晓茜;李洋;冯少山;于峥;罗铮;罗圣;黄俊;阮斌;张清平;关应元 申请(专利权)人: 广州珠江电力有限公司
主分类号: F23N3/06 分类号: F23N3/06;F23N5/02;F23N5/26;F23L1/00;F23L9/00
代理公司: 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 代理人: 黎扬鹏
地址: 510000 *** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 燃烧 优化 控制 方法 系统
【说明书】:

发明公开了一种基于低氮燃烧的优化燃烧控制方法及系统,通过分析采集的当前炉膛内氮氧化物排放浓度值与氮氧化物设定值,获取炉膛内温度调节目标;通过判断获取的炉膛内温度分布与温度调节目标之间的温度差值与预设温差阈值的关系,对二次风及分离燃尽风的配风方案进行调整,以及根据采集的烟气中含氧量与含氧量设定值之间的氧量差值与预设氧量阈值的关系进一步根据环境中含氧量的变化对二次风及分离燃尽风的配风方案进行调整,实现了根据环境变化对二次风及分离燃尽风的配风方案的动态调整,解决了传统配风方案调节方式中的时滞性问题,确保了在环境因素变化情况下实现低氮燃烧的优化燃烧,提高了能源利用率。

技术领域

本发明涉及能源技术领域,尤其涉及一种基于低氮燃烧的优化燃烧控制方法及系统。

背景技术

术语解释

SOFA:Separated Over-Fire Air,分离燃尽风。

随着国家颁布燃煤电厂的氮氧化物排放标准,同时明确规定低氮燃烧技术应作为燃煤电厂氮氧化物控制的首选技术的政策,国内各大燃煤电厂相继进行基于二次风重新分配的低氮燃烧改造工程。

实验表明,氮氧化物的生成量分别和温度与过量空气系数即含氧量有着重要的关系,随着反应温度的升高,氮氧化物生成速率呈指数规律增加,当温度超过1700K时,温度每增加100K,反应速率增大6~7倍;随着过量空气系数的变小,氮氧化物的转化率显著降低,当过量空气系数小于0.7时,氮氧化物将无法充分燃烧。传统降低氮氧化物的排放量的方式是通过调节风门配风改变炉膛富燃区温度,进而降低氮氧化物的排放量和通过对锅炉燃烧特性单回路控制方法如通过设定负荷-风量(二次风及SOFA风)函数来控制各个风门的开度即通过负荷指令来调节主燃烧区二次风及SOFA风量的方式来调整燃烧进而控制氮氧化物的排放,上述降低氮氧化物排放的方式由于控制对象的滞后性,燃烧反应内部不确定性和外部环境的扰动,造成二次风及SOFA配风方案与锅炉燃烧特性不匹配,最终影响氮氧化物排放量的降低和锅炉燃烧效率提升,显然,上述传统粗放式的降低氮氧化物排放的控制方式,不具备在锅炉煤质、燃烧环境、氮氧化物排放等因素发生变动时实现对低氮燃烧需求的动态控制。

发明内容

为了解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种基于低氮燃烧的优化燃烧控制方法及系统。

本发明所采用的第一技术方案是:

一种基于低氮燃烧的优化燃烧控制方法,包括以下步骤:

采集当前炉膛内的氮氧化物排放浓度值,结合氮氧化物排放浓度值与氮氧化物浓度设定值获取炉膛内温度调节目标;

获取当前炉膛内的温度分布,结合温度分布与温度调节目标获取二次风和分离燃尽风的配风校正方案;

根据配风校正方案分别调整二次风的风量和风门开度及分离燃尽风的风量和风门开度。

进一步作为优选的实施方式,所述结合氮氧化物排放浓度值与氮氧化物浓度设定值获取炉膛内温度调节目标这一步骤,具体包括以下步骤:

当判断出当前炉膛内的氮氧化物排放浓度值与氮氧化物浓度设定值的浓度差值大于预设的浓度差阈值后,将炉膛内温度调整为对应浓度差值的温度调节目标;

当判断出当前炉膛内的氮氧化物排放浓度值与氮氧化物浓度设定值的浓度差值小于预设的浓度差阈值后,不调整炉膛内温度。

进一步作为优选的实施方式,还包括调整配风校正方案步骤,所述调整配风校正方案包括以下步骤:

采集当前烟气中含氧量值,结合烟气中含氧量值与含氧量设定值调整二次风和分离燃尽风的配风校正方案。

进一步作为优选的实施方式,所述结合温度分布与温度调节目标获取二次风和分离燃尽风的配风校正方案这一步骤,具体包括以下步骤:

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