Kotiin / Uutiset / Teollisuusuutiset / HRSG-kattilan lämmön suorituskyvyn optimointi ja poltinjärjestelmän optimointi F-luokan kaasuturbiinissa yhdistettynä syklin tehontuotantojärjestelmässä

HRSG-kattilan lämmön suorituskyvyn optimointi ja poltinjärjestelmän optimointi F-luokan kaasuturbiinissa yhdistettynä syklin tehontuotantojärjestelmässä

Kello 1. HRSG -kattilan lämmön suorituskyvyn optimointi
HRSG-kattilassa on tärkeä rooli lämmön muuttamisessa korkean lämpötilan pakokaasulla, jonka kaasuturbiini purkautuu höyryksi F-luokan kaasuturbiinin yhdistelmävoimantuotantojärjestelmässä. Lämpö suorituskyvyn optimointi ei vain paranna höyryn laatua ja määrää, vaan myös parantaa koko yhdistetyn syklijärjestelmän tehokkuutta.

Höyryparametrien optimointi
Päähöyryn ja uudelleenlämmityksen parametrien parantaminen on tehokas tapa parantaa HRSG -kattilan lämpötehoa. Nostamalla höyryn painetta ja lämpötilaa, höyryn työkapasiteettia voidaan parantaa, mikä lisää yhdistetyn sykliyksikön sähköntuotantoa. Tämä kuitenkin lisää laitteiden alkuperäisiä sijoitus- ja käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Siksi on välttämätöntä kohtuudella valita höyryparametrit samalla kun varmistetaan talous. Esimerkiksi HRSG -kattiloiden yksityiskohtainen lämpölaskelma ja simulointi höyryparametrien optimaalisen yhdistelmän määrittämiseksi.

Lämmityspinnan asettelun optimointi
Lämmityspinnan ulkoasulla on tärkeä vaikutus F -luokan kaasuturbiinit HRSG -kattila . Optimoimalla lämmityspinnan tyypin ja asettelun lämmönsiirtotehokkuutta voidaan parantaa ja lämmön menetys voidaan vähentää. Esimerkiksi korkean tehokkuuden lämmönsiirtoelementtien, kuten spiraaliputkien, käyttö voi lisätä lämmönsiirtoaluetta ja parantaa lämmönsiirtokerrointa. Samanaikaisesti lämmityspinnan kohtuullinen asettelu voi myös välttää ongelmia, kuten paikallista ylikuumenemista ja korroosiota, ja pidentää laitteiden käyttöikä.

Steam-vesijärjestelmän optimointi
Höyry-vesijärjestelmän optimointi on myös avain HRSG-kattilan lämpötehokkuuden parantamiseen. Optimoimalla parametrit, kuten kiertosuhde ja syöttöveden lämpötila, voidaan varmistaa höyry-vesijärjestelmän stabiili toiminta, ja höyryn laatua ja määrää voidaan parantaa. Lisäksi edistyneiden höyryveden erotustekniikan ja jäteveden purkausjärjestelmän käyttö voi vähentää epäpuhtauksia ja suoloja höyry-vesijärjestelmässä ja parantaa höyryn puhtautta ja lämpötehokkuutta.

Ohjausjärjestelmän optimointi
Edistynyt ohjausjärjestelmä voi seurata ja säätää HRSG -kattilan käyttötilaa reaaliajassa sen vakaan toiminnan varmistamiseksi parhaissa työoloissa. Optimoimalla ohjausstrategia, parametrien, kuten höyryn lämpötilan ja paine, tarkka ohjaus voidaan saavuttaa, ja HRSG -kattilan lämpötehokkuutta ja käyttötehokkuutta voidaan parantaa.

2. Poltinjärjestelmän optimointi
Poltinjärjestelmä on avainkomponentti F-luokan kaasuturbiinin yhdistettyyn syklin tehontuotantojärjestelmään. Sen suorituskyvyn optimoinnilla on suuri merkitys kaasuturbiinin tehokkuuden ja HRSG -kattilan lämpötehokkuuden parantamisessa.

Poltintyypin valinta
Erityyppisillä polttimilla on erilaiset palamisominaisuudet ja tehokkuudet. Poltinta valittaessa on tarpeen valita sopiva poltintyyppi kaasuturbiinin mallin ja käyttövaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi DLN-sarjan poltin on kuuluisa alhaisista NAx-päästöistään ja suuresta palamis hyötysuhteesta, ja se on yksi yleisesti käytetyistä poltintyypeistä F-luokan kaasuturbiineille.

Polttimen rakenteen optimointi
Polttimen rakenteella on tärkeä vaikutus sen palamisen tehokkuuteen ja päästöjen suorituskykyyn. Polttimen rakenteen optimoimalla, kuten esisekoitusosan pituuden nostaminen ja suuttimen kulman säätäminen, polttoaineen sekoitus- ja palamisprosessia voidaan parantaa, palamisen tehokkuutta voidaan parantaa ja päästöjä voidaan vähentää.

Polttoaineen sopeutumiskyvyn optimointi
Myös energiarakenteen säätämisen ja uusiutuvan energian kehittymisen myötä myös kaasuturbiinien polttoainetyypit muuttuvat. Polttimen sopeutumiskyvyn parantamiseksi erilaisiin polttoaineisiin polttoaineen sopeutumiskyky on optimoitava. Esimerkiksi säätämällä polttimen polttoaineen syöttöjärjestelmää ja ohjausjärjestelmää, voidaan saavuttaa erilaisten polttoaineiden vakaa palaminen ja tehokas käyttö.

Palamisen hallinnan optimointi
Edistynyt palamisen hallintajärjestelmä voi seurata ja säätää polttimen käyttötilaa reaaliajassa varmistaakseen sen vakaan toiminnan parhaissa työoloissa. Optimoimalla palamisen hallintastrategia, voidaan saavuttaa parametrien, kuten polttoaineen syöttö ja ilmavirta

v