循环流化床锅炉电除尘器优化与节能控制技术的研究与应用.docx
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1、循环流化床锅炉电除尘器优化与节能控制技术的研究与应用摘要:岱庄煤矿热电厂原有电除尘器效率低,无法满足环保排放标准。本研究通过认真分析现场情况,设计了一种适用于75T/h循环流化床锅炉的电除尘器优化与节能控制技术,通过采用三相电源、优化控制算法改进供电参数、采用节能运行方式等,使除尘效果达到环保排放要求,为小型循环流化床锅炉电除尘技术提供了先进的手段和装备。一、引言电除尘器作为我国工业除尘的主力设备,其高压供电电源及控制技术自八十年代初至今有了很大的发展,目前大量应用的单相工频调压-升压-整流方式,在控制功能、控制精度、数字化处理及传输各方面已达到或接近国外先进水平。随着工业的发展以及国家对大气
2、污染排放标准的进一步提高,要求电除尘器达到更高的收尘效率。以前火力发电厂使用的电除尘器除尘效率已有很大一部分达不到要求,就目前的电力行业来讲,全国整体电除尘器设计除尘效率基本为:约76%的本研究在工业电除尘器装置的除尘机理、工作特性、操作工艺以及国内外研究的基础上,针对目前电除尘装置工艺过程中存在电能消耗大、除尘效率低以及控制策略不能随工况变化等问题,结合岱庄煤矿热电厂电除尘器的实际情况及问题,对电除尘三相高压电源节能提效技术进行了研究,并采用智能优化控制方法进行了电除尘装置的节能优化研究,对电除尘控制器进行了改进设计。二、电除尘三相高压电源节能提效研究(一)、三相电源与单向电源技术特点对比1
3、、单相高压电源控制原理:单相380VAe/50HZ工频交流信号,经过可控硅移相调压、变压器升压和整流后的波形为100HZ;如果在正半波发生闪络时,只要等到过零时,就可以利用可控硅换相,封锁下一个半波的输出;相反,在负半波发生闪络时,也在换相时输出封锁下一个半波的信号。这个技术已经是相当成熟的,在世界范围内得到普遍推广。单相电源主要存在问题:电能转换效率比较低。理论计算效率只有70%,实际为66%左右。不平衡供电。因为,在四电场或五电场实际应用中,其中一个电场的高压电源,单相380VAe/50HZ输入,一相工作,另两相处于空载。电除尘器选用的电源规格三相供电完全平衡。因为单相电源在使用中,始终用
4、一相,空两相,在大型电除尘器中不平衡电流可达500A以上。而三相电源各相电压,电流,磁通的大小相等,相位上依次相差120。任何时候电网都是平衡的,是最科学合理的用电模式。超大功率输出。单相电源如果设计到2000MA/72KV的规格,一次输入额定电流为:541A;而同样2000MA/72KV的三相电源,一次电流仅为:230A;两者供电输入一次电流相差:311Ao节能效果好。因为转换效率比单相电源提高2596,三相完全平衡输入,单台额定输入电流可减小几百安培,输出二次平均电压比单相电源提高15%,有效提高除尘效率。这些因素都直接转化成节能的效果。一台110M2四电场的静电除尘器,当年减少电费即可收
5、回三相高压电源所增加的投资。(二)三相电源关键技术问题三相同步时序:开发三相电源首要问题是解决三相同步。如果不同步,三相的输出波形就不平衡,特别是在开始导通时,会出现高低波。控制系统会误判断为闪络,变成假闪控制,无法升压。这个问题的主要原因是移相触发脉冲不同步,导通不平衡。本研究采用的三相电源的最终技术方案是采用双内核(即双CPU),从而保障三相系统的同步和触发保护。闪络火花封锁:前面已经提到三相闪络冲击有可能是瞬态导通电流的3.0-5.0倍。如何保证可靠关断,又不产生拉弧现象是开发三相电源的技术关键。本研究根据烟气及粉尘性质的变化,对运行电压、电流波形、粉尘出口浓度以及U-I特性进行综合分析
6、与判断,自动地反复调整工作方式以及导通角,使提供给电除尘器本体的电压、电流始终处于最佳状态,使之有利于粉尘的荷电与捕集,从而提高除尘效率、降低烟尘排放浓度并降低电能消耗。但智能动态优化控制受现场环境变化影响较大,目前多以监控除尘效率为主,要真正达到节能优化,仍需在理论控制上有进一步研究。本课题以智能优化控制为基础,以RBF全监督神经网络建立电除尘器出口浓度一供电电压模型,并采用遗传算法,以出口粉尘浓度满足环保要求为限定,以能耗最低为目标,对电除尘器的供电电压进行优化控制。同时将电场工作电压优化控制方法与火化跟踪控制方式相结合,并适当选择电压上升率和火化频率,以改善供电特性,提高除尘效率,选择合
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