Hjem / Nyheter / Bransjyheter / Termisk ytelsesoptimalisering og brennersystemoptimalisering av HRSG-kjele i F-klasse gassturbin kombinert syklus kraftproduksjonssystem

Termisk ytelsesoptimalisering og brennersystemoptimalisering av HRSG-kjele i F-klasse gassturbin kombinert syklus kraftproduksjonssystem

1. Termisk ytelsesoptimalisering av HRSG -kjelen
HRSG-kjelen spiller en viktig rolle i å konvertere varmen i den høye temperaturen avgass som slippes ut av gassturbinen til damp i F-klasse gassturbin kombinert syklus kraftproduksjonssystem. Å optimalisere dens termiske ytelse kan ikke bare forbedre kvaliteten og mengden av damp, men også forbedre effektiviteten til hele det kombinerte syklussystemet.

Dampparameteroptimalisering
Å forbedre parametrene for hoveddamp og oppvarme damp er en effektiv måte å forbedre den termiske ytelsen til HRSG -kjelen. Ved å øke trykket og temperaturen på dampen, kan dampkapasiteten til damp forbedres, og dermed øke kraftproduksjonsutgangen til den kombinerte syklusenheten. Imidlertid øker dette også de første investerings- og drifts- og vedlikeholdskostnadene for utstyret deretter. Derfor er det nødvendig å velge Steam -parametere med rimelighet samtidig som økonomi. For eksempel utføres detaljert termisk beregning og simulering av HRSG -kjeler for å bestemme den optimale kombinasjonen av dampparametere.

Oppvarming av overflateoppsettoptimalisering
Oppsettet av varmeoverflaten har en viktig innflytelse på den termiske ytelsen til F klasse gassturbiner HRSG kjele . Ved å optimalisere typen og utformingen av varmeoverflaten, kan varmeoverføringseffektiviteten forbedres og varmetapet kan reduseres. For eksempel kan bruk av høyeffektiv varmeoverføringselementer som spiralfinnede rør øke varmeoverføringsområdet og forbedre varmeoverføringskoeffisienten. Samtidig kan rimelig utforming av varmeoverflaten også unngå problemer som lokal overoppheting og korrosjon, og forlenge utstyrets levetid.

Optimalisering av dampvannssystemet
Optimaliseringen av dampvannssystemet er også nøkkelen til å forbedre den termiske ytelsen til HRSG-kjelen. Ved å optimalisere parametere som sirkulasjonsforholdet og fôrvannstemperaturen, kan den stabile driften av dampvannssystemet sikres, og kvaliteten og mengden av damp kan forbedres. I tillegg kan bruk av avansert dampvanns separasjonsteknologi og avløpssystem redusere urenheter og salter i dampvannssystemet og forbedre renhet og termisk effektivitet av damp.

Optimalisering av kontrollsystemet
Det avanserte kontrollsystemet kan overvåke og justere driftsstatusen til HRSG -kjelen i sanntid for å sikre dens stabile drift under de beste arbeidsforholdene. Ved å optimalisere kontrollstrategien kan presis kontroll av parametere som damptemperatur og trykk oppnås, og den termiske ytelsen og driftseffektiviteten til HRSG -kjelen kan forbedres.

2. Burnersystemoptimalisering
Brennersystemet er en nøkkelkomponent i F-klasse gassturbin Combined Cycle Power Generation System. Optimaliseringen av ytelsen er av stor betydning for å forbedre effektiviteten til gassturbinen og den termiske ytelsen til HRSG -kjelen.

Burnertypeutvalg
Ulike typer brennere har forskjellige forbrenningsegenskaper og effektivitet. Når du velger en brenner, er det nødvendig å velge en passende brennertype i henhold til modellen og driftskravene til gassturbinen. For eksempel er DLN-seriebrenneren kjent for sine lave NOx-utslipp og høy forbrenningseffektivitet, og er en av de ofte brukte brennertypene for F-klasse gassturbiner.

Burnerstrukturoptimalisering
Strukturen til brenneren har en viktig innflytelse på sin forbrenningseffektivitet og utslippsytelse. Ved å optimalisere strukturen til brenneren, for eksempel å øke lengden på forblomstringsseksjonen og justere dysevinkelen, kan blandings- og forbrenningsprosessen til drivstoffet forbedres, forbrenningseffektiviteten kan forbedres, og utslippene kan reduseres.

Optimalisering av drivstofftilpasning
Med justeringen av energistrukturen og utviklingen av fornybar energi endres også typene drivstoff for gassturbiner. For å forbedre tilpasningsevnen til brenneren til forskjellige drivstoff, må brennerens tilpasningsevne optimaliseres. For eksempel ved å justere drivstoffforsyningssystemet og kontrollsystemet til brenneren, kan stabil forbrenning og effektiv utnyttelse av forskjellige drivstoff oppnås.

Forbrenningskontrolloptimalisering
Det avanserte forbrenningskontrollsystemet kan overvåke og justere driftsstatusen til brenneren i sanntid for å sikre dens stabile drift under de beste arbeidsforholdene. Ved å optimalisere forbrenningskontrollstrategien kan presis kontroll av parametere som drivstoffforsyning og luftstrøm oppnås, og dermed forbedre forbrenningseffektiviteten og redusere utslippene.

v