《表2 不同工况下功率、氧量、NOX、调门给定历史数据》

《表2 不同工况下功率、氧量、NOX、调门给定历史数据》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《百万机组脱硝自动控制策略分析与优化》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

因为磨煤机启动过程是先加风后加煤,磨煤机停止过程是先减煤后减风,升负荷过程是先加风再加煤,降负荷过程是先减煤再减风。结合机组实际工况的历史趋势[6],确定上述任一工况都会导致前期短时间内氧量的增加。由于折算后的氮氧化物的浓度与氧含量成正比,当氮氧化物转化后浓度突然升高时,必然会干扰氨供应的调节。为了提前避免干扰而增加氧量补偿修正回路,如图1所示。根据不同工况历史数据(表1、表2)及负荷变化补偿修正计算,A侧喷氨自动控制回路的氧量修正系数为3,B侧喷氨自动控制回路的氧量修正系数为4。