北方矿区燃煤锅炉综合治理研究
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TK229.6
【图文】:
全区风能总储量为 10.1 亿 kW,可开发利用风能在 1.0 亿 kW 以上可利用风能的 39%,位居全国之首[5]。区域同是风能资源和煤炭资源丰富地域,由于远距离跨区域输送存区域内电力消纳空间有限,电网也还没有形成必要的适应能力,在区域内风电进行开发,一段时期后可能将会出现电网消纳的困难局面有偶,我国三北地区地处我国秦岭-淮河线以北,属于冬季供暖区域供热需求恰好可与风电消纳形成契合,如果冬季供暖能够通过利用样既可以消化利用过剩风电资源,还能够缓解困扰我国北方地区传污染问题。由此,风电供热就成为了一个解决风电消纳和采暖减排抓手[9]。力发电替代燃煤锅炉为城镇供热,可以增加地区用电负荷,提高风力,减轻电网外送压力,尤其是在夜间电力负荷低谷时段的风电电热,从需求侧入手,降低了电网对风电调峰和消纳的难度[6],减少燃烧带来的环境污染,对改善北方地区冬季大气环境质量有重要意义
天津大学硕士学位论文以上,一些冷凝式燃气锅炉效率能超过 100% ( 以低位发热量计算),经测算,通燃气锅炉在额定负荷下原始排放浓度:颗粒物( 尘) 约在 10 mg /m3以下; 氮化物在无脱氮设备下一般浓度在 300~350 mg /m3,现在采用的新型低氮燃烧技已可达到 60 mg /m3以下,二氧化硫排放基本为零[3]。
无脱氮设备下一般浓度在 300~350 mg /m,现在采用的新型低氮燃烧技到 60 mg /m3以下,二氧化硫排放基本为零[3]。图 1-3 普通燃气锅炉结构示意图Figure 1-3 Schematic diagram of general gas boiler structure
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