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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106650219A(43)申请公布日2017.05.10(21)申请号201610915218.9(22)申请日2016.10.20(71)申请人广东电网有限责任公司电力科学研究院地址510080广东省广州市越秀区东风东路水均岗8号(72)发明人李德波许凯钟俊冯永新李建波周杰联曾庭华湛志钢殷立宝余岳溪(74)专利代理机构北京集佳知识产权代理有限公司11227代理人杨炳财屈慧丽(51)Int.Cl.G06F19/00(2011.01)权利要求书2页说明书8页附图1页(54)发明名称一种富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算方法(57)摘要本发明实施例公开了一种富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算方法,该富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算方法包括:获取到炉膛进口1kg燃料输入锅炉的热量、炉内换热部件有效利用热量、排烟热损失、化学未完全燃烧热损失、机械未完全热损失、散热损失、灰渣热损失,通过预置的锅炉热平衡方程式进行富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算。本实施例解决了目前由于富氧燃烧技术与常规空气燃烧技术存在着一定的差别,常规空气燃烧技术导致的富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算不够精确的技术问题。CN106650219ACN106650219A权利要求书1/2页1.一种富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算方法,其特征在于,包括:获取到炉膛进口1kg燃料输入锅炉的热量、炉内换热部件有效利用热量、排烟热损失、化学未完全燃烧热损失、机械未完全热损失、散热损失、灰渣热损失,通过预置的锅炉热平衡方程式进行富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算。2.根据权利要求1所述的富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算方法,其特征在于,所述炉膛进口1kg燃料输入锅炉的热量Qr的计算公式为:式中,为固体(液体)燃料应用基低位发热量,单位为kJ·kg-1或气体燃料干燥基低-3-1位发热量,单位为kJ·m;ir为燃料的物理热,单位为kJ·kg。3.根据权利要求2所述的富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算方法,其特征在于,所述排烟热损失的百分比计算公式为:式中,Q2为排烟热损失;Ig,py为空气预热器出口处、烟气温度为θpy时的烟气焓值,单位为-1-1kJ·kg;为空气预热器进口还未被预热的氧气焓值,单位为kJ·kg;Ig,rec为空气预热-1器进口还未被预热的再循环烟气焓值,单位为kJ·kg;IA为漏人锅炉的冷空气焓值,单位-1为kJ·kg;q4为机械未完全燃烧热损失百分比。4.根据权利要求2所述的富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算方法,其特征在于,所述化学未完全燃烧热损失的百分比计算公式为:式中,Q3为化学未完全燃烧热损失。5.根据权利要求2所述的富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算方法,其特征在于,所述机械未完全燃烧热损失的百分比计算公式为:式中,Q4为机械未完全燃烧热损失。6.根据权利要求2所述的富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算方法,其特征在于,所述散热损失的百分比计算公式为:式中,Q5为散热损失。7.根据权利要求2所述的富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算方法,其特征在于,所述灰渣损失的百分比计算公式为:式中,Q6为灰渣损失。8.根据权利要求2所述的富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算方法,其特征在于,所述炉内换2CN106650219A权利要求书2/2页热部件有效利用热量的计算公式为:Q1=(Dgq-Djw)(igq″-igs)+Djw(igq″-ijw)+Dps(ips-igs)+(Dzq-Dzjw)(izq″-izq′)+Dzjw(izq″-izjw)+Qql式中,Dgq为生产出的过热蒸汽的流量,单位为kg/s;Djw为过热蒸汽减温水的流量,单位为kg/s;Dps为锅炉排污水的流量,单位为kg/s,当排污量小于2%时,排污水热量可不必考虑;Dzq为再热蒸汽的流量,单位为kg/s;Dzjw为再热蒸汽减温水的流量,单位为kg/s;igq″为过热蒸汽焓,单位为kJ/kg;igs为给水焓,单位为kJ/kg;ijw为过热蒸汽减温水的焓,单位为kJ/kg;ips为排污水焓,单位为锅筒压力下的饱和水焓,kJ/kg;izq″为再热蒸汽出口焓,单位为kJ/kg;izq′为再热蒸汽入口焓,单位为kJ/kg;izjw为再热蒸汽减温水的焓,单位为kJ/kg;Qql为其它利用的总热量,如由锅炉加热送往用户的热水或蒸汽带走的热量,单位为kW。9.根据权利要求6所述的富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算方法,其特征在于,还包括引入保热系数,所述保热系数的计算公式为:式中,η为锅炉效率。10.根据权利要求1至9所述的富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算方法,其特征在于,所述锅炉效率的计算公式为:3CN106650219A说明书1/8页一种富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算方法技术领域[0001]本发明涉及电站煤粉富氧燃烧领域,尤其涉及一种富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计