管道连接 |
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1 |
热干燥气体进口 1 |
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2 |
出口 |
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3 |
冷干燥气体进口 2 |
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4 |
燃料进口 |
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5 |
密封气进口 |
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6 |
空气进气口 |
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7 |
电源进口 |
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8 |
干燥气体混合规格指定 |
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9 |
TCLASS 和 MOUTGAS 规格指定 |
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10 |
磨煤机转速规格指定 |
组件 129 用于褐煤磨(粉碎机)的热力学平衡,考虑了煤的研磨和干燥过程。它可用于辊式碗式磨的建模。
原煤(在引脚 4 处指定)在磨内被研磨。电力(在引脚 6 处指定)被用来驱动磨粉机。煤粉与热的(引脚 1)(通常是烟气)和冷的(引脚 3)干燥气体(通常是空气)混合物接触并被干燥(煤中一定比例的水分蒸发)。最后,经过干燥和研磨的煤、水蒸气和干燥气体的混合物从引脚 2 处离开组件。在真正的磨煤机 / 粉碎机中,粉尘颗粒由分离器进行分离。粗大的颗粒被送回进一步研磨,这样在磨内建立一个内部循环。然而,这种循环在组件 129 的静态计算中被忽略。假定为完全封闭的质量平衡。也就是说,所有进入的质量流量的总和等于出口处的质量流量(引脚 2)。
干燥气体 1 和 2 的混合温度以及它的质量流量可以在逻辑引脚 8 中指定。
引脚 5 用于指定进入组件的密封空气部分。
从外部进入组件的空气在引脚 6 处被引入。与磨煤机出口处的整体气体质量流量有关的空气进入部分可以在 MIA 中指定。MIATMIX 的值对应于与混合温度 T8 有关的空气进入份额。
该组件假定原煤含水量与引脚 4 的 XH2OB 值相对应。因此期待用户在引脚 4 处只指定固体物质的份数(没有气态或液态)。指定的残余水含量(RXH2OB)被理解为与引脚 2 处的固相成分有关的 XH2OB 部分(而不是与引脚 2 的整体成分有关!)。在引脚 2 处的全部固相被作为残余水含量的参考,而不区分细煤和,例如,随干燥气体进入磨煤机的灰分或未燃烧的碳化物部分。
在真正的磨煤机出口处,细煤残余水含量与气相之间的热力学平衡状态存在偏差。尽管气体的温度高于水的饱和温度,但颗粒中的水仍处于液态。因此,分离器的温度 TCLASS 在逻辑引脚 9 处被指定。 出口处的气相被假定为 T = TCLASS。因此,引脚 2 处的混合物(气相和固相)的温度可能会偏离(小于) TCLASS,这取决于细煤的残余水含量。计算出的温度 T2 只是一个与热力学平衡状态相对应的理论温度,而在实际磨煤机中无法测量。温度 T2 不应该与任何测量值(如分离器温度)进行比较。必须使用 TCLASS = T9 来代替。
注意 - 与标称温度相关的特征线
对于组件 128,有一条特征线 CL_12,指的是温度的标称值。细煤残余水含量的特征线 CL_12 提供 TCLASS / TCLASSN 的比率。
遗憾的是,这种温度比值取决于所选择的单位系统。与其它单位不同的是,在其它单位中,转换只通过某个系数进行,因此对商数没有影响,而在温度转换中,有一个附加的偏移,商数的值因此而改变。
也可以用其它温度单位(°F、K)中指定这一特征线。
如用其它温度单位系统(如°F,K),必须在新的标志 FTNI 中设置所选择的温度单位,因为 Ebsilon 内部计算的温度单位是 °C。
相对热损失(DQLR) / 与负荷无关的热损失(QLA)
在组件 128 中,可以通过规格值 DQLR 来指定相对热损失。
然而在实践中,磨煤机的温度条件只随着负荷的变化而轻微变化,所以会出现与负荷无关的热损失。这可以通过规格值 QLA 来指定。标志 FLOSS 用于定义是使用相对损耗还是绝对损耗。
FFU
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磨煤机 开/关 如父工况(子工况为可选项) 表达式 =0: 关闭(如果 FFU = 0,所有的进口质量流量和焓值都将被指定,因此,FTMIX, FMMIX, FCM 和 FCMEB 的值不相关。) =1: 打开 |
FMODE
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计算模式的标志 设计/非设计 如父工况(子工况为可选项) 表达式 = 0: 全局 = 1: 局部非设计(即总是非设计,即使选择了全局设计模式) =-1: 局部设计 |
FDP12
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压力增加计算(热侧) 如父工况(子工况为可选项) 表达式 =0: 使用 DP12N 和特征域 1 =1: 从外部给定 P2 |
DP12N |
压力增加(标称) |
FTMIX
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混合温度 TMIX13 规格 如父工况(子工况为可选项) 表达式 =0: 内部计算 =1: 外部在引脚 8 处计算 |
FMOUTGAS
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出口气体质量流量规格 MOUTGAS 如父工况(子工况为可选项) 表达式 =0: 内部计算 =1: 外部在引脚 9 处计算 |
FCM |
指定气体质量流量 如父工况(子工况为可选项) 表达式 =1: 指定 MOUTGAS 和 MIA,计算 M1 和 M3 =2: 指定 MOUTGAS 和 M3,计算 M1 和 M6 =3: 指定 MOUTGAS 和 M6,计算 M1 和 M3 =4: 指定 MOUTGAS 和 M1, 计算 M3 和 M6 =5: 指定 M1, M3 和 M6 (不适用 FCMEB = 0!) |
FCMEB |
质量和能量平衡处理
如父工况(子工况为可选项) 表达式 =0: 给定 TCLASS =1: 给出所有进口条件,计算 T2 / TCLASS |
FQEL |
电力规格
如父工况(子工况为可选项) 表达式 =0: 由 Q7N 和特征线 Q7 / Q7N=f(M4 / M4N) 计算得出 =1: 外部给定(引脚 7) |
MQEL |
转换为热能的电力部分 |
MIA |
MOUTGAS 的进气比例 |
MIATMIX |
与 TMIX136(T8)相关的进气比例 |
FLOSS |
热损失的指定 如父工况(子工况为可选项) 表达式 =0: 通过 DQLR 指定 =1: 通过 QLA 指定 |
DQLR |
相对热损失 |
QLA |
绝对热损失 |
FREV
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磨煤机转速规格 如父工况(子工况为可选项) 表达式 =0: 来自特征线 REV / REVN = f(M4 / M4N) =1: 来自外部(引脚 10) |
RXH2OBN |
细煤剩余水含量(标称) |
FTNI
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在 CL_12 中用于计算 TCLASS / TCLASSN 的单位
如父工况(子工况为可选项) 表达式 =0: 摄氏度 =1: 华氏 =2: 开尔文 |
MOUTGASN |
出口处的气体质量流量(标称) |
VOUTGASN |
出口处的气体体积流量(标称) |
TCLASSN |
分离器温度(标称) |
M4N |
原煤质量流量(标称) |
Q7N |
电力(标称) |
REVN |
磨煤机转速(标称) |
标记为蓝色的数值是 Ebsilon 在设计模式下计算的非设计参考量。在所使用的公式中,实际的非设计值参考这些量。
FCM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
FCMEB | ||||||
0 | 是 (FTMIX=0) | 是 (FTMIX=0) | 是 (FTMIX=0) | 是 (FTMIX=0) | 否 | |
1 | 是 (FTMIX=1) | 是 (FTMIX=1) | 是 (FTMIX=1) | 是 (FTMIX=1) | 是 (FTMIX=0) |
CWCB4 |
根据 RXH2OB 规格计算出的最小原煤 XH2OB 预期值 |
CWCB4DIFF |
CWCB4 与引脚 4 的原煤规格 XH2OB 值的差异 |
DP12 |
压力增加 |
DP12R |
参考压力增加 |
Q7CL |
来自特征线的电功率 |
RXH2OB |
计算出的细煤残余水含量 |
MOUTGAS |
出口气体质量流量 |
MOUTGASCL |
来自特征线的出口气体质量流量 |
VOUTGAS |
出口气体体积流量 |
QLOSS |
热损失 |
REVCL |
来自特征线的磨煤机转速 |
QT |
从干燥气体转移到煤的热量 |
MOMON |
相对出口气体质量流量 |
VOVON |
相对出口气体体积流量 |
M4M4N |
相对燃料质量流量 |
TCTCN |
相对分离器温度 |
REVREVN |
相对磨煤机转速 |
特征线 1 至 10:不同 REV / REVN 下的压力增加 DP12 / DP12N = f (VOUTGAS / VOUTGASN) |
X-轴 1 VOUTGAS/VOUTGASN 第一点 |
特征线 11:电力 Q7 / Q7N = f(M4 / M4N) |
X-轴 1 M4/M4N 第一点 |
特征线 12:细煤的含水量 RXH2OB / RXH2OBN = f(TCLASS / TCLASSN) |
X-轴 1 TCLASS/TCLASSN 第一点 |
特征线 13:气体质量流量 MOUTGAS / MOUTGASN = f(REV / REVN) |
X-轴 1 REV/REVN 第一点 |
特征线 14:转速 REV / REVN = f(M4 / M4N) |
X-轴 1 M4/M4N 第一点 |
FFU=1 |
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MF2 - 出口处细煤的质量流量 FMODE=0: Q7CL = Q7N FMODE=1: Q7CL = f(特征线 11) * Q7N P1 - P2 = DP12 (1) 如果 FMOUTGAS=0 如果 FTMIX = 1 All FMODE M2 = M1 + M3 + M4 + M5+M6 (2) 如果 FCM = 1
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显示选项 1 |
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