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        超(超)臨界循環(huán)流化床直流鍋爐技術(shù)的發(fā)展

        2010-09-22 00:48:12毛健雄
        電力建設(shè) 2010年1期
        關(guān)鍵詞:過(guò)熱器盤(pán)管流化床

        毛健雄

        (清華大學(xué)熱能工程系,北京市,100084)

        0 引言

        循環(huán)流化床(circulating fluidized bed,CFB)技術(shù)已發(fā)展成為實(shí)用化最成功的潔凈煤燃燒技術(shù)之一,正在向大型化的方向迅速發(fā)展[1-16]。以自然循環(huán)為基礎(chǔ)的亞臨界循環(huán)流化床鍋爐技術(shù),已達(dá)到了電站鍋爐的容量水平。目前,我國(guó)已成為世界上循環(huán)流化床鍋爐臺(tái)數(shù)最多、總裝機(jī)容量最大和發(fā)展速度最快的國(guó)家。到2008年底,全國(guó)已投運(yùn)的CFB鍋爐已超過(guò)3 000臺(tái),總?cè)萘窟_(dá)6.7 GW,占全國(guó)煤電裝機(jī)總?cè)萘康?1.61%。其中,容量為100~200MW的CFB鍋爐超過(guò)100臺(tái),已投運(yùn)的300MW CFB鍋爐15臺(tái),在建的300MW CFB鍋爐64臺(tái),加上已經(jīng)立項(xiàng)的工程,我國(guó)300MW等級(jí)亞臨界CFB鍋爐工程項(xiàng)目已經(jīng)超過(guò)100臺(tái)。當(dāng)前,在火電行業(yè)面臨二氧化碳減排的巨大壓力下,循環(huán)流化床鍋爐也必須走高效率的超臨界、超超臨界蒸汽參數(shù)的發(fā)展道路。

        1 超臨界CFB鍋爐的特點(diǎn)

        超臨界蒸汽參數(shù)運(yùn)行的鍋爐必須采用直流鍋爐。目前,直流鍋爐蒸發(fā)受熱面所面臨的主要安全問(wèn)題有:一是要最大限度地降低管壁溫度的峰值,避免偏離核態(tài)沸騰而爆管;二是要限制相鄰水冷壁管的溫差,以防止由于熱應(yīng)力而導(dǎo)致管斷裂。因此,在直流鍋爐設(shè)計(jì)中,采取了許多措施以防止上述問(wèn)題的出現(xiàn)。現(xiàn)在流行的直流鍋爐主要采用高質(zhì)量流率和螺旋盤(pán)管技術(shù),前者是為了避免偏離核態(tài)沸騰管壁超溫而爆管,后者是為了保證管道的均勻吸熱,防止熱應(yīng)力的出現(xiàn)。由于爐膛內(nèi)固體顆粒流態(tài)化運(yùn)動(dòng)會(huì)沖刷磨損管道,因此,循環(huán)流化床鍋爐不能采用螺旋盤(pán)管技術(shù),而只能采用垂直管的爐膛蒸發(fā)受熱面?,F(xiàn)在有3種垂直管直流鍋爐技術(shù),即:(1)早期的高質(zhì)量流率多通道直流鍋爐,由于其不能變壓運(yùn)行,現(xiàn)在已不再采用;(2)高質(zhì)量流率的蘇爾壽型直管技術(shù);(3)低質(zhì)量流率的本生垂直管直流鍋爐技術(shù),該技術(shù)是西門(mén)子公司近期開(kāi)發(fā)出的最先進(jìn)的直流鍋爐技術(shù)。和當(dāng)前大多超超臨界煤粉爐采用的螺旋盤(pán)管直流鍋爐技術(shù)比較,本生低質(zhì)量流率的垂直管直流鍋爐技術(shù)有許多優(yōu)點(diǎn),如表1、2、3所示。表1為本生垂直管和螺旋盤(pán)管水冷壁流動(dòng)特性的比較;表2為垂直管和螺旋盤(pán)管水冷壁安裝工作量的比較;表3則為本生垂直管和螺旋盤(pán)管直流鍋爐建造和運(yùn)行成本的比較。

        表1 本生垂直管和螺旋盤(pán)管水冷壁流動(dòng)特性的比較Tab.1 Comparison of flow character between Benson vertical tube water wall and spiral tube water wall

        表2 垂直管和螺旋盤(pán)管水冷壁安裝工作量的比較Tab.2 Comparison of installation work for water wall between Benson vertical tube water wall and spiral tube water wall

        表3 本生垂直管和螺旋盤(pán)管直流鍋爐建造和運(yùn)行成本的比較Tab.3 Comparison of construction and operation cost between Benson vertical tube water wall and spiral tube water wall once-through boiler

        現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外開(kāi)發(fā)超臨界循環(huán)流化床鍋爐時(shí),多半采用西門(mén)子公司開(kāi)發(fā)的本生垂直管直流鍋爐技術(shù),該技術(shù)具有以下特點(diǎn):(1)采用優(yōu)化的內(nèi)螺紋管,以有效地對(duì)管道進(jìn)行冷卻;(2)內(nèi)螺紋管可采用低質(zhì)量流率,從而使直流鍋爐具有自然循環(huán)的特性,以限制管間的溫差;(3)爐膛水冷壁管為單上升流通道,大大減少了互聯(lián)管;(4)采用標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)單的垂直管支撐;(5)蒸發(fā)受熱面和過(guò)熱器能夠進(jìn)行全變壓運(yùn)行;(6)蒸發(fā)受熱面阻力小,可節(jié)省輔機(jī)電耗。

        從表2和表3可以看出,超臨界循環(huán)流化床鍋爐采用本生垂直管直流鍋爐技術(shù),其制造、安裝比煤粉爐采用的螺旋盤(pán)管要簡(jiǎn)單得多;另外,超臨界循環(huán)流化床鍋爐可以采用低質(zhì)量流率運(yùn)行,因而大大降低了運(yùn)行的流動(dòng)阻力,從而降低了給水泵的電耗。

        與螺旋盤(pán)管的超臨界煤粉爐相比,超臨界CFB直流鍋爐具有以下優(yōu)點(diǎn):(1)采用低質(zhì)量流速本生垂直管技術(shù),使得水冷壁的流動(dòng)阻力減小,從而減少了給水泵的電耗,因而降低了電廠的凈熱耗。(2)超臨界CFB直流鍋爐爐膛的熱流率較低,而且具有均勻的燃燒溫度和均勻的熱流分布,因而鍋爐管道對(duì)過(guò)熱超溫并不敏感。(3)燃料的靈活性是CFB鍋爐的固有特性,它對(duì)燃料成分的變化不敏感。在許多情況下,即使是同一煤礦的煤種,其熱值、灰分和水分含量等均可能有很大的不同,這些燃料成分的變化并不會(huì)影響CFB鍋爐的燃燒溫度。因此,CFB鍋爐更適合于與生物質(zhì)混燒,以進(jìn)一步降低二氧化碳排放。(4)無(wú)須采用煙氣凈化設(shè)備而具有較低的二氧化硫和氮氧化物排放能力。因此,無(wú)論從經(jīng)濟(jì)性、可靠性、燃料適應(yīng)性還是低排放特性,CFB技術(shù)更適合于超臨界蒸汽參數(shù)的直流鍋爐。

        2 460MW超臨界CFB鍋爐的設(shè)計(jì)及運(yùn)行特性

        波蘭Lagisza電廠460MW超臨界CFB鍋爐(以下簡(jiǎn)稱“Lagisza鍋爐”)由Foster Wheeler公司供貨,是目前世界上已投入商業(yè)運(yùn)行中容量最大的CFB鍋爐。工程實(shí)行項(xiàng)目總承包制,供貨范圍包括CFB鍋爐島、鍋爐輔機(jī)、煙氣余熱回收系統(tǒng)、鍋爐房及基礎(chǔ)。該工程于2002年12月簽訂合同,2005年12月完成基本過(guò)程設(shè)計(jì),2006年1月開(kāi)始建造,2009年3月投入調(diào)試運(yùn)行,2009年6月移交商業(yè)運(yùn)行。電廠的設(shè)計(jì)供電效率為43.3%(凈出力為430MW)。圖1為波蘭Lagisza電廠景觀圖,圖2、3分別為L(zhǎng)agisza鍋爐的三維立體圖、剖面圖。

        表4為L(zhǎng)agisza鍋爐和其他大容量亞臨界CFB鍋爐爐膛尺寸的比較。對(duì)使用的燃料和石灰石進(jìn)行分析,以預(yù)測(cè)循環(huán)床料的顆粒尺寸分布、溫度分布和傳熱系數(shù),從而得到爐膛的斷面尺寸為27.6m×10.6m,爐膛高度為48.0m,該尺寸只比其他已在運(yùn)行的大型緊湊型整體式設(shè)計(jì)的CFB鍋爐尺寸稍大一些。

        圖1 波蘭Lagisza電廠景觀圖Fig.1 View of Lagisza Power Plant in Poland

        圖2 Lagisza鍋爐三維立體圖Fig.2 Lagisza boiler 3-D stereogram

        圖3 Lagisza鍋爐剖面圖Fig.3 Lagisza boiler profile

        表4 Lagisza鍋爐和其他大容量亞臨界CFB鍋爐爐膛尺寸的比較Tab.4 Comparison of furnace size between Lagisza boiler and other large sub-critical CFB boilers

        Lagisza鍋爐的汽水系統(tǒng)見(jiàn)圖4。干蒸汽從汽水分離器出來(lái)以后進(jìn)入爐膛頂棚的第1段過(guò)熱器,然后依次進(jìn)入作為支持管的過(guò)熱器和對(duì)流段過(guò)熱器I(SH-I)。過(guò)熱器II(SH-II)位于固體床料濃度低的上爐膛,其下端采取防磨保護(hù)措施。蒸汽經(jīng)過(guò)過(guò)熱器II后,進(jìn)入構(gòu)成過(guò)熱器III(SH-III)的8個(gè)平行的固體床料分離器。該分離器為膜式壁結(jié)構(gòu),上面覆蓋有薄層高導(dǎo)熱系數(shù)的防磨耐火材料。過(guò)熱器IV(SH-IV)為末級(jí)過(guò)熱器,位于分離器下兩側(cè)墻的整體式換熱器(INTREX)中。主蒸汽溫度由2級(jí)噴水減溫控制;再熱蒸汽溫度通過(guò)蒸汽側(cè)旁路進(jìn)行調(diào)節(jié)。鍋爐跟隨汽輪機(jī)進(jìn)行滑壓運(yùn)行,因此,在低負(fù)荷(小于75%)時(shí),主蒸汽壓力低于臨界壓力(22.1 MPa),但在高負(fù)荷時(shí),鍋爐在超臨界壓力下運(yùn)行。

        圖4 Lagisza鍋爐的汽水系統(tǒng)Fig.4 Lagisza boiler steam-water system

        表5為L(zhǎng)agisza鍋爐的設(shè)計(jì)和運(yùn)行煤種,表6為該鍋爐不同負(fù)荷下的實(shí)際燃燒效率,表7是該鍋爐的設(shè)計(jì)和實(shí)測(cè)的性能參數(shù)。從表5~7可見(jiàn),Lagisza鍋爐具有良好的燃料靈活性和運(yùn)行性能。由表7可知,該CFB鍋爐的運(yùn)行性能數(shù)據(jù)非常接近設(shè)計(jì)參數(shù),說(shuō)明該鍋爐設(shè)計(jì)所采用的過(guò)程模型和設(shè)計(jì)方法是正確的,其仿真性能和對(duì)鍋爐性能的預(yù)測(cè)是準(zhǔn)確的。Lagisza鍋爐具有良好的動(dòng)態(tài)特性,能夠滿足電網(wǎng)的運(yùn)行要求,其成功運(yùn)行還證明了該大容量CFB鍋爐的機(jī)械設(shè)計(jì)和大型爐膛和旋風(fēng)分離器的設(shè)計(jì)是成功的。

        表5 Lagisza鍋爐的設(shè)計(jì)和實(shí)際運(yùn)行煤種Tab.5 Lagisza boiler design and actual coals

        Lagisza鍋爐的設(shè)計(jì)特點(diǎn)有:(1)本生直管蒸發(fā)受熱面,膜式壁采用光管水冷壁;(2)爐內(nèi)全高度蒸發(fā)受熱面管屏采用內(nèi)螺紋管;(3)采用冷卻式緊湊型固體顆粒分離器;(4)采用整體式流化床換熱器;(5)爐膛頂篷處于初級(jí)過(guò)熱器回路中;(6)緊湊型固體分離器處于第3級(jí)過(guò)熱器回路中;(7)整體式流化床換熱器處于末級(jí)過(guò)熱器/再熱器回路中;(8)采用串聯(lián)布置尾部受熱面;(9)采用回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器;(10)采用靜電除塵器;(11) 采用水冷絞龍底灰冷灰器;(12)采用床上啟動(dòng)燃燒器;(13)本生鍋爐啟動(dòng)系統(tǒng);(14)采用排煙熱回收系統(tǒng),可將排煙溫度降低至85 ℃(提高效率 0.8%)。

        表6 Lagisza鍋爐不同負(fù)荷下的實(shí)際燃燒效率Tab.6 Actual combustion efficiency under different boiler loads for Lagisza boiler %

        表7 Lagisza鍋爐的設(shè)計(jì)和運(yùn)行實(shí)測(cè)性能參數(shù)Tab.7 Design and operation performance data for Lagisza boiler

        3 超超臨界CFB直流鍋爐的研究設(shè)計(jì)

        循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)發(fā)展的必然趨勢(shì)是在超臨界CFB鍋爐的基礎(chǔ)上發(fā)展超超臨界CFB鍋爐。早在2005年,美國(guó)和歐洲相繼開(kāi)展了超超臨界CFB直流鍋爐的研究開(kāi)發(fā)。美國(guó)能源部和美國(guó)Foster Wheeler公司合作制定了參數(shù)分別為400MW/31.1MPa/593℃/593℃、800MW/31.1 MPa/593℃/593℃、800MW/37.5 MPa/700℃/720℃超超臨界CFB鍋爐的研發(fā)計(jì)劃。西班牙 Endesa Generación電力公司、Foster Wheeler公司等6家公司開(kāi)展了CFB800(800MW,30 MPa/600℃/620℃)的研究,研究?jī)?nèi)容包括蒸汽循環(huán)的優(yōu)化、CFB800鍋爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)、超超臨界直流蒸發(fā)受熱面的詳細(xì)設(shè)計(jì)、鍋爐排放性能的優(yōu)化、超超臨界CFB電廠動(dòng)力學(xué)特性的研究、經(jīng)濟(jì)可行性分析等。

        Foster Wheeler公司的800MW超超臨界CFB直流鍋爐技術(shù)的開(kāi)發(fā)工作分2個(gè)方案進(jìn)行:(1)開(kāi)發(fā)蒸汽參數(shù)為30 MPa/600℃/620℃的常規(guī)超超臨界CFB鍋爐,計(jì)劃于2009年底開(kāi)發(fā)出可進(jìn)入市場(chǎng)的容量為800MW常規(guī)超超臨界CFB直流鍋爐;(2)開(kāi)發(fā)蒸汽參數(shù)為35 MPa/700℃/720℃的先進(jìn)超超臨界CFB鍋爐,該方案的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)是開(kāi)發(fā)出最先進(jìn)蒸汽參數(shù)的超超臨界CFB直流鍋爐,其凈效率為53%。同時(shí),將先進(jìn)高參數(shù)的超臨界CFB直流鍋爐用于混燒生物質(zhì),以進(jìn)一步降低二氧化碳排放。

        第1方案的研發(fā)工作的內(nèi)容包括設(shè)計(jì)工具和設(shè)計(jì)軟件模擬方法的開(kāi)發(fā)和具體的工程設(shè)計(jì):(1)超超臨界CFB鍋爐的一維和三維數(shù)學(xué)模型;(2)INTREX模型;(3)流體數(shù)學(xué)模型;(4)動(dòng)態(tài)模型;(5)排放模型。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行800MW超超臨界CFB鍋爐的初步設(shè)計(jì),包括概念設(shè)計(jì)、性能設(shè)計(jì)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、布置設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),同時(shí)進(jìn)行中間試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)以驗(yàn)證數(shù)學(xué)模型。表8為800MW超超臨界CFB鍋爐的設(shè)計(jì)煤種;表9為800MW超超臨界CFB鍋爐的設(shè)計(jì)參數(shù);表10為800MW超超臨界CFB鍋爐的設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)性參數(shù);圖5為800MW超超臨界CFB鍋爐的三維立體圖。

        表8 800MW超超臨界CFB鍋爐的設(shè)計(jì)煤種Tab.8 800MW USC CFB boiler design coal

        表9 800MW超超臨界CFB鍋爐的設(shè)計(jì)參數(shù)Tab.9 800MW USC CFB boiler design parameters

        表10 800MW超超臨界CFB鍋爐的設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)性參數(shù)Tab.10 Comparison ofdesign economicalparametersbetween option 1 and option 2 for800 MWUSC CFB boiler

        圖5 800MW超超臨界CFB鍋爐的三維立體圖Fig.5 800MW USC CFB boiler 3-D stereogram

        圖6 為Foster Wheeler公司設(shè)計(jì)的800MW(30 MPa/600℃/620℃)超超臨界CFB鍋爐。鍋爐采用模塊式放大原則進(jìn)行設(shè)計(jì),與Lagisza鍋爐的爐膛尺寸相比,CFB800鍋爐在爐膛深度和高度上相差并不大,主要是在爐膛的寬度上進(jìn)行了放大。對(duì)于800MW超超臨界CFB鍋爐,方案設(shè)計(jì)采用8個(gè)緊湊型分離器和8個(gè)疊加的整體式換熱器,上一級(jí)整體式換熱器單元中布置末級(jí)過(guò)熱器SH-IV,下一級(jí)整體式換熱器單元中布置中間過(guò)熱器SH-III和末級(jí)再熱器RH-II,從分離器分離下來(lái)的固體床料先進(jìn)入上一級(jí)整體式換熱器單元,然后再下行進(jìn)入串聯(lián)的下一級(jí)整體式換熱器單元。在上一級(jí)和下一級(jí)之間的下?tīng)t墻上有狹縫形開(kāi)口,可使下?tīng)t膛內(nèi)的熱床料從爐內(nèi)進(jìn)入下一級(jí)整體式換熱器單元,以增強(qiáng)下一級(jí)換熱器單元的傳熱;同時(shí),上一級(jí)和下一級(jí)整體式換熱器單元均布置有溢流旁路,以控制整體式換熱器單元的料床高度。

        圖6 800MW超超臨界CFB鍋爐示意圖Fig.6 800MW USC CFB boiler sketch

        表11為800MW超超臨界CFB鍋爐的管道和集箱材料的選擇。如前所述,與超臨界煤粉爐相比,CFB鍋爐的爐膛內(nèi)熱流率和溫度分布要優(yōu)越得多,因此,僅CFB鍋爐高溫過(guò)熱器和再熱器采用TP347HFG、Super304H,末級(jí)過(guò)熱器的連接集箱和主蒸汽管采用X11CrMoWVNb911,其他部分可以采用常規(guī)的材料。正在研發(fā)的800MW CFB技術(shù)將最先進(jìn)的循環(huán)流化床技術(shù)和最先進(jìn)的超臨界直流鍋爐技術(shù)(本生垂直管直流鍋爐技術(shù))進(jìn)行了很好的結(jié)合,可使循環(huán)流化床技術(shù)達(dá)到超超臨界參數(shù)CFB機(jī)組需要的容量,并可達(dá)到先進(jìn)超超臨界煤粉爐AD700項(xiàng)目53%的凈效率。這一先進(jìn)的循環(huán)流化床技術(shù),除了在發(fā)電效率上能夠與最先進(jìn)的超超臨界煤粉爐相比較外,它還具有比煤粉爐更優(yōu)越的燃料的靈活性和不用煙氣處理就能達(dá)到低的SO2和NOx排放特性,并在應(yīng)對(duì)氣候變化的挑戰(zhàn)中可大大降低CO2的排放,并為將來(lái)的接近CO2接近零排放打下基礎(chǔ)。

        表11 800MW超超臨界CFB鍋爐的管子和集箱材料的選擇Tab.11 Material selection of boiler tube and header for 800MW USC CFB boiler

        4 CO2近零排放的超臨界CFB鍋爐的研發(fā)

        Foster Wheeler公司正在研發(fā)600/800MW超臨界燃煤CFB鍋爐的富氧燃燒(Oxy-Fuel)碳捕獲和埋存(carbon capture and storage,CCS)技術(shù),其目的是實(shí)現(xiàn)燃煤CFB鍋爐CO2近零排放。該系統(tǒng)的特點(diǎn)是:(1)適用于新設(shè)計(jì)的CFB鍋爐和原有CFB鍋爐改造。(2)預(yù)期富氧燃燒捕獲CO2的CFB鍋爐技術(shù)的投資與IGCC或燃燒后捕獲CO2的CCS系統(tǒng)相當(dāng)或更低。(3)由于其系統(tǒng)簡(jiǎn)單,預(yù)期其可靠性要比IGCC的CCS系統(tǒng)好得多。(4)富氧燃燒捕獲CO2的CFB鍋爐技術(shù)仍然具有CFB技術(shù)燃料靈活性的優(yōu)點(diǎn)。(5)由于該技術(shù)是在原有燃煤蒸汽發(fā)電技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展的二氧化碳捕獲技術(shù),帶有傳統(tǒng)鍋爐系統(tǒng)和可靠性高的特點(diǎn),因而預(yù)期它容易被市場(chǎng)所接受。(6)由于該技術(shù)既能夠在空氣燃燒工況下運(yùn)行,也能在富氧燃燒工況下運(yùn)行,因而可保護(hù)電廠抵御CO2市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)?;痣姀S的設(shè)計(jì)可按照上述2種運(yùn)行方式分階段進(jìn)行:首先設(shè)計(jì)成按照空氣燃燒方式運(yùn)行,但預(yù)留按照富氧燃燒方式運(yùn)行所需設(shè)備,如空氣分離裝置、煙氣再循環(huán)系統(tǒng)和二氧化碳凈化系統(tǒng)等,待國(guó)家頒布二氧化碳減排法規(guī)及碳市場(chǎng)形成時(shí),再?zèng)Q定是否將系統(tǒng)轉(zhuǎn)換成按照富氧燃燒捕獲二氧化碳的方式運(yùn)行。富氧燃燒捕獲CO2的CFB鍋爐(圖7)的研發(fā)正處于中間試驗(yàn)階段,計(jì)劃于2015年進(jìn)行工程示范。

        圖7 Foster Wheeler公司正在研發(fā)的600/800MW超超臨界富氧燃燒燃煤CFB鍋爐Fig.7 Oxyfuel system for 600/800MW USC CFB boiler under Foster Wheeler's development

        5 結(jié)論

        波蘭Lagisza電廠投產(chǎn)的世界上第1臺(tái)460MW超臨界CFB直流鍋爐是一個(gè)里程碑,它突出地表明了CFB技術(shù)已進(jìn)入了其發(fā)展的一個(gè)嶄新階段。在面對(duì)氣候變化和全球變暖的巨大挑戰(zhàn)面前,CFB作為一種燃煤鍋爐技術(shù),它不僅是低二氧化硫和低NOx排放,而且應(yīng)該也是低二氧化碳排放的,因此它必須不斷發(fā)展才能適應(yīng)形勢(shì)的要求,相信800MW超超臨界CFB鍋爐和CFB-CCS技術(shù)的研發(fā)成功也必定會(huì)成為CFB技術(shù)發(fā)展的又一個(gè)新的里程碑。只有不斷迎接新的挑戰(zhàn),不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,才能使CFB技術(shù)不斷登上新的高度,成為在燃煤電站鍋爐技術(shù)中能夠與煤粉爐并駕齊驅(qū)的先進(jìn)燃煤發(fā)電技術(shù)。

        [1]毛健雄,毛健全,趙樹(shù)民.煤的清潔燃燒[M].2版.北京:科學(xué)出版社,2000.

        [2]岳光溪.循環(huán)流化床燃燒技術(shù)的發(fā)展與展望[C].全國(guó)電力行業(yè)CFB機(jī)組技術(shù)交流服務(wù)協(xié)作網(wǎng)第六屆年會(huì)暨第一屆中國(guó)循環(huán)流化床燃燒理論與技術(shù)學(xué)術(shù)會(huì)議,海口,2007.

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        [4]呂清剛,宋國(guó)良,孫運(yùn)凱,等.自主研發(fā)600MWe超臨界循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)[C].全國(guó)電力行業(yè)CFB機(jī)組技術(shù)交流服務(wù)協(xié)作網(wǎng)第六屆年會(huì)暨第一屆中國(guó)循環(huán)流化床燃燒理論與技術(shù)學(xué)術(shù)會(huì)議,???,2007.

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