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燃氣鍋爐報裝申請 講解鍋爐缺水的判斷及處理措施

導讀:

帶您走進方快鍋爐——溫度控制技術:對鍋爐用水進行溫度保護是確保鍋爐運行安全的重要措施之一,方快為每臺鍋爐設有多重水溫保護,確保鍋爐水溫在正常范圍內波動。下面是部分水溫保護措施。

帶您走進方快鍋爐——溫度控制技術:對鍋爐用水進行溫

帶您走進方快鍋爐——溫度控制技術:對鍋爐用水進行溫度保護是確保鍋爐運行安全的重要措施之一,方快為每臺鍋爐設有多重水溫保護,確保鍋爐水溫在正常范圍內波動。下面是部分水溫保護措施。

燃氣鍋爐報裝申請

對于熱泵型燃氣鍋爐煙氣冷凝余熱回收系統的實驗采用控制變量法,探究系統不

對于熱泵型燃氣鍋爐報裝申請煙氣冷凝余熱回收系統的實驗采用控制變量法,探究系統不同進水溫度、不同循環水流量對熱泵性煙氣余熱回收系統的余熱回收量、余熱回收效率、熱泵性能以及整個余熱回收系統性能的影響。

燃氣鍋爐報裝申請

為達到嚴格的超低排放標準,目前國內絕大部分電站鍋爐均實施了NOx排放控

為達到嚴格的超低排放標準,目前國內絕大部分電站鍋爐均實施了NOx排放控制技術改造.針對一臺燃用煙煤的420t/h四角切圓煤粉鍋爐,將原雙通道燃燒器改造為水平濃淡燃燒器并加裝3層燃盡風(SOFA),從而達到低氮燃燒的效果.應用數值模擬方法進行方案論證,研究了一次風濃淡比、SOFA風率和SOFA風射流角度等參數對鍋爐燃燒狀況及NOx排放規律的影響,并提出最佳改造方案.隨著濃淡比的增加,爐膛出口溫度逐漸增加,而NOx含量逐漸降低.濃淡比為4∶1時,飛灰含碳量最低.隨著濃淡比增大,CO濃度升高,增強了主燃區域的還原性,抑制揮發分含氮中間產物氧化成NO;另一方面,濃淡比增大使濃煤粉氣流揮發分析出速率加快,強化揮發分含氮中間產物HCN和NH3將已生成的NO還原為N2;同時,淡側氣流煤粉濃度低,含氮基團析出量變小,與氧反應生成NO的量減少.隨著SOFA風率的增加,爐膛出口煙溫、飛灰含碳量增加,20%SOFA風率時,NOx濃度較高,SOFA風率由30%增加到40%時,NOx濃度基本保持不變.隨著SOFA風率的增加,主燃區形成的低O2高CO濃度的強還原性氣氛抑制了HCN及NH3被氧化成NO,反而促進了其與已生成的NO發生反應生成N2.此外,高SOFA風風率下,主燃區高溫區縮小,生成的熱力型NOx也相應減少.隨著SOFA風射流角度上揚,還原區加長,有利于降低NOx濃度,但燃盡區的火焰中心會上升,煤粉燃盡時間變短,爐膛出口溫度和飛灰含碳量上升.隨射流角度增加,O2濃度降低而CO濃度升高,這是由于射流角度增大延遲了煤粉燃盡過程,增加了化學不完全燃燒損失;這種低氧高CO的強還原性氣氛大大抑制了NOx生成.根據數值模擬結果,確定試驗鍋爐的低氮燃燒改造方案為:選擇濃淡比為4:1的水平濃淡燃燒器作為改造燃燒器,SOFA風率定為30%,SOFA射流角度上揚15°.改造后鍋爐燃燒穩定,NOx排放顯著降低,為220mg/Nm3左右(降幅達65%~70%),而飛灰含碳量保持在3%~4%,表明改造方案可達到良好的低氮燃燒效果。

煤粒在布風板上方一定的燃燒室高度內上下翻騰燃燒。新加入的煤粒進入體積比自身大數十倍的沸騰層中迅速著火燃燒。燃盡的灰渣由布置在爐膛中的溢流口或冷渣口排出爐外。這種流化床燃燒鍋爐通常被稱為鼓泡流化床鍋爐。其爐膛氣速一般為1.5~2.0m/s。

選擇冷凝鍋爐,能給用戶帶來什么明顯好處:“冷凝鍋爐”作為新興鍋爐,近年來,逐漸走進大眾視野并得到使用,但仍有很多用戶卻并不是很了解冷凝鍋爐,對于是否要選擇冷凝鍋爐作為企業動力能源比較猶豫。其實冷凝鍋爐采用了一種新型技術,也就是冷凝技術,而且冷凝鍋爐采用全預混燃燒原理,燃燒空氣和燃氣按照最佳混合比燃燒,更是提高了使用效率。接下來,方快鍋爐就為大家介紹冷凝鍋爐有哪些優勢,選擇它,能給用戶帶來什么明顯好處。1、采用模塊劃分,操作簡單方便

結論:

帶您走進方快鍋爐——溫度控制技術:對鍋爐用水進行溫度保護是確保鍋爐運行安全的重要措施之一,方快為每臺鍋爐設有多重水溫保護,確保鍋爐水溫在正常范圍內波動。對于熱泵型燃氣鍋爐煙氣冷凝余熱回收系統的實驗采用控制變量法,探究系統不同進水溫度、不同循環水流量對熱泵性煙氣余熱回收系統的余熱回收量、余熱回收效率、熱泵性能以及整個余熱回收系統性能的影響。為達到嚴格的超低排放標準,目前國內絕大部分電站鍋爐均實施了NOx排放控制技術改造.針對一臺燃用煙煤的420t/h四角切圓煤粉鍋爐,將原雙通道燃燒器改造為水平濃淡燃燒器并加裝3層燃盡風(SOFA),從而達到低氮燃燒的效果.應用數值模擬方法進行方案論證,研究了一次風濃淡比、SOFA風率和SOFA風射流角度等參數對鍋爐燃燒狀況及NOx排放規律的影響,并提出最佳改造方案.隨著濃淡比的增加,爐膛出口溫度逐漸增加,而NOx含量逐漸降低.濃淡比為4∶1時,飛灰含碳量最低.隨著濃淡比增大,CO濃度升高,增強了主燃區域的還原性,抑制揮發分含氮中間產物氧化成NO;另一方面,濃淡比增大使濃煤粉氣流揮發分析出速率加快,強化揮發分含氮中間產物HCN和NH3將已生成的NO還原為N2;同時,淡側氣流煤粉濃度低,含氮基團析出量變小,與氧反應生成NO的量減少.隨著SOFA風率的增加,爐膛出口煙溫、飛灰含碳量增加,20%SOFA風率時,NOx濃度較高,SOFA風率由30%增加到40%時,NOx濃度基本保持不變.隨著SOFA風率的增加,主燃區形成的低O2高CO濃度的強還原性氣氛抑制了HCN及NH3被氧化成NO,反而促進了其與已生成的NO發生反應生成N2.此外,高SOFA風風率下,主燃區高溫區縮小,生成的熱力型NOx也相應減少.隨著SOFA風射流角度上揚,還原區加長,有利于降低NOx濃度,但燃盡區的火焰中心會上升,煤粉燃盡時間變短,爐膛出口溫度和飛灰含碳量上升.隨射流角度增加,O2濃度降低而CO濃度升高,這是由于射流角度增大延遲了煤粉燃盡過程,增加了化學不完全燃燒損失;這種低氧高CO的強還原性氣氛大大抑制了NOx生成.根據數值模擬結果,確定試驗鍋爐的低氮燃燒改造方案為:選擇濃淡比為4:1的水平濃淡燃燒器作為改造燃燒器,SOFA風率定為30%,SOFA射流角度上揚15°.改造后鍋爐燃燒穩定,NOx排放顯著降低,為220mg/Nm3左右(降幅達65%~70%),而飛灰含碳量保持在3%~4%,表明改造方案可達到良好的低氮燃燒效果。煤粒在布風板上方一定的燃燒室高度內上下翻騰燃燒。

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