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陜西燃氣鍋爐廠家最牛 為用戶打造極致產品

導讀:

4月8日,2019年中國國際瓦楞展展會于上海浦東新國際博覽中心,如約開幕。方快鍋爐作為我國“工業鍋爐最具影響力品牌“,應邀參加了此次展會。

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陜西燃氣鍋爐廠家最牛燃燒器點火棒不點火原因燃氣鍋爐燃燒器點火棒不點火原因:1、點火棒間隙夾有碳渣,有油污。2、點火棒碎裂.潮濕.漏電。3、點火棒之間距離不對,太長或短。4、點火棒絕緣外皮有損壞,對地短路。5、點火電纜和變壓器出現故障:電纜斷線,接插件破損造成打火時短路;變壓器斷線或出現其它故障。處理措施有以下五種:清除,換新,調整距離,換線,換變壓器。

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準東煤及生物質燃料中由于富含堿金屬如Na、K等元素,在燃燒過程中會產生灰相關問題,易形成煙氣側受熱面的積灰結渣以及金屬管壁的高溫腐蝕,影響金屬管束的換熱效率和使用安全,嚴重時會導致爆管,威脅鍋爐的正常安全運行.通過模擬煙氣氣氛對金屬材料15CrMoG和Tg1進行高溫腐蝕試驗,并采用KC1涂抹方法模擬受熱面表面堿金屬鹽的沉積腐蝕現象,利用SEM、EDS和XRD等檢測方法分析腐蝕產物的形貌與組成,研究金屬材料、腐蝕時間和反應溫度對堿金屬氯化物高溫腐蝕的影響.結果表明:金屬表面的KC1涂層加劇了金屬腐蝕,堿金屬氯化物可有效加劇對金屬材料的高溫腐蝕程度.在不同腐蝕時間和反應溫度下,金屬材料15CrMoG的腐蝕增重與腐蝕層厚度均大于T91,表明T91的抗腐蝕性能優于15CrMoG.隨著反應時間的增加,腐蝕增重與腐蝕增厚逐漸增大,而腐蝕速率逐漸降低,在腐蝕時間低于20h時,腐蝕速率較快;處于20~48h時,腐蝕速率明顯降低,總體上腐蝕曲線符合拋物線規律.導致腐蝕后期腐蝕速率降低的主要原因是由于堿金屬腐蝕會導致形成致密氧化膜覆蓋在金屬基體表面,對金屬有一定的保護作用,減緩了腐蝕的發生.隨著反應溫度的增加,腐蝕加劇,在溫度低于500℃時,腐蝕增重曲線斜率較小,腐蝕速率較低;溫度高于500℃時,曲線斜率明顯增加,腐蝕速率加快.腐蝕增厚曲線與增重曲線趨勢基本一致,腐蝕曲線符合拋物線規律.隨著溫度的升高,堿金屬腐蝕的化學反應速率與溫度呈指數關系,溫度升高,參加腐蝕反應的活化分子數增多,腐蝕反應速率得以迅速加快.由腐蝕微觀形貌圖可看到腐蝕前金屬基體結構完整,表面較平滑,腐蝕后金屬與腐蝕層的接觸表面出現凹凸不平的結構,隨著腐蝕時間的增加,腐蝕層的厚度逐漸增大.綜合分析樣品的SEM-EDS檢測結果可以得到2種金屬材料腐蝕產物的主要組成元素是Fe和0,結合XRD物相峰譜識別分析得到金屬材料的腐蝕產物主要以Fe2O3的形式存在。

針對循環流化床鍋爐(CFB)底渣利用率偏低的問題,提出一種新的底渣處理應用方案——對底渣進行急冷處理后,將其作為脫硫劑或水泥混合材進行綜合利用.本文通過搭建CFB鍋爐底渣急冷實驗系統,制備了不同渣溫下的急冷底渣樣品;然后選取億利底渣和42.5標號的水泥作為研究對象,探討了急冷底渣作混合材對水泥性能的影響.實驗結果表明:急冷會破壞底渣顆粒形狀,導致外殼成分發生變化.急冷處理不僅造成CaSO4峰值顯著降低,而且使得Ca(OH)2的特征峰變強.在相同的CFB底渣摻比下,與原始底渣相比,急冷底渣作為水泥混合材時,雖然無助于提高抗折抗壓強度,但能縮短凝結時間,減少安定性值.同時,還能減少水泥標準稠度需水量,提升水泥的密實程度,對水泥的力學性能和抗侵蝕性有著一定的積極作用。

鍋爐正常停運后為什么要采取自然降溫?答:蒸汽在一定壓力下具有一定的飽和溫度,當壓力變化時,飽和水、飽和汽的溫度也相應發生變化;如果鍋爐停爐后壓力下降過快,則飽和水、飽和汽的溫度,也大幅下降。由于在較低壓力時飽和溫度對壓力的變化率較高,又因汽包上壁與飽和蒸汽接觸,下部與飽和水接觸。水的導熱系數比較大,則汽包下壁的蓄熱量很快傳遞給水,使汽包下部溫度,接近于壓力下降后新的壓力下的飽和溫度;而汽包上壁傳熱效果差,維持較高的溫度,汽包上壁溫度高于下壁溫度,汽壓下降越快,汽包上下壁溫差越大。

結論:

4月8日,2019年中國國際瓦楞展展會于上海浦東新國際博覽中心,如約開幕。燃氣鍋爐燃燒器點火棒不點火原因燃氣鍋爐燃燒器點火棒不點火原因:1、點火棒間隙夾有碳渣,有油污。準東煤及生物質燃料中由于富含堿金屬如Na、K等元素,在燃燒過程中會產生灰相關問題,易形成煙氣側受熱面的積灰結渣以及金屬管壁的高溫腐蝕,影響金屬管束的換熱效率和使用安全,嚴重時會導致爆管,威脅鍋爐的正常安全運行.通過模擬煙氣氣氛對金屬材料15CrMoG和Tg1進行高溫腐蝕試驗,并采用KC1涂抹方法模擬受熱面表面堿金屬鹽的沉積腐蝕現象,利用SEM、EDS和XRD等檢測方法分析腐蝕產物的形貌與組成,研究金屬材料、腐蝕時間和反應溫度對堿金屬氯化物高溫腐蝕的影響.結果表明:金屬表面的KC1涂層加劇了金屬腐蝕,堿金屬氯化物可有效加劇對金屬材料的高溫腐蝕程度.在不同腐蝕時間和反應溫度下,金屬材料15CrMoG的腐蝕增重與腐蝕層厚度均大于T91,表明T91的抗腐蝕性能優于15CrMoG.隨著反應時間的增加,腐蝕增重與腐蝕增厚逐漸增大,而腐蝕速率逐漸降低,在腐蝕時間低于20h時,腐蝕速率較快;處于20~48h時,腐蝕速率明顯降低,總體上腐蝕曲線符合拋物線規律.導致腐蝕后期腐蝕速率降低的主要原因是由于堿金屬腐蝕會導致形成致密氧化膜覆蓋在金屬基體表面,對金屬有一定的保護作用,減緩了腐蝕的發生.隨著反應溫度的增加,腐蝕加劇,在溫度低于500℃時,腐蝕增重曲線斜率較小,腐蝕速率較低;溫度高于500℃時,曲線斜率明顯增加,腐蝕速率加快.腐蝕增厚曲線與增重曲線趨勢基本一致,腐蝕曲線符合拋物線規律.隨著溫度的升高,堿金屬腐蝕的化學反應速率與溫度呈指數關系,溫度升高,參加腐蝕反應的活化分子數增多,腐蝕反應速率得以迅速加快.由腐蝕微觀形貌圖可看到腐蝕前金屬基體結構完整,表面較平滑,腐蝕后金屬與腐蝕層的接觸表面出現凹凸不平的結構,隨著腐蝕時間的增加,腐蝕層的厚度逐漸增大.綜合分析樣品的SEM-EDS檢測結果可以得到2種金屬材料腐蝕產物的主要組成元素是Fe和0,結合XRD物相峰譜識別分析得到金屬材料的腐蝕產物主要以Fe2O3的形式存在。針對循環流化床鍋爐(CFB)底渣利用率偏低的問題,提出一種新的底渣處理應用方案——對底渣進行急冷處理后,將其作為脫硫劑或水泥混合材進行綜合利用.本文通過搭建CFB鍋爐底渣急冷實驗系統,制備了不同渣溫下的急冷底渣樣品;然后選取億利底渣和42.5標號的水泥作為研究對象,探討了急冷底渣作混合材對水泥性能的影響.實驗結果表明:急冷會破壞底渣顆粒形狀,導致外殼成分發生變化.急冷處理不僅造成CaSO4峰值顯著降低,而且使得Ca(OH)2的特征峰變強.在相同的CFB底渣摻比下,與原始底渣相比,急冷底渣作為水泥混合材時,雖然無助于提高抗折抗壓強度,但能縮短凝結時間,減少安定性值.同時,還能減少水泥標準稠度需水量,提升水泥的密實程度,對水泥的力學性能和抗侵蝕性有著一定的積極作用。

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