方快生產的電鍋爐爐體采用可靠的水電分離設計,安全性更好;同時設有多重水位、水溫、二次過熱、超溫、漏電、防凍、電源異常等多項保護措施,其中防凍保護是方快獨有的專利技術,全方位保障電鍋爐安全運行。
方快生產的電鍋爐爐體采用可靠的水電分離設計,安全性更好;同時設有多重水位、水溫、二次過熱、超溫、漏電、防凍、電源異常等多項保護措施,其中防凍保護是方快獨有的專利技術,全方位保障電鍋爐安全運行。
基于吸收式換熱的煙氣余熱利用系統:將吸收式換熱的理念應用到燃氣鍋爐壓力不的煙氣余熱回收中,其流程見圖1。在燃氣鍋爐房增設吸收式熱泵與煙氣冷凝換熱器,吸收式熱泵以天然氣為驅動能源,產生冷介質,該冷介質與煙氣在煙氣冷凝換熱器中換熱,換熱過程可以采用直接接觸式換熱器或者間接換熱器,使系統排煙溫度降至露點以下,煙氣中的水蒸氣凝結放熱,達到回收煙氣余熱及水分的目的。熱網回水首先進入吸收式熱泵中被加熱,然后進入燃氣鍋爐加熱至設計溫度后供出,完成熱網水的加熱過程。燃氣鍋爐的排煙進入煙囪底部,被置于煙氣冷凝換熱器頂部的引風機抽出,與吸收式熱泵的排煙混合后進入煙氣冷凝換熱器中,系統排煙溫度降低到30℃以下后送入煙囪中排放至大氣。在煙囪抽出煙氣與送回煙氣口之間增設隔板。我們的實驗系統采用直接接觸式煙氣冷凝換熱器。利用該技術可使系統供熱效率(系統供熱量與輸入系統中的燃氣的低位熱量之比)提高l0%以上。目前該項技術已經在北京總后鍋爐房余熱回收工程、北京竹木廠鍋爐房余熱回收工程中應用,取得了較好的節能效果。這種技術的增量投資(包括吸收式熱泵、煙氣冷凝換熱器及配套水泵、閥門等設備的投資)一般在3a以內可以回收。
短期內煤炭作為我國主要能源的現狀不會改變.由于煤燃燒會釋放大量NOx,造成嚴重的環境污染,因此煤炭燃燒過程中的NOx控制至關重要.鏈條鍋爐作為我國工業應用最為廣泛的燃煤鍋爐之一,是降低NOx排放的重點對象,尤其在新實施的GB13271-2014《鍋爐大氣污染物排放標準》中規定重點地區鍋爐NOx排放值不得高于200mg/m3后,鏈條爐低氮燃燒和NOx脫除技術受到廣泛關注.為降低鏈條鍋爐NOx排放,滿足國家環保要求的同時,降低企業運行維護成本,提高企業經濟效益,以西安高新區某供熱站4×75t/h鏈條鍋爐為研究對象,進行煙氣再循環與SNCR耦合低氮燃燒NOx脫除技術改造研究.研究了SNCR與煙氣再循環耦合低氮燃燒系統參數,如煙氣再循環率,再循環煙氣一、二次風室送入比例,氨氮摩爾比,鍋爐負荷變化等脫硝系統參數對NOx脫除效率及鏈條爐燃燒特性的影響,確定了煙氣再循環與SNCR技術耦合脫硝的最佳運行參數,結果表明:SNCR耦合煙氣再循環低氮燃燒技術能有效降低鏈條鍋爐NOx排放.煙氣再循環率為16%~18%,再循環煙氣一次風室送入比例為82%,氨氮摩爾比為0.78時,SNCR耦合煙氣在循環脫硝系統可達最佳脫硝效率.此時SNCR耦合煙氣再循環聯合脫硝效率可達到56%,SNCR單獨運行脫硝效率可達40%,NOx實際排放可從250mg/m3降至110mg/m3,遠高于國家NOx排放標準。
針對目前再熱汽溫控制系統中存在的局限性,從控制算法和切換邏輯2個方面對鍋爐再熱蒸汽溫度控制進行改進,設計了一種使用燃燒器擺角和噴水減溫作為再熱蒸汽溫度調節手段的協調預測控制方法,并將改進后的方法與常規預測控制和串級PID控制進行對比.結果表明:所提出的預測控制方法能實現燃燒器擺角和噴水減溫控制的平滑無擾切換,提高了系統的調節性能和穩定性,大大減少了燃燒器擺角調節系統與噴水減溫調節系統之間的來回切換次數。
選取一個自己滿意的模塊鍋爐的注意事項都有哪幾個很多使用人在選取一個自己滿意的模塊鍋爐時,由于不會有經驗,總是不清楚怎樣著手。由于模塊鍋爐的款式相當多,以及當然差別布局,差別賣主的,很多人全不清楚應該怎么選取一個自己滿意的的,接下來來教大家相當分量的選取一個自己滿意的竅門。一、選取一個自己滿意的正確的模塊鍋爐,必須要弄清楚模塊鍋爐的布局,在使用中必須對裝置來進行安置調試,還必須檢修維護,因此布局務必要適當方可順暢發起。二、每家模塊鍋爐都有一定量的蒸汽錢的壓力,而咱們在使用途中也會有一定量的消耗,這就必須企業在選取一個自己滿意的模塊鍋爐款式時多加關注了,要核算好需求再來進行選取一個自己滿意的。第三、應該重視的一個地方是模塊鍋爐有很多搭配裝置,某些有很好的輔助作用的,可更加好的降低消耗,節省能源節能。故此,在選取一個自己滿意的模塊鍋爐的時候,綜上前面說的這些概要務必要多加關注,這樣方可選取一個自己滿意的到正確的商品,好操作更加好的使用。
方快生產的電鍋爐爐體采用可靠的水電分離設計,安全性更好;同時設有多重水位、水溫、二次過熱、超溫、漏電、防凍、電源異常等多項保護措施,其中防凍保護是方快獨有的專利技術,全方位保障電鍋爐安全運行。基于吸收式換熱的煙氣余熱利用系統:將吸收式換熱的理念應用到燃氣鍋爐的煙氣余熱回收中,其流程見圖1。短期內煤炭作為我國主要能源的現狀不會改變.由于煤燃燒會釋放大量NOx,造成嚴重的環境污染,因此煤炭燃燒過程中的NOx控制至關重要.鏈條鍋爐作為我國工業應用最為廣泛的燃煤鍋爐之一,是降低NOx排放的重點對象,尤其在新實施的GB13271-2014《鍋爐大氣污染物排放標準》中規定重點地區鍋爐NOx排放值不得高于200mg/m3后,鏈條爐低氮燃燒和NOx脫除技術受到廣泛關注.為降低鏈條鍋爐NOx排放,滿足國家環保要求的同時,降低企業運行維護成本,提高企業經濟效益,以西安高新區某供熱站4×75t/h鏈條鍋爐為研究對象,進行煙氣再循環與SNCR耦合低氮燃燒NOx脫除技術改造研究.研究了SNCR與煙氣再循環耦合低氮燃燒系統參數,如煙氣再循環率,再循環煙氣一、二次風室送入比例,氨氮摩爾比,鍋爐負荷變化等脫硝系統參數對NOx脫除效率及鏈條爐燃燒特性的影響,確定了煙氣再循環與SNCR技術耦合脫硝的最佳運行參數,結果表明:SNCR耦合煙氣再循環低氮燃燒技術能有效降低鏈條鍋爐NOx排放.煙氣再循環率為16%~18%,再循環煙氣一次風室送入比例為82%,氨氮摩爾比為0.78時,SNCR耦合煙氣在循環脫硝系統可達最佳脫硝效率.此時SNCR耦合煙氣再循環聯合脫硝效率可達到56%,SNCR單獨運行脫硝效率可達40%,NOx實際排放可從250mg/m3降至110mg/m3,遠高于國家NOx排放標準。針對目前再熱汽溫控制系統中存在的局限性,從控制算法和切換邏輯2個方面對鍋爐再熱蒸汽溫度控制進行改進,設計了一種使用燃燒器擺角和噴水減溫作為再熱蒸汽溫度調節手段的協調預測控制方法,并將改進后的方法與常規預測控制和串級PID控制進行對比.結果表明:所提出的預測控制方法能實現燃燒器擺角和噴水減溫控制的平滑無擾切換,提高了系統的調節性能和穩定性,大大減少了燃燒器擺角調節系統與噴水減溫調節系統之間的來回切換次數。
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