方快鍋爐為減少排煙熱損失,投入了大量精力及資金。鍋爐采用先進的冷凝技術,充分利用煙氣余熱,排煙溫度可降至50℃左右,熱效率也提升至107%以上。二、減少燃料未完全燃燒熱損失
方快鍋爐為減少排煙熱損失,投入了大量精力及資金。鍋爐采用先進的冷凝技術,充分利用煙氣余熱,排煙溫度可降至50℃左右,熱效率也提升至107%以上。二、減少燃料未完全燃燒熱損失
某酒業(yè)有限公司4噸天燃氣鍋爐煙氣含氧量節(jié)能改造項目分析酒業(yè)需要的鍋爐大多是用在釀酒過程中糧食烘干,蒸熟,復蒸,發(fā)酵等工藝流程中,因為釀酒的最終目的,是要入口飲用的,所以在此過程中清潔能源鍋爐的選用是比較重要的。此酒業(yè)有限公司目前所用的鍋爐是一4噸普通的燃氣鍋爐,其在氮氧化合物的排放標準,鍋爐熱效率的利用上都不夠達標,因此其選擇了進行燃氣鍋爐的節(jié)能改造。它選擇把其改為燃氣低氮鍋爐,采用相對較先進的冷凝燃氣技術,并且使用了煙氣余熱回收裝置等,將燃料燃燒的熱能循環(huán),充分的利用,一方面把大幅度提升鍋爐熱效率,另一方面降低了氮氧化合物的排放量,使企業(yè)在釀酒這一塊的產值明顯上升,同時整個釀酒流程核算下來的運行成本也下降了很多。因此,這也是酒業(yè)進行燃氣鍋爐節(jié)能改造的一個重要的原因,低能耗,低成本,高熱效率,同時也可以拉升企業(yè)產值,有一個比較好的附加值。
循環(huán)流化床(CFB)鍋爐燃燒技術具有燃料成本低、適應性強、燃燒效率高等優(yōu)點,但其燃燒模型變量多且關系復雜.床溫作為CFB鍋爐燃燒過程中特有的參數受多重因素的影響,難以控制.本文分析了CFB鍋爐床溫的影響因素,并通過機理分析其動態(tài)過程,建立了床溫動態(tài)控制模型,其中CFB鍋爐床溫模型參數通過電廠試驗和運行數據辨識得出.將該床溫模型應用于某300MW機組CFB鍋爐,結果表明該床溫模型具有很好的適應性,且模型辨識精確度較高,可用于實際工業(yè)電廠。
為了開發(fā)低溫選擇性催化還原(SCR)脫硝催化劑,采用混合法制備蜂窩狀改性菱鐵礦SCR脫硝催化劑,研究摻雜Mn改性對菱鐵礦催化劑SCR脫硝活性的影響,并借助比表面積測試(BET)、X射線衍射分析(XRD)等手段對催化劑進行表征.結果表明,菱鐵礦粉末與偏鈦酸以7:3比例混合,添加硝酸錳和其他黏合劑,經攪拌混合、擠出成型、高溫煅燒等工序,可制備出成型好、強度高、催化脫硝活性強的蜂窩狀改性菱鐵礦SCR脫硝催化劑.摻雜Mn改性后增大了催化劑的比表面積和表面酸性,降低了結晶度,使催化劑的中低溫催化脫硝效率有較大提高,在180~270℃反應溫度區(qū)間高于90%.能應用于燃煤鍋爐尾部低溫低塵煙氣的SCR脫硝。
那么,為什么燃氣的熱值按低熱值計算不按高熱值計算呢?
方快鍋爐為減少排煙熱損失,投入了大量精力及資金。某酒業(yè)有限公司4噸燃氣鍋爐節(jié)能改造項目分析酒業(yè)需要的鍋爐大多是用在釀酒過程中糧食烘干,蒸熟,復蒸,發(fā)酵等工藝流程中,因為釀酒的最終目的,是要入口飲用的,所以在此過程中清潔能源鍋爐的選用是比較重要的。循環(huán)流化床(CFB)鍋爐燃燒技術具有燃料成本低、適應性強、燃燒效率高等優(yōu)點,但其燃燒模型變量多且關系復雜.床溫作為CFB鍋爐燃燒過程中特有的參數受多重因素的影響,難以控制.本文分析了CFB鍋爐床溫的影響因素,并通過機理分析其動態(tài)過程,建立了床溫動態(tài)控制模型,其中CFB鍋爐床溫模型參數通過電廠試驗和運行數據辨識得出.將該床溫模型應用于某300MW機組CFB鍋爐,結果表明該床溫模型具有很好的適應性,且模型辨識精確度較高,可用于實際工業(yè)電廠。為了開發(fā)低溫選擇性催化還原(SCR)脫硝催化劑,采用混合法制備蜂窩狀改性菱鐵礦SCR脫硝催化劑,研究摻雜Mn改性對菱鐵礦催化劑SCR脫硝活性的影響,并借助比表面積測試(BET)、X射線衍射分析(XRD)等手段對催化劑進行表征.結果表明,菱鐵礦粉末與偏鈦酸以7:3比例混合,添加硝酸錳和其他黏合劑,經攪拌混合、擠出成型、高溫煅燒等工序,可制備出成型好、強度高、催化脫硝活性強的蜂窩狀改性菱鐵礦SCR脫硝催化劑.摻雜Mn改性后增大了催化劑的比表面積和表面酸性,降低了結晶度,使催化劑的中低溫催化脫硝效率有較大提高,在180~270℃反應溫度區(qū)間高于90%.能應用于燃煤鍋爐尾部低溫低塵煙氣的SCR脫硝。
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