方快天然氣鍋爐在各大行業均有應用,國字頭辦事機關、大型商場及集中住宅區,以及如達利、伊利、中石化、APEC會議(2014年)等大型企業及國際會議,都有方快鍋爐的身影。
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同時,方快冷凝燃氣鍋爐西安煤改清潔補貼,可作為獨立的集中供熱站熱源,是良好的區域式供熱解決方案。模塊鍋爐由數個預裝好的獨立全預混模塊組合而成,具有極大的兼容性和可調性。
雙錐煤粉燃燒室在小容量工業鍋爐中廣泛采用水冷卻方式,但隨著市場對高容量鍋爐需求的增加,雙錐燃燒室體積增大、數量增多,如仍采用水冷卻的方式將導致安裝困難、水系統復雜等問題,亟需開發新的冷卻方式.空氣冷卻形式具有結構簡單、預熱后的空氣可以增加煤粉的著火穩定性等優點,需要考察其首次應用于雙錐煤粉燃燒室中的效果.為了確定空氣冷卻式燃燒室燃燒和壁面冷卻情況,采用數值模擬技術對14MW工業鍋爐燃燒室和爐膛進行三維建模,得到50%和100%兩種負荷下不同內外二次風配風比例下燃燒室內部燃燒情況、金屬壁面溫度、出口火焰形狀和爐膛充滿度.結果表明:控制總空氣過量系數不變,隨著內二次風比例的逐漸增加,燃燒室內的平均溫度逐漸降低;50%負荷下金屬壁面溫度隨二次風比例的增加逐漸降低,100%負荷下金屬壁面溫度先降低后升高,這是內二次風助燃燃燒和外二次風的冷卻共同作用的結果.隨著內二次風比例的增加,金屬壁面的高溫區域逐漸后移,集中于后錐出口區域;在50%負荷下內二次風量占總空氣量比例為0.4時,金屬壁面具有最高溫度930K,100%負荷下內二次風量占總空氣量比例為0.2時,壁面金屬最高溫度835K,2個最高溫度均出現在后錐收縮段,據最高溫度推薦壁面材料選取0Cr18Ni9,2種負荷下最高溫度出現時燃燒室內的內二次風配風量為2600Nm3/h,應盡量使內二次風遠離此配風量;50%負荷下燃燒室平均溫度、金屬壁面平均溫度及最高溫度均高于100%負荷,是空氣冷卻結構需要重點考察的工況.隨著內二次風比例的逐漸增加,火焰長度先增加后減小,當內二次風過小時,出口氣速較小,外二次風具有向中心的速度分量,火焰主要集中在爐膛前部.隨著內二次風比例的增加,出口速度增大,火焰變長變細.但隨著比例的繼續增加,外二次風的軸向速度變小,出口火焰的旋流強度完全由二次風決定,出口旋流強度的增大導致了火焰的變短變粗,在2種負荷下,火焰長度較長時,內二次風比例為0.4~0.5.內外二次風比例為0.5∶0.5時,燃燒室內燃燒情況和壁面溫度均勻穩定,火焰在爐膛內的充滿度最好,是2個考察負荷下均較適合的運行參數。
燃料燃燒必不可少的會產生大量CO2、NOX和SO2等物質,這些物質排放到大氣中,會引發溫室效應和酸雨,對環境產生嚴重的破壞作用。冷凝鍋爐在凝結煙氣中水蒸汽的同時,可以去除煙氣中這些有害物質。因此,采用冷凝鍋爐對保護環境也具有重要意義。
為什么鍋爐啟動后期仍要控制升壓速度?答:此時雖然汽包上下壁溫差逐漸減小,但由于汽包壁金屬較厚,內外壁溫差仍較大,甚至有增加的可能。另外啟動后期汽包內承受接近工作壓力下的應力,因此仍要控制后期的升壓速度,以防止汽包壁的應力增加。
方快天然氣鍋爐在各大行業均有應用,國字頭辦事機關、大型商場及集中住宅區,以及如達利、伊利、中石化、APEC會議(2014年)等大型企業及國際會議,都有方快鍋爐的身影。同時,方快冷凝燃氣鍋爐,可作為獨立的集中供熱站熱源,是良好的區域式供熱解決方案。雙錐煤粉燃燒室在小容量工業鍋爐中廣泛采用水冷卻方式,但隨著市場對高容量鍋爐需求的增加,雙錐燃燒室體積增大、數量增多,如仍采用水冷卻的方式將導致安裝困難、水系統復雜等問題,亟需開發新的冷卻方式.空氣冷卻形式具有結構簡單、預熱后的空氣可以增加煤粉的著火穩定性等優點,需要考察其首次應用于雙錐煤粉燃燒室中的效果.為了確定空氣冷卻式燃燒室燃燒和壁面冷卻情況,采用數值模擬技術對14MW工業鍋爐燃燒室和爐膛進行三維建模,得到50%和100%兩種負荷下不同內外二次風配風比例下燃燒室內部燃燒情況、金屬壁面溫度、出口火焰形狀和爐膛充滿度.結果表明:控制總空氣過量系數不變,隨著內二次風比例的逐漸增加,燃燒室內的平均溫度逐漸降低;50%負荷下金屬壁面溫度隨二次風比例的增加逐漸降低,100%負荷下金屬壁面溫度先降低后升高,這是內二次風助燃燃燒和外二次風的冷卻共同作用的結果.隨著內二次風比例的增加,金屬壁面的高溫區域逐漸后移,集中于后錐出口區域;在50%負荷下內二次風量占總空氣量比例為0.4時,金屬壁面具有最高溫度930K,100%負荷下內二次風量占總空氣量比例為0.2時,壁面金屬最高溫度835K,2個最高溫度均出現在后錐收縮段,據最高溫度推薦壁面材料選取0Cr18Ni9,2種負荷下最高溫度出現時燃燒室內的內二次風配風量為2600Nm3/h,應盡量使內二次風遠離此配風量;50%負荷下燃燒室平均溫度、金屬壁面平均溫度及最高溫度均高于100%負荷,是空氣冷卻結構需要重點考察的工況.隨著內二次風比例的逐漸增加,火焰長度先增加后減小,當內二次風過小時,出口氣速較小,外二次風具有向中心的速度分量,火焰主要集中在爐膛前部.隨著內二次風比例的增加,出口速度增大,火焰變長變細.但隨著比例的繼續增加,外二次風的軸向速度變小,出口火焰的旋流強度完全由二次風決定,出口旋流強度的增大導致了火焰的變短變粗,在2種負荷下,火焰長度較長時,內二次風比例為0.4~0.5.內外二次風比例為0.5∶0.5時,燃燒室內燃燒情況和壁面溫度均勻穩定,火焰在爐膛內的充滿度最好,是2個考察負荷下均較適合的運行參數。燃料燃燒必不可少的會產生大量CO2、NOX和SO2等物質,這些物質排放到大氣中,會引發溫室效應和酸雨,對環境產生嚴重的破壞作用。
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