我公司在前期調查時就對方快鍋爐非常感興趣,方快的多項研發專利以及在各個行業領域的優秀案例,都讓我們對方快這個品牌抱有信心。合作過后,更是充分感受到方快鍋爐的實力以及各個工作人員良好的服務態度,和方塊合作,十分放心。——用戶反饋
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關于燃氣鍋爐停運操作步驟水質測定標準介紹燃氣燃氣鍋爐經過焚燒來作業:它們焚燒含氧的碳基燃料,發生二氧化碳和蒸汽,從頂部或側面的煙道中逸出,稱為煙道。這種規劃的費事在于很多的熱量可以從廢氣中逸出。逃離熱量意味著浪費能量,這會花費你金錢。在另一種被稱為冷凝式燃氣鍋爐的系統中,煙道氣經過一個熱交換器傳遞,它使從散熱器回來的冷水變熱,經收回后的排煙溫度只有60℃左右,這樣熱功率大概提高了10%左右,天然就節省了大約10%的燃氣,同時在能量收回過程中,還可以降低有害氣體的排放,減少環境污染。像這樣的冷凝式燃氣鍋爐可以到達90%以上的功率(超過原來90%的能源轉化為能源來加熱你的房間或熱水).如何在傳統與現代的非冷凝燃氣鍋爐冷凝式燃氣鍋爐的比較1、焚燒技術不同。冷凝鍋爐在正常作業運行狀況下,燃氣與新風按比例混合焚燒,徹底焚燒的功率高,排污目標小。然而,慣例燃氣鍋爐是不可以到達徹底混合比焚燒,熱量損失很大,可是冷凝鍋爐則不會呈現這個問題。冷凝鍋爐具有新技術、高本錢,因而其會比一般鍋爐價格高。2、運用年限不同。傳統燃氣鍋爐由于焚燒器、焚燒室等要害的部件,加上水質量等問題,會使產品運用年限下降。通常情況下配備進口焚燒器的冷凝鍋爐運用壽命則由于其先進的技術,運用年限一般大于傳統燃氣鍋爐。3、節能性不同。傳統燃氣鍋爐熱功率一般只能到達92%左右,因為,傳統燃氣鍋爐排煙溫度高,使得燃料焚燒時發生的水在煙氣中處于過熱水蒸汽狀況,隨煙氣從煙囪中丟失,降低熱功率。冷凝鍋爐熱功率大于95%。在焚燒過程中可把排煙溫度降低到50~70℃,非常節能。燃氣鍋爐水質測定過程及規范1氯根的測定用量筒取爐水100ML于250ml錐形瓶中,參加2-3滴酚酞指示劑,呈粉赤色,然后用硫酸滴定至無色,參加2-3滴絡酸鉀指示劑,用硝酸銀規范溶液滴定至棗赤色,記錄下硝酸銀所耗費的體積數,乘以35.5即為氯根規范:氯根小于等于4002堿度的測定用量筒取爐水100ml于250ml錐形瓶中,參加2-3滴酚酞指示劑,溶液呈粉赤色,用硫酸規范溶液滴定至恰無色,再參加2-3滴定甲基橙指示劑,繼續用硫酸滴定至橙赤色停止,記錄下硫酸耗費的體積數,此數值的大小等同于堿度值3硬度的測定用量筒取爐水100ml于250ml的錐形瓶中,參加幾粒洛黑T指示劑,再參加2-3滴氨-氯化銨緩沖溶液,用EDTA規范溶液滴定至溶液由酒赤色變為藍色終點記錄EDTA溶液所耗費的體積數,此數值的大小等同于爐水硬度值。規范:硬度:蒸汽爐小于等于0.03mmol每升熱水爐0.6mmol每升4酸堿度的測定用PH試紙測定規范:PH值:10-12
在固定床吸附反應器內對兩臺300MW等級燃煤發電機組循環流化床鍋爐和煤粉鍋爐飛灰樣品進行氣相零價汞吸附實驗,通過改變實驗工況研究溫度、入口汞濃度和入口氣體流量對飛灰汞吸附能力的影響.采用顆粒內擴散模型、準一階和準二階動力學模型、耶洛維奇(Elovich)模型對實驗數據分別進行擬合,從動力學的角度探討兩種鍋爐飛灰對氣相零價汞吸附的影響機制以及兩種鍋爐飛灰與氣相零價汞之間吸附動力學行為差異.結果表明:相同工況下循環流化床鍋爐飛灰汞吸附過程的穿透時間和平衡吸附量遠大于煤粉鍋爐飛灰.吸附溫度為150℃時,兩種鍋爐飛灰對氣相零價汞的平衡吸附量最大.由于外擴散阻力隨氣體入口流量的增加而減小,入口汞濃度的增加可提高傳質推動力,飛灰對汞的吸附得以增強.動力學分析表明飛灰的零價汞吸附由外擴散、內擴散和表面化學吸附共同控制,其中表面化學吸附是該吸附過程中的控制步驟;準二階動力學模型和Elovich動力學模型更適合于描述該吸附過程.相同實驗條件下,循環流化床鍋爐飛灰吸附過程擬合所得的顆粒內擴散系數、準一階動力學常數和初始吸附速率均大于煤粉鍋爐飛灰。
根據對供電可靠性的要求及中斷供電對所造成經濟損失的影響程度,首先確定電力負荷等級和供電電源要求,通過負荷計算選擇變壓器容量,然后從高壓配電、低壓配電、無功補償、機電設備控制和防雷接地等多方面對該供配電系統進行了詳細設計,并應用于某造紙企業燃煤鍋爐煙氣處理工程.結果表明,該供配電系統能夠保證煙氣處理系統穩定運行,確保企業連續生產。
最后,何金平副省長參觀了我公司清潔鍋爐實驗室,對實驗室內的鍋爐布局感到震撼,對企業在鍋爐安全運行的深入研究表示認可。臨行前,何金平副省長表示:“貴公司是本次調研活動中,參觀的科技含金量最高,安全附加值最強的企業。你們企業在特種設備安全運行領域的研究,已經超出了政府對鍋爐產品的普遍認知。”
我公司在前期調查時就對方快鍋爐非常感興趣,方快的多項研發專利以及在各個行業領域的優秀案例,都讓我們對方快這個品牌抱有信心。關于燃氣鍋爐水質測定標準介紹燃氣燃氣鍋爐經過焚燒來作業:它們焚燒含氧的碳基燃料,發生二氧化碳和蒸汽,從頂部或側面的煙道中逸出,稱為煙道。在固定床吸附反應器內對兩臺300MW等級燃煤發電機組循環流化床鍋爐和煤粉鍋爐飛灰樣品進行氣相零價汞吸附實驗,通過改變實驗工況研究溫度、入口汞濃度和入口氣體流量對飛灰汞吸附能力的影響.采用顆粒內擴散模型、準一階和準二階動力學模型、耶洛維奇(Elovich)模型對實驗數據分別進行擬合,從動力學的角度探討兩種鍋爐飛灰對氣相零價汞吸附的影響機制以及兩種鍋爐飛灰與氣相零價汞之間吸附動力學行為差異.結果表明:相同工況下循環流化床鍋爐飛灰汞吸附過程的穿透時間和平衡吸附量遠大于煤粉鍋爐飛灰.吸附溫度為150℃時,兩種鍋爐飛灰對氣相零價汞的平衡吸附量最大.由于外擴散阻力隨氣體入口流量的增加而減小,入口汞濃度的增加可提高傳質推動力,飛灰對汞的吸附得以增強.動力學分析表明飛灰的零價汞吸附由外擴散、內擴散和表面化學吸附共同控制,其中表面化學吸附是該吸附過程中的控制步驟;準二階動力學模型和Elovich動力學模型更適合于描述該吸附過程.相同實驗條件下,循環流化床鍋爐飛灰吸附過程擬合所得的顆粒內擴散系數、準一階動力學常數和初始吸附速率均大于煤粉鍋爐飛灰。根據對供電可靠性的要求及中斷供電對所造成經濟損失的影響程度,首先確定電力負荷等級和供電電源要求,通過負荷計算選擇變壓器容量,然后從高壓配電、低壓配電、無功補償、機電設備控制和防雷接地等多方面對該供配電系統進行了詳細設計,并應用于某造紙企業燃煤鍋爐煙氣處理工程.結果表明,該供配電系統能夠保證煙氣處理系統穩定運行,確保企業連續生產。
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