這種磨損現象并不像鋼管空氣預熱器那樣明顯。在不利情況下,當發現個別管端磨損明顯時,應及時設置耐熱鋼套管(厚度約lmm,氏度約80mm)以免螺紋煙管磨損進一步發展。由于同一管束手豐煙管煙速與進入灰濃度不可能完全一致,則磨損并不同時出現于所有炯管,僅發生在個別煙管上。
這種磨損現象并不像鋼管空氣預熱器那樣明顯。在不利情況下,當發現個別管端磨損明顯時,應及時設置耐熱鋼套管(厚度約lmm,氏度約80mm)以免螺紋煙管磨損進一步發展。由于同一管束手豐煙管煙速與進入灰濃度不可能完全一致,則磨損并不同時出現于所有炯管,僅發生在個別煙管上。
高溫床料的循環流率是循環流化床鍋爐的重要參數,但目前鮮有能應用于實際鍋爐中的測量技術.為此,筆者提出了一種新型沖擊式循環流率的在線測量方法,并研制了原理樣機;建立了測量過程的理論模型并進行了實驗室冷態試驗,將新型循環流率測量方法應用于某116MWth循環流化床鍋爐中進行熱態試驗.測量裝置具有懸臂梁式幾何結構,其整體布置于循環流化床鍋爐立管底部.懸臂梁型裝置的一端固定于鍋爐外壁面,另一端固定有靶片并伸入至立管密相區中.裝置通過測量立管物料下落時沖擊靶片而造成的形變來計算顆粒沖擊力并反推顆粒沖擊速度,進而獲得循環流率.同時,通過儀表風吹掃冷卻裝置并防止堵塞.該方法具有耐受高溫、可在線測量和不影響鍋爐正常運行等優點.冷態試驗測量得到不同沖擊速度下的氣固兩相流繞流阻力和阻力系數,隨著沖擊速度增大,氣固繞流阻力隨之增大而阻力系數減小,且存在“剪切變稀”現象.在實際鍋爐的熱態測試中,該測量裝置能較好地捕捉到鍋爐起停爐、變負荷時循環流率變化趨勢.通過量級分析并利用爐膛稀相區壓差與爐膛截面風速之積校核測量結果,驗證了該方法在實際循環流化床鍋爐中在線應用的可行性。
冷凝燃氣鍋爐初期投資費用工作原理和關鍵點:冷凝燃氣鍋爐概念冷凝燃氣鍋爐,顧名思義就是冷凝式的燃氣鍋爐,現在的冷凝燃氣鍋爐可以分為冷凝商用燃氣鍋爐和冷凝工業燃氣鍋爐,產品也是區別了冷凝臥式鍋爐和冷凝立式鍋爐二個系列。冷凝燃氣鍋爐其中最為重要的自然就是冷凝技術的實現。
燃氣低氮鍋爐NOx控制技術有哪些?現有的燃氣低氮鍋爐的低NOx燃燒技術主要圍繞如何降低燃燒溫度,減少熱力型NOx生成開展的,主要技術包括分級燃燒、預混燃燒、煙氣再循環、多孔介質催化燃燒和無焰燃燒。(1)燃料分級燃燒或空氣分級燃燒熱力型NOx生成很大程度上取決于燃燒溫度。燃燒溫度在當量比為1的情況下達到最高,在貧燃或者富燃的情況下進行燃燒,燃燒溫度會下降很多。運用該原理開發出了分級燃燒技術。
近日,山東省德州市發布了2019年污染防治工作要點,對于持續治理SO2、NO2等污染物的排放量,減少重度污染天數等方面提出具體目標和執行措施。
這種磨損現象并不像鋼管空氣預熱器那樣明顯。高溫床料的循環流率是循環流化床鍋爐的重要參數,但目前鮮有能應用于實際鍋爐中的測量技術.為此,筆者提出了一種新型沖擊式循環流率的在線測量方法,并研制了原理樣機;建立了測量過程的理論模型并進行了實驗室冷態試驗,將新型循環流率測量方法應用于某116MWth循環流化床鍋爐中進行熱態試驗.測量裝置具有懸臂梁式幾何結構,其整體布置于循環流化床鍋爐立管底部.懸臂梁型裝置的一端固定于鍋爐外壁面,另一端固定有靶片并伸入至立管密相區中.裝置通過測量立管物料下落時沖擊靶片而造成的形變來計算顆粒沖擊力并反推顆粒沖擊速度,進而獲得循環流率.同時,通過儀表風吹掃冷卻裝置并防止堵塞.該方法具有耐受高溫、可在線測量和不影響鍋爐正常運行等優點.冷態試驗測量得到不同沖擊速度下的氣固兩相流繞流阻力和阻力系數,隨著沖擊速度增大,氣固繞流阻力隨之增大而阻力系數減小,且存在“剪切變稀”現象.在實際鍋爐的熱態測試中,該測量裝置能較好地捕捉到鍋爐起停爐、變負荷時循環流率變化趨勢.通過量級分析并利用爐膛稀相區壓差與爐膛截面風速之積校核測量結果,驗證了該方法在實際循環流化床鍋爐中在線應用的可行性。冷凝燃氣鍋爐工作原理和關鍵點:冷凝燃氣鍋爐概念冷凝燃氣鍋爐,顧名思義就是冷凝式的燃氣鍋爐,現在的冷凝燃氣鍋爐可以分為冷凝商用燃氣鍋爐和冷凝工業燃氣鍋爐,產品也是區別了冷凝臥式鍋爐和冷凝立式鍋爐二個系列。燃氣低氮鍋爐NOx控制技術有哪些?現有的燃氣低氮鍋爐的低NOx燃燒技術主要圍繞如何降低燃燒溫度,減少熱力型NOx生成開展的,主要技術包括分級燃燒、預混燃燒、煙氣再循環、多孔介質催化燃燒和無焰燃燒。
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