由于产业园地理位置的特殊性,我们在选择锅炉设备时更多的是考虑锅炉是否具有绿色环保的特性。根据我们对整个锅炉行业的调查,方快在清洁环保锅炉领域的研发上具有相当丰富的经验,同时也为北京多个企事业单位提供低污染物排放的锅炉设备,我们充分相信方快锅炉的能力。——用户反馈
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对于燃气锅炉是不是不能设定水温而言,排烟热损失占到锅炉总热损失的80%以上,是影响锅炉热效率的关键因素,因此,降低排烟温度,回收烟气余热,是目前提高燃气锅炉热效率的有效方法之一。
随着环保压力不断提高,流化床锅炉需进行深度脱硝改造以实现超低排放,但目前SCR改造在流化床锅炉上的应用研究较少.某厂320MW流化床机组改造增加了SCR脱硝系统,基于该工程改造项目,笔者使用网格法对烟气场温度、烟气成分等参数进行测定,进行了改造前后的锅炉性能试验,研究了改造后SCR的脱硝性能及其影响因素,并测试锅炉效率.结果表明,不同负荷下,SCR入口平均温度在268.11~309.53℃,基本满足拓展的SCR反应温度窗口(260~420℃).机组满负荷320MW下,实测反应器脱硝效率为72.48%,对应的氨逃逸浓度为0.7mg/Nm3.40%~100%负荷下,NOx排放均低于25mg/Nm3,氨逃逸浓度不大于1mg/Nm3.由于烟气温度水平较煤粉炉低,因此本试验中SCR反应器的脱硝效率低于应用于煤粉炉的SCR反应器.40%~100%负荷下的尿素耗量均低于同等级的煤粉锅炉,其中满负荷下的尿素耗量为279.09kg/h.在相同排放数值下尿素耗量降低50%以上,节能降耗效果显著.排放结果与尿素耗量统计结果表明,SNCR与SCR耦合良好,应用于CFB锅炉具有较大优势.SCR出口处NOx分布并不均匀,在烟道水平截面上呈NOx浓度右侧高、左侧低的趋势,与SCR入口温度分布一致,温度是影响脱硝效率和NOx分布的主要因素.改造后平均锅炉效率为90.07%,与改造前锅炉效率持平,表明SCR改造对锅炉效率影响较小.锅炉90%以上热损失由排烟和物理未完全燃烧热损失造成,控制排烟热损失q2和物理未完全燃烧热损失q4是锅炉热效率提升的关键。
据统计,2018年,内蒙古全面完成地级城市建成区内剩余的127台10蒸吨/小时及以下燃煤小锅炉淘汰任务;呼和浩特、包头、乌海等燃煤污染较严重的城市建成区内启动35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰工作。
为什么说,“模块锅炉”更适合企业的生产需求?要说市场上已有的锅炉型号,那真是数不清,但从外观上来看,就有圆柱状、立式、卧式等,这些在老式锅炉房内比较常见。而在一些新建成的锅炉房内,一台台“模块化”的锅炉更为人熟知和使用。
由于产业园地理位置的特殊性,我们在选择锅炉设备时更多的是考虑锅炉是否具有绿色环保的特性。对于燃气锅炉而言,排烟热损失占到锅炉总热损失的80%以上,是影响锅炉热效率的关键因素,因此,降低排烟温度,回收烟气余热,是目前提高燃气锅炉热效率的有效方法之一。随着环保压力不断提高,流化床锅炉需进行深度脱硝改造以实现超低排放,但目前SCR改造在流化床锅炉上的应用研究较少.某厂320MW流化床机组改造增加了SCR脱硝系统,基于该工程改造项目,笔者使用网格法对烟气场温度、烟气成分等参数进行测定,进行了改造前后的锅炉性能试验,研究了改造后SCR的脱硝性能及其影响因素,并测试锅炉效率.结果表明,不同负荷下,SCR入口平均温度在268.11~309.53℃,基本满足拓展的SCR反应温度窗口(260~420℃).机组满负荷320MW下,实测反应器脱硝效率为72.48%,对应的氨逃逸浓度为0.7mg/Nm3.40%~100%负荷下,NOx排放均低于25mg/Nm3,氨逃逸浓度不大于1mg/Nm3.由于烟气温度水平较煤粉炉低,因此本试验中SCR反应器的脱硝效率低于应用于煤粉炉的SCR反应器.40%~100%负荷下的尿素耗量均低于同等级的煤粉锅炉,其中满负荷下的尿素耗量为279.09kg/h.在相同排放数值下尿素耗量降低50%以上,节能降耗效果显著.排放结果与尿素耗量统计结果表明,SNCR与SCR耦合良好,应用于CFB锅炉具有较大优势.SCR出口处NOx分布并不均匀,在烟道水平截面上呈NOx浓度右侧高、左侧低的趋势,与SCR入口温度分布一致,温度是影响脱硝效率和NOx分布的主要因素.改造后平均锅炉效率为90.07%,与改造前锅炉效率持平,表明SCR改造对锅炉效率影响较小.锅炉90%以上热损失由排烟和物理未完全燃烧热损失造成,控制排烟热损失q2和物理未完全燃烧热损失q4是锅炉热效率提升的关键。据统计,2018年,内蒙古全面完成地级城市建成区内剩余的127台10蒸吨/小时及以下燃煤小锅炉淘汰任务;呼和浩特、包头、乌海等燃煤污染较严重的城市建成区内启动35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰工作。
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