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高度重视,认清形势,扎实推进锅炉低氮改造工作碑林区地处西安市核心城区,文化教育发达,全区中小学幼儿园共130余所;文物名胜荟萃,有钟楼、西安城墙、小雁塔、碑林博物馆等多处旅游景点;科技力量雄厚,17所大专院校、47个科研院所和70余家科研机构分布全区;市场经济繁荣,南大街、东大街、长安路周边是西安最繁荣的商业聚集区;道路四通八达,长安路、环城路、东二环、友谊路等道路是市区沟通南北、连接东西的主要干道。但是,近几年随着全市居民煤改天然气工作的大力推进,碑林全区基本实现了“无煤化”,全区工程燃气锅炉价格估算数量日益增多,氮氧化物年均浓度持续偏高,加之机动车数量急剧增长,交通拥堵加重,机动车长时间怠速造成尾气污染,是造成臭氧浓度偏高的重要因素,导致碑林区近年臭氧污染天数居高不下。
逆向射流燃烧技术是可同时适用于燃气和燃煤领域的高效低污染燃烧技术,逆喷结构和射流流速比决定了其流场特性.笔者综述了逆向射流燃烧技术在燃气和燃煤领域的发展历史、研究现状和发展趋势.在燃气领域,逆向射流主要起稳定火焰作用,具有良好的燃料-空气混合条件,形成一个近似均匀的热流场,避免燃烧过程中出现局部热点,但目前仅为一种为燃气轮机和飞机发动机提供的探索性技术,工程应用还需克服燃料和空气在一个狭小空间里的流场合理控制以及从简化装置到工程放大等问题.在燃煤领域,对于煤粉燃烧器,逆向射流可形成一个可控组分、大小、形状和位置的回流区,且将煤粉直接送进回流区,还可控制煤粉在回流区内的停留时间,该技术与传统火焰稳定方式相比,火焰稳定能力更强、停留时间更长、污染更低,更适用于低阶煤的高效燃烧,目前,逆向射流燃烧技术耦合其他稳燃、低氮技术为煤粉高效清洁利用发展提供了新方向,且已有实际工程应用,但对于其机理研究不够深入,限制了其进一步发展与推广.对于电站锅炉,部分一次风或燃尽风逆向偏转射入炉内,可缓解四角切圆燃烧方式下炉膛出口烟气的烟速和烟温偏差,目前主要是燃尽风反切的工业应用,但如何合理控制燃尽风反切角度、反切动量以及反切层数等关键问题还需进一步研究。
为了解决广东某电厂600MW锅炉NOx排放量过高、炉膛出口烟气温度偏差较大、锅炉氧量控制不经济等问题,通过总风量试验、主燃烧器外二次风旋流强度调整试验、一次风速调整试验、燃尽风总量调整试验、煤粉细度调整试验、燃尽风燃烧器旋流强度调整试验、最佳运行方式调整试验等系统的锅炉调整方式,对锅炉进行燃烧调整试验.调整结果给出了不同负荷下锅炉的最佳运行方式,解决了锅炉面临的各种问题,达到了预想的效果。
燃气真空锅炉怎样排放污水(1)揭开内侧排污阀;(2)极慢揭开外部排污阀,进行管道预热并将排放污水;(3)多次打开和关闭外部排污阀,缓慢冲掉炉胆内液体污垢,使得液体污垢可以排出;(4)紧闭内侧排污阀,将两个排污阀之间残留的水排掉;(5)紧闭外部排污阀,排放污水结束。
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