方快集团新区研发大楼,是集技术展示、研发办公为一体的综合性大楼。一楼技术展厅设计简约而现代,融合人机交互、虚拟现实、互动投影、图文展板、仿真模型等先进多媒体手段展示多种锅炉技术,开创了国内锅炉行业技术展示的先河。360全息----羽翼管技术互动甩屏--冷凝技术滑轨电视--全预混技术智能模型--FGR
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因此本课题首先对长春市燃气锅炉各种烟气余热回收技术及其相关热回收设备的特点进行了研究。并且针对北京市既有的20吨以下的多种类型燃气供热锅炉进行了运行性能及节能检测,通过实地测试,研究其实际运行供热性能以及实际运行过程中低品位烟气余热的节能潜力。
生物质作为价格低廉、来源广泛的绿色能源,具有巨大的利用潜力.但由于生物质本身碱金属(主要为钾)含量较高,在燃烧利用过程中存在如碱结渣、灰分融合、团聚、腐蚀等问题.其中,结渣存在于整个生物质利用过程中,形成极难处理的结块与沉淀,对锅炉本身及运行造成危害.因此,抗结渣生物质燃料是实现生物质高效利用的可行手段.目前可通过添加剂、共燃、化学预处理、涂层等方式改变生物质利用过程中碱金属氯化物、硫酸盐、硅酸盐的生成和转化途径,以解决生物质热转化利用过程中的结渣问题.其中利用添加剂与生物质受热反应生成新的高熔融点产物的处理方式具有较好抗结渣效果.笔者介绍了生物质中碱金属的存在形式及其热转化过程中钾的释放路径、迁移规律,概括了生物质热转化利用过程中的结渣机制,总结了铝基、钙基、磷基3种添加剂在生物质抗结渣过程中的作用机理.使用添加剂可使生物质燃料达到较好的抗结渣效果,磷基添加剂可较好地解决烟道与炉底结渣问题,钙基添加剂只能解决炉底结渣但会造成严重的烟道结渣,铝基添加剂虽能达到与磷基相近的结果,但成本较高且作用效果随温度的升高而减弱.未来抗结渣生物质燃料的研究方向可从新型添加剂出发,寻找既可固定气相中的钾,也能与灰渣中硅酸钾形成高熔融点物质的单一化合物或混合矿物质添加剂;另一方面也应考虑添加剂与生物质混合后的成型问题,开发具备高机械强度的抗结渣成型生物质.最后介绍了上海理工大学碳基燃料洁净转化实验室在抗结渣高机械强度生物质成型燃料方面的进展.以期为抗结渣生物质成型燃料的研究与开发提供一定的参考。
锅炉运行时,必须经常监视压力表的数值,保持水压稳定。观察锅炉水循环压力变化,反映了锅炉水温度与用汽量之间的关系。锅炉运行中,当汽压是自动调节时,司炉人员主要是监视自动调节系统是否灵敏好使,发现问题及时解决,保证自控系统灵敏可靠。
为什么要对锅炉受热面进行吹灰?答:吹灰是为了保持受热面清洁。因灰的导热系数很小,锅炉受热面上积灰,影响受热面的传热,吸热工质温度下降,排烟温度升高,从而使锅炉热效率降低;积灰严重时,使烟气流通截面积缩小,增加流通阻力,增加引风机电耗,降低锅炉运行负荷,甚至被迫停炉;由于积灰使后部烟温升高,影响尾部受热面安全运行。局部积灰严重,有可能形成“烟气走廊",使局部受热面因烟速提高,磨损加剧。故应定期对锅炉受热面进行吹灰。
方快集团新区研发大楼,是集技术展示、研发办公为一体的综合性大楼。因此本课题首先对燃气锅炉各种烟气余热回收技术及其相关热回收设备的特点进行了研究。生物质作为价格低廉、来源广泛的绿色能源,具有巨大的利用潜力.但由于生物质本身碱金属(主要为钾)含量较高,在燃烧利用过程中存在如碱结渣、灰分融合、团聚、腐蚀等问题.其中,结渣存在于整个生物质利用过程中,形成极难处理的结块与沉淀,对锅炉本身及运行造成危害.因此,抗结渣生物质燃料是实现生物质高效利用的可行手段.目前可通过添加剂、共燃、化学预处理、涂层等方式改变生物质利用过程中碱金属氯化物、硫酸盐、硅酸盐的生成和转化途径,以解决生物质热转化利用过程中的结渣问题.其中利用添加剂与生物质受热反应生成新的高熔融点产物的处理方式具有较好抗结渣效果.笔者介绍了生物质中碱金属的存在形式及其热转化过程中钾的释放路径、迁移规律,概括了生物质热转化利用过程中的结渣机制,总结了铝基、钙基、磷基3种添加剂在生物质抗结渣过程中的作用机理.使用添加剂可使生物质燃料达到较好的抗结渣效果,磷基添加剂可较好地解决烟道与炉底结渣问题,钙基添加剂只能解决炉底结渣但会造成严重的烟道结渣,铝基添加剂虽能达到与磷基相近的结果,但成本较高且作用效果随温度的升高而减弱.未来抗结渣生物质燃料的研究方向可从新型添加剂出发,寻找既可固定气相中的钾,也能与灰渣中硅酸钾形成高熔融点物质的单一化合物或混合矿物质添加剂;另一方面也应考虑添加剂与生物质混合后的成型问题,开发具备高机械强度的抗结渣成型生物质.最后介绍了上海理工大学碳基燃料洁净转化实验室在抗结渣高机械强度生物质成型燃料方面的进展.以期为抗结渣生物质成型燃料的研究与开发提供一定的参考。锅炉运行时,必须经常监视压力表的数值,保持水压稳定。
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