等离子体煤气化技术是一种能够实现煤的超洁净使用的新技术,具有很大的潜在应用前景.介绍了等离子体煤气化的基本原理及3种典型技术:水蒸气等离子体煤气化技术、等离子体辅助煤气化及CO2等离子体煤气化技术,其中水蒸气等离子体煤气化中碳转化率可达93%~94%,比常规气化合成气浓度高十多个百分点;等离子体辅助
等离子体煤气化技术是一种能够实现煤的超洁净使用的新技术,具有很大的潜在应用前景.介绍了等离子体煤气化的基本原理及3种典型技术:水蒸气等离子体煤气化技术、等离子体辅助煤气化及CO2等离子体煤气化技术,其中水蒸气等离子体煤气化中碳转化率可达93%~94%,比常规气化合成气浓度高十多个百分点;等离子体辅助煤气化以用氮气、氩气等为工作气体,实现了气化剂与工作气体的分离以及发生器和反应器的分离;CO2等离子体煤气化技术为煤炭的清洁利用和CO2的资源化利用提供了可借鉴的方法.同时,笔者还论述了学科交叉产生的最新成果:即等离子体煤气化技术在电站燃煤锅炉点火启动和降低氮氧化物方面的应用.在锅炉点火启动方面,与常规等离子体点火技术相比,采用等离子体煤气化技术虽然会增加成本,但相对于燃用低挥发分煤的煤粉锅炉每年上千吨的节油量,经济效益显著.在氮氧化物减排方面,烟台龙源电力技术股份有限公司采用等离子体辅助煤气化技术与低NOx燃烧技术相结合,以达到深度降低氮氧化物的目的,且解决了等离子体煤气化普遍存在的煤处理量少、能耗高的问题,试验结果表明,采用60kW等离子体发生器即可处理5t/h煤量,实现了低能耗的等离子体辅助煤气化.据估算,该技术的初投资略低于SCR脱硝技术,而运行费用仅为SCR的一半.因此建议将基于等离子体点火的内燃技术引入等离子体煤气化技术,可大幅提高煤处理规模、降低能耗,与低NOx燃烧技术相结合并实现工业化,将会推动其在电站燃煤锅炉技术领域的快速发展,成为一种具有很好应用前景的煤炭清洁高效利用手段。
方快现拥有的FGR技术和全预混低排等燃烧技术产品已迅速占领京津冀地区市场,12万平方米的锅炉加工生产线夜以继日4不懈努力着,生产出的锅炉设备出口美国、俄罗斯、印度、朝鲜等多个国家及欧美部分地区,满足多个国家不同客户的需求。
16吨蒸汽锅炉十大品牌和热水锅炉的区别下边小编为你介绍河南方快锅炉,蒸汽锅炉和热水锅炉的区别热水锅炉是为加热锅炉而生产的热水。热水锅炉和蒸汽锅炉都使用水作为工作介质。2者最大的区别是后者产生蒸汽,前者产生热水。热水锅炉可分为低压热水锅炉和高压热水锅炉。不同国家的高温水和低温水的温度界限不同,我国的高温水和低温水的温度界限分别为120℃和120℃。C为边界温度,即出水温度高于120℃。C为高温热水锅炉,否则应为低温热水锅炉。中国热水“锅炉型”系列的参数范围为:额定热功率0.1~116MW,允许工作压力0.4≤2.8MPa,额定出口温度95×180。c.热水锅炉具有结构简单、操作维护方便、工作压力低、不需要水位监控等优点,制造简单。但在工作中也存在一些特殊问题:必须保证锅炉热水不蒸发,以避免水锤;低温受热面内氧腐蚀和外酸腐蚀更严重;当突然停电时,锅内的水不流动,导致蒸发。在。这些问题是热水锅炉结构设计、制造、运行和维护中必须考虑的问题。根据锅内热水的流型,将热水锅炉分为强制循环(直接流动)和自然循环热水锅炉。强制循环热水锅炉一般不包含锅筒,但由一些加热的平行管道和集管组成。热水循环动力由热网循环水泵提供。该热水锅炉结构紧凑,耗钢量低,水动力稳定性好。然而,为了防止水力偏差过大和循环停滞问题,常采用高流速、长冲程和大阻力系数,且锅炉进水能耗高。同时,由于强制循环热水锅炉水容量小,由于炉膛热惯量大,管道内热水蒸发、运行中突然断电引起的水锤等事故的抵抗力较差。因此,也采用了自然循环热水锅炉。自然循环热水锅炉有一个炊具。同时,由于热水密度差小、循环压头低、循环速度低,有必要采用较大的下水管截面和较高的循环高度。这样,它的金属消耗就增加了。
我国外生物质锅炉的生物质能供热普遍,北欧生物质能供热已成为中小型区域主要供热来源。据统计,生物质能供热量占北欧供热能源消费总量的42%,是城镇供热的绝对主力。丹麦生物质能消费占全国能源消费比重超过60%,72.8%的城镇区域供暖来自于生物质热电联产,670个生物质热电联产项目为60%家庭提供热力。瑞典生物质能供热占全部供热能源消费的70%,人均消费生物质成型燃料约270公斤,居世界第一,生物质锅炉供热比较发达。从北欧国家城镇清洁供热的历程来看,值得中国学习的是用生物质替代煤炭,实施燃料替代和电量替代“双替代”,将中小型燃气电厂改造成生物质热电联产。生物质能供热主要包括生物质热电联产和生物质锅炉供热,其绿色低碳、清洁环保、经济可靠、可再生。生物质能供热就地收集农林废弃物等原料、就地加工转化为清洁热力、就近供应市场消费,是典型的分布式清洁能源供热,生物质锅炉非常适合于人口规模适中的城镇民用供暖、点对点工业供热、工业园区分布式供热。
通过宏观检查、化学成分分析、室温拉伸试验和金相检验,对某电厂高温再热器爆管原因进行分析.结果表明,造成管子泄漏的根本原因是存在制造缺陷,并提出避免事故再次发生的建议。
等离子体煤气化技术是一种能够实现煤的超洁净使用的新技术,具有很大的潜在应用前景.介绍了等离子体煤气化的基本原理及3种典型技术:水蒸气等离子体煤气化技术、等离子体辅助煤气化及CO2等离子体煤气化技术,其中水蒸气等离子体煤气化中碳转化率可达93%~94%,比常规气化合成气浓度高十多个百分点;等离子体辅助煤气化以用氮气、氩气等为工作气体,实现了气化剂与工作气体的分离以及发生器和反应器的分离;CO2等离子体煤气化技术为煤炭的清洁利用和CO2的资源化利用提供了可借鉴的方法.同时,笔者还论述了学科交叉产生的最新成果:即等离子体煤气化技术在电站燃煤锅炉点火启动和降低氮氧化物方面的应用.在锅炉点火启动方面,与常规等离子体点火技术相比,采用等离子体煤气化技术虽然会增加成本,但相对于燃用低挥发分煤的煤粉锅炉每年上千吨的节油量,经济效益显著.在氮氧化物减排方面,烟台龙源电力技术股份有限公司采用等离子体辅助煤气化技术与低NOx燃烧技术相结合,以达到深度降低氮氧化物的目的,且解决了等离子体煤气化普遍存在的煤处理量少、能耗高的问题,试验结果表明,采用60kW等离子体发生器即可处理5t/h煤量,实现了低能耗的等离子体辅助煤气化.据估算,该技术的初投资略低于SCR脱硝技术,而运行费用仅为SCR的一半.因此建议将基于等离子体点火的内燃技术引入等离子体煤气化技术,可大幅提高煤处理规模、降低能耗,与低NOx燃烧技术相结合并实现工业化,将会推动其在电站燃煤锅炉技术领域的快速发展,成为一种具有很好应用前景的煤炭清洁高效利用手段。方快现拥有的FGR技术和全预混低排等燃烧技术产品已迅速占领京津冀地区市场,12万平方米的锅炉加工生产线夜以继日4不懈努力着,生产出的锅炉设备出口美国、俄罗斯、印度、朝鲜等多个国家及欧美部分地区,满足多个国家不同客户的需求。蒸汽锅炉和热水锅炉的区别下边小编为你介绍河南方快锅炉,蒸汽锅炉和热水锅炉的区别热水锅炉是为加热锅炉而生产的热水。我国外生物质锅炉的生物质能供热普遍,北欧生物质能供热已成为中小型区域主要供热来源。
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