研究了300MW循环流化床的锅炉密相区压降情况,由此得到密相区的颗粒浓度改变结果以及空隙率数据,分析锅炉密相区物料浓度和传热特性结果.研究结果表明:不同的炉内压降对应的物料浓度也存在差异,当炉膛负荷上升后,炉内将形成更多的物料量.当负荷增大后,密相区的物料浓度表现为先增大后快速上升的变化规律.密相区的物料浓度不会超过125kg/m3,最低可以达到100kg/m3以上,浓度快速升高,尤其是高负荷状态下上升情况最显著.当负荷增大后,将会引起炉内物料量的上升,达到更大的颗粒浓度,而环形区中的颗粒浓度也出现了上升的现象.在CFB炉高方向上,对流传热系数表现为不断降低的变化趋势.随炉膛高度的上升,传热系数减小.当炉高增大后,循环流化床锅炉炉内传热系数不断减小。
方快锅炉针对烟道温度不同、或其他意外情况出现时,该如何顺利清理烟道中的烟垢,整理了全面的解决方法。
目前分散式的自主锅炉供暖方式存在的主要问题:1、“两小”即锅炉房规模小(供1万m-以下的锅炉占60%),锅炉容量小(平均单台锅炉容量仅为2吨/小时)。“两低”即锅炉负荷率低、热效率低。按热指标70W/m=计算,0.7KW(即1t/n)可供10000m=,实际上只供4000m=,不足一半,处于“大马拉小车”的低负荷运行。热效率自然也低,一般只能达到50-60%oC“两能”即能耗多、现行间歇供暖多(每昼夜烧6小时,停6小时,重复两次)。在供暖制度上现行间歇供暖占82%,连续供暖只占18%。2、锅炉房雇佣一些老工人和烧现代化的锅炉在操作过程中只是凭借着经验“看天烧火”,没有科学的供暖依据,即天冷就多少点,天暖就少烧点,这就很难达到供暖的要求和节能的目的。3、供热制度不合理,由于一些历史原因致使供暖在制度上有先天的缺失,表现在就是间歇供暖,由于习惯很难改掉所以造成供暖的质量下降还浪费了能源。4、这和业主的素质有关,即在集气罐出私自放热水,就会导致热流失,水流失的状况发生,真是令供热单位很是头疼,这就导致供暖问题的出现。5、由于各地方的供暖技术水平高低不同,所以在供暖过程中,为了单纯追求远端业主的供暖要求而过度烧煤加热水的温度,致使近端过热,远端温暖的不平衡,或者是近段温暖,远端过冷的状况,这就造成能源的浪费,无助于问题的解决。6、由于锅炉年久失修,就会在管道的交接处发生腐蚀现象,甚至是结垢的现象,真是由于在暖通供热期间水处理失误造成的,致使锅炉的受热面处结垢,或者是由于除灰剂使得锅炉表面结成灰垢,这都是管理上的问题。7、热负荷偏高的设计使得在财力上造成巨大的浪费,同时也使得选用的设备参数也过大,最主要的是浪费了能源。8、由于锅炉的补水泵选择不当,使得锅炉房的热媒参数低,表现为锅炉的扬程较低,热传导能力低下,供热不足的恶性循环。9、由于设计中出现的大材小用状况,即单个锅炉就可以解决供暖的问题,却使用多个锅炉共同供暖,造成热效率低和煤耗大的不合理状况产生。10室内供暖系统的垂直失调如果消除了就有利于水阻力平衡,这就要求设计人员认线)循环水泵投人的数量过多,使得水泵的流量大,回水的温度低,一般的是在25度。这也会增加电的消耗。11、关于不同建筑的性质供暖,如果商用建筑和民用建筑使用的是同一个供暖系统,那么在自天商用建筑供暖的要求大,在晚上民用建筑的供暖大,如果不能分时供暖,势必造成能源的浪费。12、单管式供暖系统无法实现在散热器上安装温控阀,但是现在很多室内的供热系统还是属于单管系统,这是不利于长期的发展。161、为什么燃气热水供暖锅炉会出现供热慢的问题每年到了供暖的时间,有不少地区的燃气锅炉供热用户会反映供暖慢的问题,但是这个问题往往不是基于锅炉本身故障。对此,今天向大家阐述一下导致这一现象的原因。1、因为使用燃气锅炉供暖,在进行供暖时锅炉点火后,还需要经过烘炉、低温运行、换热等系列过程,这样才能使暖气逐渐升温。燃气2.1MW天然气热水锅炉厂家供应商供暖在进行点火后,烘炉是每年供热初期必须要进行的准备工作,这一过程大概需要3-5天的时间才能完成。2、在使用的过程中,燃气热水锅炉还需要经过换热的过程,温度才能逐渐上升。燃气供暖锅炉换热过程主要是水循环的过程,从供热站出来的热水并不是直接流通到居民家中的供热管网,而是需要换热机组把供热站中的热水的热能传到到居民家中的循环管网中。3、在锅炉供热启动初期阶段,各供热站的出水温度还不是很高,加之管网的结构错综复杂,燃气热水锅炉供暖的热水换热需要一个过程,特别是处于管网末端的用户,换热的过程时间会更长一点。
近年来随着吸收式换热技术的日趋成熟,利用吸收式换热技术可以实现烟气余热的深度利用,系统利用吸收式热泵产生一种低温冷介质,使得烟气的排烟温度更低,余热回收更彻底,水蒸气被大量冷凝下来,节能和环保效果均更为显著,这种技术路线逐步得到了业内人士的认可并备受关注。文献介绍了这种技术,并就该系统及余热回收装置进行了传热理论与实验研究、冷凝换热装置的设计和设备开发,并陆续在几个锅炉房中成功应用。随着新技术的应用,水蒸气被冷凝的量越来越大,烟气中的碳氧化物、氮氧化物等污染物会溶于冷凝液中,从而减少了直接排放到大气环境中的各种污染物的量,其减排总量多大?该技术使系统的排烟温度越来越低,可以做到低于30℃排放,排烟温度的降低对污染物扩散的影响如何?本文针对烟气余热深度利用技术的环境排放问题进行研究,研究结论将对该技术的推广应用提供重要的参考。
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