基于物聯(lián)網、云計算、大數據等技術,方快鍋爐在探索鍋爐安全運行機制上積極創(chuàng)新,自主研發(fā)了鍋爐云服務在線監(jiān)測系統(tǒng)。此系統(tǒng)實現(xiàn)了對鍋爐的遠程監(jiān)控,實時了解鍋爐運行數據等功能,保障鍋爐處于健康運行狀態(tài),做到能耗最低、排放最小,安全有保障,相當于給每臺在用鍋爐配備了一個“私人醫(yī)生”。
基于物聯(lián)網、云計算、大數據等技術,方快鍋爐在探索鍋爐安全運行機制上積極創(chuàng)新,自主研發(fā)了鍋爐云服務在線監(jiān)測系統(tǒng)。此系統(tǒng)實現(xiàn)了對鍋爐的遠程監(jiān)控,實時了解鍋爐運行數據等功能,保障鍋爐處于健康運行狀態(tài),做到能耗最低、排放最小,安全有保障,相當于給每臺在用鍋爐配備了一個“私人醫(yī)生”。
熱水鍋爐供暖系統(tǒng)污垢如何處理熱水鍋爐供暖系統(tǒng)長期運行,系統(tǒng)中會聚集大量污垢和水漬,如果不處理,會影響鍋爐運行效果以及供暖效果。如何處理這些污漬和水垢?1、對水進行軟化處理針對水中鈣鎂鹽這些主要的致垢物質,長期以來采用著有效的軟化水處理方法,即納離子軟化。這種在鍋爐將水中致垢物質處理掉而不帶入循環(huán)系統(tǒng)中的方法是應予以肯定的。如果注入整個供暖系統(tǒng)的原水和補水均為軟化水,那么軟化水質標準規(guī)定下的殘余硬度偏高,說明沒有完全將水中的致垢物質處理干凈,在系統(tǒng)原水與補水均為軟化水狀態(tài)下也仍將產生一定量的水渣。由此而聯(lián)想到近年來出現(xiàn)的磁場水處理裝置,其制造依據是水經過一定強度磁場而進入鍋爐后,水中的致垢鹽類結晶過程發(fā)生變化,從而新垢不再產生,促使老垢脫落變?yōu)槟嘣N蚁胝f明的是,即使在相結合而使用的情況下,因系統(tǒng)水中的殘余硬度仍將產生一定量的水渣。2、除污器除污器設置在鍋爐房和室內系統(tǒng)入口管道上,以求有效地將水渣分離。但實踐表明其分離效果是有限的。特別是設置在鍋爐房入口除污器,可以說其分離效果幾乎是沒有的。不論是立式的或臥式的其設計思想是用過濾網及較大的容積中沉淀來達到分離水中雜質的目的。然而可以試想,管道內水速近2米/秒的流動下金屬過濾網難以承受水流的沖擊力,加上腐蝕影響過濾網的壽命很難維持一個月以上。而且除污器的容積有限何以能產生沉淀作用呢。近年來出現(xiàn)的旋流式除污器也存在著問題,這種方法常采用在氣體中顆粒的分離上。水中則不同,水渣中的砂粒及粘土物中與水的比重相差較大的只能是大顆粒,細小顆粒是無法予以分離的,因此旋流式除污器的分離效果也是有限的。那么實踐中真沒有有著良好分離作用的除污器嗎?有的,大型容積式除污罐才能起到良好的分離作用。3、鍋爐排污在蒸汽鍋爐中排污是十分重要的,且其效果也是十分明顯的,無論連續(xù)排污或定期排污均能有效地排出鍋爐水中多余的含鹽量。但在熱水鍋爐中排污的作用并不十分明顯。不同點在于:首先蒸汽鍋爐每小時進水量只有10T,而同容量熱水鍋爐中為240T。由此可以看出熱水鍋爐中水流量特別大,較之同容量蒸汽鍋爐的20余倍。目前常用的排污方法是,循環(huán)泵停運2小時,待水中雜質沉淀然后打開排污閥見到清水為止。然而此種排污方法其效果有限,因為設置在鍋筒及下集箱的排污管無法將遠處的沉淀物排放干凈。4、對污漬進行清洗實踐證明,用化學與機械方法相結合的清洗水渣最行之有效的處理方法。有些人認為在供暖系統(tǒng)配置有效的軟化水設施后不必再費力氣去清洗。這種觀念是不符合實際情況的,應當說,即要有軟化水處理,又要配之清洗相結合方法,才是最有效的徹底的處理方法。(1)鍋爐內部的清洗冬季運行結束后打開鍋爐我們可以看到大量的紅黑色松散狀水渣沉積于鍋筒底部及下集箱內,也看到片狀水渣粘附在鍋筒、水冷壁、煙管及集箱內壁。這些水渣的清洗可以用化學的或機械的方法。傳統(tǒng)的機械裝置是洗爐器;清洗效果較好,但因受到鍋內空間的限制,尤其是對于煙火管鍋爐無法施展。采用的化學藥品煮爐與高壓水搶機械相結合的清洗方法是有效的,可以達到鍋爐受熱面物見本色的程度。(2)外網及室內設施的清洗冬季運行結束后外網及室內設施中的水渣也應予以清洗,室內設施的清洗常采用簡單的人開工清洗,外網中水渣的清洗可以采用循環(huán)泵運轉情況下在室內系統(tǒng)入口除污器排污方法來處理。
為了研究分離式燃盡風(SOFA)水平擺動形成反切角度對生物質氣與煤粉混燃切圓鍋爐出口速度偏差和溫度偏差的影響,基于Fluent模擬軟件搭建了純煤摻燒松木氣模型,對某電廠330MW機組摻燒10%松木氣的燃煤鍋爐SOFA不反切、反切10°、反切15°、反切20°等4種工況的燃燒過程進行數值模擬,分析不同工況下主燃燒區(qū)、折焰角、爐膛出口的速度場、溫度場的分布特征.結果表明:在主燃燒區(qū),SOFA反切對其流場影響較小;當SOFA開始反切時,折焰角殘余切圓消失,流場趨于均勻,有效削弱了煙道的殘余旋轉,出口煙氣速度偏差和溫度偏差明顯降低;當SOFA反切角度達到15°,出口左右側速度偏差比和溫度偏差比達到最低,其中心溫度集中在其中心區(qū)域,速度場和煙氣溫度場的均勻性最好;當SOFA反切角度增大到20°時,出口煙速偏差比和煙氣溫度偏差比有所增大,其中心溫度開始向其右側偏移,速度分布和溫度分布的均勻性下降.因此,最佳的SOFA水平擺動形成的反切角度為15°。
如果將淡水和鹽水用一種只能透過水而不能透過溶質的半透膜隔開,則淡水中的水會穿過半透膜至鹽水一側,這種現(xiàn)象叫滲透。
鍋爐低負荷運行時,為什么要多投用上層燃燒器?大多數中、高壓鍋爐的過熱器是以對流傳熱為主。我們都知道,對流式過熱器的汽溫特性是隨著負荷降低,蒸汽溫度下降。當鍋爐負荷較低時,有可能出現(xiàn)減溫水調節(jié)閥完全關閉,汽溫仍然低于下限的情況。雖然可以采取增大爐膛出口過量空氣系數或增大鍋爐爐膛負壓的方法來提高汽溫,但這些方法因排煙溫度提高,排煙的過量空氣系數增加.造成排煙熱損失上升,導致鍋爐熱效率下降。
基于物聯(lián)網、云計算、大數據等技術,方快鍋爐在探索鍋爐安全運行機制上積極創(chuàng)新,自主研發(fā)了鍋爐云服務在線監(jiān)測系統(tǒng)。熱水鍋爐供暖系統(tǒng)污垢如何處理熱水鍋爐供暖系統(tǒng)長期運行,系統(tǒng)中會聚集大量污垢和水漬,如果不處理,會影響鍋爐運行效果以及供暖效果。為了研究分離式燃盡風(SOFA)水平擺動形成反切角度對生物質氣與煤粉混燃切圓鍋爐出口速度偏差和溫度偏差的影響,基于Fluent模擬軟件搭建了純煤摻燒松木氣模型,對某電廠330MW機組摻燒10%松木氣的燃煤鍋爐SOFA不反切、反切10°、反切15°、反切20°等4種工況的燃燒過程進行數值模擬,分析不同工況下主燃燒區(qū)、折焰角、爐膛出口的速度場、溫度場的分布特征.結果表明:在主燃燒區(qū),SOFA反切對其流場影響較小;當SOFA開始反切時,折焰角殘余切圓消失,流場趨于均勻,有效削弱了煙道的殘余旋轉,出口煙氣速度偏差和溫度偏差明顯降低;當SOFA反切角度達到15°,出口左右側速度偏差比和溫度偏差比達到最低,其中心溫度集中在其中心區(qū)域,速度場和煙氣溫度場的均勻性最好;當SOFA反切角度增大到20°時,出口煙速偏差比和煙氣溫度偏差比有所增大,其中心溫度開始向其右側偏移,速度分布和溫度分布的均勻性下降.因此,最佳的SOFA水平擺動形成的反切角度為15°。如果將淡水和鹽水用一種只能透過水而不能透過溶質的半透膜隔開,則淡水中的水會穿過半透膜至鹽水一側,這種現(xiàn)象叫滲透。
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