化工廠鍋爐防止水冷壁高溫腐蝕改進(jìn)措施化工廠鍋爐防止水冷壁高溫腐蝕改進(jìn)措施1、采用一次反風(fēng)切技術(shù)主要工作原理是通過(guò)偏移一次風(fēng)流噴射口的噴射角度,形成一個(gè)與原噴流運(yùn)動(dòng)、旋轉(zhuǎn)方向相反的、運(yùn)行直徑較小的切圓,由于反風(fēng)切后的初始運(yùn)動(dòng)方向與爐膛內(nèi)氣流的主氣流運(yùn)轉(zhuǎn)方向相反,噴射出的煤粉受到主氣流及上游高溫氣流的阻
化工廠鍋爐防止水冷壁高溫腐蝕改進(jìn)措施化工廠鍋爐防止水冷壁高溫腐蝕改進(jìn)措施1、采用一次反風(fēng)切技術(shù)主要工作原理是通過(guò)偏移一次風(fēng)流噴射口的噴射角度,形成一個(gè)與原噴流運(yùn)動(dòng)、旋轉(zhuǎn)方向相反的、運(yùn)行直徑較小的切圓,由于反風(fēng)切后的初始運(yùn)動(dòng)方向與爐膛內(nèi)氣流的主氣流運(yùn)轉(zhuǎn)方向相反,噴射出的煤粉受到主氣流及上游高溫氣流的阻礙時(shí),煤粉噴射的速度降低很快,增強(qiáng)了煤粉在高溫區(qū)域的停滯時(shí)間,提升了煤粉的燃燒效果。通過(guò)采用一次反風(fēng)切可以有效地預(yù)防高溫腐蝕現(xiàn)象,同時(shí)可以提升鍋爐爐膛內(nèi)的燃穩(wěn)能力,降低鍋爐結(jié)焦情況,如圖2所示。2、采用側(cè)邊風(fēng)技術(shù)側(cè)邊風(fēng)技術(shù)主要是通過(guò)在高溫腐蝕區(qū)水冷壁上或者高溫腐蝕區(qū)域的上游安裝噴射口,并向鍋爐的爐膛內(nèi)噴射空氣。采用側(cè)邊風(fēng)技術(shù)主要是可以控制高溫腐蝕區(qū)域內(nèi)的還原性氣體,增強(qiáng)局部范圍內(nèi)的含氧量。3、改進(jìn)運(yùn)行控制采取增大過(guò)??諝庀禂?shù),多臺(tái)原煤磨粉機(jī)不在同一時(shí)間投運(yùn),降低煤粉顆粒度,增加空預(yù)器堵漏設(shè)備及防止堵灰系統(tǒng)高溫等運(yùn)行控制措施,來(lái)杜絕高溫腐蝕現(xiàn)象出現(xiàn)。
4月15日-16日,由美國(guó)機(jī)械工程師協(xié)會(huì)指派的ASME聯(lián)審組,對(duì)我公司ASME質(zhì)量控制體系和演示產(chǎn)品進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核。經(jīng)過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)且嚴(yán)格的審核后,聯(lián)審組長(zhǎng)(AIS)正式宣布:“方快鍋爐有限公司現(xiàn)場(chǎng)審核通過(guò),推薦ASME頒發(fā):動(dòng)力鍋爐(S)和壓力容器(U)認(rèn)證證書(shū)和鋼印?!?/p>
目前國(guó)內(nèi)高溫壓縮式熱泵技術(shù)多處于研究階段,部分進(jìn)行了實(shí)際工程示范應(yīng)用,但對(duì)于中小型的熱泵而言,其穩(wěn)定性與性能仍是一個(gè)需進(jìn)一步綜合研究的問(wèn)題。
在循環(huán)流化床低熱值燃料鍋爐中添加固體燃煤催化劑,為資源綜合利用及燃煤電廠節(jié)能降耗提供了新的技術(shù)途徑.在130t/h的高溫高壓鍋爐上進(jìn)行了不同催化劑配比和不同工況下的工業(yè)試驗(yàn),試驗(yàn)采用鍋爐正平衡效率和噸標(biāo)煤產(chǎn)蒸汽量這2個(gè)指標(biāo)表示催化劑提高燃燒效率的作用,并通過(guò)煙氣中二氧化硫、氮氧化物及含氧量等指標(biāo)、檢測(cè)底灰和飛灰中的殘?zhí)剂康?進(jìn)一步證明催化劑的節(jié)能環(huán)保效果.試驗(yàn)結(jié)果表明,燃煤催化劑可以通過(guò)加快燃燒反應(yīng)進(jìn)程提高節(jié)能降耗效果3%~4%,同時(shí)降低了二氧化硫與氮氧化物的排放量,具有較好的工業(yè)應(yīng)用價(jià)值。
如采用分叉管則可用焊接方法將一根下輻射區(qū)傾斜管與兩根或兩根 圖6-20超臨界壓力直流鍋爐以上的上輻射區(qū)垂直上升管相連接。 的水平或徽傾斜圍繞式水冷壁四、多次垂直上開(kāi)曹屏式垂直上升。
化工廠鍋爐防止水冷壁高溫腐蝕改進(jìn)措施化工廠鍋爐防止水冷壁高溫腐蝕改進(jìn)措施1、采用一次反風(fēng)切技術(shù)主要工作原理是通過(guò)偏移一次風(fēng)流噴射口的噴射角度,形成一個(gè)與原噴流運(yùn)動(dòng)、旋轉(zhuǎn)方向相反的、運(yùn)行直徑較小的切圓,由于反風(fēng)切后的初始運(yùn)動(dòng)方向與爐膛內(nèi)氣流的主氣流運(yùn)轉(zhuǎn)方向相反,噴射出的煤粉受到主氣流及上游高溫氣流的阻礙時(shí),煤粉噴射的速度降低很快,增強(qiáng)了煤粉在高溫區(qū)域的停滯時(shí)間,提升了煤粉的燃燒效果。4月15日-16日,由美國(guó)機(jī)械工程師協(xié)會(huì)指派的ASME聯(lián)審組,對(duì)我公司ASME質(zhì)量控制體系和演示產(chǎn)品進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核。目前國(guó)內(nèi)高溫壓縮式熱泵技術(shù)多處于研究階段,部分進(jìn)行了實(shí)際工程示范應(yīng)用,但對(duì)于中小型的熱泵而言,其穩(wěn)定性與性能仍是一個(gè)需進(jìn)一步綜合研究的問(wèn)題。在循環(huán)流化床低熱值燃料鍋爐中添加固體燃煤催化劑,為資源綜合利用及燃煤電廠節(jié)能降耗提供了新的技術(shù)途徑.在130t/h的高溫高壓鍋爐上進(jìn)行了不同催化劑配比和不同工況下的工業(yè)試驗(yàn),試驗(yàn)采用鍋爐正平衡效率和噸標(biāo)煤產(chǎn)蒸汽量這2個(gè)指標(biāo)表示催化劑提高燃燒效率的作用,并通過(guò)煙氣中二氧化硫、氮氧化物及含氧量等指標(biāo)、檢測(cè)底灰和飛灰中的殘?zhí)剂康?進(jìn)一步證明催化劑的節(jié)能環(huán)保效果.試驗(yàn)結(jié)果表明,燃煤催化劑可以通過(guò)加快燃燒反應(yīng)進(jìn)程提高節(jié)能降耗效果3%~4%,同時(shí)降低了二氧化硫與氮氧化物的排放量,具有較好的工業(yè)應(yīng)用價(jià)值。
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