7月的安陽,艷陽高照。高新技術為這片熱土注入活力,煥發出勃勃生機。7月13日,安陽市政府記者人員走進方快鍋爐,深入了解了這家高新技術企業。在集團的研發中心展廳,人機交互、虛擬現實、互動投影等多種先進的多媒體平臺生動形象的展示了低氮、冷凝、羽翼管、翅片管、FGR、全預混等多種鍋爐行業先進技術,讓人心生
7月的安陽,艷陽高照。高新技術為這片熱土注入活力,煥發出勃勃生機。7月13日,安陽市政府記者人員走進方快鍋爐,深入了解了這家高新技術企業。在集團的研發中心展廳,人機交互、虛擬現實、互動投影等多種先進的多媒體平臺生動形象的展示了低氮、冷凝、羽翼管、翅片管、FGR、全預混等多種鍋爐行業先進技術,讓人心生無限震撼之感。集團總裁盧海剛先生介紹到:“公司組建20年來,創新發明之路越走越寬,2012年至今已取得各項專利105項?!苯陙恚娇戾仩t還以物聯網和云計算技術作為突破點,針對鍋爐全生命周期服務上做出改進和努力,推出的云服務3.0平臺,可實時監控全國范圍內4600多臺方快的鍋爐設備。
鍋爐吹灰的兩種形式:1)爐膛吹灰采用短吹灰槍,用于水冷壁受熱面的吹灰;2)煙道吹灰采用長吹灰槍,用于過熱器、再熱器、省煤器、空預器等受熱面的吹灰。
超臨界二氧化碳(supercriticalcarbondioxide,sCO2)布雷頓循環作為動力循環的主要優勢是效率高、結構簡單、系統緊湊、熱源適應性廣,有望在下一代核反應堆、燃煤電站、余熱回收及可再生能源(太陽能、地熱能等)領域得到大規模應用.作為新型動力循環工質的sCO2具有溫和的臨界點條件(31.1℃/7.38MPa),同時在臨界點附近物性變化劇烈.鑒于我國以煤為主的能源結構及嚴峻氣候挑戰,sCO2動力循環與富氧燃燒、流化床鍋爐、煤氣化等技術結合為實現煤炭的清潔高效低碳利用提供了新的思路.筆者分析了sCO2工質的性質,介紹了間接加熱式和直接加熱式兩類sCO2布雷頓循環的基本原理,總結了sCO2動力循環應用于燃煤電站的研究進展.sCO2循環燃煤電站的發展可分為以下2條路徑:①間接加熱式sCO2循環取代蒸汽朗肯循環應用于燃煤電站,可與煤粉鍋爐、循環流化床鍋爐、富氧燃燒等技術相結合;②發展更加高效且固有碳捕捉能力的直接加熱式sCO2循環燃煤電站技術,與帶有碳捕捉(carboncaptureandstorage,CCS)的整體煤氣化聯合循環(IGCC)電站競爭.分析了sCO2動力循環與燃煤電站結合的多種技術方案,討論不同方案的優勢、技術挑戰與發展方向.在此基礎上,重點闡述了sCO2作為工質在常規管徑圓管、細管道圓管、微細管道圓管及印刷電路板式換熱器(printedcircuitheatexchanger,PCHE)中的傳熱試驗研究和傳熱特性,總結了sCO2工質在圓管內和PCHE內流動傳熱經驗關聯式并進行分析比較,同時介紹了sCO2工質流動傳熱的數值模擬研究.最后,從基礎理論、系統設計、設備研發層面指出了現有研究的不足和對未來研究的展望.CO2減排在未來幾十年將是燃煤發電的主要研究方向,具有更大效率優勢和固有碳捕捉能力的直接加熱式sCO2循環燃煤發電技術將引起更多關注.在我國將sCO2布雷頓循環應用于燃煤電站更具現實意義,目前我國關于sCO2循環發電技術的研究與國外仍存在相當差距,應依托超超臨界燃煤發電機組和IGCC電站的技術積累,快速推動燃煤sCO2循環發電技術的研發進展。
(3)轉動、滑動、凸輪部位加潤滑油,并進行擦拭。
鍋爐過量空氣系數過低或過高有什么危害?造成過量空氣系數高的原因是什么?答:鍋爐過量空氣系數是運行質量的重要特性之一,其值的大小說明了燃燒設備和鍋爐運行的完善程度。過量空氣系數太低,燃燒不完全,煙氣中的CO增加,熱效率降低;過量空氣系數太高,不參與燃燒反應的冷空氣大量送入爐膛,使爐溫下降,影響完全燃燒。而且這部分過量的空氣還要增溫吸熱,并隨煙氣帶走熱量,降低鍋爐的熱效率。因此,合理的過量空氣系數應該既能保證燃料完全燃燒,又能使各項熱損失降至最小?,F在不少城市使用的鍋爐中,過量空氣系數較高,其原因為:(1)機械通風匹配不當,給風量過大;(2)爐體、爐門等處漏風;(3)煙道、凈化裝置漏風等。
7月的安陽,艷陽高照。鍋爐吹灰的兩種形式:1)爐膛吹灰采用短吹灰槍,用于水冷壁受熱面的吹灰;2)煙道吹灰采用長吹灰槍,用于過熱器、再熱器、省煤器、空預器等受熱面的吹灰。超臨界二氧化碳(supercriticalcarbondioxide,sCO2)布雷頓循環作為動力循環的主要優勢是效率高、結構簡單、系統緊湊、熱源適應性廣,有望在下一代核反應堆、燃煤電站、余熱回收及可再生能源(太陽能、地熱能等)領域得到大規模應用.作為新型動力循環工質的sCO2具有溫和的臨界點條件(31.1℃/7.38MPa),同時在臨界點附近物性變化劇烈.鑒于我國以煤為主的能源結構及嚴峻氣候挑戰,sCO2動力循環與富氧燃燒、流化床鍋爐、煤氣化等技術結合為實現煤炭的清潔高效低碳利用提供了新的思路.筆者分析了sCO2工質的性質,介紹了間接加熱式和直接加熱式兩類sCO2布雷頓循環的基本原理,總結了sCO2動力循環應用于燃煤電站的研究進展.sCO2循環燃煤電站的發展可分為以下2條路徑:①間接加熱式sCO2循環取代蒸汽朗肯循環應用于燃煤電站,可與煤粉鍋爐、循環流化床鍋爐、富氧燃燒等技術相結合;②發展更加高效且固有碳捕捉能力的直接加熱式sCO2循環燃煤電站技術,與帶有碳捕捉(carboncaptureandstorage,CCS)的整體煤氣化聯合循環(IGCC)電站競爭.分析了sCO2動力循環與燃煤電站結合的多種技術方案,討論不同方案的優勢、技術挑戰與發展方向.在此基礎上,重點闡述了sCO2作為工質在常規管徑圓管、細管道圓管、微細管道圓管及印刷電路板式換熱器(printedcircuitheatexchanger,PCHE)中的傳熱試驗研究和傳熱特性,總結了sCO2工質在圓管內和PCHE內流動傳熱經驗關聯式并進行分析比較,同時介紹了sCO2工質流動傳熱的數值模擬研究.最后,從基礎理論、系統設計、設備研發層面指出了現有研究的不足和對未來研究的展望.CO2減排在未來幾十年將是燃煤發電的主要研究方向,具有更大效率優勢和固有碳捕捉能力的直接加熱式sCO2循環燃煤發電技術將引起更多關注.在我國將sCO2布雷頓循環應用于燃煤電站更具現實意義,目前我國關于sCO2循環發電技術的研究與國外仍存在相當差距,應依托超超臨界燃煤發電機組和IGCC電站的技術積累,快速推動燃煤sCO2循環發電技術的研發進展。(3)轉動、滑動、凸輪部位加潤滑油,并進行擦拭。
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