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蒸氣鍋爐,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。”近年來,方快鍋爐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。
相變蒸氣鍋爐換熱管傳熱面積H偏多時,會帶來以下問題::對于負壓相變鍋爐,H偏多時,運行壓力ρ降低,負壓程度加大,如鍋爐本體不嚴密,會使漏入空氣量增加;
針對生物質蒸氣鍋爐實際運行過程中常出現水冷壁腐蝕嚴重、屏式過熱器積灰多和NOx排放量高等問題,以一臺某電廠額定蒸發量為130t/h的生物質往復式水冷爐排爐為研究對象,提出二次風摻混再循環煙氣燃燒的方法,采用計算流體力學(CFD)數值模擬技術對爐內燃燒過程進行熱態模擬,旨在為鍋爐的實際運行操作提供理論指導.計算結果表明,采用煙氣再循環可以增強爐膛上部氣流擾動,改善爐內溫度分布的均勻性,提高燃盡率,同時降低屏區火焰溫度,減輕大屏積灰結渣風險;后墻下二次風摻混再循環煙氣后,主燃區形成還原性氣氛,溫度下降,有效抑制熱力型NOx的生成.后墻下二次風摻混30%再循環煙氣的工況爐內氣流均勻飽滿,高溫煙氣分布從爐膛深度中心向前、后墻兩側穩定下降,NOx排放質量濃度相對于無再循環煙氣時減少了32.1%。
簡單來說,冷凝蒸氣鍋爐是通過設在煙道尾部的冷凝回收裝置,高溫煙氣排出鍋爐外前,先經過冷凝回收裝置,大量的煙氣余熱被再次回收,重新投入鍋爐內使用,實現設備的高效運行。
理論上,當燃氣過量、空氣系數α1.0(即達到化學計量比〉時,燃燒化學反應最劇烈,化學反應速度最大。所以,可燃混合物的火焰傳播速度達到最大,但試驗發現,最大火焰傳播速度出現在α略小于1.0的富燃料情況下。但是不管怎樣,凡能提高化學反應速度的因素和措施都能有效提高火焰傳播速度,在燃料極富(α《1)或燃料極貧(即空氣極富,α》1)的可燃氣體混合物中,都無法維持穩定的火焰緩燃波,故火焰在其中不可能傳播。一般來說,燃料的分子量愈大,可燃性的極限范圍就愈窄。
7月的安陽,艷陽高照。相變鍋爐換熱管傳熱面積H偏多時,會帶來以下問題::對于負壓相變鍋爐,H偏多時,運行壓力ρ降低,負壓程度加大,如鍋爐本體不嚴密,會使漏入空氣量增加;。針對生物質鍋爐實際運行過程中常出現水冷壁腐蝕嚴重、屏式過熱器積灰多和NOx排放量高等問題,以一臺某電廠額定蒸發量為130t/h的生物質往復式水冷爐排爐為研究對象,提出二次風摻混再循環煙氣燃燒的方法,采用計算流體力學(CFD)數值模擬技術對爐內燃燒過程進行熱態模擬,旨在為鍋爐的實際運行操作提供理論指導.計算結果表明,采用煙氣再循環可以增強爐膛上部氣流擾動,改善爐內溫度分布的均勻性,提高燃盡率,同時降低屏區火焰溫度,減輕大屏積灰結渣風險;后墻下二次風摻混再循環煙氣后,主燃區形成還原性氣氛,溫度下降,有效抑制熱力型NOx的生成.后墻下二次風摻混30%再循環煙氣的工況爐內氣流均勻飽滿,高溫煙氣分布從爐膛深度中心向前、后墻兩側穩定下降,NOx排放質量濃度相對于無再循環煙氣時減少了32.1%。簡單來說,冷凝鍋爐是通過設在煙道尾部的冷凝回收裝置,高溫煙氣排出鍋爐外前,先經過冷凝回收裝置,大量的煙氣余熱被再次回收,重新投入鍋爐內使用,實現設備的高效運行。
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