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燃氣鍋爐調試安全事故防范措施 為經濟綠色發展帶去新動能

本次陳院士與我公司的合作,將會在提升方快產品基礎領域研發能力上更上一層樓,直接對接世界尖端科技成果,對于現有產品能快速完成測試驗證,從而增強我們方快鍋爐產品的科技附加值,具備更強的市場競爭力。

隨著我國對大氣污染物排放監管力度的日益嚴格,NOx控制技術已廣泛應用于工業生產的各個領域.作為一種直接、簡便的NOx排放控制技術,富氧空氣燃燒技術已經出現在燃氣鍋爐調試安全事故防范措施和內燃發動機等行業,然而在燃煤鍋爐行業中卻鮮有應用.為了驗證富氧空氣燃燒技術在煤粉工業鍋爐中的NOx減排效果,筆者以神府煙煤作為燃料,利用兩段式滴管爐試驗系統模擬煤粉在鍋爐內燃燒的實際情況,采用熱態試驗方法,研究了煙煤富氧空氣分級燃燒的NOx排放特性,并與單級供風、空氣分級燃燒2種燃燒方式下的NOx排放情況進行對比.考察了主燃區溫度、二次風配比(以主燃區過量氧氣系數表示)、二次風氧濃度等關鍵因素對NOx排放的影響.結果表明:富氧空氣分級燃燒的NOx排放顯著低于單級供風燃燒,同時也低于空氣分級燃燒的NOx排放.主燃區溫度為1300~1500℃時,富氧空氣分級燃燒的NOx排放減少比例比分級配風燃燒提高了6~12個百分點;富氧空氣分級燃燒條件下,隨主燃區溫度升高,煤粉燃燒更加充分,燃料中N元素分解成NHi、HCN等大量中間產物,使主燃區氣氛的還原性增強,被還原的NOx比例增加.因此,NOx排放降低且NOx排放減少比例呈現上升趨勢;富氧空氣分級燃燒的二次風配比對NOx排放具有顯著影響,隨著主燃區過量氧氣系數的升高,NOx排放均呈現先降低后升高的趨勢.因此存在最佳二次風配比,使NOx排放濃度最低.主燃區溫度為1300℃時,最佳主燃區過量氧氣系數約為0.58;主燃區溫度為1500℃時,最佳主燃區過量氧氣系數約為0.55;在主燃區過量空氣系數給定的條件下,提高二次風氧濃度可以延長煤粉顆粒在主燃區的停留時間,并在煤粉顆粒表面形成局部富氧環境,促進煤粉充分燃燒,從而增強主燃區氣氛的還原性,降低NOx的生成.因此,當二次風氧濃度為21%~31%時,NOx排放隨二次風氧含量的升高而降低.隨著二次風氧濃度的逐漸升高,NOx排放的降低趨勢逐漸放緩。

兩側墻板4與1個前主梁1、7個中主梁2和1個后主梁3垂直相連,形成剛性很強的構件。上導軌5的數量和鏈條數量相等,位于每條鏈的下部,與9個主梁的上平面相連,其上有導軌底板,鏈條的中間導輪和兩個邊滾輪在底板上滾動前進。下導軌6是鋼制Z型結構件,與9個主梁的下平面相連,非工作面上鏈條上的邊滾輪便在Z型鋼的下翼緣上滾動。

區生態環境分局局長宋向應對此項工作提出了重點要求。

什么是鍋爐節涌?造成這種情況的成因是什么?料層中氣泡會匯合長大,當氣泡直徑長大到接近床截面時,料層會被分成幾段,成為相互間隔的一段氣泡一段顆粒層,顆粒層被氣泡像推動活塞一樣向上運動,達到某一高度后崩裂,大量的細小顆粒被拋出床層,被氣泡帶走,大顆粒則雨淋般落下,這種現象稱為節涌,或騰涌、氣截。

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