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發酵廢氣進燃氣鍋爐 方快鍋爐引領冷凝鍋爐行業技術革新

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我國現在氮氧化物的含量標準主要有三個:150mg/m³、80mg/m³和3mg/m³。常規的發酵廢氣進燃氣鍋爐的氮氧化物含量在150mg左右,而排放量在30mg和80mg的則屬于低氮燃氣鍋爐。加入“全預混”燃燒技術的燃氣鍋爐則可以實現低氮排放。

為從自由基層面揭示煤粉燃燒過程中H2S的生成機理,構建了由34個組分和115個基元反應構成的詳細反應機理模型,并采用數值模擬和實驗研究相結合的方法,驗證了模型的可靠性,同時進行了主要含硫組分和重要自由基的生成速率分析以及H2S生成的敏感性分析.組分濃度分布的預測值與實驗值的對比結果表明:CO2、CO、H2、H2S、SO2和COS的誤差均小于5%,CS2最大誤差為25%,模型具有較高的可信度.生成速率分析顯示:H2S主要通過基元反應H2S+H(→)SH+H2、CS2+H2O(→)H2S+COS和COS+H2O(→)H2S+CO2生成;SO2先被CO和H還原為SO、HOSO等,再轉化為S、SH,并最終還原為H2S;CS2、COS也是H2S生成的重要來源,SH是H2S生成的關鍵自由基.敏感性分析說明:基元反應HOSO(+M)(→)H+SO2(+M)、SO2+CO(→)SO+CO2、CS2+H2O(→)H2S+COS和COS+H2O(→)H2S+CO2對H2S的濃度表現出較高的敏感性,較高的溫度(>1500K)能夠促進SO2、COS、CS2向H2S轉化.該結果可為煤粉鍋爐中高溫腐蝕的預測提供理論依據。

業內人士表示,在穩定經濟,實現長期可持續發展方面,節能環保產業是重要力量。新版GMP實施之后,對一些設備和生產條件提出了更高的要求,如何在滿足生產要求的前提下,盡可能的降低能源消耗,這成了眾多制藥企業的頭痛難題。使用節能鍋爐系統是制藥工業實現節能減排,降低大霧污染物排放的有效途徑。

鍋爐汽壓升高,為什么汽溫也升高?鍋爐在運行時,汽壓反映了鍋爐產汽量與外界用汽量之間的平衡關系。當兩者相平衡時,汽壓不變。

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