根据调查,热水锅炉行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%~67%,可回收利用的余热资源约为余热总资源的60%。 超导热管是热管余热回收装置的主要热传导元件,与普通的热交换器有着本质的不同。至2010年底,单机容量30万千瓦及以上火电机组占全部火电机组容量的60%以上。火电行业的上大压小也推动了电站锅炉向高参数、大容量方向发展。此外,循环流化床、IGCC等清洁煤技术逐渐成熟,应用也日益***,从而推动了CFB锅炉与IGCC气化炉的发展。锅炉整体的结构包括锅炉本体(drum)、辅助设备和安全装置两大部分。锅炉中的炉膛、锅筒、燃烧器、水冷壁、过热器、省煤器、空气预热器、构架和炉墙等主要部件构成生产蒸汽的**部分,称为锅炉本体。锅炉本体中两个**主要的部件是炉膛和锅筒。炉膛又称燃烧室,是供燃料燃烧的空间。   因此传统锅炉热效率一般只能达到87%~91%。而冷凝式余热回收锅炉,它把排烟温度降低到50~70℃,充分回收了烟气中的显热和水蒸汽的凝结潜热,提升了热效率;冷凝水还可以回收利用。燃气锅炉排烟中含有高达18%的水蒸气,向流动冲刷热管其蕴含大量的潜热未被利用,排烟温度高,显热损失大。天然气燃烧后仍排放氮氧化物、少量二氧化硫等污染物。减少燃料消耗是降低成本的比较好途径,冷凝型燃气锅炉节能器可直接安装在现有锅炉烟道中,回收高温烟气中的能量,减少燃料消耗,经济效益十分明显,二氧化硫等污染物,降低污染物排放,具有重要的环境保护意义。每台锅炉应尽量燃用原设计的燃料。燃用特性差别较大的燃料时锅炉运行的经济性和可靠性都可能降低。是自然循环和多次强制循环锅炉中,接受省煤器来的给水、联接循环回路,并向过热器输送饱和蒸汽的圆筒形容器。

        热水锅炉虽然是属于常压设备,但是在锅炉使用点火前也需要进行***的检查,保证锅炉本体以及各部分配件完整后,才能给锅炉进行上水,在锅炉上水前需要注意的一些问题。   1,如果是比较大型的热水锅炉,都需要进行锅炉的水处理,要保证进入锅炉内的水是合格的软水,需要进行锅炉水抽样处理。   2,锅炉的给水温度也不能太高,上水的速度也要一定的控制,这些是为了避免锅炉受热均匀,如果锅炉内的水受热不均匀,会可能导致压力不一,有可能导致锅炉内漏水,如果是已经冷却了热水锅炉,在锅炉的进水温度一定要有控制,夏天进水比较高不要超过九十度,冬天不要超过六十度。   3,锅炉的进行也不能够太多,如果锅炉里面的水收到热量,会发生膨胀,那么就需要司炉工适当的观察,然后打开排污阀。保证锅炉正常水位。   4,进水的管道里需要排出空气,保证锅炉内没有水冲击。   5,在锅炉上水有十分钟左右后,需要对锅炉的水位进行检查,看看水位是否正常,如果看到锅炉的水位下降,就需要看看,排污阀,或者其他阀门是不是关闭了,如果看到水位还在继续上涨,就需要看看锅炉的水泵是否已经关闭,或者是进行的阀门是否出现了问题,如果发现问题,就需要及时进行处理,同时也要注意观察锅炉各部分的阀门还有法兰部分是否有泄漏情况,如果有问题,就要练习专业维修人员进行锅炉检修。

        去年以来,京津冀及周边地区强力推进煤改气、煤改电,部分条件适宜地区效果显现,但也暴露出了一些问题,遭遇一些困难,特别是农村地区推进的步履维艰,除了客观因素之外,经济性是一道难以逾越的障碍。眼下北方各地正陆续进入采暖期,今年该如何推进,既能解**之难,又能解百姓之急?结合当前新形势,基于农村发展现状和能源可及性,大家对发展生物质清洁取暖寄予厚望,生物质能应在农村清洁取暖中应发挥更大的作用。 生物质能应在农村清洁取暖发挥更大作用 清洁取暖是热点,农村清洁取暖是难点。对于农村清洁取暖,中国工程院院士、清华大学教授倪维斗提出“六个合适”原则,要把合适的能源放在合适的地方,在合适的时代、合适的系统中和其它能源合适的配合,**终发挥合适的作用,在广大农村地区因地制宜的发展利用生物质能符合“六个合适”原则。此外倪院士表示,要把推广利用生物质能放在乡村振兴战略、农村的现代化建设、甚至我国的社会主义现代化建设的系统中综合考量。 对于在农村地区推广利用生物质清洁取暖,中国能源研究会副理事长、国家能源局原副局长吴吟表示,当前肥料化、原料化、饲料化、基料化利用不足以消化大量的生物质资源,能源化作为生物质能利用的兜底方式应加大利用。2017年取暖季出现气荒时提出“宜煤则煤、宜油则油、宜热则热”,但如果油都用来取暖很难理解。现在来看,早该叫响,一直都该叫响的是“宜柴则柴”,农村清洁取暖应响亮的提出“宜柴则柴”。

        生物质锅炉的开发应用 锅炉的设计制造技术目前还是以引进技术、国内制造为主。山东单县、高唐等多个项目都是引进丹麦BWE公司的秸秆生物发电技术。这种锅炉技术在国外已经成熟并缛到了认可,但价格相对较高,我国目前尚处于消化吸收国外先进技术阶段.从利用生物质能、环境保护方面考虑必须开发具有自主知识产权的国产生物质锅炉。 国内现有的生物质锅炉主要以农作物秸秆为主,已经初步具备的燃烧技术包括:秸秆捆扎进料结合水冷震动炉排技术、秸秆与煤混烧技术、压制成型的秸秆燃烧技术。 秸秆捆扎进料的燃烧,燃用前,需对每一包捆扎的秸秆进行红外线检测其含水量,含水量<25%的合格品,经破碎机破碎后进人炉膛,并结合水冷震动式炉排技术进行燃烧。 秸秆与煤混烧技术在国内乜有运用,山东十里泉发电厂在原来的煤粉炉上掺烧破碎的秸秆,然而产生的灰渣很难得到综合利用。单独的秸秆燃烧产生的灰渣含有很高的钾元素,可以用作肥料;煤的灰渣主要用于水泥工业的原材料。然而试验证明,秸秆与煤混烧的灰渣中的钾元素对其回收利用具有负面影响。 采用压制成型的燃料,将秸秆的体积压缩到原来的l/lo—1/15。燃烧设备采用在角管式锅炉炉排的基础上,结合生物质燃料的特点而开发的具有四方厂**的鳞片式链条炉排,铸造精度高,炉排密封性好,通风间隙均匀,风室采用统仓等压风室,风室风压比一般炉摊风压高100一200 Pa,对燃料的穿透力强,有利于锅炉的强化燃烧。同时采用“室燃+层燃”的燃烧方式,燃料在炉前进料口通过可调式二次凤送入炉膛,在一次风的配合下,破碎后的秸秆在炉膛内悬浮和半悬浮燃烧,未燃尽的秸秆落在炉排上继续燃烧;设计高的炉膛结构,延长烟气在炉膛的停留时间,通过一二次风的合理配比,保证悬浮燃烧和层燃燃烧的顺利进行。锅炉的结构紧凑,秸秆燃料的前处理占地面积小,燃料的破碎和送料均可以采用原有的燃煤锅炉设备,并可利用原有的锅炉房以及原有的燃料储存场地,不需添置太多的先进设备,比较适合原有小火电厂的改造。

        真空热水锅炉原理: 真空热水机组内部通过真空抽气后形成一个真空腔;锅炉启动后,燃料燃烧产生的热量传给受热面内的热媒水,使热媒水在炉内负压状态下蒸发成负压蒸汽;负压蒸汽上升与在真空室内的热交换器进行相变换热后,变成凝结水回流到热媒水中。 水蒸汽凝结后形成水滴流回热媒水,重新被加热气化,开始了新的循环过程; 冷凝换热部分与高温烟气充分换热,直接加热换热器内给水,烟气发生冷凝不仅放出了部分显热,也释放了大量潜热,将锅炉的效率发挥至极限! 三维真空热水锅炉热力图 真空热水锅炉五大特点 占地面积小 采用U形烟管完成三回程,一侧呈自由端,对炉胆无约束应力,空间分配合理; 冷凝器与后烟箱融为一体,进一步减小锅炉总体积; 锅炉房内无须设置板式及容积式热交换器、一次循环泵、软水处理及膨胀水箱等辅助设备,系统简单,总体占地面积小,投资费用低。 模块化运行模式可实现一个系统控制多台锅炉及辅机,通过智能软件的联控和协调,轻松调节锅炉机组搭配方式,缩小整体空间。 容垢能力强 冷却水在传热管外部流通,不易结垢且便于清理; 大容积设计,长期运行保持换热效率无衰减,并且便于冷却水流通,难以成垢; 高效低排放 运用全预混燃烧技术,空气与燃气预先混合以及表面燃烧方式都让燃烧更充分,燃烧效率更高,NOx排放量低于18mg/m³; Ultraten羽翼换热技术与螺纹技术有机结合,确保烟气在各截面流速稳定、附加阻力小,提高路体内各段换热面的利用率; 加工无焊缝弯制,一次成型,阻断空气进入,提高换热效率; 羽翼管冷凝器大容积设计,换热速度快,排烟温度比较低可至60℃,热效率比较高可达105.5%。

        生物质锅炉燃烧生物质颗粒试验分析  对生物质锅炉进行了燃烧试验,从试验可知:在100%工况下该锅炉烟道出口处CO2和O2的分别只有302.53mL/m3和23.5mL/m3,而CO为8437mL/m3。  生物质燃烧锅炉炉内流场分析  在烟道口出口处的速度达到比较高,流速高达70m/s,在炉排处的速度由于受到炉排的阻挡,流速在10m/s以下。分析原因,一次风射流进入炉膛后,与从进料口处出来的二次风相互作用,使得在烟气出口处的一次风速度进一步提升。  根据实验测得,在100%工况下,一次风所占总风量比例在85%以上。数值模拟结果,在炉膛下方贴炉壁处的速度较大,并且一直延伸到烟气出口处的速度也很大。进料口同时也可看做是二次风喷口,生物质颗粒从进料口斜向下高速射出后,有从烟气**出的趋势,并且靠近壁面的速度较小,二次风中心速度较大。与一次风相互作用后,射流速度还会继续增大。 

Ⅲ级:额定工作压力不小于3.8MPa的蒸汽锅炉。

B0.5吨卧式燃煤热水采暖锅炉1台9.76万

作为改善省城环境质量的牵头部门,环保迎泽分局对本辖区内的省人民医院在燃煤锅炉煤改气工作方面给予大力支持。环保迎泽分局积极与我市的天然气公司联系,就管网建设等问题进行现场调研,并多次召开相关单位专题会议,为其讲解燃气锅炉替代工作的政策、技术要求等。

1.不同锅炉是否有不同效率专业角度来看,这个问题的答案为是,即为,不同锅炉对应不同效率,而且,这也是不用怀疑的,比如,工业锅炉的效率是为50%—70%,低压工业锅炉的设计热效率是为70%—90%,但实际运行过程中的热效率是为60%—80%。

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