生物质锅炉的五大优势:▍政策优势节能减排已是当今世界潮流,国家针对节能减排、发展循环经济、使用清洁能源、实施清洁生产、建设生态工业园区,对使用生物质清洁能源用户,出台一系列的补贴、奖励、资助、减免等财税优惠政策和鼓励政策。▍成本优势生物质锅炉以其极高的换热性能,运行成本(1吨水加热40度温差),是电锅炉的1/5,燃油锅炉的1/4,燃煤锅炉的2/3,天然气锅炉的1/2。设备首期投入成本也要低于电力、燃油、燃气锅炉。▍节能优势生物质锅炉以其优异的换热性能,使单位能耗大幅降低,是任何其它能源锅炉无法比拟的。生物质清洁能源的可再生性,更是其它能源无法超越的。▍降耗优势以农、林废弃物为原料制成的生物质清洁能源属于可再生性能 源,按国际贯例,使用时不计能耗,单位GDP能耗为零。以蒸汽量50蒸吨/h其它能源锅炉为例,使用生物质清洁能源作为燃料 ,每年可节约标准煤2.5万吨。按照国家发改委现行政策,每减少使用一顿标准煤,可申请200元国家财政补贴。▍环保优势生物质能源锅炉燃烧排放的温室气体CO2、与其在生长过程中吸收CO2的相当,生物质燃料燃烧排放的温室气体,可谓生态“零”排放。根据《京都议定书》CDM机制,使用生物质清洁能源,可向国际市场销售减排CO2 指标,可为国家创造减排收益。生物质燃料含硫、氮、灰分极低,符合清洁燃料指标,燃烧时,不需采取任何脱硫、脱硝措施,废气排放指标即可达到国家环保要求。生物质燃料在生产、储运、使用过程无废水、废气、废渣等“三废”产生,无散落扬尘等污染。因此,无论是生产使用,均实现了清洁生产。

        通过热水循环泵循环保温水箱的热水,周而复始把水箱的热水加热,可以实现洗浴目的;通过热水循环泵循环暖气管道的热水,通过散热器(暖气片)可以达到人们采暖的要求;热水锅炉和热水循环泵配合换热器可以实现洗浴和采暖的双重功能。自然循环的热水锅炉,进、出水均从上锅筒顶接管,由进水分配管将进水导向下降管进入前及侧下联箱,通过入水冷壁管加热上升。 上锅筒前、后端在下降与上升水流分界处设有隔水板,隔水板*隔断锅筒横截的下半部。对于强制循环,则进水接入前端下联箱,从前水冷壁管上升至上锅筒(这时前水冷壁下降管取消),然后转入侧水冷壁管下降管到侧下联箱,再布入侧水冷壁管上升到上锅筒,又从前排对流管束下降到下锅筒,***在上、下锅筒之间又迂回几个流程从上锅筒后端出水。 热水锅炉耗电问题,我们用温度控制水泵的启停,在低温的时候尽量不让水泵工作,当达到设定温度之后再启动水泵。   锅炉内壁产生水垢热效率降低是锅炉浪费电的主要原因,建议用磁化或软化的方法将锅炉水进行处理,不*节能、而且还能延长锅炉的使用寿命。   常压锅炉也称无压热水锅炉,是指锅炉顶部通大气,不承受供热系统的水柱静压力。也就是相当一个开式热水箱。循环水泵只能装在热水供水干管上,而且要装止回阀和流量调节阀,所以循环水泵并不起使水循环的作用,而起加压水的作用,实际是加压水泵,这就像给水工程中的冷水加压泵一样.把蓄水池的水抽送到水塔,再靠重力送到用户。    那么热水锅炉有什么有点呢,它的优点便是永无危险,可不进行监检,不必考虑锅炉房的泄压问题,节省钢材与简化工艺,报废锅炉再用,取消补水泵,停电保护好,经久耐用,节省用户各项投资。 耐腐蚀离心泵常用材料选择:   大多数耐腐蚀泵之所以可以耐腐蚀主要取决于泵的过流部件的材质,对于耐腐蚀泵来说,需根据输送介质的不同,选择泵过流部件的材质。表3-1中的材料只适用于某些特定的腐蚀性介质,如lCr18Ni9Ti可用于常温的低浓度硝酸和其他氧化性酸液、碱液及弱腐蚀介质;OCr18Ni12M02Ti**适合输送常温的高浓度硝酸,也可输送硫酸、有机酸等还原性介质;灰铸铁HT200适用于浓硫酸;塑料应用范围较广,聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多种材料经过合理配方、模压、加工而成,塑料耐腐蚀泵集多种塑料之优点,具有特强的耐腐蚀性能,并具有机械强度高、不老化、无毒素分解等优点,是输送各种强、弱酸的理想设备,其中聚四氟乙烯是比较好的耐腐蚀材料之一,基本上可以耐任何酸、碱介质的腐蚀,被称为塑料王。除表3-1中所列材料外,陶瓷、搪瓷、玻璃等也在某些特定的场合用来制造耐腐蚀泵的过流部件。

        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”。

4. 注意管网阻力特性与通风机特性的匹配关系。为使通风机能稳定运行,应使通风机在其zui率点附近工作, 通风机的工作点位于性能曲线中全压峰值点的右侧(即大风量侧,且一般位于全压峰值的80%)。

        第152条 水压试验前、应进行内外部检验,如必要时还应作强度核算。不得用水压试验的方法确定锅炉的工作压力。第153条 水压试验压力应符合表12-1的规定。 水压试验时,应力不得超过元件材料在试验温度下屈服强度的90%。第154条 锅炉进行水压试验时,水压应缓漫地升降,当水压上升到额定出水压力时,应暂停升压,检查有无漏水或异常现象,然后再升压到试验压力。焊接的锅炉应在试验压力下保持5min,然后降到额定出水压力进行检查。检查期间压力应保持不变。 水压试验应在环境温度高于5℃时进行,否则必须有防冻措施。水压试验用的水应保持高于周围**的温度,以防锅炉表面结露,但也不宜温度过高以防止引起汽化和过大的温差应力,一般为20~70℃。第155条 锅炉进行水压试验,符合下列情况为合格; 在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾; 胀口处在降到额定出水压力后不滴水珠; 铸铁锅炉锅片的密封处在降到额定出水压力后不滴水珠; 水压试验后,无可见的残余变形。第156条 锅炉检验结果应记入锅炉技术档案,并有检验人员签字。

一种用于太阳能全玻璃真空集热管的永磁阻垢器

公开号:201032293

2月6日,云南省迪庆藏族自治州德钦县奔子栏村的藏族妇女拉兹卓玛在使用太阳能灶烧水。近年来,平均海拔3000多米的云南省迪庆藏族自治州大力开发太阳能资源,发展农村新能源建设,太阳能热水器、太阳能灶等设施***进入藏族群众的家庭。随着太阳能的推广,有效地改善了当地的生态环境。新华社记者 蔺以光 摄

        生物质锅炉相比燃煤锅炉怎么样。  1、燃烧充分:生物质锅炉在结构设计上,相对传统燃煤锅炉炉膛空间较大,利用往复炉排,同时布置非常合理的二次风,有利于生物质燃料燃烧充分。  2、燃烧效率高:生物质燃料的燃烧效率是90%,煤是70%,运行成本节约了20%。  3、自动化程度高,无人工费:生物质锅炉采用数字集成控制器,可按用户设定自动控制燃烧工况,操作简单方便,自动点火,自动上料,自动清灰,与燃煤锅炉相比节约了人工费。  4、运行费用低:生物质颗粒是属于国家支持推广的新型环保燃料,是一种可再生资源。具有高热值,低成本、来源***的特点。农民可以就在自己的田间地头,利用农作物秸秆废物变宝,增加收入,创造财富。从长远看,生物质锅炉运行费用较低。  5、无年检费:生物质锅炉相对燃煤锅炉来说,无需年检,省了年检费,而且生物质锅炉的合理设计,让材料不容易结焦,减少了锅炉损耗。  6、生物质锅炉向大气中排放的烟尘比使用煤炭时减少99%,不会产生二氧化硫和五氧化二磷,将污染物降到比较低,具有环保、节能、节省成本的优势;燃煤锅炉所用燃料是煤,燃烧过程会产生二氧化硫,国家已经明令禁止直接排放。  7、节能减排:据测算,桔秆生物质燃料锅炉比燃煤锅炉可节电40%、节水33%,节约煤炭1500吨/年。  8、生物质能源燃烧后的灰烬是质量的有机钾肥,可以为企业带来一些收益,也有利于资源的综合循环利用。 9、成型后的秸秆炭块,体积小,比重大,耐燃烧,便于储存和运输。 10、生物质锅炉产汽量高,是燃煤锅炉的1.125倍,是高热值的环保能源产品。   国家环境保护部在2014年已经禁止新建燃煤锅炉在10t/h以下,地级市20t/h以下,在用小吨位锅炉面临拆除、清洁燃料改造等压力,建议购买锅炉的新用户购买生物质锅炉。  综合以上来说,生物质锅炉是比燃煤锅炉成本低的,生物质锅炉发展是趋势。无论对企业的经济效益或是环境效益,生物质锅炉都明显优于燃煤锅炉。

比较大太阳能屋顶亮相世博主题馆

滤袋是袋式除尘器运行过程中的心脏,通常圆筒型的脉冲式滤袋垂直地悬挂在除尘器中含尘气体由进风口进入除尘器,经过灰斗的导流板,使气体中的部分大颗粒粉尘受惯性力的作用被分离出来,直接落入灰斗。当含尘气体进入箱体的滤袋过滤区,绝大多数粉尘被捕集在滤袋的外表面,而干净气体通过滤料进入滤袋内部,净化后的气体经过滤袋口进入上箱体后,再由出风口排出。

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