方快生產(chǎn)的電鍋爐爐體采用可靠的水電分離設(shè)計(jì),安全性更好;同時(shí)設(shè)有多重水位、水溫、二次過熱、超溫、漏電、防凍、電源異常等多項(xiàng)保護(hù)措施,其中防凍保護(hù)是方快獨(dú)有的專利技術(shù),全方位保障電鍋爐安全運(yùn)行。
方快生產(chǎn)的電天然氣室內(nèi)供暖鍋爐爐體采用可靠的水電分離設(shè)計(jì),安全性更好;同時(shí)設(shè)有多重水位、水溫、二次過熱、超溫、漏電、防凍、電源異常等多項(xiàng)保護(hù)措施,其中防凍保護(hù)是方快獨(dú)有的專利技術(shù),全方位保障電鍋爐安全運(yùn)行。
那些節(jié)能的天然氣室內(nèi)供暖鍋爐都是如何實(shí)現(xiàn)高效輸出蒸汽的?燃煤鍋爐嚴(yán)重的排污污染給環(huán)境帶來的惡劣影響,得到了我國環(huán)保部門的普遍重視,現(xiàn)如今,更加清潔環(huán)保的能源鍋爐逐漸替代了高耗能高污染的中小型燃煤鍋爐。對于國家鼓勵(lì)使用的鍋爐設(shè)備,大家都有一個(gè)共同的關(guān)注點(diǎn):低氮環(huán)保。
蒸發(fā)量從4 130t/h的系列鼓泡流化床天然氣室內(nèi)供暖鍋爐相繼投運(yùn)。至20世紀(jì)80年代初,已有約3000臺鼓泡流化床鍋爐投運(yùn)。這些鍋爐大多為小型工業(yè)鍋爐,主要用于燃用煤研石、油頁巖等高灰劣質(zhì)燃料,但其開發(fā)、研制和運(yùn)行過程為后來循環(huán)流化床鍋爐在我國的研制和發(fā)展提供了基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)。
為解決某130t/h循環(huán)流化床(CFB)天然氣室內(nèi)供暖鍋爐氮氧化物(NOx)原始排放較高的問題,采取了分離器提效改造、增加煙氣再循環(huán)(fluegasrecirculation,FGR)、提高二次風(fēng)入射高度等低氮燃燒改造措施,并且進(jìn)行了燃燒調(diào)整試驗(yàn).試驗(yàn)結(jié)果表明,額定負(fù)荷下,氧含量維持3.3%~3.8%,NOx原始排放濃度由改造前300~350mg/Nm3降至245mg/Nm3;空預(yù)器前氧含量<3.3%或>3.8%時(shí),脫硝氨水消耗量均呈上升趨勢;氧含量<2.2%時(shí),氨水消耗量達(dá)400kg/h,且反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度為110mg/Nm3;中心筒出口煙溫隨FGR開度的增大而升高,氨水消耗量先降低后升高;中心筒出口煙溫隨上層二次風(fēng)門的關(guān)小逐漸降低,氨水消耗量先降低后升高.結(jié)果表明,對于反應(yīng)器出口NOx排放,氧含量存在一個(gè)最佳范圍;FGR開度與二次風(fēng)入射位置均對燃料的后燃現(xiàn)象影響顯著,后燃嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致選擇性非催化還原反應(yīng)(SNCR)脫硝效率降低,甚至失效。
蒸汽中空氣的危害以及空氣的來源有哪些?空氣和不凝性氣體的來源:天然氣室內(nèi)供暖鍋爐停機(jī)后,產(chǎn)生真空吸入空氣;鍋爐給水帶入;補(bǔ)給水和冷凝水暴露在大氣中吸入空氣??諝獾奈:Γ赫羝嵯到y(tǒng)中存在空氣,不僅會(huì)引起管道及設(shè)備的腐蝕,而且還會(huì)降低供熱設(shè)備的傳熱性能,影響凝結(jié)水的回收,造成能源浪費(fèi)。
方快生產(chǎn)的電鍋爐爐體采用可靠的水電分離設(shè)計(jì),安全性更好;同時(shí)設(shè)有多重水位、水溫、二次過熱、超溫、漏電、防凍、電源異常等多項(xiàng)保護(hù)措施,其中防凍保護(hù)是方快獨(dú)有的專利技術(shù),全方位保障電鍋爐安全運(yùn)行。那些節(jié)能的鍋爐都是如何實(shí)現(xiàn)高效輸出蒸汽的?燃煤鍋爐嚴(yán)重的排污污染給環(huán)境帶來的惡劣影響,得到了我國環(huán)保部門的普遍重視,現(xiàn)如今,更加清潔環(huán)保的能源鍋爐逐漸替代了高耗能高污染的中小型燃煤鍋爐。蒸發(fā)量從4 130t/h的系列鼓泡流化床鍋爐相繼投運(yùn)。為解決某130t/h循環(huán)流化床(CFB)鍋爐氮氧化物(NOx)原始排放較高的問題,采取了分離器提效改造、增加煙氣再循環(huán)(fluegasrecirculation,FGR)、提高二次風(fēng)入射高度等低氮燃燒改造措施,并且進(jìn)行了燃燒調(diào)整試驗(yàn).試驗(yàn)結(jié)果表明,額定負(fù)荷下,氧含量維持3.3%~3.8%,NOx原始排放濃度由改造前300~350mg/Nm3降至245mg/Nm3;空預(yù)器前氧含量<3.3%或>3.8%時(shí),脫硝氨水消耗量均呈上升趨勢;氧含量<2.2%時(shí),氨水消耗量達(dá)400kg/h,且反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度為110mg/Nm3;中心筒出口煙溫隨FGR開度的增大而升高,氨水消耗量先降低后升高;中心筒出口煙溫隨上層二次風(fēng)門的關(guān)小逐漸降低,氨水消耗量先降低后升高.結(jié)果表明,對于反應(yīng)器出口NOx排放,氧含量存在一個(gè)最佳范圍;FGR開度與二次風(fēng)入射位置均對燃料的后燃現(xiàn)象影響顯著,后燃嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致選擇性非催化還原反應(yīng)(SNCR)脫硝效率降低,甚至失效。
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