在“低氮”處理上,方快使用國(guó)際尖端的全預(yù)混、FGE煙氣再循環(huán)等燃燒技術(shù),從鍋爐的不同位置入手,將氮氧化物的排放一降再降,現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)低于18毫克/立方米的顯著成果。
通過(guò)對(duì)常規(guī)南寧燃?xì)忮仩t價(jià)格和全預(yù)混冷凝燃?xì)忮仩t的耗氣量對(duì)比,我們可以看出,同一情況下,加入全預(yù)混及冷凝技術(shù)的燃?xì)忮仩t更加節(jié)省燃料。因此,若是您正面臨著選購(gòu)燃?xì)忮仩t的難題時(shí),不妨把這項(xiàng)公式帶入進(jìn)去,更加幫助您判斷鍋爐的水平。
基于循環(huán)流化床(CFB)鍋爐熱平衡,并結(jié)合物料平衡關(guān)系,提出了一種“四平衡雙循環(huán)”迭代計(jì)算方法,該方法在計(jì)算出循環(huán)倍率的同時(shí),也可以求出分離器、爐膛和密相區(qū)燃燒份額以及密相區(qū)過(guò)量空氣系數(shù)等重要參數(shù).根據(jù)某300MWCFB鍋爐現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)建立模型進(jìn)行計(jì)算,并分析了煤質(zhì)和一次風(fēng)、二次風(fēng)配比對(duì)循環(huán)倍率的影響.結(jié)果表明:該計(jì)算模型能夠準(zhǔn)確計(jì)算出相關(guān)參數(shù),且能合理反映以上因素對(duì)CFB鍋爐循環(huán)倍率的影響,為循環(huán)倍率的控制與優(yōu)化提供了一定的參考。
這種鍋爐的煙管吸熱量約占鍋爐全部吸熱量的1/3,而其余大部分熱量被水管吸收,故必須布置較多水排管,實(shí)際上是一種具有鍋殼式煙管尾部受熱面的水管鍋爐(強(qiáng)制循環(huán)或自然循環(huán))。水質(zhì)欠佳時(shí),水冷壁管爆管可能性仍然存在。即使管板,因煙溫達(dá)600℃,水質(zhì)明顯劣于標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),管板積垢、開(kāi)裂不可能完全根除。這種鍋爐鋼耗、外形尺寸接近水管式。
如果將鍋爐爐膛的形狀視為接近某種棱柱形,就可以粗略地認(rèn)為爐膛體積與其線尺寸的三次方成正比,而爐膛的壁面積則與其線尺寸的平方成正比。因此,隨著鍋爐容量的增大,爐膛體積的增大要比爐膛壁面積增大快。這樣,大容量鍋爐的爐膛壁面積比小容量鍋爐的爐膛壁面積相對(duì)減少。
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