基于循環(huán)流化床(CFB)鍋爐爐內(nèi)氣固兩相流動特性和傳熱特性,建立了爐內(nèi)物料質(zhì)量濃度模型和傳熱模型,以某1000t/hCFB鍋爐為研究對象,研究了常規(guī)空氣燃燒CFB鍋爐在21%φ(O2)/79%φ(CO2)、30%φ(O2)/70%φ(CO2)氣氛下運行時物料質(zhì)量濃度和爐內(nèi)傳熱系數(shù)的變化,并提出了通過
基于循環(huán)流化床(CFB)超懶鍋爐廠爐內(nèi)氣固兩相流動特性和傳熱特性,建立了爐內(nèi)物料質(zhì)量濃度模型和傳熱模型,以某1000t/hCFB鍋爐為研究對象,研究了常規(guī)空氣燃燒CFB鍋爐在21%φ(O2)/79%φ(CO2)、30%φ(O2)/70%φ(CO2)氣氛下運行時物料質(zhì)量濃度和爐內(nèi)傳熱系數(shù)的變化,并提出了通過調(diào)整床料粒徑來調(diào)整爐內(nèi)床層物料質(zhì)量濃度,進而調(diào)節(jié)爐內(nèi)傳熱系數(shù)的方法.結(jié)果表明:當燃燒氣氛由空氣氣氛切換為21%φ(O2)/79%φ(CO2)氣氛時,沿爐膛高度方向物料質(zhì)量濃度和爐內(nèi)傳熱系數(shù)基本不變;當燃燒氣氛由空氣氣氛切換為30%φ(O2)/70%φ(CO2)氣氛時,由于流化風速減小,稀相區(qū)床層物料質(zhì)量濃度降低,稀相區(qū)傳熱系數(shù)減小;現(xiàn)有CFB鍋爐在不新增受熱面的情況下,僅靠調(diào)整床料粒徑就能在30%φ(O2)的富氧氣氛下運行。
據(jù)悉,方快超懶鍋爐廠借助APEC峰會的契機,與多所研究院、高等院校展開合作,共同研發(fā)最新的超低氮氧化物排放物控制技術(shù),將氮氧化物排放量保持在33毫克/立方米范圍內(nèi),該排放量已經(jīng)超過歐洲標準,未來,這項技術(shù)將更好地服務北京以及全國鍋爐天然氣改造工程?!拔覀兊脑妇笆牵撼掷m(xù)滿足熱能用戶方便和節(jié)能需求,把方快鍋爐打造成為中國清潔鍋爐第一品牌。未來我們還將持續(xù)在超低氮、超低塵、超低噪聲等不同領域不斷探究,以取得更大的成績?!边@位技術(shù)人員最后表示。
綜合來看,1月份平均溫度最低,12月和2月次之,11月和3月平均溫度較高。
通過自主研發(fā)技術(shù)與成熟技術(shù)的汽水系統(tǒng)布置,過熱器、再熱器主要受熱面壁溫計算偏差選取的對比分析,驗證新技術(shù)材料選擇的安全、可靠、合理,為新技術(shù)應用提供了理論依據(jù)。
在上述一系列工作基礎上,我國大量鍋殼超懶鍋爐廠逐漸用新型無拉撐凸形(拱形、橢球形)管板取代國內(nèi)外常用的拉撐平管板,使管板剛性下降,再與剛性較小的螺紋煙管相配合,使熱態(tài)下的應力狀態(tài)明顯改善;另外,因取消鍋殼內(nèi)部施焊困難的拉撐件,從而改善了工藝條件,也避免了因裝配、焊接困難可能出現(xiàn)的焊接缺陷,使鍋殼鍋爐安全可靠性得到明顯改進。
基于循環(huán)流化床(CFB)鍋爐爐內(nèi)氣固兩相流動特性和傳熱特性,建立了爐內(nèi)物料質(zhì)量濃度模型和傳熱模型,以某1000t/hCFB鍋爐為研究對象,研究了常規(guī)空氣燃燒CFB鍋爐在21%φ(O2)/79%φ(CO2)、30%φ(O2)/70%φ(CO2)氣氛下運行時物料質(zhì)量濃度和爐內(nèi)傳熱系數(shù)的變化,并提出了通過調(diào)整床料粒徑來調(diào)整爐內(nèi)床層物料質(zhì)量濃度,進而調(diào)節(jié)爐內(nèi)傳熱系數(shù)的方法.結(jié)果表明:當燃燒氣氛由空氣氣氛切換為21%φ(O2)/79%φ(CO2)氣氛時,沿爐膛高度方向物料質(zhì)量濃度和爐內(nèi)傳熱系數(shù)基本不變;當燃燒氣氛由空氣氣氛切換為30%φ(O2)/70%φ(CO2)氣氛時,由于流化風速減小,稀相區(qū)床層物料質(zhì)量濃度降低,稀相區(qū)傳熱系數(shù)減小;現(xiàn)有CFB鍋爐在不新增受熱面的情況下,僅靠調(diào)整床料粒徑就能在30%φ(O2)的富氧氣氛下運行。據(jù)悉,方快鍋爐借助APEC峰會的契機,與多所研究院、高等院校展開合作,共同研發(fā)最新的超低氮氧化物排放物控制技術(shù),將氮氧化物排放量保持在33毫克/立方米范圍內(nèi),該排放量已經(jīng)超過歐洲標準,未來,這項技術(shù)將更好地服務北京以及全國鍋爐天然氣改造工程。綜合來看,1月份平均溫度最低,12月和2月次之,11月和3月平均溫度較高。通過自主研發(fā)技術(shù)與成熟技術(shù)的汽水系統(tǒng)布置,過熱器、再熱器主要受熱面壁溫計算偏差選取的對比分析,驗證新技術(shù)材料選擇的安全、可靠、合理,為新技術(shù)應用提供了理論依據(jù)。
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