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河南低氮燃氣供暖鍋爐哪家好 項目順利啟動

導讀:

孟加拉人民共和國是世界第一大黃麻出口國,長期以來為世界各國輸送大量造紙原料。也是“一帶一路”戰略的重要支點和中國工業制造的重要市場。方快集團作為國際性的鍋爐品牌,4月10日,熱情接待了來自于遠方的朋友——孟加拉PolockGroup集團CEO,Mr.?Mahbubul?Alam?Biddut。

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河南低氮燃氣供暖鍋爐哪家好

熱泵型煙氣冷凝余熱回收系統的系統性能受余熱回收系統熱泵冷凝

熱泵型煙氣冷凝余熱回收系統的系統性能受余熱回收系統熱泵冷凝端進口水溫與水流量的共同影響,此次實驗系統的平均余熱回收效率可達13.5%。另外,煙氣中水蒸氣的冷凝量在6.5~7kg/h,排煙中的水蒸氣含量將減少75%以上。能夠有效減少排放煙氣所攜帶水霧,較少“白煙”現象的出現,并且以本實驗為基礎,該余熱回收系統的投資回報年限在1.88年。

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為研究超臨界燃煤鍋爐的燃燒特性,針對600MW對沖旋流燃

為研究超臨界燃煤河南低氮燃氣供暖鍋爐哪家好的燃燒特性,針對600MW對沖旋流燃燒鍋爐,利用CFD(computationalfluiddynamics)數值仿真軟件研究了分級燃燒超臨界鍋爐內速度分布、顆粒軌跡分布、溫度分布、組分分布特性及NOx釋放規律.采用標準κ-ε模型和拉格朗日隨機軌道模型模擬氣相湍流流動和氣固兩相流動;對于固體燃料,借助離散相模型,同時采用非預混燃燒模型模擬煤粉在爐內的燃燒過程;對流項采用二階迎風格式獲得更加精確的物理解;考慮到鍋爐爐膛溫度高、輻射換熱量大,采用P1輻射模型計算氣-氣和氣-固之間的輻射換熱量;對鍋爐壁面附近區域的流動傳熱計算采用標準壁面函數法,節省內存和計算時間.結果表明:分級對沖燃燒鍋爐截面速度呈對稱分布,氣流充滿度好,燃燒穩定;旋流燃燒的方式使爐內出現回流區,加強了爐內氣流與煤粉顆粒之間的擾動,強化了傳熱傳質,同時延長了煤粉顆粒在爐內的停留時間;煤粉顆粒的直徑影響著煤粉在爐內的燃燒過程,粒徑越小,煤粉顆粒在爐內的停留時間越短,影響燃料的燃燒燃盡和鍋爐效率,但粒徑過大,煤粉顆粒在自身重力作用下落入冷灰斗,影響鍋爐的正常安全運行,因此,合適的粒徑對爐內燃燒過程十分重要;沿爐膛高度方向,爐內煙氣平均溫度先上升后下降,在燃盡區補充燃盡風使溫度小幅降低,到達爐膛出口截面煙氣平均溫度約為1100K;爐內各組分分布規律為:X=11.0935m截面,沿爐膛高度方向,O2體積分數先上升后下降,CO2體積分數逐漸升高,CO體積分數先上升后下降;分級燃燒使爐內NOx生成量整體下降,爐膛出口NOx濃度約為385.14mg/m3。

本文通過宏觀檢查、化學成分分析、力學性能檢測和金相組織分析等方法,對某電廠側水冷壁泄漏原因進行了研究分析,分析結果表明,側水冷壁ASMESA-210Gr.A-1管子泄漏的原因是此根水冷壁管段經歷過長期過熱狀態,導致強度降低,當不能承受內壓時,最終爆管泄漏。

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結論:

孟加拉人民共和國是世界第一大黃麻出口國,長期以來為世界各國輸送大量造紙原料。熱泵型煙氣冷凝余熱回收系統的系統性能受余熱回收系統熱泵冷凝端進口水溫與水流量的共同影響,此次實驗系統的平均余熱回收效率可達13.5%。為研究超臨界燃煤鍋爐的燃燒特性,針對600MW對沖旋流燃燒鍋爐,利用CFD(computationalfluiddynamics)數值仿真軟件研究了分級燃燒超臨界鍋爐內速度分布、顆粒軌跡分布、溫度分布、組分分布特性及NOx釋放規律.采用標準κ-ε模型和拉格朗日隨機軌道模型模擬氣相湍流流動和氣固兩相流動;對于固體燃料,借助離散相模型,同時采用非預混燃燒模型模擬煤粉在爐內的燃燒過程;對流項采用二階迎風格式獲得更加精確的物理解;考慮到鍋爐爐膛溫度高、輻射換熱量大,采用P1輻射模型計算氣-氣和氣-固之間的輻射換熱量;對鍋爐壁面附近區域的流動傳熱計算采用標準壁面函數法,節省內存和計算時間.結果表明:分級對沖燃燒鍋爐截面速度呈對稱分布,氣流充滿度好,燃燒穩定;旋流燃燒的方式使爐內出現回流區,加強了爐內氣流與煤粉顆粒之間的擾動,強化了傳熱傳質,同時延長了煤粉顆粒在爐內的停留時間;煤粉顆粒的直徑影響著煤粉在爐內的燃燒過程,粒徑越小,煤粉顆粒在爐內的停留時間越短,影響燃料的燃燒燃盡和鍋爐效率,但粒徑過大,煤粉顆粒在自身重力作用下落入冷灰斗,影響鍋爐的正常安全運行,因此,合適的粒徑對爐內燃燒過程十分重要;沿爐膛高度方向,爐內煙氣平均溫度先上升后下降,在燃盡區補充燃盡風使溫度小幅降低,到達爐膛出口截面煙氣平均溫度約為1100K;爐內各組分分布規律為:X=11.0935m截面,沿爐膛高度方向,O2體積分數先上升后下降,CO2體積分數逐漸升高,CO體積分數先上升后下降;分級燃燒使爐內NOx生成量整體下降,爐膛出口NOx濃度約為385.14mg/m3。本文通過宏觀檢查、化學成分分析、力學性能檢測和金相組織分析等方法,對某電廠側水冷壁泄漏原因進行了研究分析,分析結果表明,側水冷壁ASMESA-210Gr.A-1管子泄漏的原因是此根水冷壁管段經歷過長期過熱狀態,導致強度降低,當不能承受內壓時,最終爆管泄漏。

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