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左旗燃?xì)忮仩t 方快鍋爐將于2019年3組織技術(shù)員工出國參加培訓(xùn)

導(dǎo)讀:

還有,模塊化鍋爐的控制系統(tǒng),極具智能化。以方快鍋爐推出的最新“歐睿系列”為例,鍋爐可以實(shí)現(xiàn)24小時(shí)開啟,輸出負(fù)荷可隨著供熱需求的變化隨時(shí)調(diào)節(jié),雖然鍋爐24小時(shí)運(yùn)行,但是由于模塊鍋爐熱效率很高,相比于頻繁啟停鍋爐,會(huì)更加節(jié)能。

還有,模塊化鍋爐的控制系統(tǒng),極具智能化

還有,模塊化鍋爐的控制系統(tǒng),極具智能化。以方快鍋爐推出的最新“歐睿系列”為例,鍋爐可以實(shí)現(xiàn)24小時(shí)開啟,輸出負(fù)荷可隨著供熱需求的變化隨時(shí)調(diào)節(jié),雖然鍋爐24小時(shí)運(yùn)行,但是由于模塊鍋爐熱效率很高,相比于頻繁啟停鍋爐,會(huì)更加節(jié)能。

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多熱源集中供熱系統(tǒng)在運(yùn)行成本、一次能耗和可靠性等方面相

多熱源集中供熱系統(tǒng)在運(yùn)行成本、一次能耗和可靠性等方面相較于傳統(tǒng)單熱源系統(tǒng)取得很大的進(jìn)步.針對(duì)多熱源集中供熱系統(tǒng)運(yùn)行過程中熱源負(fù)荷分配和調(diào)度的優(yōu)化問題,建立了在滿足系統(tǒng)供熱量平衡和流量平衡的前提下,使累統(tǒng)熱源的運(yùn)行費(fèi)用和污染物綜合排放量最小化的優(yōu)化模型,以確定不同室外溫度時(shí)各熱源的運(yùn)行狀態(tài)和所承擔(dān)的熱負(fù)荷.同時(shí),針對(duì)此多目標(biāo)模型求解的復(fù)雜性,對(duì)模型中的等式約束進(jìn)行降維或松弛處理,并用NSGA-Ⅱ和TOPSIS求解.最后,以某熱源為燃?xì)鉄犭姀S(設(shè)計(jì)熱負(fù)荷147MW)、左旗燃?xì)忮仩t房(設(shè)計(jì)熱負(fù)荷80MW)和第2類吸收式熱泵系統(tǒng)(設(shè)計(jì)熱負(fù)荷41.2MW)的多熱源集中供熱系統(tǒng)為例,給出了熱源優(yōu)化調(diào)度方案和供熱調(diào)節(jié)方式.采用該優(yōu)化調(diào)度方案,實(shí)現(xiàn)了吸收式熱泵系統(tǒng)的滿負(fù)荷運(yùn)行,從而優(yōu)化了集中供熱系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用和污染物綜合排放量;而提出的供熱調(diào)節(jié)方式實(shí)現(xiàn)了燃?xì)鉄犭姀S部分流量運(yùn)行,減少了運(yùn)行費(fèi)用,在嚴(yán)寒期,各熱源通過流量分配實(shí)現(xiàn)了熱負(fù)荷的分配。

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燃?xì)獾偷仩tNOx成因及降低NOx解決措施:燃?xì)獾偷仩tNO

燃?xì)獾偷仩tNOx成因及降低NOx解決措施:燃?xì)獾偷仩tNOx的生成分為熱力型NOx(ThermalNOx)、快速型NOx(PromptNOx)和燃料型NOx(FuelNOx)。天然氣中含氮量較低,因此,燃料型NOx不是其主要的控制類型。熱力型NOx是指燃燒用空氣中的N2在高溫下氧化生成NOx。關(guān)于熱力型NOx的生成機(jī)理一般采用捷里道維奇機(jī)理:當(dāng)溫度低于1500℃時(shí),熱力NOx的生成量很少;高于1500℃時(shí),溫度每升高100℃,反應(yīng)速度將增大6~7倍。在實(shí)際燃燒過程中,由于燃燒室內(nèi)的溫度分布是不均勻的,如果有局部高溫區(qū),則在這些區(qū)域會(huì)生成較多的NOx,它可能會(huì)對(duì)整個(gè)燃燒室內(nèi)的NOx生成起關(guān)鍵性的作用??焖傩蚇Ox在碳?xì)淙剂先紵腋蝗剂系那闆r下,反應(yīng)區(qū)會(huì)快速生成NOx。在實(shí)際的燃燒過程中各種因素是單獨(dú)變化的,許多參數(shù)均處于不斷的變化中,即使是最簡(jiǎn)單的氣體燃料的燃燒,也要經(jīng)歷燃料和空氣相混合,燃燒產(chǎn)生煙氣,直到最后離開爐膛。爐膛的溫度、燃料和空氣的混合程度、煙氣在爐內(nèi)停留時(shí)間等這些對(duì)NOx排放有較大影響的參數(shù)均處于不斷的變化之中。燃料和空氣混合物進(jìn)入爐膛后,由于受到周圍高溫?zé)煔獾膶?duì)流和輻射加熱,混合物氣流溫度很快上升。當(dāng)達(dá)到著火溫度時(shí),燃料開始燃燒,這時(shí)溫度急劇上升到近于絕熱溫度水平。

燃料發(fā)熱量低可能是由于燃料可燃成分中較低發(fā)熱量的成分增多或較高發(fā)熱量的成分減少所致,也可能是因惰性物質(zhì)水分和灰分高引起。由于可燃成分所產(chǎn)生的煙氣量和其發(fā)熱量基本成比例,當(dāng)燃料可燃成分的發(fā)熱量降低時(shí),雖然每lkg燃料的煙氣量減少,但所需的燃料量相應(yīng)增加,因此總的煙氣量基本上不變。

食品廠鍋爐目前主要除垢技術(shù)有哪些食品廠鍋爐目前主要除垢技術(shù)有哪些?現(xiàn)行主要除垢技術(shù)有物理除垢和化學(xué)除垢,其中化學(xué)除垢又分:堿冼除垢、酸冼除垢、運(yùn)行除垢。1.物理除垢主要采取冼管器、扁鏟、鋼絲刷、手錘、高壓水槍等人工機(jī)械除垢。此方法較簡(jiǎn)單,成本低、勞動(dòng)力達(dá)、除垢效果差、易損壞金屬表面,主要應(yīng)用于結(jié)垢較簡(jiǎn)單的工業(yè)鍋爐。2.堿冼除垢的機(jī)理,主要是在一定堿度下(PH在10-12之間),在藥劑的作用下促使其松動(dòng)脫落,并使水垢轉(zhuǎn)型成為流動(dòng)性較好的泥垢。常用藥劑有磷酸三鈉、磷酸氫二鈉、氫氧化鈉、烷基磺酸鈉等。堿冼主要針對(duì)以硫酸鹽為主的水垢及鐵銹油污,對(duì)碳酸鹽水垢則效果不佳。堿冼除垢時(shí)間比較長(zhǎng),耗藥劑多。因此堿冼通常配合機(jī)械除垢一起,或作為酸冼除垢的預(yù)處理。通常新鍋爐投運(yùn)前要先堿冼煮爐處理。

結(jié)論:

還有,模塊化鍋爐的控制系統(tǒng),極具智能化。多熱源集中供熱系統(tǒng)在運(yùn)行成本、一次能耗和可靠性等方面相較于傳統(tǒng)單熱源系統(tǒng)取得很大的進(jìn)步.針對(duì)多熱源集中供熱系統(tǒng)運(yùn)行過程中熱源負(fù)荷分配和調(diào)度的優(yōu)化問題,建立了在滿足系統(tǒng)供熱量平衡和流量平衡的前提下,使累統(tǒng)熱源的運(yùn)行費(fèi)用和污染物綜合排放量最小化的優(yōu)化模型,以確定不同室外溫度時(shí)各熱源的運(yùn)行狀態(tài)和所承擔(dān)的熱負(fù)荷.同時(shí),針對(duì)此多目標(biāo)模型求解的復(fù)雜性,對(duì)模型中的等式約束進(jìn)行降維或松弛處理,并用NSGA-Ⅱ和TOPSIS求解.最后,以某熱源為燃?xì)鉄犭姀S(設(shè)計(jì)熱負(fù)荷147MW)、燃?xì)忮仩t房(設(shè)計(jì)熱負(fù)荷80MW)和第2類吸收式熱泵系統(tǒng)(設(shè)計(jì)熱負(fù)荷41.2MW)的多熱源集中供熱系統(tǒng)為例,給出了熱源優(yōu)化調(diào)度方案和供熱調(diào)節(jié)方式.采用該優(yōu)化調(diào)度方案,實(shí)現(xiàn)了吸收式熱泵系統(tǒng)的滿負(fù)荷運(yùn)行,從而優(yōu)化了集中供熱系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用和污染物綜合排放量;而提出的供熱調(diào)節(jié)方式實(shí)現(xiàn)了燃?xì)鉄犭姀S部分流量運(yùn)行,減少了運(yùn)行費(fèi)用,在嚴(yán)寒期,各熱源通過流量分配實(shí)現(xiàn)了熱負(fù)荷的分配。燃?xì)獾偷仩tNOx成因及降低NOx解決措施:燃?xì)獾偷仩tNOx的生成分為熱力型NOx(ThermalNOx)、快速型NOx(PromptNOx)和燃料型NOx(FuelNOx)。燃料發(fā)熱量低可能是由于燃料可燃成分中較低發(fā)熱量的成分增多或較高發(fā)熱量的成分減少所致,也可能是因惰性物質(zhì)水分和灰分高引起。

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