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子長市燃氣鍋爐低氮改造情況 鍋爐日常操作更簡單

導讀:

20余年來,我國鍋爐行業已成功應用了高效傳熱螺紋煙管,其傳熱系數接近普通平直煙管的2倍。因此,將雙回程普通平直煙管用單回程螺紋煙管代替是完全可能的。北京之光鍋爐研究所經多年努力,開發出120蒸噸單回程螺紋煙管臥式燃油氣鍋爐系列。于是出現鋼耗下降、工藝量減少、鍋殼內剩余空間增加等許多優點,又對熱水型水

20余年來,我國鍋爐行業已成功應用了高效傳熱螺紋煙管,其傳熱

20余年來,我國鍋爐行業已成功應用了高效傳熱螺紋煙管,其傳熱系數接近普通平直煙管的2倍。因此,將雙回程普通平直煙管用單回程螺紋煙管代替是完全可能的。北京之光鍋爐研究所經多年努力,開發出120蒸噸單回程螺紋煙管臥式燃油氣鍋爐系列。于是出現鋼耗下降、工藝量減少、鍋殼內剩余空間增加等許多優點,又對熱水型水動力與蒸汽型鍋內設備做了明顯改進等。制造與運行實踐證實,這種單回程螺紋煙管燃油氣鍋爐的各項性能均較三回程臥式燃油氣鍋爐有明顯改進。這種單回程螺紋煙管臥式燃油氣鍋爐已成為一種發展新趨勢。

子長市燃氣鍋爐低氮改造情況

本屆大會的主題是“清潔低碳、美好生活”,這與方快秉承的“打造清潔燃料

本屆大會的主題是“清潔低碳、美好生活”,這與方快秉承的“打造清潔燃料子長市燃氣鍋爐低氮改造情況”理念不謀而合。經過本次學術交流大會,方快更加明確了未來在清潔鍋爐領域的發展方向,堅持走自主研發新型技術的道路,加大對研發資金的投入力度,致力研發出更加清潔環保的鍋爐設備,為“藍天工程”做出自己的貢獻!

子長市燃氣鍋爐低氮改造情況

文章綜合運用多種源解析技術針對合肥市顆粒物來源進行研

文章綜合運用多種源解析技術針對合肥市顆粒物來源進行研究.以化學質量平衡(chemicalmassbalance,CMB)模型和化學質量平衡嵌套迭代(chemicalmassbalance-iteration,CMB-Iteration)模型為主解析一次排放源和二次源(包括硫酸鹽、硝酸鹽、二次有機物等,簡稱"二次源")對PM2.5的貢獻,將排放源清單法和CMB模型結果相結合解析二次粒子前體物排放源的貢獻,采用空氣質量模型評估區域影響的貢獻,按照行業排放清單,綜合得到燃煤、工業生產、機動車及其他源類對PM2.5的貢獻,并運用正定矩陣因子法(positivematrixfactorization,PMF)進行源類識別.研究結果顯示:合肥市全年PM2.5中主要組分占比由高到低依次為SO42-、NO3-、有機碳(organiccarbon,OC)、NH4+、元素碳(elementalcarbon,EC)、Si、Ca、Al、Fe,SO42-占比最高(20.50%),碳組分(OC+EC)次之(19.59%),NO3-居于第3位(16.45%);采樣期間PM2.5的全年本地各源類分擔率從大到小依次為燃煤塵(21.7%)、二次硫酸鹽(18.0%)、二次硝酸鹽(16.7%)、城市揚塵(16.6%)、其他(12.6%)、機動車尾氣塵(11.0%)、建筑塵(2.3%)、鋼鐵塵(1.1%,此處僅為鋼鐵制造工藝排放的貢獻).PM2.5本地來源綜合源解析結果顯示,機動車尾氣塵占比為16.0%、工業生產(指工業鍋爐與窯爐、生產工藝過程等排放)為31.0%、燃煤塵(指電廠燃煤、居民散燒等)為21.5%、揚塵(指裸露表面、建筑施工、道路揚塵、土壤風沙等排放)為18.9%、其他(指生物質燃燒、餐飲、農業生產等排放)為12.6%.PMF模型解析結果顯示,PM2.5中的二次源(指二次硫酸鹽和二次硝酸鹽)、燃煤塵、機動車尾氣塵及地殼塵等4個因子占比達到了96.3%。

為什么低氮鍋爐更環保,運行更高效:低氮鍋爐是指,使用先進的處理技術,將氮氧化物等危害大氣環境的污染物降低到一定限度,并使用更加精良合理的設計,提高鍋爐整體熱利用率,達到雙贏的目的。現在已有很多家企業,選擇購買高效可靠的低氮鍋爐來替代傳統鍋爐。方快鍋爐帶大家了解,為什么低氮鍋爐會更加環保好用。1、采用煙氣外循環技術促使排放達標

為校核螺紋煙管放熱公式的準確性,需測量螺紋煙管入口、出口煙溫。由于入口煙溫約800℃,雖不很高,但該處冷壁面較大,故也必須對實測煙溫修正[229,230]。較準確測量高溫煙氣辦法為利用抽氣熱電偶、輻射高溫計等方法。

結論:

20余年來,我國鍋爐行業已成功應用了高效傳熱螺紋煙管,其傳熱系數接近普通平直煙管的2倍。本屆大會的主題是“清潔低碳、美好生活”,這與方快秉承的“打造清潔燃料燃氣鍋爐”理念不謀而合。文章綜合運用多種源解析技術針對合肥市顆粒物來源進行研究.以化學質量平衡(chemicalmassbalance,CMB)模型和化學質量平衡嵌套迭代(chemicalmassbalance-iteration,CMB-Iteration)模型為主解析一次排放源和二次源(包括硫酸鹽、硝酸鹽、二次有機物等,簡稱"二次源")對PM2.5的貢獻,將排放源清單法和CMB模型結果相結合解析二次粒子前體物排放源的貢獻,采用空氣質量模型評估區域影響的貢獻,按照行業排放清單,綜合得到燃煤、工業生產、機動車及其他源類對PM2.5的貢獻,并運用正定矩陣因子法(positivematrixfactorization,PMF)進行源類識別.研究結果顯示:合肥市全年PM2.5中主要組分占比由高到低依次為SO42-、NO3-、有機碳(organiccarbon,OC)、NH4+、元素碳(elementalcarbon,EC)、Si、Ca、Al、Fe,SO42-占比最高(20.50%),碳組分(OC+EC)次之(19.59%),NO3-居于第3位(16.45%);采樣期間PM2.5的全年本地各源類分擔率從大到小依次為燃煤塵(21.7%)、二次硫酸鹽(18.0%)、二次硝酸鹽(16.7%)、城市揚塵(16.6%)、其他(12.6%)、機動車尾氣塵(11.0%)、建筑塵(2.3%)、鋼鐵塵(1.1%,此處僅為鋼鐵制造工藝排放的貢獻).PM2.5本地來源綜合源解析結果顯示,機動車尾氣塵占比為16.0%、工業生產(指工業鍋爐與窯爐、生產工藝過程等排放)為31.0%、燃煤塵(指電廠燃煤、居民散燒等)為21.5%、揚塵(指裸露表面、建筑施工、道路揚塵、土壤風沙等排放)為18.9%、其他(指生物質燃燒、餐飲、農業生產等排放)為12.6%.PMF模型解析結果顯示,PM2.5中的二次源(指二次硫酸鹽和二次硝酸鹽)、燃煤塵、機動車尾氣塵及地殼塵等4個因子占比達到了96.3%。為什么低氮鍋爐更環保,運行更高效:低氮鍋爐是指,使用先進的處理技術,將氮氧化物等危害大氣環境的污染物降低到一定限度,并使用更加精良合理的設計,提高鍋爐整體熱利用率,達到雙贏的目的。

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