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燃氣鍋爐尾氣余熱回收 受到海外市場的共同關注

導讀:

方快鍋爐是一家集研發、生產、銷售于一體的高新技術型企業,秉承著“做專業、負責的清潔鍋爐系統集成供應商”的經營理念,打造了一系列品質過硬的鍋爐設備,如WNS系列燃氣(油)鍋爐、SZS系列燃氣(油)鍋爐、電鍋爐等等;在全國清潔鍋爐領域內首屈一指。但我們從未停滯過自主研發的腳步,近年來推出的可移動式鍋爐,

方快鍋爐是一家集研發、生產、銷售于一體的高新技術型企業,秉承著“做專

方快鍋爐是一家集研發、生產、銷售于一體的高新技術型企業,秉承著“做專業、負責的清潔鍋爐系統集成供應商”的經營理念,打造了一系列品質過硬的鍋爐設備,如WNS系列燃氣(油)鍋爐、SZS系列燃氣(油)鍋爐、電鍋爐等等;在全國清潔鍋爐領域內首屈一指。但我們從未停滯過自主研發的腳步,近年來推出的可移動式鍋爐,投入市場后便獲得一片好評。

燃氣鍋爐尾氣余熱回收

針對本文所示體系,體系比傳統燃氣鍋爐的排煙溫度更低,冷

針對本文所示體系,體系比傳統燃氣鍋爐尾氣余熱回收的排煙溫度更低,冷凝液量更大,其凈化作用需要進行試驗研討。試驗體系中選用直觸摸摸式煙氣冷凝換熱器,這種方法的優勢在于:極大地添加了煙氣一水兩相流體的觸摸面積,瞬間完結傳熱和傳質,到達強化換熱的作用。4.1 測驗方案對體系的兩種工況進行了測驗,工況1是不敞開煙氣余熱收回體系,工況2是敞開煙氣余熱收回體系。根據兩組測驗成果定量剖析余熱收回設備作用。在余熱收回煙氣體系中設采樣孔,采樣孔有用內直徑為100mm,開孔位置如圖1中的A、B、C三點所示,A點坐落鍋爐的排煙口處,B點坐落吸收式熱泵的排煙口處,C點坐落煙囪總出口處。A、B點的數據用于日常剖析和校核,本文首要剖析C點的數據4.2 測驗數據剖析體系工況1:余熱收回體系封閉,僅燃氣鍋爐運轉。該工況下,燃料耗費量為1572m3/h,總供熱量為14.0MW。體系工況2:余熱收回體系敞開,燃氣鍋爐與吸收式熱泵一起運轉。該工況下,燃氣鍋爐燃料耗費量為1572m3/h,吸收式熱泵燃料耗費量為358.5m3/h,體系總供熱量為19.01MW,其中鍋爐供熱量為14MW,余熱收回體系供熱量為5.01MW(其中含1.9MW煙氣余熱)。工況2與工況1比較,體系供單位熱量(1MW·h)的燃料耗費量由112.3m3天然氣下降到101.6m3,供熱節能率,為9.5%。供熱節能率等于工況2燃氣耗量與工況1燃氣耗量之差與工況1燃氣耗量之比。表1中,兩個工況下的煙氣采樣剖析成果是以煙囪總出口處(C點)的數據進行比照剖析。表1中*為折算值,是將工況1的NOx排放速率折算到與工況2供給相同的供熱量條件下的NOx排放速率。表1中排放因子界說為每1m3天然氣焚燒后排放的NOx的質量。能夠看出,相同耗費1m3天然氣,工況2比工況1排放因子削減了5.73%。5 煙氣余熱深度使用體系排放剖析與評價5.1 體系排放總量剖析設兩種工況供給相同的熱量(1MW·h),工況1的排放總量=112.3m3×0.75g/m3=84.225g;工況2的排放總量=101.6m3×0.707g/m3=71.831g,總排放量比工況1削減了14.7%。剖析其奉獻率包括兩部分,一部分是因為燃料的節約下降了排放總量,這部分奉獻即節能奉獻率,約9.5%,另一部分是選用了吸收式煙氣余熱收回設備使得污染物濃度下降,對總排放量的奉獻約5.2%。5.2 排煙溫度下降對煙氣分散的影響剖析該項煙氣余熱收回技能對污染物分散的影響能夠從兩個方面剖析。跟著排煙溫度的下降,一方面,煙氣余熱收回量逐步增大,供相同的熱量節約了燃料,燃料的節約會使NOx排放速率減小,NOx的最大落地濃度減小;另一方面,跟著煙氣溫度的下降,污染物不易分散,煙氣本體的NOx的最大落地濃度添加。兩種要素的作用一正一負,因而需要對兩方面分別剖析,然后得出其歸納作用。5.2.1排煙溫度和燃料節約對煙氣分散的影響為了清楚地剖析兩種要素的影響,首要假定排煙溫度不變的條件下,僅剖析節約燃料對排放的影響;然后假定燃料耗費量不變,僅剖析排煙溫度下降對排放的影響。選用HJ2.2—2008《環境影響評價技能導則大氣環境》中引薦的模式進行核算,使用Screen3軟件進行模仿,該軟件選用高斯模型進行核算。歸納剖析正負兩方面要素,排煙溫度下降對NOx最大落地濃度的影響要比燃料的節約對NOx最大落地濃度的影響更為顯著,說明排煙溫度下降是首要影響要素,歸納起來NOx最大落地濃度是跟著煙氣溫度的下降逐步增大的。

燃氣鍋爐尾氣余熱回收

結合試驗與數值模擬,對比分析了過量空氣、煙氣、水蒸氣3種稀釋劑對天

結合試驗與數值模擬,對比分析了過量空氣、煙氣、水蒸氣3種稀釋劑對天然氣鍋爐擴散燃燒過程中的NOx排放及燃燒穩定性影響.結果表明:隨著稀釋劑吸熱功率的增加,NOx生成量減少.添加等同吸熱功率的過量空氣、煙氣、水蒸氣時,NOx生成量依次減少,在3種稀釋劑吸熱功率達到250kW時,NOx生成水平分別為78,30,20mg/m3;繼續增加稀釋劑添加量,燃燒穩定性交差.采用煙氣再循環技術,在燃燒穩定極限點的NOx排放濃度隨過量空氣系數增大先下降后保持不變;而采用加濕燃燒技術,在穩定極限點的NOx排放度隨過量空氣系數升高而升高。

上述水動力回路由于下集箱效應可使爐膛前部高溫區的上升管水速明顯提高,而高溫管板煙管區所有部位都能受到大量水流沖刷。

采暖電鍋爐選型要點:冬季即將來臨,供暖也被各家供暖單位提上日程,各大鍋爐企業競相推出了各式各樣的取暖鍋爐,電取暖鍋爐正是其中之一。那么,在選擇電取暖鍋爐時,要注重哪些要點呢?

結論:

方快鍋爐是一家集研發、生產、銷售于一體的高新技術型企業,秉承著“做專業、負責的清潔鍋爐系統集成供應商”的經營理念,打造了一系列品質過硬的鍋爐設備,如WNS系列燃氣(油)鍋爐、SZS系列燃氣(油)鍋爐、電鍋爐等等;在全國清潔鍋爐領域內首屈一指。針對本文所示體系,體系比傳統燃氣鍋爐的排煙溫度更低,冷凝液量更大,其凈化作用需要進行試驗研討。結合試驗與數值模擬,對比分析了過量空氣、煙氣、水蒸氣3種稀釋劑對天然氣鍋爐擴散燃燒過程中的NOx排放及燃燒穩定性影響.結果表明:隨著稀釋劑吸熱功率的增加,NOx生成量減少.添加等同吸熱功率的過量空氣、煙氣、水蒸氣時,NOx生成量依次減少,在3種稀釋劑吸熱功率達到250kW時,NOx生成水平分別為78,30,20mg/m3;繼續增加稀釋劑添加量,燃燒穩定性交差.采用煙氣再循環技術,在燃燒穩定極限點的NOx排放濃度隨過量空氣系數增大先下降后保持不變;而采用加濕燃燒技術,在穩定極限點的NOx排放度隨過量空氣系數升高而升高。上述水動力回路由于下集箱效應可使爐膛前部高溫區的上升管水速明顯提高,而高溫管板煙管區所有部位都能受到大量水流沖刷。

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