首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
通过对往复推动炉排锅妒的运行分析,论述了往复炉排工作的整个过程对风量、负荷、煤层的要求,探讨了运行中需要注意的一些问题.  相似文献   

2.
鲁杰  张品  王炯  刘圣勇  张舒晴  青春耀 《河南科学》2019,37(12):1955-1962
为了解决秸秆打捆燃料不易烧透且现行的燃烧设备与秸秆打捆燃料不匹配的问题,针对秸秆打捆燃料的燃烧特性,通过改进炉膛结构研制出适合秸秆打捆燃料的往复炉排蒸汽锅炉,该锅炉为单锅筒纵置式,配以往复炉排和两级除尘装置.实验得出,锅炉燃烧效率达97.5%,锅炉热效率达80.49%,烟气中CO、NO_X、SO_2及烟尘含量分别为125、42、26 mg/m~3,林格曼黑度小于1.锅炉热效率较高,污染物排放浓度低,达到国家锅炉污染物排放标准,环保及社会效益显著.  相似文献   

3.
针对老式水平往复炉排片存在的缺陷,分析了炉排片的线型与啮合问题,设计出一种新型炉排片。  相似文献   

4.
阐述了煤在固定炉床和活动炉床上的燃烧机理。认为消烟除尘必须从燃烧本身入手。还介绍了在目前条件下对中小型加热炉消烟除尘降耗切实可行的办法。即将手烧炉改为往复移动的连续加煤的机械化燃煤炉 ,可取得令人满意的效果。并分析了应用往复炉排燃煤机取得的经济效益。  相似文献   

5.
北京市在开展消除烟囱冒黑烟活动中,初步摸索出以下几种办法,收到了既节约煤炭又使烟囱不冒黑烟的效果。改革锅炉燃烧方式,使煤炭充分燃烧往复炉排。目前已在北京卷烟厂等单位八十五台锅炉上推广。采用这种燃烧方法,使炉膛里的黑烟大部分被烧掉,烟囱飞灰量,比其它的燃烧方法减少50—75%,晴天基本上看不见烟囱冒烟。  相似文献   

6.
水平往复炉排经验交流坐谈会于八二年二月十一日至十五日在长沙市召开,参加会议的有来自全国二十六个(除西藏、宁夏、台湾、云南)省、市、自治区有关单位的代  相似文献   

7.
本文是针对水平往复炉排片工作可靠性展开的,引进了一系列新概念。从而简单明了地比较了直线啮合和曲线啮合炉排片通风性能特性。文中还研究了啮合曲线性质对通风性能的影响,提出了炉排片结构设计的参考意见。  相似文献   

8.
大型热水锅炉主要有链条炉、循环流化床炉和往复炉排炉三种类型,针对大部分链条锅炉适应煤种差的实际情况,对煤种适应范围较大的循环流化床和往复炉排锅炉进行了调研,现将三种类型锅炉进行对比分析。循环流化床锅炉循环流化床锅炉是20世纪80年代后期在我国发展起来的炉型,作为一种清洁燃烧技术,近几年已广泛应用于电力和热电联产  相似文献   

9.
粉尘净化及高效节能技术粉尘净化及高效节能技术是在原有锅炉燃烧条件下 ,增加一套设备。其技术管理和工艺流程是 :煤经过粉碎后 ,到达煤粉仓。锅炉运行时打开煤粉仓下的高压风机、螺旋给料机 ,调整风量及给煤量 ,煤粉通过螺旋给料机到达气粉导流混合器 ,在高压风机的作用下 ,经过煤粉管路到达燃烧器 ,同时将粉尘通过除尘器(原有锅炉除尘器 )、粉尘分离器 ,经过输送风机的作用下 ,通过输送管路到达燃烧器同煤粉混合后喷入炉膛 ,喷入炉膛的煤粉由炉排上的煤火点燃 ,可显著提高火未燃烧强度和煤层燃尽速度 ,改善主燃区的缺氧状态。从而达到使…  相似文献   

10.
GDW-F型生活垃圾焚烧炉采用逆推往复式炉排,反射式大拱型炉膛,可把城市生活垃圾直接焚烧处理,从加料到出渣实现了机械化操作.用该炉焚烧垃圾,可做到无害化处理,消除了填埋垃圾造成的二次污染,而且每年可为国家节约大量的用于填埋垃圾的土地,应用前景十分广阔.  相似文献   

11.
高炉煤气作为二次能源用于锅炉 ,存在着燃烧不稳定等问题。通过将炉膛分成强燃区和传热区、把烧嘴放在炉膛下部、建立储气罐、采用布袋除尘器等优化设计 ,可使全燃高炉煤气锅炉安全、有效地工作。  相似文献   

12.
通过对有碍锅炉安全经济的气压、水位、燃料、煤粒、炉排速度、拨火、炉排速度、拨火、炉膛负压、排污时间、排烟温度等9个方面的问题进行分析。指出锅炉运行是一项专业性、技术性极强的工作,锅炉运行人员、管理人员及专业研究人员必须澄清模糊认识。强化操作技术水平,努力实现锅炉机组安全经济运行。  相似文献   

13.
新乡豫新发电有限责任公司本期扩建工程装设两台440t/h循环流化床锅炉,是国内首台135MW、一次中间再热的循环流化床锅炉。循环流化床锅炉采用流态化的燃烧方式,使锅炉内的床料在一次风、二次风的作用下处于流化状态,并实现炉膛内的内循环和炉膛外的外循环,从而实现往复循环燃烧。锅炉总风量约为145kg/S,循环介质含有:煤粒(粒径≤7mm)、砂子(粒径≤0.6mm)、启动用原床料(最大粒径小于3mm)及石灰石。这些物料在一、二次风和高压硫化风的作用下具有较强的流体性质状态,因而使循环介质具有较大的冲击力和摩擦力。  相似文献   

14.
我市有一些6t/h和10t/h蒸汽锅炉,结构为SHL型结构。为了防止炉膛内炉排两侧结焦,把炉膛两侧水冷壁的下集箱作为防焦箱使用(以下简称防焦箱)。这种型号锅炉的防焦箱虽有不同的结构形式,总的来说差异并不大。设计时对防焦箱两端的水循环,特别是处于较高温度的前供附近防焦箱的水循环没有进行认真的、周密的考虑,以致在运行工况和设计工况不一致时,防焦箱的水循环,特别是防焦箱的壁温将会产生较大的变化。如果这种变化的次数增加(一般来说,工业锅炉在运行中由于负荷变化频繁,温度变化是难免的),防焦箱壁就会因热疲劳而发生裂纹,甚至裂纹形成穿透性的而发生泄漏,造成被迫停炉检修的重大事故。我市普有两家工厂先后发生过类似的事故,为总结经验教训,现将其裂纹产生的原因及其防止方法作一粗浅的探讨。  相似文献   

15.
为量化表征生活垃圾料层在机械炉排上焚烧时出现的料层混合和分层现象,提出 包含3种不同尺寸颗粒的垃圾料层离散单元模型,引入混合系数和分层系数表征料层整体混 合强度和分层强度,基于离散单元法分析可动炉排工艺参数(运动幅度和往复频率)对料层混 合强度和分层速度的影响 .结果表明,料层内部组分混合主要发生在料层推进方向和高度方 向,其混合强度与炉排工艺参数呈二元线性关系;料层内部组分分层区域与其组分尺寸相关, 大颗粒趋于集中在料层顶部区域而小颗粒趋于集中在底部,其分层速度与炉排工艺参数呈二 元非线性关系.研究结果为生活垃圾的高效焚烧与焚烧设备的工艺改进提供了有效设计参考.  相似文献   

16.
本锅炉是采用国外先进的生物燃料燃烧技术的130t/h振动炉排高温高压蒸汽锅炉。锅炉为高温、高压参数自然循环炉,单锅筒、单炉膛、平衡通风、室内布置、固态排渣、全铜构架、底部支撑结构型锅炉。  相似文献   

17.
以天津某垃圾焚烧发电厂的400 t/d往复移动炉排式城市生活垃圾焚烧炉为具体研究对象,结合垃圾热解燃烧特性,建立焚烧炉综合数学模型并进行了仿真计算。将焚烧炉总体分为5个区进行分区计算,然后对垃圾料层在运动方向上进行分层计算,共分为112层。假定在料层内温度均匀,因此在高度方向上不再进行划分。以该模型为基础建立了国内第一台城市生活垃圾焚烧炉的仿真机。计算结果与现场数据对比表明,该模型与实际对象的运行特性符合较好。  相似文献   

18.
炉排-循环床复合垃圾焚烧炉燃烧过程模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了炉排-循环床复合垃圾焚烧炉的燃烧过程半经验数学模型,包括物料分布、挥发分释放、碳颗粒燃烧等模型.用该模型对实际运行的垃圾焚烧炉进行计算.炉膛内压力分布、物料浓度分布的计算结果与工业测试数据的一致性较好,而实际测得的O2、 CO2、 CO的浓度也处于设计过量空气系数(α=1.6)和较低过量空气系数(α=1.3)条件下的模型计算值之间的范围.模型中部分参数需根据试验或工业数据确定,该模型可用于指导该类焚烧炉的设计.  相似文献   

19.
Shell气化炉的动态建模和仿真   总被引:3,自引:0,他引:3  
以荷兰博格能(Buggenum)的IGCC项目中的Shell气化炉为研究对象,通过逆推方法得到其炉膛有关几何尺寸.根据射流理论确定炉内流动型式,将Shell气化炉膛分成三区,即燃烧区、气化区和回流区,分别对各区进行质量、能量和动量平衡,并考虑炉膛壁由于煤粉燃烧气化而产生的炉渣层的能量、质量和动量平衡,得到有关方程,进行建模工作.在模型的基础上进行动态与静态仿真,并进行参数化研究.分析稳态和动态仿真结果,得到一些重要参数的变化趋势和有意义的结论,与有关文献给出的结果相比,趋势完全一致.为以后研究IGCC系统的动静态特性打下基础.  相似文献   

20.
针对煤炭分级分质转换过程中产生的过剩副产品热解半焦,为更加高效清洁的利用煤炭资源,本文提出在链条炉中掺烧热解半焦。使用Fluent软件对链条炉中烟煤与半焦的掺烧工况进行了数值模拟,研究了炉膛内流场、温度场和组分场的变化规律以及配风优化的影响,探讨了掺烧过程中NOx的生成特性以及配风优化对炉内燃烧性能的影响。结果表明,提高半焦的掺混比例,炉膛中NO的体积分数升高,炉膛出口平均烟温降低。推迟配风有助于炉内形成贫氧程度更深的局部还原性区域,从而抑制NOx原始生成,减少炉膛NOx最终排放。层燃室燃复合燃烧时,烟煤在炉排上燃烧的同时将半焦粉末喷入炉膛,半焦比例每增加5%,炉膛出口平均温度约增加30℃;半焦粉末在炉中喉口位置喷入时,炉膛出口烟温最高。本文的研究结果能够为链条炉高效低污染掺烧利用热解半焦等低挥发分煤基固体燃料,提供一定的理论依据和科学指导。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号