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燃煤锅炉氮氧化物的形成,中正锅炉蒸汽系统项目经验丰富
发布日期:2020-04-27 14:30:00
摘要:燃煤锅炉氮氧化物的形成,作为一家立足于自主创新的工业锅炉生产企业,30余年中正锅炉始终坚持技术创新,并与西安交通大学、上海交通大学以及北京之光锅炉研究所等高校和科研院所建立了密切的校企合作关系,构建了一套完整的研发体系。再热汽温的调整大致有烟气再循环、分隔烟道挡板、汽一汽热交换器和改变火焰中心高度四种方法。利用再循环风机,将省煤器后部分低温烟气抽出,再从冷灰斗附近送入炉膛,以改变辐射受热面和对流受热面的吸热比例。对于布置在对流烟道内的再热器,当负荷降低时,再热汽温降低,可增加再循环烟气量,使再热器吸热量增加,保持再热汽温不变。用隔墙将尾部烟道分成两个并列烟道,在两烟道中分别布置过热器与再热器,并列烟道省煤器后装有烟道挡板,调节挡板开度可以改变流经两个烟道的烟气流量,从而调节再热汽温。汽一汽热交换器是利用过热蒸汽加热再热蒸汽以调节再热汽温的设备。对于设置壁式再热器和半辐射式再热器的锅炉可以通过 ..
燃煤锅炉氮氧化物的形成,作为一家立足于自主创新的工业锅炉生产企业,30余年中正锅炉始终坚持技术创新,并与西安交通大学、上海交通大学以及北京之光锅炉研究所等高校和科研院所建立了密切的校企合作关系,构建了一套完整的研发体系。
再热汽温的调整大致有烟气再循环、分隔烟道挡板、汽一汽热交换器和改变火焰中心高度四种方法。利用再循环风机,将省煤器后部分低温烟气抽出,再从冷灰斗附近送入炉膛,以改变辐射受热面和对流受热面的吸热比例。对于布置在对流烟道内的再热器,当负荷降低时,再热汽温降低,可增加再循环烟气量,使再热器吸热量增加,保持再热汽温不变。用隔墙将尾部烟道分成两个并列烟道,在两烟道中分别布置过热器与再热器,并列烟道省煤器后装有烟道挡板,调节挡板开度可以改变流经两个烟道的烟气流量,从而调节再热汽温。汽一汽热交换器是利用过热蒸汽加热再热蒸汽以调节再热汽温的设备。对于设置壁式再热器和半辐射式再热器的锅炉可以通过改变炉膛火焰中心的高度来调节再热汽温。另外再热器还设置微量喷水作为辅助细调手段。
水循环:锅炉水冷壁的水循环,由锅筒、下降管、联箱和水冷壁管构成水循环回路。自然循环:布置在炉膛内的水冷壁受到火焰和高温烟气辐射的热量加热后,管内水的温度迅速升高,一部分水汽化,在管内形成汽水混合物。布置在炉墙外侧下降管中的水,由于不受热,它的密度就大于汽水混合物的密度。下降管一侧的压力大于水冷壁一侧的压力,二者之差为流动压头。在流动压头的作用下,水从下降管向水冷壁管(上升管)不断地循环流动,这种现象称为自然循环。蒸汽锅炉中普遍采用自然水循环,燃煤锅炉氮氧化物的形成。
SZS系列锅炉为双锅筒、纵置式、D型布置结构,右侧为炉膛,左侧为对流管束,过热器布置对流管束区;通过下锅筒中间和两端的活动支座固定在本体底盘上,并保证锅炉整体向两端膨胀。炉膛四周为膜式水冷壁,炉膛左侧的膜式水冷壁将炉膛与对流管束完全密封隔开,对流管束区后部为拉稀的错列结构,前部为顺列结构,炉膛燃烧产生的烟气从炉膛尾部的出烟口进入燃烬室、对流管束区,然后从锅炉左侧前部转向进入螺旋翅片管节能器和冷凝器,最后进入烟道,燃煤锅炉氮氧化物的形成。
2015年3月24日,工业和信息化部节能与综合利用司在北京组织召开了钢铁行业“十三五”节能减排与绿色发展思路座谈会,进一步加强钢铁行业节能减排与绿色发展相关问题研究
而燃油蒸汽锅炉的局部汽化问题有可能是因为燃油蒸汽锅炉内部的水循环工况不好,存在水流停滞区、炉管倾角过小、水速过低等现象也有可能是强制循环燃油蒸汽锅炉(回水引入管分配布局不当,流量分配不均所造成的。燃油蒸汽锅炉的汽化问题主要有两种表面,一种是超温汽化,还有一种则是局部汽化,导致其产生的原因也各有不同,对应的解决方式也有区别。如果燃油蒸汽锅炉与热水采暖系统有重力循环回路的话,必须要打开重力循环阀门。
成立于1988年的无锡中正锅炉有限公司,在总经理张国平先生的带领下,从一个乡镇企业,发展成目前国内工业锅炉制造行业的翘楚,并在国际市场大放异彩,离不开对技术创新的坚持与执着,更离不开在转型发展道路上的砥砺前行。