在對建筑進行供暖時,供暖面積也是要考慮的問題之一,供暖面積的大小直接影響到對鍋爐容量的選擇。針對供暖面積,方快鍋爐技術人員總結出供暖鍋爐容積與供暖面積的關系等式。
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針對大宇燃氣鍋爐怎么設置水溫排放物氮氧化物含量高、霧氣大,降氮改造通常導致鍋爐效率降低、煙氣回流易造成鍋爐腐蝕,為保證鍋爐房內空氣環境要求需要增加能耗等問題,提出了基于煙氣冷凝熱能和煙氣冷凝水深度回收,排煙余熱加熱熱網水、助燃空氣及供暖氣流的燃氣鍋爐低氮排放優化方案.以排煙溫度已降低到70℃以下、熱效率達到95%以上的北京某29MW燃氣供熱鍋爐增效、降氮、減排和近無煙排放改造工程為例,進行了節能、節水、除霧、降氮等技術經濟效益分析.實測結果表明,不同鍋爐負荷下,煙氣溫度從48.6~60℃降至37.6~46℃,節能5.2%~8.4%,單位容量鍋爐(700kW)回收煙氣冷凝水0.68~1.54t/d,氮氧化物質量濃度降至30mg/m3以下,煙氣除水(霧)率可達66%,節能、節水、環保效果顯著。
引風機是鍋爐運行的重要設備,引風機運行過程中,葉片的積灰與磨損導致葉片質量不平衡而引起振動,從而影響系統的安全性能和運行效率,甚至會引發事故.在最初的引風機設計中,往往只重視其流動特性而忽略磨損特性.如今人們對設備的運維保障日益重視,磨損特性在結構設計與優化中開始顯露其重要性.數值仿真已成為結構優化設計的有效手段,磨損特性仿真則必須解決流固耦合問題、氣固兩相流問題和磨損沖蝕問題等.采用氣固兩相流模型對引風機磨損特性進行了三維數值仿真,利用基于TabakoffandGrant沖蝕模型的拉格朗日方法,研究了不同粒徑粉塵顆粒及不同質量的粉塵顆粒對引風機葉片的磨損作用情況,總結出粉塵顆粒與引風機葉片之間的作用規律,指出在結構優化和運維保障中要著重于葉片的壓力面與前緣區域。
③管徑(或大孔孔徑〉的影響。正常火焰傳播速度Uc1隨管徑的減小而減小。當管徑小到某一值時,致使火焰的散熱急劇增大,火焰在此不能傳播而熄滅。這個最小管徑稱臨界直徑或猝熄距離。甲燒空氣混合物的臨界直徑為3.5mm,焦爐煤氣空氣混合物的臨
冷凝爐和普通爐的區別——什么是冷凝鍋爐
在對建筑進行供暖時,供暖面積也是要考慮的問題之一,供暖面積的大小直接影響到對鍋爐容量的選擇。針對燃氣鍋爐排放物氮氧化物含量高、霧氣大,降氮改造通常導致鍋爐效率降低、煙氣回流易造成鍋爐腐蝕,為保證鍋爐房內空氣環境要求需要增加能耗等問題,提出了基于煙氣冷凝熱能和煙氣冷凝水深度回收,排煙余熱加熱熱網水、助燃空氣及供暖氣流的燃氣鍋爐低氮排放優化方案.以排煙溫度已降低到70℃以下、熱效率達到95%以上的北京某29MW燃氣供熱鍋爐增效、降氮、減排和近無煙排放改造工程為例,進行了節能、節水、除霧、降氮等技術經濟效益分析.實測結果表明,不同鍋爐負荷下,煙氣溫度從48.6~60℃降至37.6~46℃,節能5.2%~8.4%,單位容量鍋爐(700kW)回收煙氣冷凝水0.68~1.54t/d,氮氧化物質量濃度降至30mg/m3以下,煙氣除水(霧)率可達66%,節能、節水、環保效果顯著。引風機是鍋爐運行的重要設備,引風機運行過程中,葉片的積灰與磨損導致葉片質量不平衡而引起振動,從而影響系統的安全性能和運行效率,甚至會引發事故.在最初的引風機設計中,往往只重視其流動特性而忽略磨損特性.如今人們對設備的運維保障日益重視,磨損特性在結構設計與優化中開始顯露其重要性.數值仿真已成為結構優化設計的有效手段,磨損特性仿真則必須解決流固耦合問題、氣固兩相流問題和磨損沖蝕問題等.采用氣固兩相流模型對引風機磨損特性進行了三維數值仿真,利用基于TabakoffandGrant沖蝕模型的拉格朗日方法,研究了不同粒徑粉塵顆粒及不同質量的粉塵顆粒對引風機葉片的磨損作用情況,總結出粉塵顆粒與引風機葉片之間的作用規律,指出在結構優化和運維保障中要著重于葉片的壓力面與前緣區域。③管徑(或大孔孔徑〉的影響。
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