此次合作,方快鍋爐為用戶負責任的工作態度給我們留下了深刻印象,我們的司爐工對操作鍋爐不是很熟練,方快特意派出了專業的技術人員為我們現場指導安裝、調試與培訓,確保后期我們的司爐工可以操作好鍋爐。——用戶反饋
鍋爐用水中何為硬水及燃氣鍋爐在線監測已實施多少年的相關提問:鍋爐上的相關問題,其實是有很多的,而且,這也是我們大家必須要知道和掌握的,因為,其也是在鍋爐知識體系中的,如果不很好掌握的話,那么,是會影響到學習進程的,而且,也是會影響到鍋爐的使用的,所以,大家應認真對待和進行。那么,事不宜遲,馬上來著手進行吧,其具體內容如下。1.鍋爐用水,其怎樣的,稱之為硬水?鍋爐用水,其一般都是含有雜質的,主要是為鈣鹽和鎂鹽等這些。如果,其硬度在8度以上,那么,將其稱之為硬水,而使用它的話,容易在鍋爐中形成堅硬的水垢,從而,會增加鍋爐能量的消耗量。所以,應進行解決,并避免這一問題。2.100萬大卡的鍋爐等于多少噸?此外,鍋爐供熱水管凍住了,怎樣來解決?100萬大卡的鍋爐,其等于1.7噸的鍋爐,因為60萬大卡等于1噸,所以,才會有這一結論的。而鍋爐供熱水管凍住了,其的解決措施,主要是有以下這幾個,是為:措施一:鍋爐進行低溫運行,通過其溫度的逐漸提高,來自然解凍。措施二:采用火焊,或是使用液化氣進行火烤。措施三:使用電加熱,或是熱水澆注來解凍。
加快推進燃煤工業鍋爐環保改造,有效降低煤粉工業鍋爐大氣污染物排放量,特別是降低NOx排放迫在眉睫.空氣分級燃燒技術是一種減排效果顯著,改造成本較低的低氮燃燒技術,已在電站鍋爐得到成功應用.為考察空氣分級燃燒技術在煤粉工業鍋爐上應用效果,以煤科院某58MW煤粉工業鍋爐空氣分級改造項目為研究對象,通過在側墻上布置6個火上風噴口,實現空氣分級燃燒.通過工程試驗,采用特制水冷取樣槍以及耐高溫煙氣分析儀,測量了該鍋爐原工況(不采用火上風)與分級燃燒(采用火上風)工況下,爐內3個不同截面(每個截面10個取樣點)以及雙錐燃燒器內6個測點處煙氣溫度及煙氣組分.結果表明,分級燃燒工況下,雙錐燃燒器內在x=0.3m測點后形成了高溫、強還原性氣氛,有效抑制了燃燒初始階段NOx的生成.這是因為分級工況下雙錐燃燒器內氧氣被迅速消耗,焦炭燃燒反應速率顯著下降,焦炭氣化反應明顯增強,故形成了較強的還原性,有效遏制了NOx的生成.爐內不同截面煙氣溫度及組成變化規律表明,原工況煙氣溫度分布整體呈現燃燒器射流中心高、外側低的趨勢,氧含量分布與溫度分布趨勢相反,而分級工況受雙錐燃燒強還原性高速火焰以及火上風噴射的影響,截面溫度波動較大,中間截面呈現燃燒器射流中心偏低的現象.分級工況在爐內形成明顯的還原區,且表現為燃燒器射流中心CO濃度高、外側低的現象,有效降低了爐內NOx生成.58MW煤粉工業鍋爐火上風空氣分級低氮改造,在雙錐燃燒器及爐內創造了合理的貧氧還原區,具有良好的低氮效果。
針對W型火焰鍋爐脫硝系統的還原劑用量偏高以及氨逃逸較高的問題,在分區混合動態噴氨技術的基礎上,采用ModbusRTU的485總線通信方式,研究先進的分布式控制系統(DCS)外掛控制系統,提出了“SCRControl+”控制技術與“均衡控制”方法相結合的控制策略.具體方案為:1)SCRControl+整體排放量優化控制;2)建立一套系統專家數據庫,作為分區噴氨量均衡控制模型建立的基礎,并通過先進的動態矩陣控制(DMC)優化控制算法,靈活地調整控制規律,適應控制對象特性和機組運行工況的變化,并計算出各分區輸出NOx量;3)利用各分區之間反饋值的偏差與偏差的變化速率搭建控制集合,并與目標進行分析比較,修正各分區的閥門開度,達到分區精確均衡控制的目的.該系統應用于湖南某電廠W型火焰鍋爐機組,在降低還原劑用量和控制氨逃逸方面取得了良好的效果。
鍋爐缺水的原因及解決方法:相信大家對鍋爐都不陌生,隨處可見,那么大家知道它出現先缺水的現象是由什么引起的嗎?解決方法又是怎樣的呢?下面就來一起看一下吧!
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