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燃氣鍋爐供熱每天補水幾個小時 方快鍋爐在全球各地建立營銷服務中心

在“低氮”處理上,方快使用國際尖端的全預混、FGE煙氣再循環等燃燒技術,從鍋爐的不同位置入手,將氮氧化物的排放一降再降,現已實現低于18毫克/立方米的顯著成果。

那么,冷凝余熱回收鍋爐是如何實現余熱回收,從而達到超高熱效率呢?1、結構與普通燃氣鍋爐供熱每天補水幾個小時不同,冷凝余熱回收燃氣鍋爐增設了冷凝換熱器、節能器和空氣預熱器,這些設施都為回收煙氣潛熱做了充足準備。2、燃燒機結構也不同。冷凝余熱回收燃氣鍋爐的燃燒機采用了分體式燃燒機,并提前用空預器對助燃空氣進行加熱,燃料燃燒釋放的熱量直接供給鍋爐,不需要提供給助燃空氣。3、冷凝換熱器選擇不銹鋼翅片管,換熱速率是普通鍋爐的5倍以上,傳熱效果更好,使用壽命更長久。4、冷凝余熱回收燃氣鍋爐還對氮氧化物排放量提出解決辦法,通過選用優質的低氮燃燒機達到低氮排放的目標,屬是環保先鋒。

準東煤田是我國目前最大的整裝煤田,但準東煤在鍋爐燃燒過程中易發生結焦問題,一般摻燒高嶺土緩解結焦.某燃用準東煤350MW機組,鍋爐燃煤摻燒高嶺土后煙氣攜帶灰塵顆粒及灰塵量增大,出現SCR脫硝系統煙道積灰嚴重和噴氨量明顯偏大問題,同時在空氣預熱器形成硫酸氫氨堵塞,使機組不能長周期穩定運行.通過與國內同類型多臺機組鍋爐對比后發現,脫硝系統均存在易產生積灰的脫硝轉向室、催化劑上方及空氣預熱器入口斜坡積灰狀況等情況.針對存在的問題,通過建立改造前、后的模型計算分析,進行了導流板布置的優化設計、CFD流場分布、優化SCR系統導流板設計、聲波與蒸汽吹灰器結合吹灰和氨注射柵格優化升級等工作,應用德圖480風速儀實測風速試驗,發現脫硝煙道原導流板設計不合理及施工安裝偏差;原導流板水平段跨距大,支撐不足,造成導流板壓塌變形,影響煙氣流場分布;鍋爐所燒煤質為高鈉煤,為防止鍋爐結焦摻燒高嶺土后,增加了煙氣飛灰顆粒及灰塵量,飛灰具有很大黏性,易沉積在煙道導流板及煙道壁面上.因此,提出對脫硝內部各處導流板進行優化改造,對脫硝系統煙道易產生積灰的部位增加聲波吹灰器,對噴氨格柵噴嘴數量及氨空混合器升級,同時開展鍋爐SCR脫硝噴氨熱態優化調整試驗工作.通過開展相關工作,SCR煙氣系統的煙氣流場相對標準偏差優化5%,相同負荷下液氨消耗量降低45%,徹底解決脫硝系統積灰和空氣預熱器堵塞問題,實現機組滿負荷達標穩定運行.鍋爐長期運行半年后停爐檢查,發現前期脫硝系統煙道高達1m的積灰部位徹底解決,催化劑表面干凈無雜物,解決了脫硝系統積灰問題,同時配合提高空氣預熱器冷端綜合溫度的措施,徹底解決鍋爐空氣預熱器堵塞問題.同時,經濟效益顯著,每年可以分別節約液氨費用70萬元,節約風機電耗費用100萬元,節約檢修清理積灰及檢修費用80萬元,節約空氣預熱器沖洗治理費用20萬元,綜合節約費用270萬元/a,達到預期效果實現機組長周期安全經濟穩定運行。

為應對日益嚴格的船舶排放要求,以LNG運輸船為母型船、以燃氣輪機為主動力裝置,設計出了2種LNG船聯合動力方案.采用AspenHYSYS軟件對2種方案進行了模擬優化,采用?分析對2種方案進行了比較,確定了最佳的LNG船聯合動力方案.該方案通過采用2級冷能發電系統、船舶空調系統、燃料加熱系統、燃氣輪機系統、余熱鍋爐系統和蒸汽輪機系統,對冷能與熱能進行了充分的利用,?效率達49.32%,有利于實現船舶節能降耗。

相比較下來,冷凝鍋爐有這么多好處,價格相對來說也會提高一些,畢竟冷凝鍋爐也稱得上是集技術與品質于一身的精英產品。但是,冷凝鍋爐大多采用更耐腐蝕的材料,使用壽命較普通鍋爐不知道長了多少,從長遠角度來看,性價比更高。

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