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营口生物质燃烧机代理最低价格

  • 【公 司】: 郑州达冠节能环保设备有限公司
  • 【主 营】: 生物质燃烧机,生物质颗粒燃烧机,木粉燃烧机,木片燃烧机,木块燃烧机,锯末燃烧机,生物质颗粒机,木材粉碎机,秸秆粉碎机,烘干机,布袋除尘器
  • 【价 格】:
  • 【发布人】: 王经理
  • 【时 间】: 2018-10-08 12:00:00
  • 【所在地】: 辽宁 - 营口
  • 【标 题】: 营口生物质燃烧机代理最低价格
  • 【来 源】: 供应信息 > 机械设备 > 供应信息
营口生物质燃烧机代理最低价格
Q幽瓯
(1)以前采用同类燃烧器的锅炉大渣中有少量12341水平浓缩生物质燃烧机关键技术的试验研究
    综述了国内外生物质浓淡燃烧技术的研究及其在直流生物质燃烧机上的应用情况,提出了浓淡生物质气流的浓度比及二者的混合特性是实现水平浓缩生物质燃烧的关键技术,并在1台35t/h生物质锅炉上进行了比较全面的工业性试验。最后介绍了在1台410tm锅炉上的应用情况。营口生物质燃烧机代理最低价格
为了保证小油枪火焰的稳定着火和燃烧,这种燃烧装置一般都带有稳焰体。稳焰体根据实际情况可选择钝体或旋流体,生物质燃烧机的稳焰体比较小,燃烧烟煤时稳焰体~130 mm左右,一般稳焰体在~170 mm—240 mm之间,具体数值棍据煤质参数、燃烧工况及锅炉的截面热负荷大小等因素确定。采用一次风射流出口速度不变的设计方法,对原有燃烧器的改造其附加阻力不会超过250 Pa,这相对于送引风机的压力储备是安全的。
少量的空气从中心风管送入,为煤粉燃烧根部提供必要的氧气,有利于煤粉的稳定着火,中心风速较低,可保证高温烟气回流区的稳定。燃烧器停运时,中心风起到冷却燃烧器喷口的作用。
1概述营口生物质燃烧机代理最低价格营口生物质燃烧机代理最低价格
Q2=maQF229.2 V9, kj/kg (6)
燃烧器前后墙布置,前墙3排,后墙2排。25个燃烧器采用与支持框架为一体的独立风箱结构,独立风箱向每一排5个双通道轴向旋流式燃烧器提供内外二次风,一台磨煤机供应每一排的5个燃烧器,使给入热量沿整个炉膛宽度均匀分布,以保持最小的温度偏差。
    在我国电力工业中,煤电约点总发电量的四分之三,电力工业每年耗煤约2.9亿t我国的动力用煤往往煤质较差,而且煤质多变在燃烧中常见的问题是燃烧不稳定,特别是由于电力工业对调峰的要求提高,要求锅炉在较低负荷下运行时问题更加突出。同时燃烧时炉内结渣,造成的大气污染。以及燃用高硫煤时出现的高温腐蚀都是煤粉燃烧常见的问题由此可见,在燃烧方面我国电力工业所面临的主要问题是燃烧效率、稳燃性能、环境污染,防止结渣和高温腐蚀这5个问题必须同时解决才能保证电力工业安全和经济的运伉但是。这些问趣的解决办法往往是互相矛盾魄提高燃烧稳定性和燃烧效率的重要措施之一是提高燃烧区域温度。但又容易引起结渣和高温腐蚀,还会使NQ排放量增加降低NO。排放量的一个有效措施是提高燃烧区域的生物质浓度,推迟混合,但又不利于防止结渣,而且可能影响燃烧效率因此,研究同时解决高效率稳燃低污染肪止结渣和高温腐蚀这5方面问题的燃烧器具有十分重要的意义。营口生物质燃烧机代理最低价格
为了保证小油枪火焰的稳定着火和燃烧,这种燃烧装置一般都带有稳焰体。稳焰体根据实际情况可选择钝体或旋流体,生物质燃烧机的稳焰体比较小,燃烧烟煤时稳焰体~130 mm左右,一般稳焰体在~170 mm—240 mm之间,具体数值棍据煤质参数、燃烧工况及锅炉的截面热负荷大小等因素确定。采用一次风射流出口速度不变的设计方法,对原有燃烧器的改造其附加阻力不会超过250 Pa,这相对于送引风机的压力储备是安全的。
(4)后屏由20片改为21片。
    浓淡燃烧技术是近几年来国内外采用的一种新型燃烧技术。这种技术是通过一些措施把一次风生物质气流分成2股含生物质量不同的气流,即含生物质多的浓气流和含生物质少的淡气流。分别送入炉内燃烧
    美国CE公司。FW公司,英国的拔伯葛公司,以及德国M AN公司等,解决劣质煤,特别是低挥发份无烟煤稳燃问题时,倾向于应用W型和U型火焰燃烧技术根据他们的运行经验,当煤的挥发份小于llo/o~14%时,就应使一次风中的生物质浓缩,利用旋风予使进入主燃烧器的一次风中生物质浓度增加。以保证生物质气流着火稳定¨!原苏联也曾采用提高一次风中生物质浓度的办法来改善着火。但需要采用高浓度输粉系统日本三菱重工开发的PM燃烧器,采用一个弯头式分离器杷一次风在垂直方向上分成浓淡2股气流。分别送入炉膛燃烧,即“垂直浓淡燃烧技术”。后来在运行中发现。这种燃烧器不仅NO。排放量少。而且燃烧稳定性明显增强口!西安交通大学在夹心风燃烧器的基础上。发展了变异浓度生物质燃烧机口’卅采用弯头内加变异管的办法来实现浓淡燃烧营口生物质燃烧机代理最低价格
式中野一高温烟气的温度,℃;
根据汽水阻力计算,过热器蒸汽侧力可控制在1. 373 M Pa以内。
    哈尔滨工业大学在多年研究的基础上。1987年提出了水平浓淡燃烧的思想。并开发出了水平浓缩生物质燃烧机即把一次风在水平方向上浓缩后分成浓淡2股,以一定的夹角喷入炉膛内,同时保证浓气流在向火僦这种燃烧器已获得国家专利[!此外,哈尔滨工业大学还研制了一种百叶窗生物质浓缩器【61,浓缩比高,阻力小,2股气流流量之比可调,安装方便,总可以保证浓气流向火这种燃烧器旨在同时解决高觌稳燃、低污染防止结渣和高温腐蚀这方面问题

    国内有些电厂在近几年也在直流燃烧器上采用了水平浓淡燃烧技术,一般是采用一个简单的弯头将一次风在水平方向上浓缩,并将一次风分成浓淡2股  由于一次风道都是从炉前引到各角燃烧器,总会造成四角中的2个角的弯头浓缩方向与切圆方向相反,即浓一次风不在向火侧。这就必须采取措施使浓淡气流位置对调,使浓一次风向火有的电厂在这2个角的弯头出口处加导流挡块:有的电厂在弯头出口处加一段中间有1根旋转1 80隔板的管予这些水平浓淡燃烧器浓缩比都不高,一般都在2:1左右,可以在低负荷稳方面起到一定作甩

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C,厂一煤粉比热,kj/(kg.℃);
(2)增大连接管和进、出口集箱的直径。

2水平浓缩生物质燃烧机的关键技术
    要同时达到高觌稳燃、低污染、防止结渣和高温腐蚀的目的。必须解决水平浓淡燃烧方式中的关键技术这就是合适的浓缩比和浓淡一次风的合理混合这2个方面是互相紧密关联的,在燃烧器的设计中必须综合考虑这2个因素的影响。
2.1浓缩比
    浓缩比是指一次风经过浓缩器被浓缩后,分成的2股浓淡一次风气流中生物质浓度之比若以Cf袁示浓生物质气流中的生物质浓度,cf表示淡生物质气流的生物质浓度,Cm表示未浓缩前一次风中的煤粉浓度,则浓缩比Rc= Cf,/Cf/同时,与浓缩比相关的量还有浓淡风比和浓缩效率。浓淡风比Ro定义为浓淡2股气流中空气量9,和Qf'/的比值,而浓缩效率Z定义为浓生物质气中的生物质量mp与未浓缩前一次风中总生物质量m。之比茌工程上常取Ro=1,即浓淡2股气流中的空气量相等这时,生物质浓度与浓缩效率或浓缩缩比的关系如图1所示一般一次风中的生物质浓度为0.弘0.6kg /kg,即每千克空气中含有0.5~0.6kg生物质。如果取Ro=1,并以Cin=Q Skg/kg为例,则浓缩比和浓淡一次风气流中生物质浓度的关系如表1所示浓缩比的大小不仅影响生物质气流的着火稳定性和煤烧效率,而且对N0,的排放量结渣和高温腐蚀也有很大影咆
    理论分析和实验结果都证明,一次风中的煤粉浓度对稳燃影响很大这可以从以下3方面来对尬
    首先,浓生物质气流的着火温度低研究表明[盯1:不同生物质浓度和不同一次风率的着火温度由图2表示随着生物质浓度的增加,生物质的着火温度降低,着火可以得到改善浓一次风在向火侧形成了稳定的火焰,造成高温环境。淡一次风也会随之及时着火
    其次,浓生物质气流着火时间短由于生物质浓度提高以后,在其它条件不变的情况下,由于着火温度降低,使浓一次风被加热到着火温度的时间缩短实际上,生物质浓度提高后,火焰传播速度也提高了,这也使着火时间缩短。  Ess enhigh和Csa_ba[s]的研究结果表明生物质浓度越高,最小着火时越短:而且温度越高。浓度的影响作用越大
    再次,浓生物质气流的着火热减少。生物质气流着火前。需要加热到着火温度,这部分热量叫着火热o它由加热干煤、生物质气流中所含水份和空气3部分热量组成这部分热量随生物质浓度的变化如图3所示随着生物质浓度的增加。着火热将大幅度减/J\。
    图3生物质浓度和生物质气流着火热的关系
    由上述分析可知,当生物质气流中的生物质浓度提高以后,生物质的着火温度降低,火焰传播速度加,着火时间缩短,着火热减少,使生物质气流及时着火。减少了对外来热源的依赖。在结构布置上使高浓度生物质气流向火,由于生物质浓度高,向火面大,使水平浓缩生物质燃烧机的着火稳定性提高哈尔滨工业大学在1MW的热态试验台上的试验结果也证明了这一点p!试验结果如图4所示试验煤种的挥发份地。f= 25.97/0。
    从NQ控制的角度来看,水平浓缩生物质燃烧器屑于单喷口分级燃烧技术。一般称为浓淡燃烧技术
    N0。按其生成机理,包括空气中的N2经高温氧化生成的热力型NO。,以及燃烧中氮化合物通过挥发份的气相反应和焦碳的多相反应而生成的燃料型N Q研究表明[10:在生物质燃烧的温度范围内(低于2000K),主要是燃烧型NQ,约占NO、总生成量的75%~80%。在生成的燃烧型
    冈4浓缩比对生物质气流着火的影响N Q当中。煤受热分解,挥发份中的氮化合物主要是HCN N Hi(i=0,1,2,3),它们会与氧反应生成NO。约占燃烧型NQ总量的60%~8Cr/0。其余的为焦炭中燃料N在燃烧时转变成的NO;
    浓生物质气流是富燃料燃烧。由于着火稳定性得到改善,使挥发份析出速度加快。更造成挥发份析出区缺氧,使已形成的NO。与NH反应生成Nz,并使NH相互反应。从而达到降低NO。排放的目的。另外,由于贫氧燃烧,燃烧温度低,也降低了热力型NQ的生成量淡生物质气流是贫燃料燃烧,使燃烧温度降低,也抑制了N0。的形成上述原理如图5所示图中Cv点为挥发份完全燃烧所需要的化学当量比f空气生物质比),D点为煤完全燃烧所需要的化学当量比。显然。一次风中的空气生物质比越小,生物质浓度越高,这样在第一燃烧区段.即挥发分燃烧区段的氧量越少,能够氧化成为N Q的中间产物越少大量的可燃物在第二燃烧区段,即焦炭燃烧区段中燃烧,由于焦炭中燃烧N经过多相反应而生成的NQ少。而且还有一部分N Q被炭表面和CO还原,实际生成的NO,会低于可能生成的量。实际生成的总NQ量是2个燃烧区段中生成的NO。总和,考虑还原反应的影响,图6中下根线表示浓淡型燃烧器实际生成的N Ox量 o对于典型的普通生物质燃烧机,一次风中的空气生物质比接近于挥发份燃烧的化学当量比,这样就有可能接近NQ的峰值普通生物质燃烧机的N0。生成特性如图5中上根线所J<o在水平浓缩生物质燃烧机中。把一次风分成贫燃料的淡一次和富燃料的浓一次风富燃料的浓一次风生成的N Q对应于Ci。贫燃料的淡一次风对应于C2,二者平均NO。生成量相当于Co。显然Co比不进行浓淡分离时的NO。生成量低得多
    影响结渣和高温腐蚀的一个重要因素是水冷一般的燃烧器形成的火焰
    图5浓度型燃烧器的N0。生成特性曲线壁附近的气体成允在还原性气氛下,灰渣的熔点降低。容易造成结渣而且当燃用含硫量多的煤时,还原性气氛下会产生坤S气体。造成燃烧器区水冷壁的高温腐蚀水平浓缩生物质燃烧机将一次风分成浓淡2股气流,使含生物质量很少的淡气流在背火侧,造成水冷壁附近的氧浓度增加,形成较强的氧化性气氛这不仅可以防止结渣。而且还可以避免燃用高硫煤时的高温腐蚀浓缩比越高,这种作用就越强
2. 2浓淡一次风的混合
    浓淡一次风的合理混合是指在浓一次风着火后,淡一次风能及时地逐步混入,保证生物质燃烧的需要。最后再与二次风混合形成强烈的火焰。
    浓淡2股一次风生物质气流分别喷入炉膛,浓一次风处于向火侧,生物质浓度又高。因此而首先着火。在其着火后淡一次风逐渐混入如果淡一次风过早地混入。等于降低了浓缩比。破坏了浓淡燃烧的效果如果淡一次风过迟地混入,浓一次风着火后处缺氧状态,会使燃烧效率降低。
    实验证明¨¨:单纯提高生物质气流中的生物质浓度,也可以达到稳燃和低NOx排放的效果,这要以降低燃烧效率为代价因此,浓淡一次风的合理泥合是保证水平浓缩生物质燃烧机性能的关健
    浓淡一次风的混合位置和混合速率由浓淡一次风的喷口间距和浓淡一次风2股射流的夹角来控制。这2个参数取决于燃用的煤质特性浓缩比和一次风速大量的冷态试验结果已经证明[121:根据煤种的要求,在一定的浓缩比和一次风速下,浓淡一次风喷口间距和二者射流的夹角有一个最佳范围,在此范围内就可以保证浓淡一次风的合理混合。
3水平浓缩生物质燃烧机的工业性实验
  为了进一步研究上述的关键技术对水平浓缩生物质燃烧机性能的影响,在1台35t m生物质炉上进行了工业性实验锅炉燃用煤种为r/daf= is%~18%的贫煤锅炉4角各2层一次风喷口集中布置,均采用水平浓缩生物质燃烧机根据实验室两相试验结果,浓缩器的浓缩比为4:1实验中除了正常的燃烧调整和锅炉性能实验外,还采用水冷枪与热电偶和气体分析仪。测量了单个燃烧器一次风喷口轴线上的温度和成份分布

    由于炉膛水冷度大,在满负荷时,燃烧器区域的火焰温度,用光学高温计测出只有12500C在这种条件下,测出的燃烧器一次风轴线上的温度分布及氧浓度。它们的分布情况如图7所示由图可见,一次风离开喷口后。生物质气流在距喷口截面200- 300mm处就达到了800- 900C白于温度是用裸露的热电偶测量的,实际的温度要高于测量值这时浓生物质气流已经着火。可见燃烧稳定性大为提蒜。

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摘要:分析燃烧器稳定着火机理,介绍生物质燃烧机的设计思想,首次提出这种燃烧装置小油枪容量的设计方法,计算生物质燃烧机的节油率与现场实测值吻合良好。推荐该方法用于生物质燃烧机小油枪容量的设计计算。理论分析和现场应用表明,运行的生物质燃烧机撇油时就是安全可靠的常规煤粉燃烧器。
(3)将高温再热器的管径由中51加大到+60。

    由图6可以看出,在距燃烧器出口截面400mm处,形成了一温度峰值,测出的温度达到了1000 C而后由于淡一次风的混入,温度有所降低,但气流中的氧浓度增加这第一个温度峰值是浓生物质气流首先着火燃烧形成的,为火焰稳定创造了条件,保证了一次风及时而稳定地着火这说明合适的浓缩比是着火稳定的保lZo在距喷口截面600mm处气流温度较低,但也在900C以上,测得的氧浓度在%~87/0之吼这时淡一次风已经混入,不仅保证了燃烧过程所需要的氧量,而且气流的温度也没有较多地降低因此,在此之后气流温度很快地升赢这说明浓淡一次风的合理混合是高效率燃烧的保i,
    在锅炉排烟处月全气体分析仪测量N Q排放量,与同类型采用普通直流生物质燃烧机的锅炉在相同工况下相比,测得的NO。浓度下降了307/0以上
4水平浓缩生物质燃烧机在410t /h
  锅炉上的应用
  水平浓缩生物质燃烧机应用在辽阳石油化纤公司热电厂的13号炉上这台锅炉为P& BW 410型的410t/h生物质炉,采用水平浓缩生物质燃烧机进行了技术改造,其它锅炉结构均未改动。经过技术改造后,运行中燃用肠,=   28.87/0~3&47/0,9“,“r= 20329- 22393kj/kg的烟煤,达到了如下的技术指标‘141:
    (1)飞灰可燃物含量Cfh=3.96/0,燃烧效率达到9&砀。
    f 21锅炉可以在50%电负荷下不投助燃油而稳定燃烧
    (3)锅炉出口的NOx排放量207Bas。mg/kg(折算到02= (f/o),或者为425 Bas。mg /m3比改造前下降了54. 1%。

5结论

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Q2=maQF229.2 V9, kj/kg (6)
(1)采用分级送风技术,煤粉燃烧所需空气,分别从内二次风道、外二次风道和中心风管进入,使二次风在煤粉燃烧过程中分级逐步送入煤粉气流。内二次风量较小,可确保煤粉初期的燃烧反应在偏离化学当量比的状态下进行,燃烧区域氧量相对不足,可有效抑制燃料型NOx的生成;同时由于氧量的不足,削减了火焰温度峰值,也可降低温度型NOx的生成水平。

    (1)水平浓缩生物质燃烧机可以同时具有高效、稳燃,低污染防止结渣和高温腐蚀的性能
    (21理论分析和工业性实验都说明浓缩比和浓淡一次风的混合是水平浓缩生物质燃烧机2项密切相关的关键技术合适的浓缩比和浓淡一次风的合理混合是水平浓缩生物质燃烧机性能的保i,i。
    (3)合理的浓缩器结构相浓淡一次风射流的夹角及二者喷口的间距是控制上述关键技术的主要因素。
    (4)工业性试验和工业应用都表明:水平浓缩生物质燃烧机的确可以保证高效、稳燃低污染的性能在410t/h锅炉上的应用得到了燃烧效率达到9& T/o。S0殇负荷不投油。NO,排放量下降54%的效果

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