方快生產(chǎn)的完全冷凝鍋爐充分利用冷凝技術(shù),鍋爐熱效率可達(dá)105.5%。同時(shí)利用全預(yù)混燃燒技術(shù),將燃料與空氣通過精準(zhǔn)調(diào)控配比,保證燃料燃燒更加充分的同時(shí),從源頭上降低氮氧化物(NOx)等有害物質(zhì)的排放量,NOx低于20毫克/立方米,滿足我國最新出臺(tái)的最為嚴(yán)格的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。
方快生產(chǎn)的完全冷凝鍋爐充分利用冷凝技術(shù),鍋爐熱效率可達(dá)105.5%。同時(shí)利用全預(yù)混燃燒技術(shù),將燃料與空氣通過精準(zhǔn)調(diào)控配比,保證燃料燃燒更加充分的同時(shí),從源頭上降低氮氧化物(NOx)等有害物質(zhì)的排放量,NOx低于20毫克/立方米,滿足我國最新出臺(tái)的最為嚴(yán)格的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。
那么,1t/h燒家用燃?xì)忮仩t供暖浪費(fèi)嗎每小時(shí)耗氣:600000kcal/h÷8600kcal÷95%=73.4Nm3/h;每小時(shí)費(fèi)用則為:管道天然氣:2.2元/Nm3×73.4Nm3=161.48元。
垃圾衍生燃料廣泛應(yīng)用于干燥工程、水泥制造、供熱工程和發(fā)電工程等領(lǐng)域.機(jī)械爐排焚燒爐存在投資成本高、維護(hù)費(fèi)用高、占地面積大、熱損失大等問題;氣化焚燒技術(shù)仍處于實(shí)驗(yàn)室或半工業(yè)化階段,無法實(shí)現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用;回轉(zhuǎn)窯焚燒要求垃圾熱值較高,爐渣指標(biāo)易超標(biāo)等,工業(yè)應(yīng)用較少;鑒于流化床鍋爐爐膛熱容大,爐內(nèi)混燃劇烈,燃料適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),有必要利用其進(jìn)行垃圾衍生燃料及生物質(zhì)、固廢的焚燒處理工藝研究.筆者從燃燒機(jī)理、物料制備與輸送等方面入手,通過理論研究、數(shù)值模擬、燃燒試驗(yàn)、設(shè)備調(diào)研、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)完成了循環(huán)流化床鍋爐直接摻燒垃圾關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、工藝優(yōu)化和核心部件設(shè)計(jì),驗(yàn)證了該技術(shù)在大型循環(huán)流化床鍋爐的應(yīng)用.結(jié)果表明,焚燒處理中,保障焚燒爐溫和停留時(shí)間(大于2s),提升爐內(nèi)湍流度(Re>5000),可促進(jìn)垃圾完全、穩(wěn)定燃燒,促進(jìn)二嗯英分解.提高運(yùn)行過程中垃圾燃料的燃盡程度,從而減少帶到尾部煙道的可燃物含量,可避免未完全燃燒的有機(jī)分子在空預(yù)器位置發(fā)生冷凝而導(dǎo)致積灰及二次燃燒.通過理論分析及試驗(yàn),最終選擇使用氣力輸送系統(tǒng)將破碎后生物質(zhì)、固廢送入爐內(nèi),鍋爐接口布置在返料器出口位置,以滿足生物質(zhì)、固廢燃燒時(shí)間、溫度、混合、燃盡等需求.實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明:利用300MW循環(huán)流化床鍋爐可同時(shí)處理生物質(zhì)200t/d、固廢400t/d、污泥200t/d、RDF50t/d.煙氣中二噁英的排放濃度低于0.0013ng/m3(標(biāo),11%O2),SO2排放均低于12mg/m3,NOx排放均低于50mg/m3,滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn).該系統(tǒng)la可摻燒固體廢物12萬t,可節(jié)約用能量折合標(biāo)準(zhǔn)煤8.55萬t,減排CO223.7萬t、SO2726.8t、NOx632.7t、灰渣3.35萬t,實(shí)現(xiàn)了短時(shí)間內(nèi)消納大量固廢,破解秸稈田間直焚、污泥垃圾圍城等重要問題。
為了研究循環(huán)流化床(CFB)鍋爐燃用無煙煤時(shí)床溫及選擇性非催化還原(SNCR)脫硝對(duì)于NO和N2O排放的影響,在1MWCFB試驗(yàn)裝置上開展了試驗(yàn)研究.結(jié)果表明:床溫由880℃提高到970℃,NO排放質(zhì)量濃度由119.5mg/m3上升到226.0mg/m3,N2O排放質(zhì)量濃度由216.0mg/m3降低到102.2mg/m3;在氨氮摩爾比(NSR)為0~3.7之間,隨著NSR的提高,脫硝效率從0上升到50.72%;進(jìn)一步提高NSR到5.2,脫硝效率升至53.61%,增加較為緩慢;隨著NSR從0提高到1.7,N2O排放質(zhì)量濃度由84.3mg/m3上升至118.3mg/m3,增長較為緩慢;進(jìn)一步提高NSR至2.0,N2O排放質(zhì)量濃度上升至187.7mg/m3,增長速度提高;繼續(xù)提高NSR至5.2,N2O排放質(zhì)量濃度上升至381.4mg/m3;CFB鍋爐采用以尿素為還原劑的SNCR脫硝工藝時(shí),單純通過加大NSR來提高脫硝效率不僅效果有限,過量噴入的還原劑會(huì)造成N2O排放量的顯著提高。
冷凝鍋爐是什么,具體都有哪些優(yōu)勢(shì):冷凝鍋爐作為新的實(shí)用性鍋爐,漸漸走入大眾視野并得到廣泛應(yīng)用,但很多用戶卻對(duì)其還不是很了解,冷凝鍋爐的概念和使用技術(shù)。方快鍋爐在冷凝鍋爐的研發(fā)領(lǐng)域擁有多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),可為大家簡(jiǎn)單介紹科普。
方快生產(chǎn)的完全冷凝鍋爐充分利用冷凝技術(shù),鍋爐熱效率可達(dá)105.5%。那么,1t/h燃?xì)忮仩t每小時(shí)耗氣:600000kcal/h÷8600kcal÷95%=73.4Nm3/h;每小時(shí)費(fèi)用則為:管道天然氣:2.2元/Nm3×73.4Nm3=161.48元。垃圾衍生燃料廣泛應(yīng)用于干燥工程、水泥制造、供熱工程和發(fā)電工程等領(lǐng)域.機(jī)械爐排焚燒爐存在投資成本高、維護(hù)費(fèi)用高、占地面積大、熱損失大等問題;氣化焚燒技術(shù)仍處于實(shí)驗(yàn)室或半工業(yè)化階段,無法實(shí)現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用;回轉(zhuǎn)窯焚燒要求垃圾熱值較高,爐渣指標(biāo)易超標(biāo)等,工業(yè)應(yīng)用較少;鑒于流化床鍋爐爐膛熱容大,爐內(nèi)混燃劇烈,燃料適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),有必要利用其進(jìn)行垃圾衍生燃料及生物質(zhì)、固廢的焚燒處理工藝研究.筆者從燃燒機(jī)理、物料制備與輸送等方面入手,通過理論研究、數(shù)值模擬、燃燒試驗(yàn)、設(shè)備調(diào)研、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)完成了循環(huán)流化床鍋爐直接摻燒垃圾關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、工藝優(yōu)化和核心部件設(shè)計(jì),驗(yàn)證了該技術(shù)在大型循環(huán)流化床鍋爐的應(yīng)用.結(jié)果表明,焚燒處理中,保障焚燒爐溫和停留時(shí)間(大于2s),提升爐內(nèi)湍流度(Re>5000),可促進(jìn)垃圾完全、穩(wěn)定燃燒,促進(jìn)二嗯英分解.提高運(yùn)行過程中垃圾燃料的燃盡程度,從而減少帶到尾部煙道的可燃物含量,可避免未完全燃燒的有機(jī)分子在空預(yù)器位置發(fā)生冷凝而導(dǎo)致積灰及二次燃燒.通過理論分析及試驗(yàn),最終選擇使用氣力輸送系統(tǒng)將破碎后生物質(zhì)、固廢送入爐內(nèi),鍋爐接口布置在返料器出口位置,以滿足生物質(zhì)、固廢燃燒時(shí)間、溫度、混合、燃盡等需求.實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明:利用300MW循環(huán)流化床鍋爐可同時(shí)處理生物質(zhì)200t/d、固廢400t/d、污泥200t/d、RDF50t/d.煙氣中二噁英的排放濃度低于0.0013ng/m3(標(biāo),11%O2),SO2排放均低于12mg/m3,NOx排放均低于50mg/m3,滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn).該系統(tǒng)la可摻燒固體廢物12萬t,可節(jié)約用能量折合標(biāo)準(zhǔn)煤8.55萬t,減排CO223.7萬t、SO2726.8t、NOx632.7t、灰渣3.35萬t,實(shí)現(xiàn)了短時(shí)間內(nèi)消納大量固廢,破解秸稈田間直焚、污泥垃圾圍城等重要問題。為了研究循環(huán)流化床(CFB)鍋爐燃用無煙煤時(shí)床溫及選擇性非催化還原(SNCR)脫硝對(duì)于NO和N2O排放的影響,在1MWCFB試驗(yàn)裝置上開展了試驗(yàn)研究.結(jié)果表明:床溫由880℃提高到970℃,NO排放質(zhì)量濃度由119.5mg/m3上升到226.0mg/m3,N2O排放質(zhì)量濃度由216.0mg/m3降低到102.2mg/m3;在氨氮摩爾比(NSR)為0~3.7之間,隨著NSR的提高,脫硝效率從0上升到50.72%;進(jìn)一步提高NSR到5.2,脫硝效率升至53.61%,增加較為緩慢;隨著NSR從0提高到1.7,N2O排放質(zhì)量濃度由84.3mg/m3上升至118.3mg/m3,增長較為緩慢;進(jìn)一步提高NSR至2.0,N2O排放質(zhì)量濃度上升至187.7mg/m3,增長速度提高;繼續(xù)提高NSR至5.2,N2O排放質(zhì)量濃度上升至381.4mg/m3;CFB鍋爐采用以尿素為還原劑的SNCR脫硝工藝時(shí),單純通過加大NSR來提高脫硝效率不僅效果有限,過量噴入的還原劑會(huì)造成N2O排放量的顯著提高。
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