현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 특허 조회 - 가스 에너지 충격파 잿더미는 저질소 연소 개조 후 난방 구역의 적재 문제를 해결했다.
가스 에너지 충격파 잿더미는 저질소 연소 개조 후 난방 구역의 적재 문제를 해결했다.
가스 에너지 충격파 잿더미는 저질소 연소 개조 후 난방 구역의 적재 문제를 해결했다.

CFB 대량의 저질소 연소 보일러가 가동에 투입된 후 난방 구역의 심각한 회분 문제가 점차 드러나고 있다. 이 글은 난방 구역에 쌓인 재의 원인, 특성 및 해를 분석하였다. 위의 특징에 따라 각종 드라이어의 장단점을 분석해 결국 가스 충격파 회전식 드라이어를 선택해 이 문제를 해결했다. 문말에는 저질소 개조 후기 응용기 충격파 회전식 드라이어의 실제 효과를 사례로 설명하고 추천했다.

CFB (순환유동층 보일러) 저질소 연소는 초저배출 배경에서 필요한 개조 프로젝트로 일반적으로 40 ~ 60% 의 탈질효율에 이를 수 있다. 동시에, 저질소 연소는 이상적인 효과를 거두었지만, 부하 능력, 보일러 연소 효율, 회색 꼬리 가열면 등 과소평가할 수 없는 부정적인 영향도 가져왔다.

1 및 저질소 연소 개조가 쌓인 재에 영향을 미치는 원인 분석

CFB 저질소 연소에 가장 적합한 침대 온도는 860 ~ 890 C 로 최대 920 C 를 초과해서는 안 된다. 실제 침대 온도는 930 ~1000 C 이상이다. 따라서 자재 순환의 경우 일반적으로 분리기의 분리 효율을 높이고 반환량을 늘려 낮은 질소 연소에 적합한 온도 범위 내에서 침대 온도를 제어합니다.

분리기 분리 효율을 높이는 직접적인 영향은 순환재의 순환률이 증가하고 꼬리 가열면에 들어가는 회분의 양이 증가한다는 것이다. 동시에 꼬리 난방 지역으로 들어가는 재찌꺼기는 입도가 더 가늘고, 더 가는 재찌꺼기 입자는 점도가 더 크다. 이 두 가지 모두 가열 면적 재를 악화시킬 것이다.

2. 저 질소 연소 개조로 인한 파울 링 증가의 주요 특징.

가열면적재가 심해지는 가장 직접적인 현상은 배기온도 상승, 주증기 온도 감소, 음압 감소다. 난로 검사를 중단하면 전체 샤프트 담뱃대가 가열된 면적이 매우 심각하다는 것을 발견할 수 있다.

많은 유닛은 원래 드라이어를 설치할 필요가 없거나 드라이어를 설치한 후 기본적으로 작동하지 않습니다. 지금 잿더미는 반드시 가동해야 한다. 그러나 일부 공장에는 원래 설치된 드라이어가 수트 블로잉 요구를 충족시킬 수 있다. 현재 저질소가 연소된 후, 원래의 드라이어 효과가 나빠져서 현재 공사 조건의 요구를 충족시킬 수 없다.

저질소 연소로 인해 쌓인 재의 주요 특징은 회색의 입도가 가늘어지고, 회색의 양이 증가하고, 회색의 접착성이 증가하며, 일정한 점도가 있다는 것이다.

3. 저질소 연소 개조 후의 적재는 보일러 시스템에 심각한 해를 끼친다.

3. 1, 가열 면적 재가 심하면 연기 배출 온도가 높아져 보일러 효율에 영향을 줄 수 있습니다. 보일러의 경험에 따르면 보일러 배기 온도가 1 도 상승할 때마다 보일러 효율이 65438 0% 감소했다.

3.2 가열 면적 재, 특히 과열기의 재는 주 연기 온도에 영향을 줄 수 있다. 주증기 온도 감소는 증기 터빈의 안전한 작동에 영향을 줄 수 있다.

3.2 가열 면적 재는 심할 때 연기의 흐름에 영향을 주고 보일러의 부하 능력에도 영향을 미친다.

4. 보일러 저 질소 연소 가열 영역 회색 문제에 대한 그을음 송풍기 선택.

4. 1 음파 드라이어 분석: 위에서 설명한 바와 같이, 이 작업 조건에서 퇴적된 알갱이는 작고 끈적하다. 음파 드라이어는 건회와 부회에만 적용되며 접착이 있는 가는 회색 효과에는 약하다. 그래서 추천하지 않습니다.

4.2 전통적인 가스 충격파 드라이어 분석: 이 유형의 드라이어는 방향성이 강하고 사각 지대가 있다. 화재, 템퍼링, 탄소 축적과 같은 고유 결함이 있습니다. , 높은 실패율, 높은 운영 비용.

4.3 가스 에너지 충격파 회전식 그을음 송풍기 분석:

가스 충격파 회전식 드라이어는 압축 공기나 압축 질소를 충격파의 동력으로 사용하며, 운행 비용이 낮고, 시동이 꺼지거나, 화염이 쌓이는 탄소 등의 문제가 없고, 설비는 유지 보수가 면제된다.

가스 충격파 회전식 화산재 드라이어는 충격파 충격력이 강하여 점재와 점재에 모두 좋은 효과가 있다. 저 질소 연소로 인한 파울 링 특성을 완전히 충족시킬 수 있습니다.

가스 충격파 회전식 화산재 송풍기의 노즐은 여러 각도의 수트 블로잉 요구 사항을 충족하기 위해 단계적으로 회전할 수 있으며, 360 도 회전은 무사각수트를 실현할 수 있습니다.

가스 충격파 회전식 화산재 송풍기는 공기 소스 압력을 조절하여 충격파의 에너지를 조절할 수 있다. 설치 위치가 난로 벽에 가까울 때, 난로 벽이 손상되지 않도록 압력을 낮출 수 있다.

가스 충격파 회전식 화산재 송풍기는 공기 소스 압력을 조절하여 충격파의 에너지를 조절할 수 있다. 설치 위치가 난로 벽에 가까울 때 압력을 증가시켜 가스 충격파 회전식 드라이어의 유효 범위와 수트 블로잉 강도를 높일 수 있습니다.

각종 드라이어의 비교를 통해, 기에너지 급파 드라이어는 저질소 연소 개조 후의 적재 작업 조건에 가장 적합하다. 특히, 설치 부위의 차이와 작업 조건에 따라 가스 충격파 고정식 드라이어와 가스 충격파 회전식 드라이어를 사용할 수 있습니다.

먼지 축적을 통제하기위한 주요 조치 및 적용 사례.

무석 모 화력 발전소 보일러 공장의 75t CFB 보일러 한 대, 보일러 모델: UG-75/5.3-M 12. 보일러 저질소 연소 개조 후 분리기 분리 효율이 높아지고, 미세먼지 입자가 순환비 증가로 가늘어지고, 꼬리 담뱃재가 심하다. 연기 배출 온도는 150 에서 170 으로 상승하여 보일러의 열효율에 심각한 영향을 미치면서 후면 포대 먼지 제거의 안전한 운행에 영향을 주어 어쩔 수 없이 난로 개조를 중단했다. 보일러의 과열기, 이코노마이저, 공기 예열기에 고정식 기에너지 급파 송풍기 4 대와 14 대의 기에너지 여기 회전식 드라이어를 설치한 후 연기 온도는 170 에서 146 으로 낮아져 기본적으로 연기 온도에 가깝다 저질소 연소 후 저산화물 함량이 450-500 에서 150- 180 으로 낮아져 질소 산화물을 낮추는 예상 목표를 달성했다. 보일러 부하 능력이 향상되어 연기 배출 온도가 정상으로 회복되어 개조가 예상한 효과에 이르렀다.