传统的太阳能集热装置都是用管状真空集热管采集太阳能,这一新产品将200㎡的真空平板玻璃置于三角形的集热箱内,太阳能利用率要比管状真空集热管提高30%以上,每平方米受光面积可提供的加热功率提高了67%,而成本只有原来的60%。通过测验,该装置全年约可吸收24万千瓦时的太阳能,按热能利用率为70%计算,相当于200吨煤提供的热能。(甄帅 张晨)

风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热作用,能够迅速加热房间的空气。

中国可再生能源协会秘书长孟宪淦表示,目前国内生产太阳能热水器的厂家至少有5000家,其中大部分属于作坊式企业,市场鱼龙混杂,不乏劣质产品。太阳能热水器有别于一般的家用电器,其产品构成与安装要求都比较特殊,如果消费者买回的太阳能热水器主机所采用的管路、配件等不是厂家原装标准化的,而是在市场上随意购买的“拼装产品”,则在使用过程中会存在一定的质量隐患。中国家电市场联合调研课题组发布的《2006-2008年中国太阳能热水器市场竞争调查报告》显示,46.1%的消费者对目前所使用的太阳能热水器不满意,这在很大程度上与产品质量、售后维修问题有关。

        热水锅炉主要有采暖和洗浴两种用途。热水锅炉通过热水循环泵循环保温水箱的热水,周而复始把水箱的热水加热,可以实现洗浴目的;热水锅炉通过热水循环泵循环暖气管道的热水,通过散热器(暖气片)可以达到人们采暖的要求;热水锅炉和热水循环泵配合换热器可以实现洗浴和采暖的双重功能。

        生物质锅炉分内部构造原理是经过两次流程,一是烟气流程;二是汽水流程。 生物质锅炉烟气流程:空气通过一次风机经一次风道至一次空气预热器加热后进入风箱,通过进入燃烧室参加燃烧,同时二次风通过二次风道进入炉膛不同的高度参加燃烧。炉膛中产生的高温烟气经炉膛至第二回程受热面和对流管束,在炉膛、受热面和对流管束完成热交换后经省煤器(余热除氧器)或空气预热器至尾气除尘器,由引风机把经过除尘器处理和脱硫过的烟气经烟囱排入大气。 生物质锅炉汽水流程:原水经过化水离子交换器制成除盐水后到除盐水箱,用除盐水泵把除盐水打到除氧器,经过除氧器热力除氧后,再用给水泵经给水操作台到省煤器,而后到汽包,汽包里的水经下降管和下集箱、水冷壁管、汽包组成循环回路在不断循环,汽包中产生的饱和蒸汽经引出管到包覆管和各级过热器,从而变成一定温度和压力的过热蒸汽,***进入汽轮机内做功。

此外,石油价格下跌,也令新能源概念应声而跌。

        通过观察下端格栅的灰渣处的灰分累积厚度来确定振动频率。 当燃料的粒径,水分和负荷改变时,*调节振动时间和停止时间,并且通常不调节振动频率。 振动炉排的频率应由两个因素决定:一是下端炉篦灰烬处的灰堆积厚度应保持在5-10厘米; 另一种是在一定的振动频率下,炉子的负压急剧变化; 三是检测1号渣机出口灰分的碳含量,正常碳含量应为5-10%。 (在电厂,正常情况下,粉煤灰的碳含量为1-2%;灰分的碳含量为5-10%。)。 根据调整试验,振动炉排的频率应为40~45赫兹。 炉篦的振动时间决定了炉篦上燃料颗粒的行走速度(或每个振动周期中炉篦上燃料的行程)。 振动时间越长,破坏焦炭的能力越强,但是层内的翻转性能差,行走速度增加; 炉排的停止时间很大程度上决定了燃料颗粒在炉排上的停留时间。

        生物质锅炉供热是低碳清洁环保经济的分布式可再生能源热力,是落实***大气污染防治行动计划、替代燃煤锅炉供热的重要方式。生物质锅炉供热是由农林生物质原料(农作物秸秆、林业剩余物等)经物理压制形成的棒状、块状、颗粒状燃料,在生物质**锅炉里燃烧,产生清洁热力,用于工业及民用供热。生物质锅炉供热具有清洁环保经济适用的特点:一是技术比较成熟,成型燃料生产工艺简单,**锅炉一般为炉排锅炉或循环流化床锅炉;二是大气污染物排放较少,生物质锅炉燃烧排放SO2浓度比天然气还低,安装除尘设施后锅炉烟尘、氮氧化物排放达到轻油排放标准,以林业剩余物为主的成型燃料,锅炉大气污染物排放可达到天然气标准;三是经济可行,当天然气价格超过3.5元/立方米时,生物质锅炉供热就能显示出成本优势,特别是工业供热,每吨蒸汽价格比天然气低100多元,不需**补贴;四是分布式供热,直接在终端消费侧替代燃煤供热,分散布局,运行灵活,适应性强,满足多元化用热需求。我国生物质资源丰富,替代燃煤锅炉供热的市场空间较大,生物质锅炉供热已具备了产业化的基础和条件,发展潜力较大。可作为能源化利用的农作物秸秆、农产品加工剩余物以及林业剩余物资源量每年约4亿吨标煤。据统计,我国65吨/小时及以下的燃煤锅炉约46万台,总规模约430万吨/小时,作为替代燃煤锅炉的清洁供热方式,即使替代2%,生物质成型燃料利用量即超过5000万吨。

1.锅炉中的并炉,应怎样来进行 锅炉中的并炉,其进行的具体过程,是为: 先缓慢打开并汽阀,不能速度过快,以免产生汽压不稳等问题,之后,是两锅炉相互协调并缓慢过负荷。

        生物质燃料由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物”经过加工产生的块状环保新能源。生物质燃料发展的优势:1,生物质颗粒燃料发热量大,发热量在3900~4800千卡/kg左右,经炭化后的发热量高达7000—8000千卡/kg。2,生物质颗粒燃料纯度高,不含其他不产生热量的杂物,其含炭量75—85%,灰份3—6%,含水量1—3%,***不含煤矸石,石头等不发热反而耗热的杂质,将直接为企业降低成本。3,生物质颗粒燃料不含硫磷,不腐蚀锅炉,可延长锅炉的使用寿命,企业将受益匪浅。4,由于生物质颗粒燃料不含硫磷,燃烧时不产生二氧化硫和五氧化二磷,因而不会导致酸雨产生,不污染大气,不污染环境。5,生物质颗粒燃料清洁卫生,投料方便,减少工人的劳动强度,极大地改善了劳动环境,企业将减少用于劳动力方面的成本。6,生物质颗粒燃料燃烧后灰碴极少,极大地减少堆放煤碴的场地,降低出碴费用。7,生物质颗粒燃料燃烧后的灰烬是品位极高的质量有机钾肥,可回收创利。8,生物质颗粒燃料是大自然恩赐于我们的可再生的能源,它是响应**号召,创造节约性社会。生物质颗粒作为一种新型的颗粒燃料以其特有的优势赢得了***的认可。与传统的燃料相比,不仅具有经济优势也具有环保效益,完全符合了可持续发展的要求。首先,由于形状为颗粒,压缩了体积,节省了储存空间,也便于运输,减少了运输成本。其次,燃烧效益高,易于燃尽,残留的碳量少。与煤相比,挥发份含量高燃点低,易点燃;密度提高,能量密度大,燃烧持续时间大幅增加,可以直接在燃煤锅炉上应用。除此之外,生物质颗粒燃烧时有害气体成分含量极低,排放的有害气体少,具有环保效益。而且燃烧后的灰还可以作为钾肥直接使用,节省了开支。

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