近年来,我国城市集中供热事业得到了快速发展。由于采用热水供热系统具有采暖质量好、节能、运行安全、设备维护费用低等优点,热水供热系统目前已经成为我国北方城镇冬季供热的主体形式,同时也推动着热水锅炉技术的发展和进步,使其朝着大型化和多型化方向发展。拱管与前墙受热面   由于我国环境保护标准的限制并考虑到燃烧设备的运行可靠性,目前,我国绝大多数集中供热用热水锅炉是大型链条炉排热水锅炉。在实际运行中,不同结构形式的热水锅炉显示了各自的技术特点,同时也暴露出各种问题。   目前,热水锅炉的炉型主要有单(双)锅筒水管式热水锅炉、水火管锅壳式热水锅炉和角管式热水锅炉三大系列,尽管这些炉型在运行中也都程度不同地出现过各种问题,但目前仍然是我国集中供热锅炉的主要炉型。单(双)锅筒水管式热水锅炉的结构是继承了原同型式蒸汽锅炉的结构,其优点是运行可靠,但缺点是锅炉钢耗大,成本高,现场安装工作量大,特别是锅炉高度高,造成锅炉房的造价高。   此外,由于该型锅炉尾部旗式受热面的排管布置密集,经常发生堵灰现象且难以***。为了使供热企业能够了解大型链条炉排热水锅炉炉型的发展状况,本文根据选用锅炉容量的不同,分别介绍两种通过总结近年来热水锅炉存在的运行问题。   (1)锅炉采用锅壳式烟火管受热面和水管受热面组合结构,热水锅炉充分发挥了两种受热面的技术优点。锅筒采用拱型管板、螺纹烟管准弹性组合结构,不仅使锅炉结构紧凑,而且锅炉抗低周疲劳性能好。锅炉侧水冷壁与水管对流受热面采用并联结构,并与上下侧集箱相连接,不仅传热效率高,而且作为锅炉本体的支撑结构,保证锅炉在工作状态下可自由向上热膨胀,锅炉运行安全可靠。   (2)锅炉全部采用对流管束受热面作为炉膛后的烟气流程,保证前管板烟箱的烟气温度低于650℃,消除了烟管端部区域产生局部的过冷沸腾并结垢的可能型,也消除了管板产生裂纹的事故隐患,根本解决了采用翼型烟道结构的原水火管锅壳式热水锅炉前管板孔桥区时有发生的裂纹事故!   (3)锅炉工质采用复合循环技术。锅炉的前拱管与前墙受热面,以及后拱管与后墙受热面采用工质自然循环方式,侧水冷壁管和侧对流管束则在正常运行时则强制循环方式,保证侧水冷壁管和对流管束中的水速不仅高于其所受热负荷的安全水速,而且保证回水所携带的泥沙不可能在下集箱产生沉积,彻底消除侧水冷壁管爆管的可能。   (4)锅炉侧水冷壁与水管对流受热面采用并联结构,如果在运行中发生停电事故,烟风系统停止工作,侧水冷壁管与水管对流管束会自动构成工质自然循环回路,与上、下侧集箱相连接的侧水冷壁与水管对流受热面的水容量很大,即时打开排汽阀,侧水冷壁管和水管对流管束的安全有充分保证!   (5)锅炉的回水以强制循环方式通过侧水冷壁管和水管对流受热面后,全部被送入锅筒内底部,通过所设计的射流扰动装置,在运行过程中可以使锅筒底部的杂质和泥沙不发生沉积,使其容易被送出锅炉的热水带走,或被安装在锅内底部的排污管排出。这不仅保证了锅筒的运行安全,彻底消除了由于锅壳底部泥垢沉积导致该部位锅壳鼓疱的事故,而且会更加有效地、安全地利用了锅筒底部受热面。   随着集中供热事业的发展,更多的大型链条炉排热水锅炉将被用于集中供热系统的主热源或调峰热源,如何选择热水锅炉的结构形式和对锅炉容量进行合理配置,对于供热企业的节能安全运行及节能降耗具有着重要的现实意义。

        锅炉具有缺水报警功能:当锅炉水位低于锅安全水位时,自动切断锅炉电源并报警。 三重压力保护系统。 热媒水超温保护系统:锅炉内置PT100温度传感器,随时监测热媒水温度,当媒水超过设定温度时,停止燃烧;换热器出水温度保护:通过检测换热器出水温度,控制燃烧器启停,保护锅炉安全运行,减少燃料消耗;二次过热保护:当以上超温保护系统未起作用的情况下,二次过热保护系统动作,及时切断锅炉电源。 数字式压力开关:采用日本原装进口数字式压力开关,随时检测锅内真空度的变化,压力超高时,停止燃烧;自控安全防爆阀报警:当异常情况下,锅炉内压力转向微正压时,触动自控安全防爆阀报警,切断锅炉电源;自控安全防爆阀泄放:当钢炉内压力继续上升,防爆阀因压力超高而破裂,泄放出钢炉内的压力,保障钢炉安全运行安全可靠。 流量开关保护:自动检测尾部受热面的水流情况,确保尾部受热面得到足够的冷却。 防冻保护系统:水、电、燃气接通的情况下,锅炉水温低于5℃时锅炉将启动保护系统。 燃烧器遇熄火、马达过载等故障,启动熄火保护系统。 检漏方式 冷凝式真空锅炉的关键技术是真空度要保持长久稳定,漏率极小。有数据表明,锅炉内部如果含有不凝性气体,如空气,即使及其微弱,也会对凝结换热过程产生十分有害的影响。例如,水蒸气中质量含量为1%的空气能使表面传热系数降低60%,后果相当严重。由此可知,通过各种手段提高此类锅炉的真空度保持的持久性是一个重要内容。 系列冷凝式真空锅炉均采用氦质谱检漏仪进行检测,确保锅炉真空度的长久保持! 真空自动维持装置介绍 真空锅炉在正式投入运行后,内部为真空状态,但由于以下原因,随着锅炉的运行内部的不凝性气体会逐步的增加。

        生物质炉膛又称燃烧室,是供燃料燃烧的空间。将固体燃料放在炉排上,进行火床燃烧的炉膛称为层燃炉,又称火床炉;将液体、气体或磨成粉状的固体燃料,喷入火室燃烧的炉膛称为室燃炉,又称火室炉;空气将煤粒托起使其呈沸腾状态燃烧,并适于燃烧劣质燃料的炉膛称为沸腾炉,又称流化床炉;利用空气流使煤粒高速旋转,并强烈火烧的圆筒形炉膛称为旋风炉。 生物质炉膛的横截面一般为正方形或矩形。燃料在炉膛内燃烧形成火焰和高温烟气,所以炉膛四周的炉墙由耐高温材料和保温材料构成。在炉墙的内表面上常敷设水冷壁管,它既保护炉墙不致烧坏,又吸收火焰和高温烟气的大量辐射热。 生物质炉膛设计需要充分考虑使用燃料的特性。每台锅炉应尽量燃用原设计的燃料。燃用特性差别较大的燃料时锅炉运行的经济性和可靠性都可能降低。 生物质锅筒是自然循环和多次强制循环锅炉中,接受省煤器来的给水、联接循环回路,并向过热器输送饱和蒸汽的圆筒形容器。锅筒简体由质量厚钢板制成,是锅炉中**重的部件之一。生物质锅筒的主要功能是储水,进行汽水分离,在运行中排除锅水中的盐水和泥渣,避免含有高浓度盐分和杂质的锅水随蒸汽进入过热器和汽轮机中。

        生物质锅炉工作过程中有很多细节,你不能忽视,你需要时刻关注它的工作状态。 一旦发现异常现象,您需要弄清楚发生了什么,以便您可以避免一些意外情况。 出现。 接下来,我们来看看生物质锅炉的使用情况。 生物质锅炉启动前的进水速度不宜过快,冬季一般不低于4h,其他季节为2~3h,特别是在采水初期。 生物质锅炉的给水温度通常为50-90°C,因此进入汽包的给水温度与汽包壁温度之间的差值不超过40°C。对于不完全的生物质锅炉 冷却后,入口水温可与汽包壁温度相当,否则应减慢进水速度。 当给水进入汽包时,它总是首先接触汽包的下半部分。 如果给水温度和汽包壁温度之间的差异太大,则进水速度快,并且汽包的上壁和下壁,内壁和外壁将具有大的膨胀。 不良,在汽包上造成很大的附加应力,导致汽包变形,严重时会开裂。 由于汽包的壁厚,膨胀缓慢,连接到汽包壁的管壁更薄,膨胀更快。 如果生物质锅炉的入口温度过高或进水速度过快,则会导致膨胀不均匀,导致焊缝出现裂缝并对生物质锅炉造成损坏。 因此,在生物质锅炉的运行过程中,我们不能忽视进水过快的问题,否则影响将非常严重。 生物质锅炉的设计,制造,安装和使用均符合标准GB / T2624-93流量测量标准节流装置设计,安装和使用手册称为标准节流装置的节流装置。 优点是流速和压差之间的关系可以通过标准提供的数据直接计算,而不必通过校准或校准获得。 上述国家标准符合ISO(国际标准化组织)推出的ISO5167-1标准。 标准节流装置*适用于测量圆形管道中单相均质流体的流量。 它需要流体填充管道,在节流阀前后一定距离内没有相变或沉淀,并且流速小于声速。

        关于生物质锅炉,一是它的启动要求和注意事项,二是它的停炉保护,具体内容如下。 1.启动要求和注意事项 (1)上水过程中,应注意一些部位是否有漏水等现象,如有该现象的话,那么应停止上水,并及时进行处理。当水位达到规定位置后,就可以停止上水了。 (2)当锅筒压力达到某些压力数值时,要注意以下其膨胀是否是正常的,如果不正常的话,那么应及时查明原因。 (3)锅炉的并炉,应让主汽压力低于蒸汽母管压力,否则就会出问题。其蒸汽温度应低于规定数值,并保持较低的水位,以便燃烧能够稳定。 2.停炉保护 (1)锅炉如果长时间停运的话,那么其汽水系统必须要进行疏水,并要保持干燥。 (2)其烟气系统必须要进行清灰处理,是的受热管表面是干燥的。 (3)锅炉的不同部件,则需要进行不同的保护,对于可移动的部件,则是要进行检查,是否有问题。还有就是电子和电动设备,要经常进行加热保护。

        传统供热、供电都是使用燃煤锅炉,或多或少都会影响大气环境,“将秸秆、树枝等生物质加工成型燃料,用于热电联产,可以替代燃煤锅炉,向企业、居民供热、供电”。致力于发展生物质能供热,从而替代化石能源,构建城镇可再生能源体系,同时解决能源短缺、环境保护和农民增收三大难题。目前,国内的纯生物质颗粒发电厂还十分少见,就是其中一家。这种电厂生产用的原料。这种燃料由秸秆、锯末、枝条等加工而成,在设备的粉碎、挤压下,外形较为细长,跟手指头相仿,紧凑结实的物理结构非常明显。“一吨生物质燃料挥发热量4000大卡,能生产出5吨蒸汽,与标煤效率差不多。不过另一方面,生物质燃料含硫量低,这点煤炭可比不了。”利用生物质成型颗粒进行发电和供热,替代了大量小锅炉,减少了企业对化石类能源的需求,降低了环境污染物的排放量

3、滤筒式除尘器工作原理

硅片是太阳能电池片的载体,硅片质量的好坏直接决定了太阳能电池片转换效率的高低,因此需要对来料硅片进行检测。另外由于硅元素是地壳中储量**丰富的元素之一,对太阳能电池这样注定要进入大规模市场(mass market)的产品而言,储量的优势也是硅成为光伏主要材料的原因之一。硅片为多晶硅的下游工序,与多晶硅环节不同,该环节为资本密集型,技术含量不高,产品工艺与投入设备相关,可分为单晶硅片和多晶硅片。我国是硅片制造大国,2017年我国硅片产量约为87.6GW,约占全球硅片产量的83% ,其中单晶硅片产量约为60亿片。

        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;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。自然循环的热水锅炉,进、出水均从上锅筒顶接管,由进水分配管将进水导向下降管进入前及侧下联箱,通过入水冷壁管加热上升。 上锅筒前、后端在下降与上升水流分界处设有隔水板,隔水板*隔断锅筒横截的下半部。对于强制循环,则进水接入前端下联箱,从前水冷壁管上升至上锅筒(这时前水冷壁下降管取消),然后转入侧水冷壁管下降管到侧下联箱,再布入侧水冷壁管上升到上锅筒,又从前排对流管束下降到下锅筒,***在上、下锅筒之间又迂回几个流程从上锅筒后端出水。

        不同种类燃料的不同特性影响着燃烧过程,其中主要影响因素为燃料组分、挥发分和固定碳含量、热性能、密度、孔隙率、尺寸和活性表面等。燃料组分随燃尽程度不同而发生持续变化。与煤相比,生物质锅炉燃料通常挥发分含量较高,固定碳含量较低,属于高活性燃料。但不同生物质燃料的挥发分含量不同,影响燃料的热性能。各种生物质燃料的小劂化学结构和结合键也影响燃料的热性能。表现出挥发分析出规律明显不同。不同生物质燃料的密度也有较大的不同,例如,树皮和稻壳的密度相差很大。燃料密度大,影响了单位燃烧室容积,同时也影响燃料燃烧特性。孔隙率影响燃料的反应性(单位时间质量损失),影响挥发分析出速 率。尤其当粉状燃料燃烧时,烟气中携带大量的颗粒物,小颗粒在燃烧室中停留时间短,如不能压制火焰,势必造成火焰上升,化学不完全燃烧热损失增加,引风机叶轮磨损。某生物质电厂调试期间,燃烧稻壳,锅炉引风机叶轮一个月之内就磨透了。

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