生物质锅炉可配有燃油(燃气)点火燃烧器,实现点火自动化。锅炉的给料、燃烧、除渣、给水、点火都可采用自动控制,操作非常方便。锅炉配有自动清灰装置,能及时***锅炉受热面的积灰,保证锅炉高效稳定运行。锅炉尾部布置有省煤器、也可根据用户需要布置空气预热器。相对传统的锅炉,锅炉效率更高,排烟温度低。 采用高效保温材料,锅炉表面温度低,散热损失可以忽略不计。严格按中国国家规范和标准生产,所有受压部件均采用质量锅炉钢材。每台锅炉出厂前都要经过严格的检验和测试,包括水压试验和X射线检测。设置有人孔、检查门、观火孔等,维护保养十分方便。生物质锅炉的比较大特点是:节能、环保,且安装使用方便。 锅炉采用**适合生物质燃料燃烧的燃烧设备----往复炉排。锅炉在结构设计上,相对传统锅炉炉膛空间较大,同时布置非常合理的二次风,有利于生物质燃料燃烧时瞬间析出的大量挥发分充分燃烧。

5、冷却风机型号如下:

        控制锅炉燃料消耗量,可以从以下几个方面考虑:(1)生物质锅炉的燃料选择锅炉使用的燃料热值应尽量与设计燃料热值接近。如果热值不一致,就会导致锅炉出口力不足或不能在比较好工作点运行,无形之中会降低锅炉热效率或损坏设备。所以购买燃料时,应首先知道燃料的种类和热值,必要时应采样化验燃料。(2)用热部门提前与锅护房联系用热部门在其所需负荷有较大变动时,应提前与锅炉房联系。便于对锅炉有序地进行负荷调节,以保证锅炉运行在一个较经济的工作点上。(3)采暖锅炉的负荷调整在冬季,环境的比较高与比较低气温相差很大。这就要求采暖锅炉根据环境温度的高低,调整锅炉供热量的大小。调整方式可采用质调节或量调节,只要能够保证采暖要求即可,**忌运行状态一成不变。

        锅炉范围内管道的直段上,对接焊缝的中心线至管道弯曲超点之间的距离不应小于管道的外径。 额定出口热水温度低于120℃的锅炉可采用冲压弯头,对接焊缝可布置在弯曲起点。 锅炉受热面管子直段上,对接焊缝间的距离不应小于150mm。第35条 在受压元件主要焊缝上及其邻近区域应避免焊接零件。如不能避免时,焊接零件的焊缝可穿过主要焊缝,而不要在焊缝上及其附近区域终止,以避免这些部位发生应力集中。第36条 锅筒内的拉撑件不得采用拼接。第37条 锅筒纵缝两边的钢板中心线应对齐。锅筒环缝两边的钢板比较好中心对齐,也允许一侧的边缘对齐。 厚度不同的钢板对接时,两侧中任何一侧的名义边缘偏差值若超过第54条规定的边缘偏差值,则厚板的边缘须削至与薄板边缘平齐,削出的斜面应平滑,并且斜率不大于1:4,必要时,焊缝的宽度可包含在斜面内,见图4--1。第38条 受压元件上管孔的布置应符合下列规定: 胀接管孔不得开在焊缝上。胀接管孔中心与焊缝边缘及管板扳边起点的距离小应小于0.8d,且不小于0.5+12mm。 焊接管孔应尽量避免开在焊缝上,并避免管孔焊缝与邻焊缝的热影响区互相重合。不能避免时,在管孔周围60 mm范围内的焊缝经射线探伤合格,并且焊缝在管孔边缘上不存在夹渣,方可在焊缝上及其附近开孔。对于额定出口热水湿度高于或等于120℃的锅炉,焊缝上的管接头在焊接后应进行消除应力热处理。第39条 锅炉上开设的人孔、头孔、手孔、清洗孔、检查孔的数量和位置应满足安装、检修和清洗的需要。 锅炉受压元件的人孔盖、头孔盖应采用内闭式结构,手孔盖宜采用内闭式,盖的结构应保证衬垫不会吹出;炉墙上人孔的门应装设坚固的门闩;炉墙上监视孔的盖应保证不会被烟气冲开。第40条 锅筒同径大于或等于800 mm的水管锅炉及锅筒内径大于1000 mm的锅壳式锅炉,都应在封头或筒体上开设人孔。 锅筒内径为800~1000 mm锅壳式锅炉,至少应在封头或筒体上开设一个头孔。 锅壳式锅炉的管板下部若无人孔或头孔时,应开设清洗孔。第41条 门孔的尺寸规定如下: 锅炉受压元件下,椭圆人孔不得小于280~380 mm。人孔圈**小的密封平面宽度为18 mm。人孔盖凸肩与人孔圈之间总间不应超过3 mm,并且凹槽的深度应达到能完整是容纳密封填片。 锅炉受压元件上,椭圆头孔不得小于220~320 mm,颈部或孔圈高度不应超过100 mm。 锅炉受压元件上,手孔短轴不得小于80 mm,颈部或孔圈高度不应超过65 mm。

        由于生物质燃料是经过高压低温压缩加工成型的颗粒状燃料,水分大,体积大,燃料之间相互碰撞阻力大,所以在安装螺旋式上料机时要注意以下几个方面:螺旋式上料机安装时,输料管与地面下储料斗连接时要有一定的倾斜角度。但为了节约锅炉房占地面积,同时又符合锅炉房设计规范的工艺布置要求,所以输料管的倾斜角≤60°为宜。在燃料经过螺旋式上料机的螺旋轴转动下通过输料管进入到密闭式料斗时,由于燃料层厚度受煤闸门的限制。因此,为了避免燃料进入的太多,造成燃料在密闭式燃料斗和输料管内积压,并影响燃料通过煤闸门。可以在螺旋式上料机**上端与密闭料斗连接的输料管**上端位置开一个检查孔,并安装一个行程开关对螺旋式上料机电动机的启动、停止进行自动控制。当密闭式料斗和输料管内的燃料积压时,可以自动切断螺旋式上料机电动机电源,而使螺旋式上料机停止工作;当密闭式燃料斗和输料管内的燃料缺少时,自动连接螺旋上料机电源,使螺旋上料机开始工作,往输料管密闭式料斗内输送燃料。由于生物质燃料是高挥发分燃料,燃料的燃烧速度比煤快,并且燃烧所含的灰分比煤低,燃料的燃尽率比煤高。生物质燃料的燃尽率可达到96%,而煤的燃尽率在85—94%之间。所以生物质燃料在燃炉中的燃烧温度能达到1060℃以上。因此根据锅炉负荷情况,正确调整生物质燃料层的高度及炉排转,是为了比较大的提高锅炉热效率的一项措施。

        由于生物质锅炉燃料特性与化石燃料不同,从而招致了生物质燃料在熄灭过程中的熄灭机理,反响速度以及熄灭产物的成分与化石燃料相比也都存在较大差异,表现出不同于化石燃料的熄灭特性。生物质锅炉生物质燃料的熄灭过程主要分为挥发分的析出和熄灭,生物质锅炉焦炭的熄灭和燃尽两个**阶段,前者约占熄灭时间的10%,后者则占90%,详细熄灭过程如下:生物质锅炉燃料送入熄灭室后,在高温热量作用下,生物质锅炉燃料被加热和析出水分。 随后,生物质锅炉燃料由于温度的继续增高,约250摄氏度左右,热合成开端,析出挥发分,并构成焦炭。生物质锅炉气态的挥发分和四周高温空气掺混首先被引燃而熄灭。普通状况下,生物质锅炉焦炭被挥发分包围着,熄灭室中氧气不易浸透到焦炭外表,只要当挥发分的熄灭快要终了时,生物质锅炉焦炭及其四周温度已很高,空气中的氧气也有可能接触到焦炭外表,生物质锅炉焦炭开端熄灭,并不时产生灰烬。

        但如果粮食多了,则主要表现其商品属性,由于消费动力不足,粮食越多越便宜,“卖粮难”就不难解释了,这是形成恶性循环粮食安全悖论的根本原因。  我们千方百计增加粮食产量,自2004以来粮食生产实现了“十连增”,这与美国***个战略是相同的。但是,我们没有促进粮食消费,正是在第二个战略上与美国出现了很大差距。  那么,如何增加粮食消费呢?可以预期口粮、饲料用粮、种子用粮和现有的食品加工用粮等,都是基本处于稳定或逐渐上升状态,不足以消化我国剩余的粮食,不能拉动粮食消费至预期的水平,只有生物质能源是增加粮食消费的天赐良机,有围魏救赵之妙。  与时俱进,实施粮食联产战略促进**  我国必须顺应时代潮流,尽早规划并实施“粮能联产”战略,将部分粮食或土地用于能源,根据粮食需求和市场,调节粮食或土地用于能源的比例,强力拉动粮食和农业生产,进一步提高粮食产能,形成良性循环。其首要目的是“以粮为纲”,就是保证我国具有满足不断增长人口需求的粮食产能,把饭碗牢牢端在自己手里。  同时,要根据市场调节粮食和土地用于能源的比例。首先要研究当前国内粮食生产与贸易形式下,为刺激粮食消费,适当增加粮食用于生物燃料、非粮能源植物用地的“度”。对内,要优化集约、高效利用土地和水资源,提高粮食和非浪能源作物生产水平。对外,应该适当降低进口壁垒,适度增加粮食进口,,加强实施海外囤粮战略,促进全球农产品贸易自由化,使我国在相关的国际贸易谈判处于有利地位。  高瞻远瞩,重点开发非粮生物质能源  由于粮食安全的重要性,粮能联产应是长期战略。但是,由于非粮生物质原料更为丰富,包括农作物秸秆、林业剩余物、畜禽粪便以及工业和城市有机垃圾等,还包括比传统作物抗逆性更强、产量更高的新型非粮能源植物。非粮生物质能源的碳减排效率更高,有机废弃物资源化利用能提高环境质量。例如,规模化利用秸秆能**减少田间焚烧,从而减少大气中的PM2.5。而且,能源植物大量能利用并改良污染耕地,避免农民迫于生计继续用以种植粮食,流入市场。  另一方面,非粮生物质能源转化技术逐渐发展成熟了,尤其是木质纤维素原料的利用,除发电、生产生物质天然气和固体颗粒外,生产纤维素乙醇和生物油等生物质炼制技术已经实现了商业化运行。在能源生产中,采用既能用粮食、也能用非粮原料的灵活工艺技术。因此,粮食联产战略应实施粮食和非粮相结合,逐步过渡到将土地用于能源为主策略,发展非粮生物质能源。郴州聚能生物能源科技有限公司是郴州**重点招商引资项目企业,现已投资4000多万元。公司制定并实施了“以为客户降低锅炉巨 额运行成本为目标的品牌战略,专心、专业致力于高效节能环保锅炉的研发、制造、推广和运用。公司技术力量雄厚,获得国家发明**四项,国家新型实用**二十多项。公司产品汇集欧美同类设备的技术优点,结合先进智能化控制技术 ,利用世界先进的旋火燃烧技术自主研发设计出高效节能环保生物质锅炉品牌,其生物质热水锅炉系列品牌锅炉运行成本:加热一吨水夏天只需5元钱,冬天只需10元钱, 超过空气源, 胜过太阳能。郴州生物质采暖锅炉系列品牌运行 成本: 比燃气锅炉节约50%,运行成本是天然气锅炉的1/2,燃油锅炉1/4,电锅炉的1/5,燃煤锅炉的2/3 ,创造世界两大奇

        生物质锅炉该如何清洗:1.临时管道内不得有砂石和其他杂物,水平敷设的临时管道朝排水方向的倾斜度不得小于1/200。管道焊接部位要位于易观察处。焊口不宜靠近重要设备。2.生物质锅炉清洗泵入口应加装小于5mm的滤网,且水箱水位应高于泵进口至少2m。防止气蚀。3.汽包上设临时液位计及液位报警装置,在汽包下降管口加Φ25的节流孔板。4.生物质锅炉汽包顶部应设有不小于Φ32的排氢孔。生物质锅炉的生物质颗粒是“不与粮争地”、“不与人争食”的第二***物燃料。可以将废弃物比较大化地重新利用,制成颗粒状燃料后,能替代煤、油等不可再生能源,被***应用于垃圾发电厂、各种工业锅炉等。 生物质锅炉配有自动清灰装置,能及时***锅炉受热面的积灰,保证锅炉高效稳定运行。生物质锅炉炉尾部布置有省煤器、也可根据用户需要布置空气预热器。生物质锅炉燃烧过程:燃料被螺旋给料机送入炉膛,在此处由于高温烟气和一次风的作用逐步预热,干燥、着火、燃烧,此过程中析出大量挥发分,燃烧剧烈。

        生物质锅炉调整振动格栅的振动频率和振动周期 一,锅炉燃烧调整方法 1.生物质在振动炉排上的燃烧过程 生物质的燃烧通常可分为三个阶段,即预热启动阶段,挥发性燃烧阶段和焦炭燃烧阶段。 生物质在振动炉篦上的燃烧过程分为预热干燥区,燃烧区和燃尽区,可以对应振动炉排的高,中,低端。 根据每个地区的燃烧特点,每个地区所需的空气量是不同的。 预热干燥区和燃尽区的风量较小,燃烧区的风量较大。 振动炉排锅炉中燃料颗粒的燃烧可分为两种类型:大颗粒在炉篦上燃烧,在气动撒布过程中,颗粒特别小,悬浮在炉排的上部空间。 2.炉排上生物质完全燃烧的条件 炉内良好燃烧的标志是,在炉内无结渣的前提下,尽可能接近完全燃烧,同时确保更快的燃烧速度并获得高的燃烧效率。 (1)充足的供应和适当的风量 如果空气过剩率太小,即空气供应不足,固体不完全燃烧热损失q4和可燃气体不完全燃烧热损失q3增加,燃烧效率降低; 如果过量空气系数太大,则炉温降低。增加不完全燃烧的热量损失。 过量空气比使得q2 q3 q4的总和小。 (2)适当提高炉温 根据Arrhenius定律,燃烧反应速率随温度呈指数增长。 在确保炉子不熔渣的前提下,尽量提高炉温。 (3)炉内干扰和混合均匀 在点火和燃烧阶段期间,需要充分混合空气和燃料,并且在燃尽阶段期间,扰乱混合得到增强。 (4)燃料在炉排和炉子中有足够的停留时间 (5)保持合理的火焰前锋位置。 火焰前锋应位于炉篦和中间炉篦之间,火焰很好地填充在炉篦上。 3.振动炉排锅炉的振动调整方法 (1)调整振动格栅的振动频率和振动周期(振动时间和停止时间) 振动炉排的振动频率通常不随负荷的变化而调整。

技术进步空间大,成本下降可期。CSP看似原理简单,但系统复杂,各环节均有不同的技术路线,技术进步将促进系统效率提升。据IEA预测,在技术进步、工艺改进、规模化应用和市场竞争下,2020年单位投资成本将下降50%,电价有望降至10美分/kWh以下;中性假设下,到2015年全球CSP累计装机将达24.5GW,五年复合增速90%;到2020年CSP在全球能源供应份额中将占1-1.2%,到2050年占8.5%-11.8%,乐观假设下2050年可满足全球电力需求的25%。

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