在“低氮”處理上,方快使用國際尖端的全預(yù)混、FGE煙氣再循環(huán)等燃燒技術(shù),從鍋爐的不同位置入手,將氮氧化物的排放一降再降,現(xiàn)已實現(xiàn)低于18毫克/立方米的顯著成果。
在“低氮”處理上,方快使用國際尖端的全預(yù)混、FGE煙氣再循環(huán)等燃燒技術(shù),從燃煤供暖鍋爐生產(chǎn)的不同位置入手,將氮氧化物的排放一降再降,現(xiàn)已實現(xiàn)低于18毫克/立方米的顯著成果。
在歐洲,由歐盟資助,歐洲14家單位聯(lián)合參與,研究一種名為CAPWA的膜法水分回收技術(shù)[25],該技術(shù)利用中空纖維膜的選擇透過性的特點,將煙氣中的氣態(tài)水與其他氣體組分進(jìn)行分離,然后經(jīng)過汽水換熱器回收分離后水蒸氣的全熱后水蒸氣冷凝獲得高純度的水;分離后的煙氣中水蒸氣含量較少,其蘊含的潛熱較少,露點溫度較低,且大部分為顯熱,后續(xù)經(jīng)過常規(guī)換熱器進(jìn)行熱量回收,系統(tǒng)工作時膜內(nèi)傳質(zhì)機理如圖1-8所示。
角焊(填角焊、無坡口角焊)在工業(yè)燃煤供暖鍋爐生產(chǎn)受壓元件中,盡管有較長的應(yīng)用歷史,但由于單面角焊縫根部一般不能完全焊透,特別是無坡口角焊縫根本不可能作到全厚度焊透,因而長期以來,許多人總擔(dān)心焊縫根部的應(yīng)力集中可能導(dǎo)致疲勞破壞。在制定強度標(biāo)準(zhǔn)[153,154]時,由于存在上述擔(dān)心,而簡單地用明顯增大壁厚(大于1.5倍〉的方法,來防止可能產(chǎn)生的疲勞破壞,顯然是依據(jù)不足的。另外,鍋爐設(shè)計者、鍋爐質(zhì)檢人員由于不甚了解角焊縫的實際耐疲勞能力,經(jīng)常不建議采用角焊結(jié)構(gòu),有時會給元件結(jié)構(gòu)及制造工藝增加一些麻煩。
爐膛下部尺寸的確定 以上計算的爐膛高度為爐膛上部的高度,亦即在爐膛鋪設(shè)耐火材料區(qū)域上方的爐膛高度。爐膛下部采用由布分板送入的一次風(fēng)作流化風(fēng)速,一次風(fēng)區(qū)高度一般為23m,為還原區(qū)。為了防止腐蝕和儲熱,該區(qū)應(yīng)絕熱和鋪設(shè)耐火材料,一般不布置任何受熱面。二次風(fēng)通常布置在爐膛上部與F部的交界處,在二次風(fēng)口以下鋪設(shè)耐水材料。為了使低負(fù)荷時爐膛下部也能保證流化,一般設(shè)計時均使二次風(fēng)風(fēng)口上方和下方保持相同的流化氣速。
汽包燃煤供暖鍋爐生產(chǎn)負(fù)荷調(diào)整是指什么?由于汽包鋼爐的金屬消耗量比直流鍋爐多10%一15%,水容積比較大,所以汽包鍋爐的蓄熱能力較高,而且汽包的蒸汽空間可以儲存一定數(shù)量的蒸汽。當(dāng)燃料量不變,負(fù)荷變化時,鍋爐汽壓變化比較緩慢。
在“低氮”處理上,方快使用國際尖端的全預(yù)混、FGE煙氣再循環(huán)等燃燒技術(shù),從鍋爐的不同位置入手,將氮氧化物的排放一降再降,現(xiàn)已實現(xiàn)低于18毫克/立方米的顯著成果。在歐洲,由歐盟資助,歐洲14家單位聯(lián)合參與,研究一種名為CAPWA的膜法水分回收技術(shù)[25],該技術(shù)利用中空纖維膜的選擇透過性的特點,將煙氣中的氣態(tài)水與其他氣體組分進(jìn)行分離,然后經(jīng)過汽水換熱器回收分離后水蒸氣的全熱后水蒸氣冷凝獲得高純度的水;分離后的煙氣中水蒸氣含量較少,其蘊含的潛熱較少,露點溫度較低,且大部分為顯熱,后續(xù)經(jīng)過常規(guī)換熱器進(jìn)行熱量回收,系統(tǒng)工作時膜內(nèi)傳質(zhì)機理如圖1-8所示。角焊(填角焊、無坡口角焊)在工業(yè)鍋爐受壓元件中,盡管有較長的應(yīng)用歷史,但由于單面角焊縫根部一般不能完全焊透,特別是無坡口角焊縫根本不可能作到全厚度焊透,因而長期以來,許多人總擔(dān)心焊縫根部的應(yīng)力集中可能導(dǎo)致疲勞破壞。爐膛下部尺寸的確定 以上計算的爐膛高度為爐膛上部的高度,亦即在爐膛鋪設(shè)耐火材料區(qū)域上方的爐膛高度。
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