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生物质水冷振动炉排锅炉

生物质水冷振动炉排锅炉结构:炉膛底部布置水冷振动炉排, 炉排下部设置3 个独立风室。炉膛是下大上小的结构, 下部由炉膛上部扩口而来, 断面积较大, 为燃烧区域;炉膛上部断面积较小, 为燃尽区域。在炉膛燃烧区域出口处侧水冷壁处沿炉膛高度方向设置三排交叉二次风和燃尽风。炉膛顶部设置后屏过热器, 出口布置拉稀管。炉膛上部出口前设置后屏低温过热器, 其顶部布置喷水减温器。

生物质水冷振动炉排锅炉基本信息

生物质水冷振动炉排锅炉秸秆燃烧锅炉的选择

(1)CFB 锅炉可以燃用不同燃料, 包括高水分、低热值燃料。利用CFB 锅炉技术燃烧生物质(包括秸秆)已经在国外得到广泛应用, 并有很好的商业业绩。由于CFB 锅炉结构的原因, 需要解决受热面的磨损、循环物料平衡和物料结焦等问题。对中压参数锅炉, 其尾部受热面布置需要认真考虑受热面腐蚀问题。另外, 厂用电率高也是机组运行需要考虑的问题。

(2)水冷振动炉排锅炉技术在国外也有很好的商业业绩, 其关键部件是水冷振动炉排。

水冷振动炉排在国际上首次采用软链接技术, 相对于常规硬链接对炉排进出口集箱的振动影响较小;炉排内介质为给水, 相同结构下水冷度大于水冷壁系统自然循环用水;炉排介质流动的动力来自给水泵, 同时设置有炉排专用锅炉起动再循环管路, 确保锅炉起动初期的水循环安全 。

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生物质水冷振动炉排锅炉造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

凝式燃气供暖锅炉

  • ZYRS-Q1440,制热功率:1440KW,2750×1100×2450,900kg
  • 自由能
  • 13%
  • 佛山自由能电器有限公司
  • 2022-12-07
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燃气热水锅炉微压热水锅炉

  • XRRS-Q55,输出功率:55KW,590×420×1200,50kg
  • 自由能
  • 13%
  • 佛山自由能电器有限公司
  • 2022-12-07
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水锅炉

  • RSTDQ498-W-99KW,容积:498L 输出功率:99KW,Ф740×2550,310kg
  • 自由能
  • 13%
  • 佛山自由能电器有限公司
  • 2022-12-07
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燃气供暖锅炉小容积热水炉

  • XRRS-Q80,输出功率:80KW,750×620×1200,70kg
  • 自由能
  • 13%
  • 佛山自由能电器有限公司
  • 2022-12-07
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燃气采暖锅炉天然气锅炉

  • XRRS-Q65,输出功率:65KW,670×540×1200,60kg
  • 自由能
  • 13%
  • 佛山自由能电器有限公司
  • 2022-12-07
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工业锅炉

  • 蒸发量1t/h
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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工业锅炉

  • 蒸发量2t/h
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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工业锅炉

  • 蒸发量4t/h
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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工业锅炉

  • 蒸发量1t/h
  • 台班
  • 汕头市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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工业锅炉

  • 蒸发量4t/h
  • 台班
  • 汕头市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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生物质锅炉

  • 2400×900×1700
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2018-08-17
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生物质环保蒸汽锅炉

  • 锅炉型号:DZH1-0.8-0.6,额定蒸发量:1t/h,额定蒸汽压力:0.8MPa,额定蒸汽温度:175度,额定给温度20度.
  • 1台
  • 3
  • 中端品牌
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-09-16
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生物质常压热水锅炉

  • 额定功率:0.7MW;容量:2365kg;供热面积:6000㎡
  • 1m²
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-12-13
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锅炉

  • GE615锅炉专用
  • 1片
  • 1
  • 布德鲁斯
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-12-03
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水冷机组

  • CWP-1
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-07-30
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生物质水冷振动炉排锅炉应用实例

中电洪泽热电厂DGJ75/3 .82-4 型75 t/h 秸秆直燃锅炉首次采用水冷振动炉排。

1  锅炉结构

炉膛底部布置水冷振动炉排, 炉排下部设置3 个独立风室。炉膛是下大上小的结构, 下部由炉膛上部扩口而来, 断面积较大, 为燃烧区域;炉膛上部断面积较小, 为燃尽区域。在炉膛燃烧区域出口处侧水冷壁处沿炉膛高度方向设置三排交叉二次风和燃尽风。炉膛顶部设置后屏过热器, 出口布置拉稀管。炉膛上部出口前设置后屏低温过热器, 其顶部布置喷水减温器。

第一烟道是烟气下行烟道。烟道内布置屏式过热器, 能够有效防止飞灰搭桥。

第二烟道是烟气上升通道。侧墙和后包墙均为包墙管过热器结构。烟道内布置蛇形管低温过热器。尾部竖井内由上至下依次布置蛇形管省煤器和卧式布置的管式空气预热器。

2  汽水系统

锅炉给水引至省煤器进口集箱, 在省煤器中吸热后, 去炉膛底部的水冷炉排进口集箱。经水冷炉排汇集到出口集箱, 再通过引出管进入锅筒。在起动阶段没有建立起连续给水流入锅筒时, 省煤器再循环系统可以将锅水从锅筒引至水冷炉排进口集箱和省煤器进口集箱, 防止省煤器系统管子内的水停滞汽化。

饱和蒸汽从锅筒引出后, 由饱和蒸汽连接管引入蛇形管低温过热器进口集箱, 中间经过第一级喷水减温后, 由低温过热器出口集箱引入炉膛上部的后屏过热器, 通过换热进入后屏过热器出口集箱, 经过第二次喷水减温后进入第一烟道的高温过热器, 最后合格的过热蒸汽由集汽集箱单侧引出。

3  送风系统

从送风机送入的冷风经过空气预热器加热, 分为3 路进入锅炉参与燃烧:第1路又分为2路, 1 路作为送料风, 由给料口与燃料一同进入炉膛, 另1 路作为播料风, 位于给料口的下部, 将燃料播撒进炉膛;第2 路由炉排底部经炉排进入炉膛, 炉排下部配风采用分风设计, 每个风室的风量可以独立控制;第3 路通过分层布置在侧墙的二次风口进入炉膛。

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生物质水冷振动炉排锅炉简介

生物质水冷振动炉排锅炉结构:炉膛底部布置水冷振动炉排, 炉排下部设置3 个独立风室。炉膛是下大上小的结构, 下部由炉膛上部扩口而来, 断面积较大, 为燃烧区域;炉膛上部断面积较小, 为燃尽区域。在炉膛燃烧区域出口处侧水冷壁处沿炉膛高度方向设置三排交叉二次风和燃尽风。炉膛顶部设置后屏过热器, 出口布置拉稀管。炉膛上部出口前设置后屏低温过热器, 其顶部布置喷水减温器 。

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生物质水冷振动炉排锅炉常见问题

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生物质水冷振动炉排锅炉秸秆燃烧锅炉的技术难点

秸秆是一种清洁的可再生资源, 是生物质燃料的一种, 具有CO2 “零排放”的特性。但是, 秸秆氯元素含量高, 灰渣中钾、钠成分高, 熔点低, 锅炉运行中容易造成结渣、腐蚀和堵灰。因此, 燃用秸秆的锅炉需要解决炉前燃料输送、破碎、储存、防火以及锅炉本体的结渣、堵灰、腐蚀等问题。

1  输送、破碎

目前秸秆的输送和破碎主要有4 种方式:

(1)在收购站将秸秆破碎之后再运至电厂, 此方式可保持电厂环境清洁, 但是运输成本较高;

(2)在收购站打包, 运送至电厂料场堆放, 在入炉前破碎, 此方式运输成本相对较低, 但需要注意料场防火;

(3)不破碎, 在收购站打包后运送至电厂直接入炉, 此方式对锅炉燃烧技术要求极高, 燃料入炉后不易烧透, 会增加机械不完全燃烧损失;

(4)将秸秆压块, 将松散的秸秆压成颗粒状, 其能量密度可增10 倍左右, 大幅度降低运输和存储成本。目前, 国内外常用第2 种方法。

2  低灰熔点结焦

同传统燃料相比, 秸秆燃烧的低灰熔点问题尤其突出(某些秸秆灰熔点变形温度约为650 ~ 700 ℃)。对此, 可从以下几方面解决:

(1)水冷振动炉排与纯风冷的炉排相比, 冷却效果更佳, 更适合生物质燃料的燃烧。水冷振动炉排具有自拨火功能, 落在炉排上燃烧的秸秆能够随着振动频率和振动周期进行翻滚, 防止外部生成的焦炭互相搭桥、结渣、粘结在炉排面上。炉排面积热负荷可达3200 W/(m2 /h)。

(2)对于强结焦性秸秆, 应该选取较低炉膛容积热负荷。由于采用分段送风技术, 炉膛断面热负荷可以达到1 700 kW/m² , 炉膛容积热负荷可达140 kW/m³ 。

(3)生物质燃料的燃烧属于扩散燃烧, 燃烧温度较低, 其燃烧速度主要取决于氧气到达碳粒表面的速度。因此, 送风应具有一定的刚度, 同时考虑在炉膛下部尽可能形成风帘, 加大风与碳粒的接触面积, 增加秸秆在炉膛的停留时间。为防止结焦, 送风地点不宜过分集中, 风口的布置和送风方向应保证与之发生燃烧反应的燃料所释放的热量不足以产生结焦现象。

3  堵灰

生物质燃料的灰量按质量计不高, 但是由于比重轻, 所以体积大。在锅炉尾部, 烟气温度较低, 灰中含有Cl 、S 、K 、N a 等元素组成的复杂混合物, 具有较强的粘结性和腐蚀性, 一旦粘在金属表面就容易产生腐蚀。因此, 尾部受热面的设计可考虑采用屏式布置形式, 此时烟气尽管速度较低, 但是由于节距过大, 所以灰无法搭桥, 不易产生堵灰。

4  高温、低温腐蚀

秸秆的高温腐蚀主要与Cl2 和HCl 有关。金属表面在氧化环境中会形成一层Fe3O4 氧化膜, 可以对金属起到防止氧化反应向金属纵深发展的保护作用。但是, 由于Cl2 和HCl 的存在, Cl 元素在整个反应链中起到催化剂的作用, 具体化学反应式如下:

M(s) Cl2(g) MCl2(s)

M(s) 2HCl(g) MCl2(g) H2(g)

MCl2(s) MCl2(g)

式中,M 代表Fe ,Cr ,Ni 。

金属剥落层表面的金属氯化物与氧气发生如下反应:

3MC l2(g) 2O2(g) M3O4(s) 3Cl2(g)

2MC l2(g) (3/2)2O2(g) M2O3(s) 3Cl2(g)

由此可见, 气态氯在几乎没有消耗的情况下不断将金属由金属表面传递到氧气分压力高的剥落层表面。同时, 还伴有碱金属氯化物的硫酸化与金属氧化膜直接反应等一系列的化学反应。其腐蚀反应式如下:

4M(s) 3Cl2(g) 2M3O2(s)

高温腐蚀在金属壁温470 ~ 600 ℃之间速度较快,而目前国内燃烧秸秆锅炉主蒸汽温度多在此温度范围, 高温腐蚀不可避免, 因此应尽可能地延缓高温腐蚀。

延缓高温腐蚀的措施主要为合理布置受热面, 严格控制受热面金属壁温和选取抗高温腐蚀能力较强的材料。

当金属壁面温度低于150 ℃时, 低温腐蚀的速度非常快。这种腐蚀属于电化学腐蚀, 是由于烟气中的HCl 和SO3 在露点以下形成盐酸和硫酸, 这些酸对受热面金属产生腐蚀。防止低温腐蚀的方法是将排烟温度控制在露点所确定的烟气出口温度之上。在按照常规布置方式无法满足要求的情况下, 空气预热器采用蒸汽或水作为换热介质是较好的解决方法。在经济性无法满足的情况下, 可以考虑采用耐低温腐蚀性能较好的材料。

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生物质水冷振动炉排锅炉总结

中电洪泽热电厂75 t/h 生物质发电机组于2007年12 月30 日成功通过72 24 h 试运行, 锅炉燃料适应能力广, 变负荷能力强, 最大负荷可以达到80 t/h ,汽温平稳, 调节性能好, 各项参数均达到和超过设计值。运行期间, 锅炉排烟温度约135 ℃, 未发现低温腐蚀和堵灰现象。锅炉燃烧稻壳时, 飞灰含碳量为9 .6 %, 大渣含碳量为12 .2 %, 机械不完全燃烧损失控制在较低水平。经折算后得出, 锅炉效率为89 .36 %,高于设计值 。2100433B

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生物质水冷振动炉排锅炉文献

生物质成型燃料双层炉排锅炉温度场试验研究 生物质成型燃料双层炉排锅炉温度场试验研究

生物质成型燃料双层炉排锅炉温度场试验研究

格式:pdf

大小:450KB

页数: 7页

生物质成型燃料双层炉排锅炉温度场试验研究——介绍生物质直接燃烧技术的深入研究及锅炉技术的成熟和锅炉类型的多样化为更好开发生物质能源创造了条件。

双层炉排锅炉如何操作 双层炉排锅炉如何操作

双层炉排锅炉如何操作

格式:pdf

大小:450KB

页数: 未知

双层炉排锅炉也是半煤气锅炉,它具有结构简单、耗钢量少,热损失少,排炉面积大、效率高、煤种适应性强、消烟除尘好、安全可靠和操作较为方便的新炉型。据调查有绝大部分单位在引火方式、投煤方式、燃烧的热效率。有70%左右的司炉工均存在不同程度的问题,浪费燃料降低了锅炉的热销率。

生物质化工与生物质材料图书目录

第1章 生物质化工及材料概述

1.1 生物质化工技术及发展趋势

1.2 生物质材料及发展趋势

参考文献

第2章 生物质化工技术

2.1 生物质直接燃烧技术

2.2 生物质热解技术

2.3 生物质液化技术

2.4 生物质气化技术

参考文献

第3章 生物质制氢及相关技术

3.1 生物质热化学制氢技术

3.2 超临界水中生物质气化制氢技术

3.3 光催化重整生物质制氢技术

3.4 生物质乙醇水蒸气重整制氢技术

参考文献

第4章 生物质新能源的制备

4.1 燃料乙醇的生产技术

4.2 燃料甲醇的生产技术

4.3 生物柴油的制备工艺

4.4 生物油

参考文献

第5章 生物质制备平台化合物

5.1 生物质甘油制备1,3-丙二醇

5.2 生物质制备糠醛

5.3 生物质制备新型平台化合物乙酰丙酸

参考文献

第6章 生物合成聚合物及应用

6.1 生物合成聚合物的种类和性质

6.2 聚羟基脂肪酸酯的生物合成

6.3 聚氨基酸聚合物的生物合成

6.4 生物合成聚合物的应用

6.5 结论及展望

参考文献

第7章 聚乳酸合成工艺及应用

7.1 聚乳酸的合成工艺

7.2 聚乳酸的物理性质和性能

7.3 聚乳酸材料的改性

7.4 聚乳酸的成型加工

7.5 聚乳酸的应用

7.6 结论及展望

参考文献

第8章 天然聚多糖及材料

8.1 纤维素及材料

8.2 纤维素纤维及复合材料

8.3 甲壳素和壳聚糖及材料

8.4 淀粉及材料

8.5 结论及展望

参考文献

第9章 木质素及材料

第10章 天然蛋白质及材料

第11章 天然植物油及材料

第12章 生物质纳米粒及应用 2100433B

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生物质化工与生物质材料内容简介

本书介绍了生物质化工技术及其在能源、制氢和炼制化合物中的应用,同时还介绍了生物合成聚合物、生物质小分子化合物制备聚合物、生物质高分子及这些聚合物在材料领域中的应用。

本书收集了大量具有创新思想和科学价值的实例,以指导读者更有效地从事生物质化工与生物质材料的基础研究和应用开发。

本书编写时参考了千余篇相关文献,内容丰富、新颖。

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《生物质颗粒厂》认证生物质颗粒热量检测仪—生物质燃料热值化验仪

《生物质颗粒厂》认证生物质颗粒热量检测仪—生物质燃料热值化验仪 技术部《鹤壁市英特仪器仪表厂》木屑木粉颗粒热量化验设备,化验稻秧谷壳卡数的仪器,化验生物质燃料热卡的仪器,生物质燃烧值检测仪,生物质颗粒热量化验仪,生物质热值检测仪,全自动生物质热量化验仪,测试稻壳竹屑颗粒热值机,化验木屑大卡的设备,木头木炭压块燃料热值检测仪器,测试生物质发热量的机器,生物质发热量检测设备,秸秆锯末颗粒热值检验仪器,检测固体生物质大卡的设备

快速准确的检测化验出草木、豆秸、稻草、稻壳、玉米秸、玉米芯、高粱秸、棉秸、麦秸、花生壳、花生秧、树皮、树枝、树叶、杂木、核桃皮、核桃壳、木糠、等农林生物质颗粒燃料的发热量大卡。

生物质颗粒热量检测仪的安装方法

1 量热仪加水:把内筒打扫干净,放水口关闭后加入大约51升蒸馏水。

2 连接量热仪和控制系统:量热仪后有数据线插头,按照说明书安装要求进行连接计算机或者单片机控制器。

3 安装充氧仪、减压阀:注意不要接触油脂,外室气压调节到2.8-3.0

4 安装检查氧弹:试验充氧看氧弹是否跑气。

5 安装氧弹支架

6 通电试验量热仪各功能:通讯控制是否正常、搅拌检测是否正常、注水检测是否正常、排水测试是否正常。点击相应检测看看运转正常就正确。

二、量热仪的调试---标定方法和步骤

1 提前1-2天注满水。溢水口出水为注满

2 在控制界面输入兴鹤仪器苯甲酸热值(大约26470j)、点火丝热值(熔断点火42j,棉线点火160j)。

3 调节注水时间,使注水面刚刚埋没氧弹头。大约21-36秒

介绍:

主机有外筒、内筒组成。形成实验所需环境,防止热交换。外筒盖上有温度传器,点火线,搅拌等。氧弹:耐受固体燃烧时产生的大压力(60-70大气压),并能耐受液体燃料所产生的更大压力。充氧仪:用于往氧弹输送氧气。

实验流程

检测颗粒热卡的仪器多少钱?化验颗粒大卡的设备哪家热卖?采样

用破碎机破碎至6毫米以下 → 取10——12克做全水

用二分器缩分(或手工缩分)

用鼓风干燥箱烘干样品

用密封式制样机制成0.2毫米以下生物质

取0.9~1.1克精确至0.0002克做灰分(用高温炉项目2快灰)

取0.9~ 1.1克精确至0.0002克做分析水(用鼓风干燥箱)

取0.9~1.1克精确至0.0002克做发热量(用热值测试仪)

取0.9~1.1克精确至0.0002克做挥发份(用高温炉项目6做挥发份)

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