6-35吨为组装结构,由上下二部分组成,上部为本体受热面,下部为燃烧设备。锅炉本体的前部为四周布置的水冷壁,上部与锅筒连接,下部与集箱连接,组成燃烧室,以吸收炉膛辐射热,其后部在上下锅筒之间布置密集的对流管束,燃烧后的高温烟气横向冲刷对流受热面后,引至单独布置的省煤器,最后进入除尘器经烟囱排出。
泵类技术要求水泵的流量与扬程的性能Q-H曲线变化应平缓从额定流量正常运行点到零流量的压力升高值不超过额定流量时扬程的20%。水泵的流量、扬程、效率在正常运行点下应符合GB3216的规定。水泵的最小流量应不低于额定流量的25%。在各种工况下均应保证水泵不发生汽蚀。各水泵出口应预留就地压力表计的安装接口接口材质与泵过流部分材质相同特别是输送腐蚀介质的泵。泵的振动在无汽蚀运转条件下测量轴承处的振动值应符合JB/T8097的规定。水泵泵壳水压试验应按ISO2548和GB/T5658,85标准压力为工作压力的5倍保压时间为30分钟。水压试验时泵壳与泵盖不得出现渗水和漏水不得出现任何损坏,玉溪8吨燃煤锅炉节能减排。
玉溪8吨燃煤锅炉节能减排,循环流化床锅炉的优点循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉的基础上发展起来的它不但具有鼓泡流化床锅炉的优点而且其自身的特点使得循环流化床克服了鼓泡流化床所固有的缺点所以循环流化床锅炉被人们普遍看好,已在世界范围内得到广泛地应用,大型的循环流化床电站锅炉也被发电行业所接受。其主要优点有燃料适应性广。它几乎可以燃烧一切种类的固体燃料并达到很高的燃烧效率其中包括高灰分、高水分、低热值、低灰熔点的劣质煤如泥煤、褐煤、油页岩、炉渣等以及难以点燃和燃尽的低挥发分燃料如贫煤、无烟煤、石油焦等循环流化床锅炉用来燃烧这些劣质燃料是特别适宜的。燃烧效率高。对常规工业锅炉和煤粉锅炉若燃烧煤种偏离设计煤种其燃烧效率不高一般为85,90.循环流化床锅炉采用飞灰循环燃烧对无烟煤可达97对其它煤种可达98,95。据资料表明在燃烧优质煤时燃烧效率与煤粉炉持平燃烧劣质煤时燃烧效率约比煤粉炉高5。燃烧热强度大。由于飞灰循环燃烧和流化速度比常规流化床燃烧锅炉高燃烧比较均匀地发生在整个燃烧室高度内沿燃烧室高度方向燃烧温度相差不大。从而提高了循环流化床锅炉的截面热强度和容积热强度。
煤粒进入流化床内时受到炽热床料的加热水份蒸发当煤粒温度达到热解温度时煤粒发生脱挥发份反应对于高挥发份的煤种热解期间将伴随一个短时发生的拟塑性阶段颗粒内部产生明显的压力梯度一旦压力超过一定值已经固化的颗粒表层可能会崩裂而形成破碎对低挥发份煤种塑性状态虽不明显但颗粒内部的热解产物需克服致密的孔隙结构都能从煤粒中逸出因此颗粒内部也会产生较高的压力另外由于高温颗粒群的挤压颗粒内部温度分布不均匀引起的热应力这种热应力都会引起煤颗粒破碎。煤粒破碎后会形成大量的细小粒子特别是一些可扬析粒子会影响锅炉的燃烧效率。细煤粒一般会逃离旋风分离器成为不完全燃烧损失的主要部分。破碎分为一级破碎和二级破碎一级破碎是由于挥发份逸出产生的压力和孔隙网络中挥发份压力增加而引起的。二级破碎是由于作为颗粒的联结体—形状不规则的联结“骨架”类似于网络结构)被烧断而引起的破碎。煤的破碎发生的同时也会发生颗粒的膨胀煤的结构将发生很大的变化。一般破碎和膨胀受下列因素的影响挥发份析出量在挥发份析出时碳水化合物形成的平均质量。颗粒直径床温在煤结构中有效的孔隙数量母粒的孔隙结构等,玉溪8吨燃煤锅炉节能减排。
锅炉燃烧事故1炉膛结焦事故炉膛结焦事故是CFB锅炉常见的燃烧事故无论是在锅炉启动阶段还是在机组正常运行过程中,都有发生锅炉结焦事故的可能。炉膛结焦分为低温结焦和高温结焦。低温结焦是指床温较低时由于流化不好的情况睛各种颗粒粘连在一起的现象。实际运行中的锅炉在发生高温结焦事故时经常会出现以下现象床温急剧升高并超过煤的灰熔点大致在1000℃以上氧量指示急剧下降甚至到零。观察火焰时流化不良局部或大面积火焰呈白色。出渣时渣量少或放不出。严重时负压不断增大一次风机电流下降。风室风压高且波动增大一次风量减少。
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