作為一家全球化鍋爐企業(yè),方快鍋爐非常重視與客戶溝通交流的機會,因此,我們成立了百余人的售后走訪團隊,定期拜訪客戶單位,查看鍋爐運行狀況。既能及時搜索客戶的使用反饋情況及鍋爐改進意見,為設(shè)備研發(fā)提供更明確的發(fā)展方向,也能協(xié)助用戶對鍋爐進行檢測調(diào)試以及維護保養(yǎng)工作,全生命周期服務(wù),解決客戶合作項目后“出
作為一家全球化鍋爐企業(yè),方快鍋爐非常重視與客戶溝通交流的機會,因此,我們成立了百余人的售后走訪團隊,定期拜訪客戶單位,查看鍋爐運行狀況。既能及時搜索客戶的使用反饋情況及鍋爐改進意見,為設(shè)備研發(fā)提供更明確的發(fā)展方向,也能協(xié)助用戶對鍋爐進行檢測調(diào)試以及維護保養(yǎng)工作,全生命周期服務(wù),解決客戶合作項目后“出問題沒人管”的尷尬局面。
考慮到鍋爐后期檢修和改建,我們建議,15萬平方米供熱面積時,鍋爐總臺數(shù)不超過7臺為佳。以生產(chǎn)熱負荷為主或常年供熱的鍋爐房,可以設(shè)置一臺備用鍋爐,當其他供熱鍋爐出現(xiàn)異常事故時,及時調(diào)節(jié),不至于耽誤供暖進程。1噸燃氣鍋爐的供暖面積在8000平方米左右,由此推算:15萬平方米供暖面積需要20-25噸的燃氣鍋爐。1、2臺10.5MW的廠區(qū)供熱液化氣熱水鍋爐哪個牌子好;2、3臺7MW的熱水鍋爐;3、4臺5.6MW的熱水鍋爐。
生物質(zhì)是目前應(yīng)用較多的清潔能源,但生物質(zhì)中的C1元素會導致生物質(zhì)鍋爐受熱面積灰、腐蝕,嚴重影響了鍋爐的安全運行.本文介紹了目前生物質(zhì)中C1析出、遷移及生物質(zhì)鍋爐受熱面腐蝕的研究進展,闡明了不同溫度下C1的析出遷移特性、C1腐蝕機理、實際鍋爐運行中的腐蝕狀況,提出了減少生物質(zhì)鍋爐C1腐蝕的幾種常見方法,如生物質(zhì)燃料預處理,生物質(zhì)與煤混燃,加入特定成分的添加劑,使用抗腐蝕性好的材料,調(diào)整鍋爐參數(shù)或合理布置受熱面等.建議針對我國生物質(zhì)來源復雜及多變的現(xiàn)狀,根據(jù)不同生物質(zhì)的燃料特性,結(jié)合多重手段來預防受熱面的C1腐蝕,以保障鍋爐的安全穩(wěn)定高效運行。
本文以某超超臨界1000MW機組雙切圓燃燒鍋爐為研究對象,通過理論分析及模擬計算,分析了制約汽溫提升的主要因素和受熱面熱偏差規(guī)律,針對不同的受熱面提出了汽溫提升方法.實際應(yīng)用結(jié)果表明,按照本文提出的汽溫提升方案改造后,機組的主蒸汽溫度提升約15℃,再熱蒸汽溫度提升約13℃,供電煤耗降低約2.5g/(kW·h),達到了預期效果,實現(xiàn)了機組安全與經(jīng)濟運行。
為什么要對鍋爐受熱面進行吹灰?答:吹灰是為了保持受熱面清潔。因灰的導熱系數(shù)很小,鍋爐受熱面上積灰,影響受熱面的傳熱,吸熱工質(zhì)溫度下降,排煙溫度升高,從而使鍋爐熱效率降低;積灰嚴重時,使煙氣流通截面積縮小,增加流通阻力,增加引風機電耗,降低鍋爐運行負荷,甚至被迫停爐;由于積灰使后部煙溫升高,影響尾部受熱面安全運行。局部積灰嚴重,有可能形成“煙氣走廊",使局部受熱面因煙速提高,磨損加劇。故應(yīng)定期對鍋爐受熱面進行吹灰。
作為一家全球化鍋爐企業(yè),方快鍋爐非常重視與客戶溝通交流的機會,因此,我們成立了百余人的售后走訪團隊,定期拜訪客戶單位,查看鍋爐運行狀況??紤]到鍋爐后期檢修和改建,我們建議,15萬平方米供熱面積時,鍋爐總臺數(shù)不超過7臺為佳。生物質(zhì)是目前應(yīng)用較多的清潔能源,但生物質(zhì)中的C1元素會導致生物質(zhì)鍋爐受熱面積灰、腐蝕,嚴重影響了鍋爐的安全運行.本文介紹了目前生物質(zhì)中C1析出、遷移及生物質(zhì)鍋爐受熱面腐蝕的研究進展,闡明了不同溫度下C1的析出遷移特性、C1腐蝕機理、實際鍋爐運行中的腐蝕狀況,提出了減少生物質(zhì)鍋爐C1腐蝕的幾種常見方法,如生物質(zhì)燃料預處理,生物質(zhì)與煤混燃,加入特定成分的添加劑,使用抗腐蝕性好的材料,調(diào)整鍋爐參數(shù)或合理布置受熱面等.建議針對我國生物質(zhì)來源復雜及多變的現(xiàn)狀,根據(jù)不同生物質(zhì)的燃料特性,結(jié)合多重手段來預防受熱面的C1腐蝕,以保障鍋爐的安全穩(wěn)定高效運行。本文以某超超臨界1000MW機組雙切圓燃燒鍋爐為研究對象,通過理論分析及模擬計算,分析了制約汽溫提升的主要因素和受熱面熱偏差規(guī)律,針對不同的受熱面提出了汽溫提升方法.實際應(yīng)用結(jié)果表明,按照本文提出的汽溫提升方案改造后,機組的主蒸汽溫度提升約15℃,再熱蒸汽溫度提升約13℃,供電煤耗降低約2.5g/(kW·h),達到了預期效果,實現(xiàn)了機組安全與經(jīng)濟運行。
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