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乾豐真空鍋爐 方快鍋爐科技為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的答疑指導(dǎo)

導(dǎo)讀:

7月的安陽(yáng),艷陽(yáng)高照。高新技術(shù)為這片熱土注入活力,煥發(fā)出勃勃生機(jī)。7月13日,安陽(yáng)市政府記者人員走進(jìn)方快鍋爐,深入了解了這家高新技術(shù)企業(yè)。在集團(tuán)的研發(fā)中心展廳,人機(jī)交互、虛擬現(xiàn)實(shí)、互動(dòng)投影等多種先進(jìn)的多媒體平臺(tái)生動(dòng)形象的展示了低氮、冷凝、羽翼管、翅片管、FGR、全預(yù)混等多種鍋爐行業(yè)先進(jìn)技術(shù),讓人心生

7月的安陽(yáng),艷陽(yáng)高照

7月的安陽(yáng),艷陽(yáng)高照。高新技術(shù)為這片熱土注入活力,煥發(fā)出勃勃生機(jī)。7月13日,安陽(yáng)市政府記者人員走進(jìn)方快鍋爐,深入了解了這家高新技術(shù)企業(yè)。在集團(tuán)的研發(fā)中心展廳,人機(jī)交互、虛擬現(xiàn)實(shí)、互動(dòng)投影等多種先進(jìn)的多媒體平臺(tái)生動(dòng)形象的展示了低氮、冷凝、羽翼管、翅片管、FGR、全預(yù)混等多種鍋爐行業(yè)先進(jìn)技術(shù),讓人心生無(wú)限震撼之感。集團(tuán)總裁盧海剛先生介紹到:“公司組建20年來(lái),創(chuàng)新發(fā)明之路越走越寬,2012年至今已取得各項(xiàng)專(zhuān)利105項(xiàng)?!苯陙?lái),方快鍋爐還以物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算技術(shù)作為突破點(diǎn),針對(duì)鍋爐全生命周期服務(wù)上做出改進(jìn)和努力,推出的云服務(wù)3.0平臺(tái),可實(shí)時(shí)監(jiān)控全國(guó)范圍內(nèi)4600多臺(tái)方快的鍋爐設(shè)備。

乾豐真空鍋爐

鍋爐吹灰的兩種形式:1)爐膛吹灰采用短吹灰槍?zhuān)糜?/h3>

鍋爐吹灰的兩種形式:1)爐膛吹灰采用短吹灰槍?zhuān)糜谒浔谑軣崦娴拇祷遥?)煙道吹灰采用長(zhǎng)吹灰槍?zhuān)糜谶^(guò)熱器、再熱器、省煤器、空預(yù)器等受熱面的吹灰。

乾豐真空鍋爐

超臨界二氧化碳(supercriticalcarb

超臨界二氧化碳(supercriticalcarbondioxide,sCO2)布雷頓循環(huán)作為動(dòng)力循環(huán)的主要優(yōu)勢(shì)是效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、系統(tǒng)緊湊、熱源適應(yīng)性廣,有望在下一代核反應(yīng)堆、燃煤電站、余熱回收及可再生能源(太陽(yáng)能、地?zé)崮艿?領(lǐng)域得到大規(guī)模應(yīng)用.作為新型動(dòng)力循環(huán)工質(zhì)的sCO2具有溫和的臨界點(diǎn)條件(31.1℃/7.38MPa),同時(shí)在臨界點(diǎn)附近物性變化劇烈.鑒于我國(guó)以煤為主的能源結(jié)構(gòu)及嚴(yán)峻氣候挑戰(zhàn),sCO2動(dòng)力循環(huán)與富氧燃燒、流化床鍋爐、煤氣化等技術(shù)結(jié)合為實(shí)現(xiàn)煤炭的清潔高效低碳利用提供了新的思路.筆者分析了sCO2工質(zhì)的性質(zhì),介紹了間接加熱式和直接加熱式兩類(lèi)sCO2布雷頓循環(huán)的基本原理,總結(jié)了sCO2動(dòng)力循環(huán)應(yīng)用于燃煤電站的研究進(jìn)展.sCO2循環(huán)燃煤電站的發(fā)展可分為以下2條路徑:①間接加熱式sCO2循環(huán)取代蒸汽朗肯循環(huán)應(yīng)用于燃煤電站,可與煤粉鍋爐、循環(huán)流化床鍋爐、富氧燃燒等技術(shù)相結(jié)合;②發(fā)展更加高效且固有碳捕捉能力的直接加熱式sCO2循環(huán)燃煤電站技術(shù),與帶有碳捕捉(carboncaptureandstorage,CCS)的整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(IGCC)電站競(jìng)爭(zhēng).分析了sCO2動(dòng)力循環(huán)與燃煤電站結(jié)合的多種技術(shù)方案,討論不同方案的優(yōu)勢(shì)、技術(shù)挑戰(zhàn)與發(fā)展方向.在此基礎(chǔ)上,重點(diǎn)闡述了sCO2作為工質(zhì)在常規(guī)管徑圓管、細(xì)管道圓管、微細(xì)管道圓管及印刷電路板式換熱器(printedcircuitheatexchanger,PCHE)中的傳熱試驗(yàn)研究和傳熱特性,總結(jié)了sCO2工質(zhì)在圓管內(nèi)和PCHE內(nèi)流動(dòng)傳熱經(jīng)驗(yàn)關(guān)聯(lián)式并進(jìn)行分析比較,同時(shí)介紹了sCO2工質(zhì)流動(dòng)傳熱的數(shù)值模擬研究.最后,從基礎(chǔ)理論、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備研發(fā)層面指出了現(xiàn)有研究的不足和對(duì)未來(lái)研究的展望.CO2減排在未來(lái)幾十年將是燃煤發(fā)電的主要研究方向,具有更大效率優(yōu)勢(shì)和固有碳捕捉能力的直接加熱式sCO2循環(huán)燃煤發(fā)電技術(shù)將引起更多關(guān)注.在我國(guó)將sCO2布雷頓循環(huán)應(yīng)用于燃煤電站更具現(xiàn)實(shí)意義,目前我國(guó)關(guān)于sCO2循環(huán)發(fā)電技術(shù)的研究與國(guó)外仍存在相當(dāng)差距,應(yīng)依托超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組和IGCC電站的技術(shù)積累,快速推動(dòng)燃煤sCO2循環(huán)發(fā)電技術(shù)的研發(fā)進(jìn)展。

(3)轉(zhuǎn)動(dòng)、滑動(dòng)、凸輪部位加潤(rùn)滑油,并進(jìn)行擦拭。

鍋爐過(guò)量空氣系數(shù)過(guò)低或過(guò)高有什么危害?造成過(guò)量空氣系數(shù)高的原因是什么?答:鍋爐過(guò)量空氣系數(shù)是運(yùn)行質(zhì)量的重要特性之一,其值的大小說(shuō)明了燃燒設(shè)備和鍋爐運(yùn)行的完善程度。過(guò)量空氣系數(shù)太低,燃燒不完全,煙氣中的CO增加,熱效率降低;過(guò)量空氣系數(shù)太高,不參與燃燒反應(yīng)的冷空氣大量送入爐膛,使?fàn)t溫下降,影響完全燃燒。而且這部分過(guò)量的空氣還要增溫吸熱,并隨煙氣帶走熱量,降低鍋爐的熱效率。因此,合理的過(guò)量空氣系數(shù)應(yīng)該既能保證燃料完全燃燒,又能使各項(xiàng)熱損失降至最小?,F(xiàn)在不少城市使用的鍋爐中,過(guò)量空氣系數(shù)較高,其原因?yàn)椋海?)機(jī)械通風(fēng)匹配不當(dāng),給風(fēng)量過(guò)大;(2)爐體、爐門(mén)等處漏風(fēng);(3)煙道、凈化裝置漏風(fēng)等。

結(jié)論:

7月的安陽(yáng),艷陽(yáng)高照。鍋爐吹灰的兩種形式:1)爐膛吹灰采用短吹灰槍?zhuān)糜谒浔谑軣崦娴拇祷遥?)煙道吹灰采用長(zhǎng)吹灰槍?zhuān)糜谶^(guò)熱器、再熱器、省煤器、空預(yù)器等受熱面的吹灰。超臨界二氧化碳(supercriticalcarbondioxide,sCO2)布雷頓循環(huán)作為動(dòng)力循環(huán)的主要優(yōu)勢(shì)是效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、系統(tǒng)緊湊、熱源適應(yīng)性廣,有望在下一代核反應(yīng)堆、燃煤電站、余熱回收及可再生能源(太陽(yáng)能、地?zé)崮艿?領(lǐng)域得到大規(guī)模應(yīng)用.作為新型動(dòng)力循環(huán)工質(zhì)的sCO2具有溫和的臨界點(diǎn)條件(31.1℃/7.38MPa),同時(shí)在臨界點(diǎn)附近物性變化劇烈.鑒于我國(guó)以煤為主的能源結(jié)構(gòu)及嚴(yán)峻氣候挑戰(zhàn),sCO2動(dòng)力循環(huán)與富氧燃燒、流化床鍋爐、煤氣化等技術(shù)結(jié)合為實(shí)現(xiàn)煤炭的清潔高效低碳利用提供了新的思路.筆者分析了sCO2工質(zhì)的性質(zhì),介紹了間接加熱式和直接加熱式兩類(lèi)sCO2布雷頓循環(huán)的基本原理,總結(jié)了sCO2動(dòng)力循環(huán)應(yīng)用于燃煤電站的研究進(jìn)展.sCO2循環(huán)燃煤電站的發(fā)展可分為以下2條路徑:①間接加熱式sCO2循環(huán)取代蒸汽朗肯循環(huán)應(yīng)用于燃煤電站,可與煤粉鍋爐、循環(huán)流化床鍋爐、富氧燃燒等技術(shù)相結(jié)合;②發(fā)展更加高效且固有碳捕捉能力的直接加熱式sCO2循環(huán)燃煤電站技術(shù),與帶有碳捕捉(carboncaptureandstorage,CCS)的整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(IGCC)電站競(jìng)爭(zhēng).分析了sCO2動(dòng)力循環(huán)與燃煤電站結(jié)合的多種技術(shù)方案,討論不同方案的優(yōu)勢(shì)、技術(shù)挑戰(zhàn)與發(fā)展方向.在此基礎(chǔ)上,重點(diǎn)闡述了sCO2作為工質(zhì)在常規(guī)管徑圓管、細(xì)管道圓管、微細(xì)管道圓管及印刷電路板式換熱器(printedcircuitheatexchanger,PCHE)中的傳熱試驗(yàn)研究和傳熱特性,總結(jié)了sCO2工質(zhì)在圓管內(nèi)和PCHE內(nèi)流動(dòng)傳熱經(jīng)驗(yàn)關(guān)聯(lián)式并進(jìn)行分析比較,同時(shí)介紹了sCO2工質(zhì)流動(dòng)傳熱的數(shù)值模擬研究.最后,從基礎(chǔ)理論、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備研發(fā)層面指出了現(xiàn)有研究的不足和對(duì)未來(lái)研究的展望.CO2減排在未來(lái)幾十年將是燃煤發(fā)電的主要研究方向,具有更大效率優(yōu)勢(shì)和固有碳捕捉能力的直接加熱式sCO2循環(huán)燃煤發(fā)電技術(shù)將引起更多關(guān)注.在我國(guó)將sCO2布雷頓循環(huán)應(yīng)用于燃煤電站更具現(xiàn)實(shí)意義,目前我國(guó)關(guān)于sCO2循環(huán)發(fā)電技術(shù)的研究與國(guó)外仍存在相當(dāng)差距,應(yīng)依托超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組和IGCC電站的技術(shù)積累,快速推動(dòng)燃煤sCO2循環(huán)發(fā)電技術(shù)的研發(fā)進(jìn)展。(3)轉(zhuǎn)動(dòng)、滑動(dòng)、凸輪部位加潤(rùn)滑油,并進(jìn)行擦拭。

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