隨著熱泵技術(shù)發(fā)展,煙氣余熱回收換熱器與熱泵耦合的熱泵型煙氣余熱回收系統(tǒng)能夠有效的深入回收煙氣余熱,目前比較常見的熱泵形式包括有蒸汽壓縮式與溶液吸收式。
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),從哈爾濱鍋爐廠的不同位置入手,將氮氧化物的排放一降再降,現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)低于18毫克/立方米的顯著成果。
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以等離子體煤制氣作為再燃?xì)怏w,在一維加熱爐試驗(yàn)系統(tǒng)上研究了再燃區(qū)溫度、再燃區(qū)停留時(shí)間、再燃燃料比例、主煙氣含氧量、再燃?xì)怏w組分份額等因素對再燃降低NOx排放的影響規(guī)律.試驗(yàn)結(jié)果表明:還原NOx效率隨著再燃燃料比的增大而提高;隨著主煙氣含氧量的增大而降低;隨著反應(yīng)溫度的升高而提高,當(dāng)溫度升高一定程度時(shí),存在熱力型NOx的生成;提高再燃區(qū)的停留時(shí)間有利于NOx的降低,其最佳停留時(shí)間為0.6s,研究結(jié)果為等離子體煤制氣還原NOx技術(shù)應(yīng)用提供了研究基礎(chǔ)和技術(shù)支撐。
約40℃左右的給水通過水泵分別引人低壓省煤器和公共省煤器,給水在低壓省煤器加熱后送入低壓鍋筒中;公共省煤器中的水被加熱后分別送入窯頭余熱哈爾濱鍋爐廠的高壓省煤器和窯尾余熱鍋爐的省煤器。高壓省煤器中的水被加熱后送入高壓鍋筒中。
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