據(jù)悉,方快鍋爐借助APEC峰會(huì)的契機(jī),與多所研究院、高等院校展開合作,共同研發(fā)最新的超低氮氧化物排放物控制技術(shù),將氮氧化物排放量保持在33毫克/立方米范圍內(nèi),該排放量已經(jīng)超過歐洲標(biāo)準(zhǔn),未來,這項(xiàng)技術(shù)將更好地服務(wù)北京以及全國(guó)鍋爐天然氣改造工程?!拔覀兊脑妇笆牵撼掷m(xù)滿足熱能用戶方便和節(jié)能需求,把方快鍋爐
據(jù)悉,方快Wns冷凝一體鍋爐煙氣流程借助APEC峰會(huì)的契機(jī),與多所研究院、高等院校展開合作,共同研發(fā)最新的超低氮氧化物排放物控制技術(shù),將氮氧化物排放量保持在33毫克/立方米范圍內(nèi),該排放量已經(jīng)超過歐洲標(biāo)準(zhǔn),未來,這項(xiàng)技術(shù)將更好地服務(wù)北京以及全國(guó)鍋爐天然氣改造工程?!拔覀兊脑妇笆牵撼掷m(xù)滿足熱能用戶方便和節(jié)能需求,把方快鍋爐打造成為中國(guó)清潔鍋爐第一品牌。未來我們還將持續(xù)在超低氮、超低塵、超低噪聲等不同領(lǐng)域不斷探究,以取得更大的成績(jī)?!边@位技術(shù)人員最后表示。
四、雙鍋筒橫置式Wns冷凝一體鍋爐煙氣流程:雙鍋筒橫置式鍋爐在較大的工業(yè)鍋爐中使用最廣。圖3-13所示為SHL20-1.27型雙鍋筒橫置式鍋爐。上下鍋筒及其間的管束被橫
為掌握燃煤過程涉及的各系統(tǒng)對(duì)燃煤供電碳排放強(qiáng)度的影響程度,提出一種將燃煤供電碳排放強(qiáng)度折算到各系統(tǒng)的方法,即根據(jù)煤的單位質(zhì)量含碳量和碳氧化率,計(jì)算機(jī)組單位標(biāo)準(zhǔn)煤耗的CO2生成系數(shù),然后結(jié)合各系統(tǒng)能量利用狀況對(duì)供電煤耗進(jìn)行分解,將與各系統(tǒng)能損相對(duì)應(yīng)的煤耗分解量換算為碳折算強(qiáng)度.以某330MW燃煤機(jī)組為例,在58%負(fù)荷、74%負(fù)荷和89%負(fù)荷3個(gè)穩(wěn)定工況下,通過折算得到燃煤供電碳排放強(qiáng)度在各系統(tǒng)中的折算分布和隨工況變化的規(guī)律.結(jié)果表明:燃煤供電碳排放強(qiáng)度與機(jī)組負(fù)荷之間呈負(fù)相關(guān);對(duì)燃煤供電碳排放強(qiáng)度影響較大的系統(tǒng)依次為汽輪機(jī)系統(tǒng)、廠用電系統(tǒng)和Wns冷凝一體鍋爐煙氣流程系統(tǒng);鍋爐系統(tǒng)碳折算強(qiáng)度主要由排煙熱損失、散熱損失和固體不完全燃燒損失造成。
(6)、經(jīng)常注意壓力變化,盡有可能維持鍋內(nèi)壓力牢穩(wěn),勿使壓力過高準(zhǔn)許工作壓力。壓力計(jì)彎管每班應(yīng)沖洗一次。為維持壓力計(jì)準(zhǔn)確性,每年至少應(yīng)校驗(yàn)一次,如讀數(shù)相差0.1MPa,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理或更換。4、操作簡(jiǎn)潔,完善的功能帶來了方便而簡(jiǎn)單的操作要求,通過按鈕和顯露成功實(shí)現(xiàn)人機(jī)對(duì)話,熟悉Wns冷凝一體鍋爐煙氣流程運(yùn)行情形,對(duì)鍋爐進(jìn)行操作和管理。系統(tǒng)進(jìn)/出水溫度實(shí)時(shí)顯露更加方便的掌握鍋爐及系統(tǒng)運(yùn)行情形。
近年來,社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展很大程度是以犧牲環(huán)境與資源換來的,導(dǎo)致在全球范圍內(nèi)都面臨著氣候變化、生態(tài)環(huán)境、資源短缺等問題,因此為促進(jìn)未來經(jīng)濟(jì)的發(fā)展急需重視、建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì).火力發(fā)電廠會(huì)耗費(fèi)大量的煤炭,大約是40%的全國(guó)煤炭產(chǎn)量,污染排放物超過30%,因此其面臨的節(jié)能減排工作任務(wù)極為嚴(yán)峻.從電力企業(yè)組織的角度來看,必須注重創(chuàng)新常規(guī)設(shè)計(jì)思路,改善設(shè)備裝置基礎(chǔ),全面優(yōu)化Wns冷凝一體鍋爐煙氣流程系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,從而進(jìn)一步提高其機(jī)組運(yùn)行效率。
據(jù)悉,方快鍋爐借助APEC峰會(huì)的契機(jī),與多所研究院、高等院校展開合作,共同研發(fā)最新的超低氮氧化物排放物控制技術(shù),將氮氧化物排放量保持在33毫克/立方米范圍內(nèi),該排放量已經(jīng)超過歐洲標(biāo)準(zhǔn),未來,這項(xiàng)技術(shù)將更好地服務(wù)北京以及全國(guó)鍋爐天然氣改造工程。四、雙鍋筒橫置式鍋爐:雙鍋筒橫置式鍋爐在較大的工業(yè)鍋爐中使用最廣。為掌握燃煤過程涉及的各系統(tǒng)對(duì)燃煤供電碳排放強(qiáng)度的影響程度,提出一種將燃煤供電碳排放強(qiáng)度折算到各系統(tǒng)的方法,即根據(jù)煤的單位質(zhì)量含碳量和碳氧化率,計(jì)算機(jī)組單位標(biāo)準(zhǔn)煤耗的CO2生成系數(shù),然后結(jié)合各系統(tǒng)能量利用狀況對(duì)供電煤耗進(jìn)行分解,將與各系統(tǒng)能損相對(duì)應(yīng)的煤耗分解量換算為碳折算強(qiáng)度.以某330MW燃煤機(jī)組為例,在58%負(fù)荷、74%負(fù)荷和89%負(fù)荷3個(gè)穩(wěn)定工況下,通過折算得到燃煤供電碳排放強(qiáng)度在各系統(tǒng)中的折算分布和隨工況變化的規(guī)律.結(jié)果表明:燃煤供電碳排放強(qiáng)度與機(jī)組負(fù)荷之間呈負(fù)相關(guān);對(duì)燃煤供電碳排放強(qiáng)度影響較大的系統(tǒng)依次為汽輪機(jī)系統(tǒng)、廠用電系統(tǒng)和鍋爐系統(tǒng);鍋爐系統(tǒng)碳折算強(qiáng)度主要由排煙熱損失、散熱損失和固體不完全燃燒損失造成。(6)、經(jīng)常注意壓力變化,盡有可能維持鍋內(nèi)壓力牢穩(wěn),勿使壓力過高準(zhǔn)許工作壓力。
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