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新鄉(xiāng)縣平東鍋爐設(shè)備經(jīng)銷處 方快鍋爐鑄就優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

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在解決這一問題上,方快使用全預(yù)混燃燒技術(shù),天然氣與空氣在進(jìn)入燃燒器前進(jìn)行精確的調(diào)節(jié)配比,達(dá)到理想狀態(tài),因而燃料燃燒充分而均勻,不必?fù)?dān)心熱損失問題。

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新鄉(xiāng)縣平東鍋爐設(shè)備經(jīng)銷處

每支泊槍旁設(shè)有可見光式泊火焰檢測器,三層共12只,

每支泊槍旁設(shè)有可見光式泊火焰檢測器,三層共12只,達(dá)到判斷泊槍啟動成功與否的依據(jù)。另外新鄉(xiāng)縣平東鍋爐設(shè)備經(jīng)銷處每只燃燒器的噴嘴內(nèi)從上到下依次布置六層可見光式火焰檢測系統(tǒng),共24只,每層各噴口對應(yīng)1只,作為全爐火焰的檢測元件,并設(shè)置火焰檢測器冷卻風(fēng)系統(tǒng),對火焰檢測器進(jìn)行冷卻和吹掃。

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煤粉工業(yè)鍋爐系統(tǒng)中風(fēng)粉混合器是實現(xiàn)煤粉與一次風(fēng)快速均勻混

煤粉工業(yè)新鄉(xiāng)縣平東鍋爐設(shè)備經(jīng)銷處系統(tǒng)中風(fēng)粉混合器是實現(xiàn)煤粉與一次風(fēng)快速均勻混合的關(guān)鍵設(shè)備,測量及計算風(fēng)粉混合器內(nèi)煤粉、一次風(fēng)氣固兩相流流場,對于優(yōu)化風(fēng)粉混合器結(jié)構(gòu),強(qiáng)化風(fēng)粉混合效率及提高一次風(fēng)粉的均勻穩(wěn)定供給具有重要意義.筆者針對豎直結(jié)構(gòu)及傾斜結(jié)構(gòu)的2種風(fēng)粉混合器,開展了數(shù)值計算及現(xiàn)場工程試驗研究.基于幾何拓?fù)鋵W(xué)知識,采用ICEM軟件針對2種風(fēng)粉混合器劃分了合適的三維網(wǎng)格;多相流理論模型中,多相連續(xù)介質(zhì)模型中的雙流體模型各相視為相互滲透、耦合但又保持各自運動特征的連續(xù)介質(zhì),相比于單流體模型,雙流體模型考慮了固相的湍流輸運以及氣固兩相間相互滑移引起的阻力,使得計算結(jié)果更接近實際情況;冷態(tài)雙流體模型基本方程由守恒方程、相間耦合方程以及封閉方程構(gòu)成,其中相間耦合方程用于表征氣固相動量之間的耦合;為了探究不同停留時間下風(fēng)粉混合器內(nèi)氣固兩相的流場特征,采用非穩(wěn)態(tài)數(shù)值計算方法,利用Fluent軟件開展數(shù)值計算.基于兩相流模型及Schilller-Naumann曳力系數(shù)模型研究了不同結(jié)構(gòu)下風(fēng)粉混合器內(nèi)煤粉濃度分布隨停留時間變化特征,采用德圖test0425熱敏風(fēng)速儀測量了不同煤粉落料量下風(fēng)粉混合器內(nèi)負(fù)壓變化規(guī)律.結(jié)果表明,豎直結(jié)構(gòu)的風(fēng)粉混合器內(nèi)停留時間由0.25s增至1s時,混合器底部顆粒沉積的現(xiàn)象一直存在,即存在較長時間的顆粒流動死角區(qū)域;而對于傾斜結(jié)構(gòu)的風(fēng)粉混合器,當(dāng)停留時間大于0.3s,混合器內(nèi)顆粒濃度基本降為0,較好避免了顆粒在混合器底部的沉積,該結(jié)構(gòu)對于強(qiáng)化混合器內(nèi)風(fēng)粉混合及降低供料波動具有重要意義.不同落料量下的現(xiàn)場工程試驗結(jié)果表明,高落料量下豎直結(jié)構(gòu)的風(fēng)粉混合器內(nèi)平均負(fù)壓偏小,幾乎接近正壓,且存在間斷正壓噴粉的現(xiàn)象,故該風(fēng)粉混合器在高落料量下負(fù)壓不足,易造成供料波動較大;高落料量下傾斜風(fēng)粉混合器負(fù)壓平均值仍大于-1000Pa,且無噴粉現(xiàn)象.相比于豎直結(jié)構(gòu),傾斜風(fēng)粉混合器具有穩(wěn)定且較寬的負(fù)壓變化范圍,能較好地克服供料波動大的現(xiàn)象。

面對爐膛的高溫?zé)煔馓?,布置有蒸汽溫度較低的屏式過熱器,末級過熱器布置在其后面,兩者都布置成順流式。末級對流過熱器之后布置有立式第二級再熱器。過熱蒸汽溫度采用噴水調(diào)節(jié)。再熱蒸汽溫度采用煙道擋板調(diào)節(jié)。

新鄉(xiāng)縣平東鍋爐設(shè)備經(jīng)銷處吹灰器哪種好?從安全上講,是聲波清灰(聲波吹灰是一個錯誤的名詞?。┳詈茫粡男詢r比來講也是聲波清灰;蒸汽吹灰器是射流吹灰,遠(yuǎn)了吹不著,近了會吹壞設(shè)備;激波吹灰器(應(yīng)該叫壓力波吹灰器),爆燃產(chǎn)生激波(又名沖擊波)、脈沖聲波和脈沖氣流,其中激波,能量有限且具有一定的指向性,脈沖聲波作用時間太短,脈沖氣流和蒸汽射流具有相同的優(yōu)點和缺陷;當(dāng)噴口對著熱交換器時,以脈沖氣流為主吹灰,吹灰效果不錯,但對熱交換器有損傷;當(dāng)噴口不對著熱交換器時,以激波為主清灰,效果不好;運行費用太高!聲波清灰好,就是說用于清灰的聲波能夠做到:能量足夠、頻率合適和運行程序正確!否則不一定怎么樣;也就是說,你若選用聲波清灰,一定要選聲波能量大的聲波發(fā)生器,還要看廠家是否具有一定的聲波清灰技術(shù)水平,這個非常重要!

結(jié)論:

在解決這一問題上,方快使用全預(yù)混燃燒技術(shù),天然氣與空氣在進(jìn)入燃燒器前進(jìn)行精確的調(diào)節(jié)配比,達(dá)到理想狀態(tài),因而燃料燃燒充分而均勻,不必?fù)?dān)心熱損失問題。每支泊槍旁設(shè)有可見光式泊火焰檢測器,三層共12只,達(dá)到判斷泊槍啟動成功與否的依據(jù)。煤粉工業(yè)鍋爐系統(tǒng)中風(fēng)粉混合器是實現(xiàn)煤粉與一次風(fēng)快速均勻混合的關(guān)鍵設(shè)備,測量及計算風(fēng)粉混合器內(nèi)煤粉、一次風(fēng)氣固兩相流流場,對于優(yōu)化風(fēng)粉混合器結(jié)構(gòu),強(qiáng)化風(fēng)粉混合效率及提高一次風(fēng)粉的均勻穩(wěn)定供給具有重要意義.筆者針對豎直結(jié)構(gòu)及傾斜結(jié)構(gòu)的2種風(fēng)粉混合器,開展了數(shù)值計算及現(xiàn)場工程試驗研究.基于幾何拓?fù)鋵W(xué)知識,采用ICEM軟件針對2種風(fēng)粉混合器劃分了合適的三維網(wǎng)格;多相流理論模型中,多相連續(xù)介質(zhì)模型中的雙流體模型各相視為相互滲透、耦合但又保持各自運動特征的連續(xù)介質(zhì),相比于單流體模型,雙流體模型考慮了固相的湍流輸運以及氣固兩相間相互滑移引起的阻力,使得計算結(jié)果更接近實際情況;冷態(tài)雙流體模型基本方程由守恒方程、相間耦合方程以及封閉方程構(gòu)成,其中相間耦合方程用于表征氣固相動量之間的耦合;為了探究不同停留時間下風(fēng)粉混合器內(nèi)氣固兩相的流場特征,采用非穩(wěn)態(tài)數(shù)值計算方法,利用Fluent軟件開展數(shù)值計算.基于兩相流模型及Schilller-Naumann曳力系數(shù)模型研究了不同結(jié)構(gòu)下風(fēng)粉混合器內(nèi)煤粉濃度分布隨停留時間變化特征,采用德圖test0425熱敏風(fēng)速儀測量了不同煤粉落料量下風(fēng)粉混合器內(nèi)負(fù)壓變化規(guī)律.結(jié)果表明,豎直結(jié)構(gòu)的風(fēng)粉混合器內(nèi)停留時間由0.25s增至1s時,混合器底部顆粒沉積的現(xiàn)象一直存在,即存在較長時間的顆粒流動死角區(qū)域;而對于傾斜結(jié)構(gòu)的風(fēng)粉混合器,當(dāng)停留時間大于0.3s,混合器內(nèi)顆粒濃度基本降為0,較好避免了顆粒在混合器底部的沉積,該結(jié)構(gòu)對于強(qiáng)化混合器內(nèi)風(fēng)粉混合及降低供料波動具有重要意義.不同落料量下的現(xiàn)場工程試驗結(jié)果表明,高落料量下豎直結(jié)構(gòu)的風(fēng)粉混合器內(nèi)平均負(fù)壓偏小,幾乎接近正壓,且存在間斷正壓噴粉的現(xiàn)象,故該風(fēng)粉混合器在高落料量下負(fù)壓不足,易造成供料波動較大;高落料量下傾斜風(fēng)粉混合器負(fù)壓平均值仍大于-1000Pa,且無噴粉現(xiàn)象.相比于豎直結(jié)構(gòu),傾斜風(fēng)粉混合器具有穩(wěn)定且較寬的負(fù)壓變化范圍,能較好地克服供料波動大的現(xiàn)象。面對爐膛的高溫?zé)煔馓?,布置有蒸汽溫度較低的屏式過熱器,末級過熱器布置在其后面,兩者都布置成順流式。

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