在“低氮”處理上,方快使用國際尖端的全預混、FGE煙氣再循環(huán)等燃燒技術,從鍋爐的不同位置入手,將氮氧化物的排放一降再降,現(xiàn)已實現(xiàn)低于18毫克/立方米的顯著成果。
在“低氮”處理上,方快使用國際尖端的全預混、FGE煙氣再循環(huán)等燃燒技術,從鍋爐的不同位置入手,將氮氧化物的排放一降再降,現(xiàn)已實現(xiàn)低于18毫克/立方米的顯著成果。
測試方案:對系統(tǒng)的兩種工況進行了測試,工況1是不開啟煙氣余熱回收系統(tǒng),工況2是開啟煙氣余熱回收系統(tǒng)?;趦山M測試結果定量分析余熱回收裝置效果。在余熱回收煙氣系統(tǒng)中設采樣孔,采樣孔有效內(nèi)直徑為100mm,開孔位置如圖1中的A、B、C三點所示,A點位于鍋爐的排煙口處,B點位于吸收式熱泵的排煙口處,C點位于煙囪總出口處。A、B點的數(shù)據(jù)用于日常分析和校核,本文主要分析C點的數(shù)據(jù)4.2測試數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)工況1:余熱回收系統(tǒng)關閉,僅燃氣鍋爐房防火分類運行。該工況下,燃料消耗量為1572m3/h,總供熱量為14.0MW。系統(tǒng)工況2:余熱回收系統(tǒng)開啟,燃氣鍋爐與吸收式熱泵同時運行。該工況下,燃氣鍋爐燃料消耗量為1572m3/h,吸收式熱泵燃料消耗量為358.5m3/h,系統(tǒng)總供熱量為19.01MW,其中鍋爐供熱量為14MW,余熱回收系統(tǒng)供熱量為01MW(其中含1.9MW煙氣余熱)。工況2與工況1相比,系統(tǒng)供單位熱量(1MW·h)的燃料消耗量由112.3m3天然氣降低到101.6m3,供熱節(jié)能率,為9.5%。供熱節(jié)能率等于工況2燃氣耗量與工況1燃氣耗量之差與工況1燃氣耗量之比。表1中,兩個工況下的煙氣采樣分析結果是以煙囪總出口處(C點)的數(shù)據(jù)進行對比分析。表1中*為折算值,是將工況1的NOx排放速率折算到與工況2供應相同的供熱量條件下的NOx排放速率。表1中排放因子定義為每1m3天然氣燃燒后排放的NOx的質(zhì)量??梢钥闯觯瑯酉?m3天然氣,工況2比工況1排放因子減少了73%。
對格爾木煉油廠甲醇裝置廢熱鍋爐結構、介質(zhì)和操作參數(shù)進行了綜合分析,找出了管束爆裂泄漏的原因,并制定了改造方案,為廢熱鍋爐的長期安全運行提供借鑒。
同時,東營市還為原有供熱效果不理想的433萬平方米的供熱地區(qū)建立了統(tǒng)一供熱系統(tǒng),并且保證使用達標的清潔熱源;為原有運行費用較高的217萬平方米的供熱地區(qū)進行更換熱源處理,既保證良好的供熱效果又節(jié)省了一大筆資金。
工業(yè)廠鍋爐除垢方法有哪些:工業(yè)廠鍋爐除垢方法有哪些?對于工業(yè)廠的鍋爐來說,運行一段時間都是要進行除垢的工作的,如果不及時的除垢,對于工業(yè)鍋爐的正常的運行,會產(chǎn)生很大的影響的。清除鍋爐水垢的方法,主要有機械除垢和化學除垢兩種。機械除鱗是由人民直接進入滾筒內(nèi),平鏟或受熱面管清潔劑去除規(guī)模。但此種方法勞動強度大,易損壞傳熱面,增加傳熱面的粗糙度,清除不徹底,已較少使用。
在“低氮”處理上,方快使用國際尖端的全預混、FGE煙氣再循環(huán)等燃燒技術,從鍋爐的不同位置入手,將氮氧化物的排放一降再降,現(xiàn)已實現(xiàn)低于18毫克/立方米的顯著成果。測試方案:對系統(tǒng)的兩種工況進行了測試,工況1是不開啟煙氣余熱回收系統(tǒng),工況2是開啟煙氣余熱回收系統(tǒng)。對格爾木煉油廠甲醇裝置廢熱鍋爐結構、介質(zhì)和操作參數(shù)進行了綜合分析,找出了管束爆裂泄漏的原因,并制定了改造方案,為廢熱鍋爐的長期安全運行提供借鑒。同時,東營市還為原有供熱效果不理想的433萬平方米的供熱地區(qū)建立了統(tǒng)一供熱系統(tǒng),并且保證使用達標的清潔熱源;為原有運行費用較高的217萬平方米的供熱地區(qū)進行更換熱源處理,既保證良好的供熱效果又節(jié)省了一大筆資金。
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