工作時,先對成型套筒預熱15-}-20 min。當成型套筒溫度達到160℃時,依次按下油泵電機按鈕、上料輸送機構電機按鈕,待整機運轉正常后,通過輸送機構開始上料,每一端的原料都經兩級預壓后依次被推入各自沖桿套筒的成型腔中,并具有一定的密度。沖桿在一個行程內的工作過程是一個連續的過程,根據物料所處的狀態分為5個區:供料區、壓緊區、穩定成型區、壓變區和保型區。
用秸稈類原料生產顆粒成型燃料是不合算的,粉碎能耗高,磨損快。秸稈原料含較高的堿性氧化物,成型孔磨損很快,在硬度小于HRC60的條件下,維修周期在300h左右,可擴孔維修1或2次,但成型率降低。二次維修周期更短,因此秸稈顆粒是不
太原生物質顆粒燃料廠家◆15165383280◆王經理
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1、節能省錢30%-120%:
根據客戶使用不同的燃料到2040年用生物顆粒新能源替代后可節能約30%-120%;
2、解決環保問題當爐膛內溫度達到其揮發分的析出溫度時:
可實現溫室我們對其推廣應用中存在的問題進行了分析氣體CO2“零”排放;
低SO2排放;
粉塵排放達標;減少NOx的生成
3、價格最低產量
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許多國家都開展了秸稈與煤在現存鍋爐中混燒技術的研究。在美國,秸稈與煤混燒技術已經在旋風爐、壁爐、煤粉爐等多種鍋爐中得到了試驗,結果表明:混合燃燒在一定程度上可以降低受熱面上的沉積物,有利于秸稈直接燃燒技術的推廣。華電國際十里泉發電廠將桔稈與煤以不同比例混燒發電,秸稈最大摻混比例達到180a,燃燒過程中,鍋爐受熱面上并未有沉積物的出現。作者對鄭州某學校食堂的1. 4 MW鏈條爐及某飯店的2. 8 MW鏈條爐上使用秸稈成型燃料與煤混燒的情況進行了對比試驗。結果發現:在秸稈與煤以不同比例混燒的1. 4 MW鏈條爐中,水冷壁表面上沒有出現沉積物;而在完全燃燒秸稈成型燃料的鏈條爐中水冷壁表面上出現了閃著白光的沉積物?梢,煤與秸稈成型燃料混燒有助于降低受熱面上的沉積物,但是混燒的確切比例還需要根據實際通過試驗來進一步確定。
受熱面溫度對飛灰沉積率的影響至今尚未深人探討,這一參數一般取決于其他設計參數的考慮,如過熱器和再熱器溫度控制范圍,還涉及材料選用在內的經濟因素((.1en-kips and Baxter,1989)。當受熱面溫度較低時,煙氣中飛灰顆粒遇到溫度較低的受熱面會迅速凝結,形成沉積,使受熱面上的沉積率升高;隨著受熱面溫度的升高,若低熔點的飛灰仍處于氣相狀態,就會隨煙氣排出爐外,受熱面上的沉積率會逐漸下降,如溫度使初級沉積表面出現熔融態,煙道氣中的顆粒物就會碰擊后被戮接,使沉積層增厚。但是一旦貓性最大的沉積層全面形成后,受熱面溫度對沉積率的影響就會因導熱率的下降而下降,最終隨著沉
根據實際用戶需求,該設備的結構還可以在煙囪出口處設計對流換熱器以提高煙氣余熱的利用效率。該類型生物質成型燃料鍋爐由于采用翻轉或往復活動爐排,不適用于粒徑較小的生物質顆粒燃料,僅適用于較大粒徑的生物質棒狀、塊狀成型燃料。實際運行過程中,首先添加引燃柴料,點燃并形成底火后,添加燃料,調節風門風量,即可正常使用。正常燃燒時,加料室底部也是初級燃燒室、預燃熱解室,從上至下依次是預熱層、干餾層、還原層、氧化層,其底部為灰渣層。爐排底部供入一次空氣滿足熱解及部分燃料燃燒所需氧氣,二次燃燒室還有二次、三次空氣等滿足可燃氣充分燃燒。依靠折返擋火板的方向轉換以及燃燒渦流旋轉力量等沉降灰粒,減少沉積腐蝕對鍋爐的損壞。可以搖動隨時活動爐排,方便除灰、清渣等,燃燒及清渣過程燃料隨著重力向下流動。
芒草CMiscanthus)是各種芒屬植物的統稱,多年生禾本科q植物,原生于非洲與亞洲的亞熱帶與熱帶地區,廣泛分布于從東南亞到太平洋島嶼的熱帶、亞熱帶和溫帶地區,全屬共4組17種。我國擁有7個種,分布幾乎貫穿了全國整個氣候帶,而且包括了生物質產量最高的種類,是芒草自然資源中最為豐富的國家之一。其中一個特有物種中國芒M.sinensis)的生長范圍延伸到溫帶亞洲,包括日本與韓國。芒草植株高度可達4m,一個生長季就能長3^-4 m高。一般情況下,從第2年開始便可以收割,產量逐年增長,五六年后達到高峰,此后保持穩產,壽命通常為18^-20年,最長可達25年(Pyter et al.,2007)。