當螺旋桿磨損到一定程度時,螺旋葉片頂部直徑變小,葉片厚度變薄,高度減小,螺旋桿與成型套筒配合間隙增大,產生的擠壓力變小,有時物料還會從螺旋桿與成型套筒的大間隙中反噴至進料口,致使成型速度變慢,生產率降低,成型效果變差。螺旋桿磨損嚴重時,還會造成擠不出料,出現“放炮”現象,甚至折斷螺旋桿。磨損前后的螺旋桿對比。
由于生物質成型燃料結渣的主要原因是灰熔點較低,在高溫下易聚團結渣,因此可以通過供風與燃料量的配合調節,利用自動控制系統,讓燃燒在溫度狀態下維持穩定的溫度燃燒,保證不超過灰熔點溫度,便不會形成結渣。目前生物質鍋爐通常有采用水冷或空冷爐排的結構,結合自動控制系統來降低爐排的溫度,實現生物質成型燃料在低于灰熔點溫度下燃燒,控制結渣的生成。同樣是歐洲的生物質鍋爐技術,還有一些采用水冷爐排的設計方式。就是在爐排中間通人冷卻水,起到冷卻爐排的作用。典型水冷爐排代表是丹麥BWE公司的水冷振動爐排技術,實際應用案例比較多,中國的國能生物發電鍋爐就是采用該技術進行設計加工的,目前在中國已有近40座生物質電站采用了該技術,運行效果表明該設計可以有效避免爐排結渣。
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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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利用混燒等降低沉積量或利用吹灰等機械方法清除沉積,也可以減少沉積對受熱面的腐蝕,具體方法與措施與7.2.4一節所述相同,這里不再贅述。
為了適應不同種類的生物質燃料的燃燒,該燃燒設備特別設計為無爐排結構。①無爐排的結構設計,使得灰渣自然沉于底層,方便定時清理;另外,無爐排結構可以適用多種生物質燃料品種,秸稈、木材、顆粒燃料、壓塊及大粒徑棒狀燃料等均可使用;②為了避免生物質的高堿金屬沉積影響,該鍋爐進行主次兩段燃燒室設計,分燃燒室獨多段多點供風,主燃室主要維持燃料熱解所需溫度,并完成部分可燃氣及炭粒低溫燃燒,同時不斷析出可燃氣被引人二次燃燒室與二次空氣進行高溫燃燒;③二次渦流燃燒室結構設計主要是延長可燃氣的燃燒流程(圖7. 24 ),并靠渦流沉降灰粒,燃燒后的高溫煙氣更加清潔地被引人后部的換熱器部分;④該裝置采用鍋與爐分體設計,前部相當于單獨的燃燒器,易于控制燃燒狀況,并處理所產生的灰粒凈化煙氣成分,減少后部熱器的沉積腐蝕長度,同時,該裝置可以結合生物質燃料特點加大或縮小料倉及初級燃燒室容積。
對于活塞沖壓式成型設備,成型管是主要的磨損部件,物料在成型管內受擠壓作用而成型。為了使物料成型時有足夠的壓力,成型筒通常設計成錐形管,此時錐角的選擇是關鍵。錐角過小,收縮度達不到,物料擠壓后不易成型或成型后產品的密度達不到要求;錐角過大,則成型阻力過大,存在積壓死區,易堵塞,且成型錐管所受的側壓力增大,磨損增加,降低了成型錐管的使用壽命;钊麤_壓式成型設備的成型管采用低合金耐磨鋼的較多,如20CrMnTi等。在一定的熱處理工藝后,其表面硬度可以達到HRC55以上,且韌性較好,能夠耐沖壓過程的沖擊。活塞沖壓式成型設備其使用修復周期相對較長,可以達到500 ho
沖桿和活塞通過螺栓聯結起來,并隨活塞一起做往復運動。其作用是直接用來沖壓原料,使其成型。沖桿頭又是沖桿的關鍵部位,在壓力作用下直接沖壓原料,它與原料主要是端面接觸。曲軸或凸輪軸轉一周,帶動活塞往復運動一次,對原料沖壓一次,沖桿相鄰兩次沖壓后,原料結合面之間的結合力取決于沖桿頭部端面的形狀。為了提高沖壓后原料結合面之間的結合力,使成型后的燃料產品呈連續棒狀,根據沖桿的直徑大小在沖桿頭部端面安裝一個或多個錐狀突起物,即可保證成型后的燃料產品呈連續棒狀。