• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Cociño de pó de carón na caldera

Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

WechatIMG1860.jpeg

O método de combustión de combustible sólido é ineficiente para lidar correctamente coas fluctuacións da carga. Hai unha limitación no proceso de combustión. O método de combustión de combustible sólido non é estable, polo que non é axeitado para centrais térmicas de gran capacidade. Os gases de escape contén unha grande cantidade de cinzas, e para caldeiras de gran capacidade, é difícil separar esas partículas de cinza dos gases de escape durante a súa remoción a través da chimenea. Polo tanto, a combustión de carón non pulverizado non é práctica para unha caldeira grande. En definitiva, a principal desvantaxe da combustión de combustible sólido é que non quema completamente o combustible, polo que a eficiencia térmica do combustible diminúe.
Por outro lado, o sistema de combustión de combustible pulverizado é un método universalmente aceptado de combustión de caldeiras na era moderna, principalmente porque aumenta a eficiencia térmica do combustible sólido en gran medida. No sistema de combustión de combustible pulverizado, convertimos o carón en partículas finas con a axuda de moinos de trituração. Chamamos ao proceso de facer o combustible en polvo "pulverización". Este carón pulverizado é rociado na cámara de combustión con un chorro de aire quente. O aire utilizado para rociar o carón na cámara de combustión debe secarse antes de entrar na cámara. A isto chamámolo "aire primario". O aire adicional necesario para completar a combustión se fornece por separado, e este aire adicional necesario é o aire secundario. A eficiencia térmica do sistema de combustión de combustible pulverizado depende da finura do carón triturado. O sistema de combustión de combustible pulverizado é axeitado cando o carón para a combustión non é ideal para a combustión de combustible sólido.

Vantaxes do Sistema de Combustión de Combustible Pulverizado

  • Ao pulverizar o carón, a área superficial para a combustión aumenta considerablemente, polo que a eficiencia térmica aumenta. Isto resulta nunha taxa de combustión máis rápida e, en consecuencia, reduce a necesidade de aire secundario para completar a combustión. A carga dos ventiladores de entrada de aire tamén diminúe.

  • Comparativamente, pode utilizarse carón de menor calidade como combustible eficiente unha vez que se pulveriza.

  • A taxa de combustión máis rápida fai que o sistema sexa máis receptivo aos cambios de carga, xa que a combustión pode controlarse facil e rapidamente.

  • Non hai problemas de escoria ou de formación de clínker no sistema de combustión de carón pulverizado.

  • Libérase unha cantidade maior de calor comparada co mesmo tamaño físico do sistema de combustión sólida.

  • O arranque do sistema de combustión de carón pulverizado é máis rápido que o do sistema de combustión sólida. Incluso a súa operación pode iniciarse desde condicións frías de xeito moi rápido e eficiente. Esta característica do sistema de caldeira é esencial para a estabilidade da rede eléctrica.

  • Outra característica esencial do sistema de combustión pulverizada é que non ten partes móbeis dentro da cámara de combustión, o que lle confere unha vida útil longa e libre de problemas.

  • O manejo das cinzas é máis simple neste sistema, xa que non hai cinzas sólidas.

Desvantaxes do Sistema de Combustión de Carón Pulverizado

  • A inversión inicial no sistema de combustión de carón pulverizado é maior comparada co sistema de combustión sólida.

  • O custo de funcionamento tamén é maior.

  • O carón pulverizado produce cinzas volantes.

  • A remoción das partículas de cinza dos gases de escape é sempre cara, xa que require un precipitador electrostático.

  • Pode haver a posibilidade de explosión, xa que o carón arde como un gas.

  • O almacenamento do carón pulverizado require unha atención particular, sempre protexido contra os riscos de incendio.

Declaración: Respeita o orixinal, artigos bons merecen compartirse, se hai algún incumprimento, póñase en contacto para eliminar.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
02/05/2026
Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía