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


Pulverizirano gorivo za zagrijavanje kotla

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

WechatIMG1860.jpeg

Metoda sagorijevanja čvrstog goriva nečinna je za pravilno održavanje fluktuacija opterećenja. Postoji ograničenje u procesu sagorevanja. Metoda sagorijevanja čvrstog goriva nije stabilna, stoga nije prikladna za termoelektrane velike snage. Dimni plinovi sadrže veliku količinu popeva, i za kotlove velike snage teško je odvojiti te čestice popeva iz ispušnih plinova tijekom njihovog uklanjanja kroz dimnjak. Stoga, sagorijevanje nepulveriziranog ugljena nije praktično za velike kotlove. U svakom slučaju, glavna nedostatak sagorijevanja čvrstog goriva jest što ne potpuno sagori gorivo, što smanjuje toplinsku učinkovitost goriva.
Na druge strane, sustav sagorijevanja pulveriziranog goriva općenito je prihvaćena metoda sagorijevanja kotlova u modernom dobu, uglavnom zato što znatno povećava toplinsku učinkovitost čvrstog goriva. U sustavu sagorijevanja pulveriziranog goriva, ugljen se drobi na fini čestice s pomoću mlinova. Proces pravljenja praškastog goriva nazivamo pulverizacijom. Taj pulverizirani ugljen se sprskaju u komoracu sagorijevanja uz bušnu vjetar. Zračni tok koji se koristi za sprskanje ugljena u komoracu mora biti suh prije ulaska u komoru. Ovaj zračni tok nazivamo "primarnim zrakom." Dodatni zračni tok potreban za završetak sagorijevanja dodaje se zasebno, a taj dodatni potreban zračni tok je sekundarni zrak. Toplinska učinkovitost sustava sagorijevanja pulveriziranog goriva ovisi o finosti drobljenog ugljena. Sustav sagorijevanja pulveriziranog goriva prikladan je kada se ugljen za sagorijevanje ne smatra idealnim za sagorijevanje čvrstog goriva.

Prednosti sagorijevanja pulveriziranog goriva

  • Pulverizacijom ugljena, površina za sagorijevanje značajno se povećava, što povećava toplinsku učinkovitost. To rezultira bržom stopom sagorijevanja i smanjuje potrebu za sekundarnim zrakom za završetak sagorijevanja. Opterećenje ventilatora za unose zraka također se smanjuje.

  • Niže kvalitetne vrste ugljena mogu se koristiti kao učinkovo gorivo nakon što se pulveriziraju.

  • Brža stopa sagorijevanja čini sustav više reaktivnim na promjene opterećenja jer se sagorijevanje može lako i brzo kontrolirati.

  • U sustavu sagorijevanja pulveriziranog ugljena nema problema s cinklerima i slagovanjem.

  • Veća količina topline oslobađa se usporedno s istom fizičkom veličinom sustava sagorijevanja čvrstog goriva.

  • Pokretanje sustava sagorijevanja pulveriziranog ugljena brže je nego kod sustava sagorijevanja čvrstog goriva. Čak se i operacija može pokrenuti iz hladnog stanja vrlo brzo i učinkovito. Ova značajka sustava kotla važna je za stabilnost električne mreže.

  • Još jedna važna značajka sustava sagorijevanja pulveriziranog goriva jest da nema pokretnih dijelova unutar komoracu sagorijevanja, što mu daje dugotrajan bezproblematičan život.

  • Rukovanje popevom je jednostavnije u ovom sustavu, budući da nema čvrst popev.

Nedostaci sagorijevanja pulveriziranog ugljena

  • Početno ulaganje u sustav sagorijevanja pulveriziranog ugljena veće je uspoređeno s sustavom sagorijevanja čvrstog goriva.

  • Troškovi održavanja također su veći.

  • Pulverizirani ugljen proizvodi letvi popev.

  • Uklanjanje čestica popeva iz ispušnih plinova uvijek je skupo jer zahtijeva elektrostatički prašnjak.

  • Postoji mogućnost eksplozije jer se ugljen sagorijeva poput plina.

  • Spremanje pulveriziranog ugljena zahtijeva posebnu pažnju kako bi se zaštitilo od požarnih rizika.

Izjava: Poštujte original, dobre članke vrijede za djeljenje, ukoliko postoji kršenje autorskih prava kontaktirajte za brisanje.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Tolerancija pogreške ukupne harmonijske distorzije (THD): Kompletna analiza temeljena na scenarijima primjene, točnosti opreme i industrijskim standardimaPrihvatljiv raspon pogreške za ukupnu harmonijsku distorziju (THD) mora se procijeniti na temelju specifičnih konteksta primjene, točnosti mjernih uređaja i primjenjivih industrijskih standarda. U nastavku slijedi detaljna analiza ključnih pokazatelja uključenosti u električnim sustavima, industrijskoj opremi i općim primjenama mjerenja.1. Stan
Edwiin
11/03/2025
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Krovnice (RMU) koriste se u sekundarnom distribucijskom sustavu, direktno povezujući krajnje korisnike poput stanovničkih naselja, građevinskih terena, poslovnih zgrada, autocesta itd.U prekidniku stanovničkog područja, RMU uvodi srednji napon od 12 kV, koji se zatim snižava na niski napon od 380 V putem transformatora. Niskonaponsko sklopno uređajstvo distribuira električnu energiju različitim korisničkim jedinicama. Za distribucijski transformator od 1250 kVA u stanovničkom naselju, srednonapo
James
11/03/2025
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
U elektrotehnici su stabilnost i pouzdanost električnih sistema izuzetno važne. S napredkom tehnologije snage, široko korištenje nelinearnih opterećenja dovelo je do sve ozbiljnijeg problema harmonijskog iskrivljenja u električnim sistemima.Definicija THDTotalna harmonijska distorzija (THD) definira se kao omjer efektivne vrijednosti (RMS) svih harmonijskih komponenti i efektivne vrijednosti (RMS) osnovne komponente u periodičkom signalu. To je bezdimenzionalna veličina, obično izražena u postoc
Encyclopedia
11/01/2025
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
Kada stvarna THD mreže premaši granice (npr., THDv napona > 5%, THDi struja > 10%), to uzrokuje organsko oštećenje opreme na cijelom lanacu snage — Prijenos → Distribucija → Generacija → Kontrola → Potrošnja. Ključni mehanizmi su dodatni gubitci, rezonantni pretok, fluktuacije momента i distorzija uzorkovanja. Mehanizmi oštećenja i manifestacije značajno variraju prema tipu opreme, kako je detaljno navedeno u nastavku:1. Oprema za prijenos: Zagrijavanje, starenje i drastično smanjena vijek
Echo
11/01/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici