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


Pembakaran Bahan Bakar Tergiling dalam Ketel

Electrical4u
Electrical4u
Medan: Elektrik Asas
0
China

WechatIMG1860.jpeg

Kaedah pembakaran bahan api pepejal adalah tidak cekap untuk menguruskan dengan betul perubahan beban. Terdapat had dalam proses pembakaran. Kaedah pembakaran bahan api pepejal tidak stabil dan oleh itu tidak sesuai untuk loji janakuasa haba berkapasiti besar. Gas cerobong mengandungi kuantiti abu yang banyak, dan bagi ketuhar berkapasiti besar, sukar untuk memisahkan zarah-zarah abu tersebut daripada gas-gas buang semasa penghapusan melalui cerobong. Oleh itu, pembakaran arang tanpa penghancuran tidak praktikal untuk ketuhar besar. Setelah semua, kekurangan utama kaedah pembakaran bahan api pepejal adalah ia tidak membakar bahan api secara sepenuhnya, maka kecekapan terma bahan api berkurangan.
Di sisi lain, sistem pembakaran bahan api hancur adalah kaedah yang diterima secara universal untuk pembakaran ketuhar pada zaman moden, terutamanya kerana ia meningkatkan kecekapan terma bahan api pepejal secara signifikan. Dalam sistem pembakaran bahan api hancur, kita membuatkan arang menjadi zarah-zarah halus dengan bantuan penggilingan. Proses membuat serbuk bahan api ini dipanggil pengecilan. Serbuk arang ini disemprotkan ke dalam bilik pembakaran dengan tiupan udara panas. Udara yang digunakan untuk menyemprotkan arang ke dalam bilik pembakaran mesti kering sebelum masuk ke dalam bilik. Ini dipanggil "udara utama." Udara tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan pembakaran disediakan secara berasingan, dan udara tambahan ini adalah udara sekunder. Kecekapan terma sistem pembakaran bahan api hancur bergantung kepada kehalusan arang yang dihancurkan. Sistem pembakaran bahan api hancur sesuai apabila arang untuk pembakaran tidak ideal untuk pembakaran bahan api pepejal.

Kelebihan Sistem Pembakaran Bahan Api Hancur

  • Dengan menghancurkan arang, luas permukaan untuk pembakaran bertambah banyak, maka kecekapan terma meningkat. Ia menghasilkan kadar pembakaran yang lebih pantas dan seterusnya mengurangkan keperluan udara sekunder untuk melengkapkan pembakaran. Beban kipas pengambilan udara juga berkurangan.

  • Arang berkualiti rendah boleh digunakan sebagai bahan api yang cekap apabila ia dihancurkan.

  • Kadar pembakaran yang lebih pantas menjadikan sistem lebih responsif terhadap perubahan beban kerana pembakaran boleh dikawal dengan mudah dan cepat.

  • Tiada masalah klinker dan slagging dalam sistem pembakaran bahan api hancur.

  • Lebih banyak haba dikeluarkan berbanding sistem pembakaran bahan api pepejal yang sama saiz fizikalnya.

  • Pembakaran sistem bahan api hancur bermula lebih cepat berbanding sistem pembakaran bahan api pepejal. Bahkan operasinya boleh dilancarkan dari keadaan sejuk dengan sangat cepat dan efisien. Ciri sistem ketuhar ini penting untuk kestabilan grid elektrik.

  • Ciri penting lain sistem pembakaran bahan api hancur adalah ia tidak mempunyai bahagian bergerak di dalam bilik pembakaran, yang memberikannya hayat bebas masalah yang lama.

  • Pengendalian abu lebih mudah dalam sistem ini kerana tiada abu pepejal.

Kelemahan Sistem Pembakaran Bahan Api Hancur

  • Pelaburan awal dalam sistem pembakaran bahan api hancur lebih tinggi berbanding sistem pembakaran bahan api pepejal.

  • Kos operasi juga lebih tinggi.

  • Bahan api hancur menghasilkan abu terbang.

  • Penghapusan butiran abu daripada gas-gas buang sentiasa mahal kerana ia memerlukan pemisah elektrostatik.

  • Terdapat kemungkinan letupan seperti arang dibakar seperti gas.

  • Penyimpanan bahan api hancur memerlukan perhatian khusus sentiasa dilindungi daripada bahaya kebakaran.

Pernyataan: Hormati asal, artikel yang baik layak dikongsi, jika terdapat pelanggaran sila hubungi untuk hapus.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Piawai Ralat Pengukuran THD untuk Sistem Kuasa
Piawai Ralat Pengukuran THD untuk Sistem Kuasa
Toleransi Ralat bagi Penyelarasan Harmonik Keseluruhan (THD): Analisis Lengkap Berdasarkan Skenario Penggunaan, Ketepatan Perkakasan, dan Standard IndustriJulat ralat yang dapat diterima untuk Penyelarasan Harmonik Keseluruhan (THD) mesti dinilai berdasarkan konteks penggunaan tertentu, ketepatan peralatan pengukuran, dan standard industri yang berkenaan. Berikut adalah analisis terperinci mengenai penunjuk prestasi utama dalam sistem kuasa, peralatan industri, dan aplikasi pengukuran umum.1. St
Edwiin
11/03/2025
Pengendapan Grounding di Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Pengendapan Grounding di Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Penggunaan bantuan isolasi padat bersama dengan isolasi udara kering adalah arah pengembangan untuk unit utama cincin 24 kV. Dengan menyeimbangkan prestasi isolasi dan kekompakan, penggunaan bantuan isolasi padat memungkinkan lulus uji isolasi tanpa meningkatkan dimensi antara fasa atau antara fasa dan tanah secara signifikan. Penyegelan tiang dapat menangani isolasi pemutus vakum dan konduktor yang terhubung dengannya.Untuk busbar keluaran 24 kV, dengan jarak fasa dipertahankan pada 110 mm, vul
Dyson
11/03/2025
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Unit Ring Utama Modern
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Unit Ring Utama Modern
Unit-unit cincin (RMU) digunakan dalam pengagihan kuasa sekunder, menyambung terus kepada pengguna akhir seperti komuniti perumahan, tapak pembinaan, bangunan komersial, lebuh raya, dan lain-lain.Dalam substesen perumahan, RMU memperkenalkan voltan menengah 12 kV, yang kemudian diturunkan menjadi voltan rendah 380 V melalui transformer. Peralatan pemutus litar voltan rendah mengedarkan tenaga elektrik kepada pelbagai unit pengguna. Untuk transformer pengagihan 1250 kVA di komuniti perumahan, uni
James
11/03/2025
Apakah THD? Bagaimana Ia Mempengaruhi Kualiti Kuasa & Peralatan
Apakah THD? Bagaimana Ia Mempengaruhi Kualiti Kuasa & Peralatan
Dalam bidang kejuruteraan elektrik, kestabilan dan kebolehpercayaan sistem kuasa adalah sangat penting. Dengan kemajuan teknologi elektronik kuasa, penggunaan meluas beban bukan linear telah menyebabkan masalah distorsi harmonik yang semakin serius dalam sistem kuasa.Definisi THDTotal Harmonic Distortion (THD) ditakrifkan sebagai nisbah nilai root mean square (RMS) semua komponen harmonik kepada nilai RMS komponen asas dalam isyarat berkala. Ia adalah kuantiti tanpa dimensi, biasanya dinyatakan
Encyclopedia
11/01/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda