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


Spalanie Miazgi Węglowej w Kotłach

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Podstawowe Elektryka
0
China

WechatIMG1860.jpeg

Metoda spalania paliwa stałego jest niewystarczająca do prawidłowego zarządzania fluktuacjami obciążenia. Istnieje ograniczenie w procesie spalania. Metoda spalania paliwa stałego nie jest stabilna, dlatego nie nadaje się dla dużych elektrowni cieplnych. Spalin zawiera dużą ilość popiołu, a dla dużych kotłów trudno jest oddzielić te cząstki popiołu od gazów wydechowych podczas ich usuwania przez komin. Dlatego spalanie niepulwerowanego węgla nie jest praktyczne dla dużych kotłów. Ostatecznie, główną wadą spalania paliwa stałego jest to, że nie spala ono całkowicie paliwa, co zmniejsza jego efektywność termiczną.
Z drugiej strony, system spalania pulwerowanego paliwa jest powszechnie akceptowaną metodą spalania w nowoczesnej technologii kotłów, głównie dlatego, że znacznie zwiększa on efektywność termiczną paliwa stałego. W systemie spalania pulwerowanego paliwa, węgiel zostaje przemielony na drobne cząstki za pomocą młynek. Proces ten nazywamy pulweryzacją. Ten pulwerowany węgiel jest rozpylany w komorze spalania przy użyciu strumienia ciepłego powietrza. Powietrze używane do rozpylania węgla w komorze spalania musi być ususzone przed wejściem do komory. Nazywamy to "powietrzem pierwotnym". Dodatkowe powietrze potrzebne do ukończenia spalania jest dostarczane osobno, a to dodatkowe potrzebne powietrze to jest powietrze wtórne. Efektywność termiczna systemu spalania pulwerowanego paliwa zależy od drobności mielonego węgla. System spalania pulwerowanego paliwa jest odpowiedni, gdy węgiel do spalania nie jest idealny dla spalania paliwa stałego.

Zalety spalania pulwerowanego paliwa

  • Poprzez pulwerowanie węgla, powierzchnia spalania znacznie zwiększa się, co zwiększa efektywność termiczną. To prowadzi do szybszej szybkości spalania i konsekwentnie zmniejsza wymagania dotyczące powietrza wtórnego do ukończenia spalania. Obciążenie wentylatorów nawiewnych również się zmniejsza.

  • Porównywalnie niższej jakości węgiel może również być wykorzystywany jako skuteczne paliwo po pulwerowaniu.

  • Szybsza szybkość spalania sprawia, że system jest bardziej reagujący na zmiany obciążenia, ponieważ spalanie można łatwo i szybko kontrolować.

  • W systemie spalania pulwerowanego węgla nie ma problemów z klinkierem i oblepianiem.

  • Uwolniona jest większa ilość ciepła w porównaniu do tego samego fizycznego rozmiaru systemu spalania paliwa stałego.

  • Rozruch systemu spalania pulwerowanego węgla jest szybszy niż w przypadku systemu spalania paliwa stałego. Nawet jego działanie może być uruchomione bardzo szybko i efektywnie w warunkach zimnego startu. Ta cecha systemu kotłowego jest kluczowa dla stabilności sieci elektrycznej.

  • Inną istotną cechą systemu spalania pulwerowanego jest brak ruchomych części wewnątrz komory spalania, co zapewnia mu długi czas pracy bez awarii.

  • Obsługa popiołu jest prostsza w tym systemie, ponieważ nie ma żadnego stałego popiołu.

Wady spalania pulwerowanego węgla

  • Początkowe inwestycje w system spalania pulwerowanego węgla są większe w porównaniu do systemu spalania paliwa stałego.

  • Koszty eksploatacji są również wyższe.

  • Pulwerowany węgiel produkuje lotne popioły.

  • Usunięcie cząstek popiołu z gazów wydechowych jest zawsze kosztowne, ponieważ wymaga elektrofiltra.

  • Istnieje możliwość wybuchu, ponieważ węgiel spala się jak gaz.

  • Magazynowanie pulwerowanego węgla wymaga szczególnej uwagi, aby zawsze był chroniony przed zagrożeniami pożarowymi.

Oświadczenie: Szanuj oryginał, dobre artykuły warto dzielić, w przypadku naruszenia praw autorskich prosimy o kontakt w celu usunięcia.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Tolerancja błędu całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD): Kompleksowa analiza oparta na scenariuszach zastosowania, dokładności sprzętu i normach branżowychAkceptowalny zakres błędów dla całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD) musi być oceniany na podstawie konkretnych kontekstów zastosowania, dokładności sprzętu pomiarowego i obowiązujących norm branżowych. Poniżej znajduje się szczegółowa analiza kluczowych wskaźników wydajności w systemach energetycznych, sprzęcie przemysłowym i ogólnych
Edwiin
11/03/2025
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Połączenie izolacji stałe z izolacją powietrza suchego to kierunek rozwoju dla jednostek pierścieniowych 24 kV. Poprzez bilansowanie wydajności izolacyjnej i kompaktowości, użycie dodatkowej izolacji stałe pozwala na przejście testów izolacyjnych bez znacznego zwiększenia wymiarów międzyfazowych lub między fazą a ziemią. Zakrycie biegunu może rozwiązać problem izolacji przerywacza próżniowego i jego połączonych przewodników.Dla wychodzącej szyny 24 kV, przy zachowaniu odstępów fazowych na poziom
Dyson
11/03/2025
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jednostki pierścieniowe (RMU) są wykorzystywane w drugorzędnej dystrybucji energii elektrycznej, bezpośrednio podłączając się do końcowych użytkowników takich jak osiedla mieszkaniowe, place budowy, budynki komercyjne, autostrady itp.W podstacji mieszkalnej RMU wprowadza średnie napięcie 12 kV, które jest następnie obniżane do niskiego napięcia 380 V przez transformatory. Urządzenia przełączające niskiego napięcia rozprowadzają energię elektryczną do różnych jednostek użytkowników. Dla transform
James
11/03/2025
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
W dziedzinie inżynierii elektrycznej stabilność i niezawodność systemów energetycznych są kluczowe. Z rozwojem technologii elektroniki mocy, szerokie zastosowanie obciążeń nieliniowych prowadzi do coraz poważniejszego problemu zniekształceń harmonicznych w systemach energetycznych.Definicja THDCałkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) definiuje się jako stosunek wartości skutecznej wszystkich składowych harmonicznych do wartości skutecznej składowej podstawowej w sygnale okresowym. Jest to wie
Encyclopedia
11/01/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej