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


Vooluvoodi põletamine | Tüübid ja eelised

Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

WechatIMG1862.jpeg

Voolikesevitus on meetod kütuse ja õhu segamiseks kindlas suhte, selleks et saavutada põletus. Voolikesevee võib määratleda kui tahkestaide, mis käitub nagu vedelik. See töötab põhimõttel, et kui ümberjagatud õhuvool läbib ümberjagatud tahkestipiste voolikut madalas kiirusel, siis osakesed jäävad paigale, kuid kui õhuvoolu kiirust pidevalt suurendatakse, jõutakse punkti, kus igaüks osakesed on suspendeeritud õhuvoolus.

Kui õhuvoolu kiirust veelgi suurendada, muutub voolikesevee tugevalt turbulentne ja toimub osakesete kiire segamine, mis näeb välja nagu pillid keevitava vedelike moodustumisel, ja põletusprotsess tuleb teada kui voolikesevee põletus.

Õhuvoolu kiirus, mis põhjustab voolikesevet, sõltub mitmest parameetrist, nagu:

  1. Kütuseosakesete suurus.

  2. Õhu-kütuse segu tihedus.

Seega, neid parameetreid arvestatakse hoolikalt, kui manipuleeritakse õhuvoolu kiirusega soovitud põletuskiiruse saavutamiseks. Voolikesevee põletuses tagab kiire segamine temperatuuri ühtluse. Voolikesevee põletuse süsteemi peamine eelis on see, et linnasisaldist, veesoojendusplanti liiv, biomass, põllumajanduslik sisaldus ja muud suure niiskusega kütused saavad kasutada soojuse genereerimiseks.

Voolikesevee ahju on sulgitud ruum, mille alusel on avatused õhu sissepääsuks. Ahju voolikesevees segatakse purustatud kööv, tuhastik ja purustatud dolomiit või kalkkivi ning sealjärel läbitakse voolikut kõrge kiirusega põletusõhk, mis sissepääseb ahju allosast.

Kui õhuvoolu kiirust pidevalt suurendada, jõutakse punkti, kus vooliku läbilaskmine on võrdne vooliku üksiku ristlõike kohta kaaluva massiga, ja see eriline kriitiline kiirus nimetatakse minimaalseks voolikeseveekiiruseks.

Kui õhuvoolu kiirust veelgi suurendada, hakkab voolikesevee laienema ja lubama täiendava õhu läbimist bubblite kujul. Kui õhuvoolu kiirus saavutab 3–5 korda kriitilist kiirust, muutub voolikesevee väga kuumeks keevitavaks vedelikuks. Voolikesevee põletuse pilte esitatakse järgmisel joonisel:
FBC-1-29-12-13
Ahju evaporaatoriturud on otse voolikesevees immertitud ja turud, mis on otseses kontaktis põletava köövi osakesete kaudu, toodavad väga kõrge soojuse edastamise kiiruse. Tänu sellele väheneb ühiku suurus oluliselt ja toodetakse põletus väga kõrge efektiivsusega.

Voolikesevee põletuse tüübid

Voolikesevee põletus (FBC) võib olla 2 variandis, nimelt:

  1. Vertikaalne FBCNende kasutatakse tavaliselt väikeses plantides, ja neil on võime toota ainult kuni 6 tonni auru tunnis. Nende vertikaalne kuju vähendab ahju üldist dimensiooni ja on äärmiselt efektiivne plantides, kus ruumi ressurssid on piiratud.

  2. Horisontaalne FBCNende võime on umbes 10 korda suurem kui vertikaalsete voolikesevee põletuse võimet. Need saavad toota kuni 60 tonni auru tunnis, ja need asetatakse horisontaalselt ahju turude suhtes. Horisontaalsete voolikesevee põletuse kõrge võime koos nende kõrge efektiivsusega muudab need äärmiselt soovitava valikuna kööviti põhinevale termilisele elektrijaamale.

Voolikesevee põletuse eelised ja puudused

FBC kasutatakse tänapäeval laialdaselt kõikjal maailmas suurtes elektrijaamades, selle paljude eeliste tõttu, mida see pakkub muudele eelistatud põletusemeetoditele. Mõned neist on:

  1. Kõrge termiline efektiivsus.

  2. Lihtne tuhastiku eemaldussüsteem, mis saab kasutata tsementi valmistamiseks.

  3. Lühike komisjonimisperiood ja seadme paigaldamisperiood.

  4. Täielikult automaatne ja tagab ohutu töö, isegi äärmistes temperatuurides.

  5. Efektiivne töö temperatuuridel alla 150oC (st. palju allpool tuhastiku segamistemperatuuri).

  6. Vähendatud köövi purustamise vajadus (purustatud kööv pole siin vajalik).

  7. Süsteem vastab kiiresti laadimise nõudmise muutustele, kuna termilise tasakaalu loomine õhu ja kütuse osakesete vahel voolikeseves toimub kiiresti.

  8. Voolikesevee ahju madalamas temperatuuris töötamine aitab vähendada õhukontaminatsiooni. Madala temperatuuri töö aitab ka vähendada lämmastiksidega heitmete moodustumist. Lisades ahju dolomit (kaltsium-magneesium karbonaat) või kalkkivi (kaltsiumkarbonaat), saab vajaliku korral vähendada südiametüülheinide atmosfääri heitmete.

Kõikide eelnevate voolikesevee põletuse eeliste tõttu, kus voolikesevee põletus ilmub parima alternatiivina, on selle süsteemi peamine puudus see, et ventilatori võimsus tuleb hoolda oluliselt kõrge väärtusel, kuna õhut tuleb pidevalt pakkuda väga kõrge rõhuga vooliku toetamiseks. See omakorda suurendab seadme töötingimuste kulusid. Kuid see kompenseeritakse voolikesevee põletuse kõrgete efektiivsuseväärtustega.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut