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


प्रवाही बिछान दहन | प्रकार र फाइदा

Electrical4u
Electrical4u
फील्ड: मूलभूत विद्युत
0
China

WechatIMG1862.jpeg

प्रवाहीकरण ईंधन र हवा को एक विशिष्ट अनुपातमा मिलाउने विधि हो, जसले दहन प्राप्त गर्ने सहायता गर्छ। प्रवाहीकृत बेड ठोस कणहरूको बेड जसले तरल जस्ता व्यवहार गर्छ भनेर परिभाषित गरिन सकिन्छ। यो तथ्यको आधारमा काम गर्छ कि जब एकसमान रूपमा वितरित बढेको हवा ठोस कणहरूको फाइनली विभाजित बेड दिशा ऊपरदिशा गरि पास गरिन्छ त्यसपछि कणहरू निर्विकार रहन्छन्, तर यदि हवाको प्रवाह गति धीरे-धीरे बढाइन्छ भने, एउटा चरण पुग्छ जहाँ व्यक्तिगत कणहरू हवा प्रवाहमा लटक्दछन्।

यदि हवाको गति थप बढाइन्छ भने, बेड उच्च तरङ्गित हुन्छ र कणहरूको तेजी र घनिष्ठ मिश्रण घटिन्छ जसले उबाउँदा तरलमा बुबल्स बन्दै जस्तो देखिन्छ र यस प्रक्रियाले प्रवाहीकृत बेड दहन नाम दिइन्छ।

हवाको गति, प्रवाहीकरण गर्ने जसले निम्नलिखित परामितिहरूको आधारमा निर्भर छ, जस्तै:

  1. ईंधन कणहरूको आकार।

  2. हवा ईंधन मिश्रणको घनत्व।

अतएव, यी परामितिहरू दहन दरको वाञ्छित दरको लागि हवा प्रवाह गति साथ निपुनताको लागि ध्यान दिइन्छ। प्रवाहीकृत बेड दहनमा, तेजी र घनिष्ठ मिश्रण तापमानको समानता सुनिश्चित गर्छ। प्रवाहीकृत बेड दहन प्रणालीको मुख्य लाभ यो हो कि नगरीय अपशिष्ट, सीवेज उपचार उपकरणको अपशिष्ट, बायोमास, कृषि अपशिष्ट र अन्य उच्च नमी वाले ईंधनहरू ताप उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन सकिन्छ।

प्रवाहीकृत फर्नेसमा एक बंद अवकाश छ जसको आधारमा हवा प्रवेश गर्ने खिडकीहरू छन्। चुर्नित कोयला, अश र चुर्नित डोलोमाइट वा चुना पत्थर बेड फर्नेसमा मिश्रित गरिन्छ र उच्च गति दहन हवा बेड दिशा फर्नेसको तलबाट प्रवेश गर्छ।

हवाको गति धीरे-धीरे बढाउँदा, एउटा चरण पुग्छ जहाँ बेड दिशा दाब गिरफ्त बेडको एकाइ छेद विस्तार दिशा वजनको बराबर हुन्छ, र यो विशिष्ट महत्त्वपूर्ण गति न्यूनतम प्रवाहीकरण गति भनिन्छ।

हवाको गति थप बढाउँदा, बेड विस्तार गर्न शुरु गर्छ र अतिरिक्त हवा प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ, बुबल्सको रूपमा। जब हवाको गति महत्त्वपूर्ण गतिको ३ देखि ५ गुना बढ्दछ भने, बेड तीव्र उबाउँदा तरल जस्तो देखिन्छ। निम्न चित्रमा प्रवाहीकृत बेड दहनको चित्रात्मक दर्ता दिइएको छ:
FBC-1-29-12-13
बायरको भापकर्ता ट्यूबहरू प्रवाहीकृत बेडमा सीधै डुबाइ गरिएका छन् र ट्यूबहरू, जो जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्द......

प्रवाहीकृत बेड दहनका प्रकारहरू

प्रवाहीकृत बेड दहन (FBC) दुई प्रकारमा हुन सक्छ, यथा:

  1. लंबवत प्रकार FBCयी आमतौरले लघु उत्पादन शक्तिमा प्रयोग गरिन्छ, र घण्टाको भित्र ६ टन भाप उत्पादन गर्न सक्छ। यसको लंबवत आकार भाप बायरको कुल आयाम घटाउँछ, र स्थान सीमित उत्पादन शक्तिमा अत्यधिक कुशल छ।

  2. आन्तरिक प्रकार FBCयी लंबवत प्रकार प्रवाहीकृत बेड दहनभन्दा लगभग १० गुना शक्तिशाली छ। यसले घण्टाको भित्र ६० टन भाप उत्पादन गर्न सक्छ, र यसलाई बायर ट्यूबहरूको सापेक्ष आन्तरिक रूपमा राखिन्छ। आन्तरिक प्रकारको उच्च शक्ति र उच्च कुशलता जसले यसलाई कोयला दहन उत्पादन शक्तिमा अत्यधिक वाञ्छनीय विकल्प बनाउँछ।

प्रवाहीकृत बेड दहनको लाभ र हानिहरू

FBC दिन पछि दिन विश्वभरका सबै प्रमुख ऊर्जा उत्पादन शक्तिमा प्रयोग गरिएको छ, जसले यसलाई अन्य प्रमुख दहन विधिहरूभन्दा अनेक लाभ दिन्छ। यी लाभहरूको केही उदाहरण यस प्रकार छन्:

  1. उच्च तापीय कुशलता।

  2. सजिलो अश निकासी प्रणाली, जसले अश लागि इमारत निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ।

  3. लघु आयोजन र निर्माण अवधि।

  4. पूर्णतया स्वचालित र यसले अत्यधिक तापमानमा भी पनि सुरक्षित संचालन सुनिश्चित गर्छ।

  5. १५०oसेल्सियस (अश गल्ने तापमानको ठूलो निम्न) तापमानमा पनि अत्यधिक कुशल संचालन।

  6. कोयलाको चुर्न गर्ने आवश्यकता घटाइन्छ (पल्वराइज्ड कोयला यहाँ आवश्यक छैन)।

  7. प्रणालीले बेडमा हवा र ईंधन कणहरूको तापीय संतुलन तेजी र निर्माण गर्दा लोड मागको परिवर्तनलाई तेजी र प्रतिक्रिया दिन सक्छ।

  8. प्रवाहीकृत बेड फर्नेसको निम्न तापमानमा संचालनले वातावरणीय प्रदूषण घटाउँछ। निम्न तापमानमा संचालनले नाइट्रोजन ऑक्साइडको गठन घटाउँछ। यदि आवश्यक छ भने, फर्नेसमा डोलोमाइट (क्याल्सियम-मैग्नेशियम कार्बोनेट) वा चुना पत्थर (क्याल्सियम कार्बोनेट) थप्ने द्वारा वातावरणमा सल्फर ऑक्साइडको निकासी घटाउन सकिन्छ।

यी सबै प्रवाहीकृत बेड दहनको लाभहरूको आधारमा, जहाँ प्रवाहीकृत बेड दहन आजको उपलब्ध श्रेष्ठ विकल्प बन्छ, तर यस प्रणालीको प्रमुख दुर्बलता यो हो कि फैन शक्ति धेरै उच्च मानमा बनाएको राखिनुपर्छ, किनकि हवा निरन्तर धेरै उच्च दबावले बेड समर्थन गर्न लागू गरिनुपर्छ। यसले उपकरणको संचालन खर्च बढाउँछ। तर यो FBCले प्रदान गर्ने उच्च कुशलताको उच्च मानले यसलाई अधिक भर्नुपर्छ।

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

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
कुल हार्मोनिक विकृति (THD) की त्रुटि सहनशीलता: एप्लिकेशन वातावरण, उपकरणों की सटीकता और उद्योग मानकों पर आधारित व्यापक विश्लेषणकुल हार्मोनिक विकृति (THD) की स्वीकार्य त्रुटि सीमा को विशिष्ट एप्लिकेशन वातावरण, मापन उपकरणों की सटीकता और लागू उद्योग मानकों पर आधारित जांच की जानी चाहिए। नीचे शक्ति प्रणालियों, औद्योगिक उपकरणों और सामान्य मापन एप्लिकेशन में मुख्य प्रदर्शन संकेतकों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।1. शक्ति प्रणालियों में हार्मोनिक त्रुटि मानक1.1 राष्ट्रीय मानक आवश्यकताएँ (GB/T 14549-1993
Edwiin
11/03/2025
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
रिंग मेन युनिटहरू (RMUs) द्वितीयक विद्युत वितरणमा प्रयोग गरिन्छ र बस्तिको समुदायहरू, निर्माण स्थलहरू, वाणिज्यिक इमारतहरू, राजमार्गहरू जस्ता अन्तिम उपभोक्ताहरूसँग सीधे जोडिन्छ।बस्तिको उप-स्टेशनमा, RMU १२ किलोवोल्ट मध्यम वोल्टेज आउँछ, जसले तर ट्रान्सफोर्मरहरू द्वारा ३८० भोल्ट निम्न वोल्टेजमा घटाइन्छ। निम्न वोल्टेज स्विचगियर विद्युत ऊर्जालाई विभिन्न उपभोक्ता युनिटहरूमा वितरण गर्छ। एउटा १२५० किलोवोल्ट-एम्पियर वितरण ट्रान्सफोर्मरको लागि, मध्यम वोल्टेज रिंग मेन युनिट दुई आइने फीडर र एक बाहिर फीडर, वा
James
11/03/2025
THD क्या है? यसले ऊर्जाको गुणस्तर र उपकरणमा कसरी प्रभाव फलाउँछ
THD क्या है? यसले ऊर्जाको गुणस्तर र उपकरणमा कसरी प्रभाव फलाउँछ
विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, विद्युत प्रणालियों की स्थिरता और विश्वसनीयता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विद्युत इलेक्ट्रोनिक्स प्रौद्योगिकी के प्रगति के साथ, गैर-रैखिक लोडों का व्यापक उपयोग विद्युत प्रणालियों में हार्मोनिक विकृति की एक दिन-प्रतिदिन बढ़ती समस्या का कारण बन गया है।THD की परिभाषाकुल हार्मोनिक विकृति (THD) को एक आवर्ती सिग्नल में सभी हार्मोनिक घटकों के वर्ग माध्य मूल (RMS) मान और मूल घटक के RMS मान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक विमाहीन मात्रा है, जिसे आमतौर पर प
Encyclopedia
11/01/2025
THD Overload: Harmonics कसरी विद्युत सामग्रीलाई नष्ट गर्छन्
THD Overload: Harmonics कसरी विद्युत सामग्रीलाई नष्ट गर्छन्
जब वास्तविक ग्रिड THD सीमा को पार करता है (उदाहरण के लिए, वोल्टेज THDv > 5%, करंट THDi > 10%), तो यह पूरे बिजली श्रृंखला में उपकरणों को अनुकूल नुकसान पहुंचाता है — Transmission → Distribution → Generation → Control → Consumption. मुख्य तंत्र अतिरिक्त नुकसान, रिझोनेंट ओवरकरंट, टोक्यो फ्लक्चुएशन, और सैंपलिंग विकृति हैं। नुकसान के तंत्र और प्रदर्शन उपकरण के प्रकार के आधार पर बहुत भिन्न होते हैं, जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है:1. Transmission Equipment: Overheating, Aging, and Drastically
Echo
11/01/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।