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


Kaedah Pembakaran Ketel Uap

Electrical4u
Electrical4u
Medan: Elektrik Asas
0
China

WechatIMG1864.jpeg

Untuk mendapatkan kecekapan pembakaran bahan api yang maksimum, diperlukan untuk melengkapkan pembakaran bahan api di dalam ketuhar boiler. Untuk itu, bekalan udara yang mencukupi dan pencampuran udara dengan bahan api adalah keperluan utama. Bekalan zarah-zarah bahan api yang mencukupi untuk pembakaran yang betul juga perlu dikekalkan.
Pembakaran tersebut harus menghasilkan suhu yang ditetapkan bagi boiler wap dan mengekalkannya secara konsisten.
Selain daripada itu, kaedah-kaedah pembakaran boiler wap adalah sedemikian rupa sehingga sistem tersebut boleh ditangani dengan mudah dan juga, operasi dan penyelenggaraan seharusnya minimum. Terdapat dua kaedah-kaedah pembakaran boiler wap dengan arang sebagai bahan api. Satu ialah pembakaran bahan api pepejal dan yang lain ialah pembakaran bahan api yang dipulverisasi.
Mari kita perbincangkan satu demi satu.
Terdapat dua jenis sistem pembakaran bahan api pepejal

  1. Pembakaran Manual

  2. Pembakaran Mekanikal Stroke

Boiler saiz kecil boleh dioperasikan menggunakan sistem pembakaran manual. Sistem ini biasa digunakan untuk menggerakkan lokomotif enjin arang pada masa lalu. Di sini, serpihan arang dimasukkan ke dalam ketuhar secara berterusan dengan sekop.

Pembakaran Mekanikal Stoker

Apabila bahan api iaitu arang dimasukkan ke dalam ketuhar boiler wap melalui stoker mekanikal, kaedah pembakaran boiler tersebut dirujuk sebagai pembakaran mekanikal stoker. Terdapat dua jenis sistem pembakaran mekanikal stoker.

Pembakaran Mekanikal Stoker Bawah Paksi

Di sini, pembakaran berlaku di atas jaring. Udara primer disalurkan di bawah jaring. Udara sekunder dibenarkan di bahagian atas jaring. Apabila arang dibakar, ia didorong ke bawah oleh arang segar. Arang segar didorong ke atas jaring menggunakan ram seperti yang ditunjukkan.
underfeed stoker
Penyalaan berlaku ke bawah terhadap aliran udara primer. Bahan volatil menyaring melalui katil dan dibakar sepenuhnya. Kadar pembakaran adalah tinggi. Kandungan abu ringan dan gas-gas pembakaran terbang ke atmosfer bersama dengan udara primer. Kandungan abu yang lebih berat turun ke atas jaring dan akhirnya jatuh ke dalam lubang abu.

Pembakaran Mekanikal Stoker Gerakan Grate

Di sini, arang dibakar di atas grate rantai yang bergerak maju perlahan-lahan, dan pembakaran berlaku semasa perjalanan arang dari hujung pertama hingga hujung terakhir ketuhar. Pada akhir pembakaran, kandungan abu yang lebih berat jatuh ke dalam lubang abu melalui daya graviti apabila rantai grate bergerak seperti tali pengangkut. Zarah-zarah abu yang lebih ringan dan gas-gas pembakaran terbang bersama dengan udara primer.
Travel Grate Stoker Solid Coal Firing

Pembakaran Bahan Api yang Dipulverisasi

Untuk mendapatkan nilai kalori tertinggi dari arang, arang tersebut dipulverisasi menjadi serbuk halus dan kemudian dicampur dengan udara yang mencukupi. Campuran serbuk arang dan udara tersebut dibakar di dalam ketuhar boiler wap untuk mencapai proses pembakaran yang paling efisien. Pembakaran bahan api yang dipulverisasi adalah kaedah paling moden dan efisien untuk pembakaran boiler.
Kerana dipulverisasi, luas permukaan arang menjadi lebih besar, dan dalam kaedah ini udara yang diperlukan untuk pembakaran jauh lebih sedikit. Oleh kerana jumlah udara dan bahan api yang diperlukan kedua-duanya lebih sedikit, kehilangan haba dalam kaedah pembakaran boiler ini jauh lebih sedikit. Oleh itu, suhu boleh dengan mudah mencapai tahap yang ditetapkan. Kerana pembakaran yang sangat efisien, pembakaran arang yang dipulverisasi meningkatkan kecekapan keseluruhan boiler wap. Oleh kerana penanganan debu arang yang lebih ringan jauh lebih mudah berbanding penanganan cip arang yang lebih berat, ia agak mudah untuk mengawal output boiler dengan mengawal bekalan bahan api ke dalam ketuhar. Oleh itu, fluktuasi beban sistem boleh diselesaikan dengan lancar.
Selain kelebihan-kelebihan ini, sistem pembakaran arang yang dipulverisasi mempunyai banyak kekurangan. Seperti

  1. Kos awal untuk memasang tanaman ini sangat tinggi.

  2. Bukan sahaja kos awal, kos operasi tanaman ini juga agak tinggi kerana tanaman pulverisasi yang berasingan perlu dipasang dan dijalankan tambahan.

  3. Suhu yang tinggi menyebabkan kehilangan haba yang tinggi melalui gas cerobong.

  4. Jenis kaedah pembakaran boiler ini sentiasa mempunyai risiko letupan.

  5. Ini juga sukar dan mahal untuk menyaring zarah-zarah abu halus dari gas buang. Selain itu, jumlah zarah abu dalam gas buang adalah lebih banyak dalam sistem yang dipulverisasi.

Proses Pulverisasi

Proses pulverisasi dibincangkan di sini secara ringkas.

  1. Pertama, arang dihancurkan oleh pemecah awal. Arang dihancurkan hingga 2.5 cm atau kurang.

  2. Kemudian, arang yang telah dihancurkan ini dilalui melalui pemisah magnetik untuk memisahkan sebarang kandungan besi dari arang. Besi mesti dihapuskan, jika tidak, semasa proses pulverisasi, zarah-zarah besi akan menyebabkan percikan yang mengakibatkan risiko kebakaran yang tidak diinginkan.

  3. Setelah itu, arang yang telah dihancurkan dikeringkan dengan betul sebelum dipulverisasi. Kandungan kelembapan mesti kurang dari 2% selepas operasi pengeringan.

  4. Kemudian, arang dihancurkan lagi menjadi zarah-zarah halus dalam ball mill. Proses ini dirujuk sebagai pulverisasi.

  5. Arang yang telah dipulverisasi ini kemudian disemprot dengan udara dan dimasukkan ke dalam ketuhar sebagai cecair.

Pernyataan: Hormati asal, artikel yang baik layak dikongsi, jika terdapat pelanggaran hak cipta silakan hubungi untuk menghapus.

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