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


วิธีการจุดไฟหม้อไอน้ำ

Electrical4u
Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

WechatIMG1864.jpeg

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงสูงสุด จำเป็นต้องเผาไหม้เชื้อเพลิงภายในเตาหลอมอย่างสมบูรณ์ สำหรับนั้น การจ่ายอากาศอย่างเพียงพอและการผสมอากาศกับเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสมเป็นข้อกำหนดหลัก ต้องรักษาปริมาณอนุภาคเชื้อเพลิงที่เหมาะสมเพื่อการเผาไหม้อย่างถูกต้อง
การเผาไหม้นั้นควรผลิตอุณหภูมิของหม้อน้ำไอน้ำตามที่กำหนดและรักษาความคงที่
นอกจากนี้ วิธีการเผาหม้อน้ำไอน้ำควรทำให้ระบบสามารถจัดการได้ง่ายและยังควรมีการดำเนินงานและการบำรุงรักษาอยู่ในระดับต่ำ มีวิธีการเผาหม้อน้ำไอน้ำด้วยถ่านหินสองวิธีหลัก หนึ่งคือการเผาเชื้อเพลิงแข็ง อีกวิธีคือการเผาเชื้อเพลิงละเอียด
มาพูดถึงทีละวิธี
มีประเภทของการเผาเชื้อเพลิงแข็งสองประเภท

  1. การเผาด้วยมือ

  2. การเผาด้วยเครื่องจักร

หม้อน้ำขนาดเล็กสามารถทำงานโดยใช้ระบบเผาด้วยมือ ระบบนี้เคยใช้ในการขับเคลื่อนรถจักรไอน้ำในอดีต ที่นี่ ชิปถ่านหินจะถูกใส่เข้าไปในเตาหลอมบ่อยๆ โดยใช้เสียม

การเผาด้วยเครื่องจักร

เมื่อเชื้อเพลิง คือ ถ่านหิน ถูกใส่เข้าไปในเตาหลอมหม้อน้ำไอน้ำโดยใช้เครื่องจักร เรียกว่าวิธีการเผาด้วยเครื่องจักร มีระบบการเผาด้วยเครื่องจักรสองประเภท

การเผาด้วยเครื่องจักรแบบป้อนจากด้านล่าง

ที่นี่ การเผาไหม้เกิดขึ้นบนตะแกรง ลมหลักถูกป้อนเข้าไปใต้ตะแกรง ลมรองถูกปล่อยที่ด้านบนของตะแกรง เมื่อถ่านหินถูกเผา มันจะถูกดันลงด้วยถ่านหินใหม่ ถ่านหินใหม่ถูกดันขึ้นบนตะแกรงโดยใช้แท่งดันตามที่แสดง
underfeed stoker
การจุดไฟเกิดขึ้นลงกับการไหลของลมหลัก สารระเหยผ่านผ่านเตียงและถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ อัตราการเผาไหม้สูง สารเถ้าเบาและก๊าซจากการเผาไหม้ลอยออกไปสู่บรรยากาศพร้อมกับลมหลัก สารเถ้าหนักตกมาบนตะแกรงและสุดท้ายตกลงไปในหลุมเถ้า

การเผาด้วยเครื่องจักรแบบตะแกรงเคลื่อนที่

ที่นี่ ถ่านหินถูกเผาบนตะแกรงที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างช้าๆ และการเผาไหม้เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของถ่านหินจากปลายแรกไปยังปลายสุดของเตาหลอม ที่สุดของการเผาไหม้ สารเถ้าหนักตกลงไปในหลุมเถ้าโดยแรงโน้มถ่วงขณะที่ตะแกรงเคลื่อนที่เหมือนสายพานลำเลียง อนุภาคเถ้าเบากับก๊าซจากการเผาไหม้ลอยออกไปพร้อมกับลมหลัก
Travel Grate Stoker Solid Coal Firing

การเผาเชื้อเพลิงละเอียด

เพื่อให้ได้ค่าพลังงานความร้อนสูงสุดของถ่านหิน ถ่านหินจะถูกบดเป็นผงละเอียดแล้วผสมกับอากาศอย่างเพียงพอ ส่วนผสมของผงถ่านหินและอากาศถูกเผาในเตาหลอมหม้อน้ำไอน้ำเพื่อให้กระบวนการเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การเผาเชื้อเพลิงละเอียดเป็นวิธีการเผาหม้อน้ำที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เนื่องจากการบดละเอียด ทำให้พื้นผิวของถ่านหินใหญ่มากขึ้น ในวิธีนี้ ปริมาณอากาศที่ต้องการสำหรับการเผาไหม้น้อยลง ดังนั้น การสูญเสียความร้อนในวิธีการเผานี้น้อยลง ดังนั้น อุณหภูมิสามารถถึงระดับที่กำหนดได้ง่าย ด้วยการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การเผาเชื้อเพลิงละเอียดเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของหม้อน้ำไอน้ำ
นอกเหนือจากข้อดีเหล่านี้ ระบบการเผาเชื้อเพลิงละเอียดมีข้อเสียหลายประการ เช่น

  1. ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการติดตั้งโรงงานนี้สูงมาก

  2. ไม่เพียงแค่ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงงานนี้ยังสูงเพราะต้องติดตั้งและดำเนินการโรงงานบดละเอียดเพิ่มเติม

  3. อุณหภูมิสูงทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนสูงผ่านก๊าซไอเสีย

  4. วิธีการเผาหม้อน้ำชนิดนี้มีความเสี่ยงของการระเบิดอยู่เสมอ

  5. การกรองอนุภาคเถ้าละเอียดออกจากก๊าซไอเสียเป็นเรื่องยากและแพง นอกจากนี้ ปริมาณอนุภาคเถ้าในก๊าซไอเสียสูงกว่าในระบบการเผาเชื้อเพลิงละเอียด

กระบวนการบดละเอียด

กระบวนการบดละเอียดจะกล่าวถึงในที่นี้อย่างย่อ

  1. ก่อนอื่น ถ่านหินถูกบดโดยเครื่องบดเบื้องต้น ถ่านหินถูกบดให้มีขนาดไม่เกิน 2.5 ซม.

  2. จากนั้น ถ่านหินที่ถูกบดจะผ่านเครื่องแยกแม่เหล็กเพื่อแยกธาตุเหล็กออกจากถ่านหิน ธาตุเหล็กต้องถูกกำจัดออก เพราะหากไม่ทำ จะทำให้เกิดประกายไฟขณะบดละเอียด ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้

  3. หลังจากนั้น ถ่านหินที่ถูกบดจะถูกอบให้แห้งอย่างถูกต้องก่อนบดละเอียด ปริมาณความชื้นต้องน้อยกว่า 2% หลังจากกระบวนการอบแห้ง

  4. จากนั้น ถ่านหินจะถูกบดอีกครั้งเป็นอนุภาคละเอียดในเครื่องบดบอล กระบวนการนี้เรียกว่าการบดละเอียด

  5. ถ่านหินที่ถูกบดละเอียดแล้วจะถูกพ่นด้วยอากาศและใส่เข้าไปในเตาหลอมเป็นของเหลว

คำชี้แจง: เคารพ ต้นฉบับ บทความที่ดีควรแบ่งปัน หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การใช้ฉนวนแข็งร่วมกับฉนวนอากาศแห้งเป็นทิศทางในการพัฒนาสำหรับหน่วยวงแหวนหลัก 24 kV ด้วยการปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของฉนวนและขนาดกะทัดรัด การใช้ฉนวนเสริมแบบแข็งช่วยให้สามารถผ่านการทดสอบฉนวนโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสหรือระหว่างเฟสกับพื้นมากเกินไป การห่อหุ้มเสาสามารถแก้ไขปัญหาฉนวนของตัวตัดวงจรในสุญญากาศและสายนำที่เชื่อมต่อสำหรับบัสขาออก 24 kV โดยรักษาระยะห่างระหว่างเฟสที่ 110 มม. การทำให้บัสผิวหน้าแข็งสามารถลดความแรงของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าได้ ตาราง 4 คำนวณสนามไฟฟ้าภายใต้ระยะ
Dyson
11/03/2025
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
ตู้วงจรป้อนหลัก (RMUs) ใช้ในการกระจายพลังงานไฟฟ้าระดับที่สอง โดยเชื่อมต่อกับผู้ใช้ปลายทาง เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัย ไซต์ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ทางหลวง เป็นต้นในสถานีไฟฟ้าสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย RMU จะนำเข้าแรงดันไฟฟ้ากลาง 12 kV ซึ่งจะถูกลดลงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำ 380 V ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำจะกระจายพลังงานไฟฟ้าไปยังหน่วยผู้ใช้ต่างๆ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 kVA ในชุมชนที่อยู่อาศัย RMU แบบแรงดันกลางมักจะมีการกำหนดค่าสองสายเข้าและหนึ่งสายออก หรือสองสายเข้ากับหลายสายออก โดยแต่ละวงจรขา
James
11/03/2025
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญมากที่สุด การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งานโหลดไม่เชิงเส้นอย่างแพร่หลายได้นำไปสู่ปัญหาการบิดเบือนฮาร์โมนิกในระบบพลังงานไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้นคำจำกัดความของ THDการบิดเบือนฮาร์โมนิกรวม (THD) ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ของส่วนประกอบฮาร์โมนิกทั้งหมดต่อค่า RMS ของส่วนประกอบหลักในสัญญาณที่เป็นคาบ มันเป็นปริมาณไร้มิติ ที่มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ THD ที่ต่ำกว่าหมายความว่ามี
Encyclopedia
11/01/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่