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介绍了不同燃煤方式的热风炉的结构、燃烧机理及各自的特点。配套于喷雾干燥塔生产陶瓷墙地砖坯粉,完全可以替代燃油燃气热风炉,并且能降低生产成本。 相似文献
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煤在中国储量巨大,使用方式多种多样,燃烧设备和燃烧技术的不同,其燃烧效率相差较大。如何选择最好的燃烧方式,需要从多方面去考虑。本文主要介绍对比了喷雾干燥塔中煤气热风炉、水煤浆热风炉、链排炉、煤粉炉的燃烧状况和能源消耗情况。 相似文献
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对热风炉设计中炉墨容积和高度,前,后拱形状和长度,炉墙的支撑,通风管的形状等几个容易被忽视的问题提出了改进和处理方法,改进后的热风炉操作稳定,安全,煤燃烧充分,热效率高,检修方便。 相似文献
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介绍喷雾干燥器热风供应系统即燃煤热风炉的选定;对各种燃料的热风炉进行了技术经济比较及目前的使用情况.新增利润为原利润的55.6%. 相似文献
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我公司8000t/a聚合氮化铝喷雾干燥热风源原采用间接式燃煤热风炉供热,热效率为70%。经过3年多的运行,热风炉热交换钢体因长期在高温下工作,出现焊缝开裂,经常停车检修,热效率也逐步下降,有时因焊缝开裂,造成烟道气中的粉煤灰带入产品,影响产品质量。 相似文献
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喷雾干燥器的煤粉热风炉系统的设计 总被引:2,自引:0,他引:2
本文全面介绍了煤粉热风炉系统的总体设计及其工作原理,重点阐述了与燃烧、排渣等有关的结构。并指出该系统具有较好的应用效果和经济效益。适宜在建陶行业推广应用。 相似文献
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燃煤过程中颗粒物的形成机理研究进展 总被引:15,自引:2,他引:15
介绍了煤粉燃烧过程中颗粒物的形成机理,包括亚微米飞灰和残灰颗粒的主要形成途径.亚微米颗粒主要来自无机物的气化-凝结过程,在高温条件下无机矿物首先以氧化物、次氧化物或原子的形式气化,当温度降低时,无机蒸气通过均相成核、异相冷凝、凝并、团聚等过程形成细微颗粒.残灰由残留在焦炭颗粒中的矿物转化而成,焦炭破碎和表面灰的聚合是决定残灰最终粒径分布的主要过程,除此之外,对于含外来矿物较多的煤种,矿物破碎对残灰颗粒的形成也有十分重要的影响.最后对燃煤过程中颗粒物的形成机理研究提出了建议. 相似文献
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对煤磨设置热风炉的看法谢克平秦皇岛日本水泥有限公司筹建处(066001)煤磨做为粉磨兼烘干煤粉的设备,设置热风炉以提供稳定足够的热风,本是勿庸置疑的。但是,在现代化水泥厂中,热能综合利用后的煤磨,是否还需要热风炉则成了需要讨论的课题。一种看法认为:在... 相似文献
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在水泥厂的生料磨车间,对生料进行烘干的热风主要来自回转窑,但当回转窑进行检修或意外停止工作时,为了保证生料磨的继续运转,通常是设置热风炉作为辅助热源,以继续提供烘干用的热风。 80年代以前,我国水泥厂生料磨热风炉基本上都是用烟煤作燃料,80年代后逐步引进了国外的先进技术设备——燃油热风炉,例如:广东云浮水泥厂、河北冀东水泥厂等即采用燃油热风炉。 燃油热风炉与烧煤热风炉相比,它具有热交换效率高、供热量大、结构紧凑、占地面积小、自动化程度高、环境污染小等优点。 相似文献
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在抛光砖和无釉砖生产中,经常出现杂质问题。对于该问题,厂家一般比较强调除铁过筛。事实上,喷雾干燥塔热风炉的工作状况对杂质的出现影响相当大,应引起足够重视。请问有哪些主要影响因素? 相似文献
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如果两个亲本表型,则杂交后代产生超亲个体的可能性较大。利用杂种优势、亲缘系数分子标记可直接鉴定亲本间的遗传多亲笥。本研究主要是确定了7个硬粒红色春小麦材料DNA多态性的范围,研究以分子标记为基础的多样性和以亲缘系数为基础的遗传多亲性的关系,鉴定遗传多样性与这7个亲本双列杂交下F1表型的关系。 相似文献
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一种简易实用的燃煤脱硫工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
戴和武 《煤炭加工与综合利用》1992,(2):37-38
<正> 我国煤炭大约有80%是通过直接燃烧转化为能源利用的,在燃烧时煤中硫必然会大部分转化为二氧化硫排出,污染环境。在燃烧前,通过洗选可脱除大部分无机硫,但涉及到需要建设洗煤厂和不能脱除有机硫问题;从烟道气中通过与脱硫剂的化学反应,达到降低二氧化硫排放量的方法和工艺很多,已有许多国家采用,尽管脱硫效率很高,但投资很多,设备庞大;正在发展中的循环流化床锅炉虽可实现高效脱硫,但还处于开发试验阶段,数量不多。因 相似文献
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应用低压撞击器分别对某100 MW和50 MW燃煤机组锅炉的除尘器前后飞灰颗粒进行采样,研究了除尘器前后PM10的物理化学特性,探讨了颗粒物可能的形成机理.结果表明,两台锅炉产生PM10的质量粒径均呈双峰分布,峰值分别在0.1 μm和4 μm左右.粒径小于0.377 μm的颗粒可能为气化-凝结机理形成,超微米颗粒则可能是通过亚微米颗粒凝聚、聚结和矿物质熔融、破碎、聚结形成.亚微米颗粒中碱金属和碱土金属的氧化物或硫化物为其主要成分,而超微米颗粒中主要成分为难熔性氧化物. 相似文献