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51.
国产化100MW CFB锅炉的设计研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
循环流化床锅炉(CFB)的大型化发展要求从设计、制造及辅机配套等方面实现了国产化。文中介绍哈尔滨锅炉有限责任和电站锅炉煤清洁燃烧国家工程研究中心在总结大量试验研究、设计制造经验及消化吸收内江100MWCFB锅炉技术的基础上联合设计的100MWCFB锅炉,对其设计思想、炉型技术特点以及锅炉岛辅机设备的设计进行详细讨论。  相似文献   
52.
超临界循环流化床锅炉的研发   总被引:2,自引:0,他引:2  
对超临界循环流化床(CFB)锅炉技术特点进行了分析,提出了超临界CFB锅炉设计时应重点研究的关键技术,如炉内二维传热特性、热流密度分布规律、垂直管屏水动力特性、分离器气固分配均匀性等。简要介绍了西安热工研究院有限公司超临界600MW CFB锅炉的设计方案。  相似文献   
53.
循环流化床锅炉飞灰再循环与燃烧效率关系的分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了循环流化床锅炉(CFBB)飞灰再循环对燃烧效率的影响,分析了内江100 MW CFBB飞灰再循环与燃烧效率的关系。飞灰再循环份额的增加可提高锅炉燃烧效率,但也造成旋风分离器出口飞灰量的增加。对如何提高CFBB燃烧效率进行了简单分析,提出了一些其它方法。  相似文献   
54.
大型循环流化床锅炉燃料及脱硫剂燃烧试验   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍西安热工研究院有限公司1MW、4MW循环流化床(CFB)燃烧试验台的技术特点和设计参数,以及已进行的试烧研究。试烧结果可为大型CFB锅炉工程提供技术支持。  相似文献   
55.
循环流化床燃烧无烟煤的试验研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
介绍了循环流化床燃烧无烟煤的试验研究和试验结果分析。试验结果发现循环流化床能够有效燃烧无烟煤 ,但存在着火温度高 ,飞灰含碳量大 ,燃烧效率较低等问题。根据已有的试验结果和工程经验 ,对如何提高无烟煤的燃烧效率 ,降低飞灰含碳量 ,以及高效燃烧无烟煤的循环流化床锅炉设计提出了一些建议。图 8表 1参 6  相似文献   
56.
国产300MW循环流化床锅炉的设计研究   总被引:7,自引:1,他引:7  
在总结大量试验试验、设计制造与运行经验及技术创新的基础上,研究设计了具有自主知识产权的国产300MW循环流化床(CFB)锅炉技术方案。对其设计思想、炉型技术特点、关键部件及锅炉岛辅机设备的设计进行了详细分析讨论,以期为发展我国电站级大型CFB锅炉技术及工程应用提供全面的技术支持。  相似文献   
57.
大型循环流化床锅炉的燃烧优化设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了循环流化床(CFB)锅炉的燃烧形式,细颗粒燃料在CFB中的燃烧特性和存在问题。为了改善细颗粒燃料在CFB中的燃烧环境,提出热风送粉方式对其进行加热和混合,通过燃烧器预燃后送入炉膛燃烧的方案。通过这种方式,部分改善了细颗粒燃料的缺氧燃烧情况,实现了对炉膛内氧量分布的优化;并通过部分细颗粒燃料的预燃烧,提高了炉膛下部温度,促进燃料燃烧,抑制难燃燃料的后燃问题。  相似文献   
58.
2006年7月7日16时30分,西安热工研究院有限公司和哈尔滨锅炉厂有限责任公司合作研发的具有自主知识产权的210MW循环流化床(CFB)锅炉,在江西分宜第二发电有限公司顺利通过96h试运行,机组最大出力达到224MW,各项技术参数达到设计值。  相似文献   
59.
为深入了解鸡粪与稻壳混合燃料在循环流化床(CFB)锅炉内的燃烧与污染物排放特性,通过搭设1 MW CFB燃烧试验台,并对混合燃料进行了燃烧特性试验研究。试验结果表明,混合燃料水分和挥发分含量高、灰分低、热值低、灰熔点低,燃烧时具有易着火、易燃尽、易结焦、燃烧效率高的特点;烟气中CO含量高、SO2和NOx原始排放浓度低;另外,混合燃料燃烧后灰渣中碱金属含量高,容易粘结受热面造成积灰腐蚀,在CFB锅炉设计时应特别注意并采取相应技术措施。  相似文献   
60.
为了研究燃煤循环流化床(CFB)锅炉自脱硫效应对于石灰石脱硫计算参数的影响,在1 MW CFB试验台对2个煤种进行了自脱硫试验。结果表明:2个试验煤种自脱硫效率分别为73.5%和57.3%,其差异主要与煤的可燃硫含量、煤中CaO等金属氧化物含量及锅炉运行参数有关;根据SO2排放值修正的燃料硫分计算钙硫摩尔比是按照收到基全硫计算值的3.78倍;随着石灰石添加量的增加,脱硫效率偏差由20.06%逐渐减小至10.65%;根据SO2排放值修正燃料硫分计算的脱硫热损失均为正值,按照收到基全硫计算的脱硫热损失均为负值,其偏差原因在于后者将入炉煤自脱硫的固硫反应放热量计入了石灰石脱硫反应放热量中;CFB锅炉由于燃煤自脱硫效应的影响,按照收到基全硫计算脱硫热损失会出现较大的计算误差,而按照SO2实际排放值计算脱硫热损失更符合实际。  相似文献   
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