混流蒸汽机|智能蒸汽节能系统
NOx生成机理,对于天然气燃烧器来说,NOx的产生主要来自空气中的氮气和过量氧气产生的热力型NOx,热力型NOx的产生和燃烧的温度呈指数型关系,通常在燃烧温度高于1000摄氏度的时候开始产生,而在1500度以上NOx的生成速度会急剧增加。右图反映的是燃煤型锅炉的NOx排放和温度的关系,其中热力型NOx的温度关系同样适合于天然气锅炉燃烧器。低氮燃烧技术:降低燃烧温度,减少烟气在高温区段的停留时间。NOx可以有效抑制,但是烟气中O2偏高,锅炉热效率低,需达到NOx<30mg/m3,对炉膛设计、换热器布置、烟气流道等整机设计有比较高要求。由于O2偏高,低氮下CO排放值无法满足<100mg/m3要求保温保压用蒸汽机选择泰州市斯迪蒙科技有限公司。安徽组合锅炉系统品牌
混流式(直流锅炉与贯流锅炉的辩证扬弃)混流蒸汽机混合直流和贯流两种换热方式,给水经过水泵加压后,在“直流换热装置”内快速形成“高焓值的汽水混合物”,再进入“贯流换热装置”,在直列管束再次加热,形成“干饱和蒸汽”进入“内部过热器”进一步加热,开机30秒后可实现“微过热蒸汽”的持续、稳定输出。换热效率高,蒸汽品质好,耗气量低,节能效果好.频控式(若干混流锅炉单元并联集成)混流蒸汽机采用将两个或以上具有运行的输出额定参数的混流蒸汽机单元,通过并联的方式群组,并采用群组频控系统实现各个单元有序、稳定运行。混流蒸汽机各单元均具有的汽水系统、加热系统、安全保护装置安徽组合锅炉系统品牌频控蒸汽机选择泰州市斯迪蒙科技有限公司。
蒸汽锅炉的能耗现状大部分工业蒸汽或洁净蒸汽应用领域,末端蒸汽负荷波动明显,为了保证满足生产,且留有盈余蒸发量,以弥补管网传输损耗、冷凝损耗、排烟损耗、疏水损耗、结垢损耗等导致的热效率和热功率下降,锅炉吨位配置通常会远高于实际使用蒸发量,锅炉负荷率在15%~50%的情况多,占73%。锅炉降负荷越多,锅炉效率越低。只有蒸汽“实际使用量”越接近锅炉的“额定负荷”,锅炉才越节能。锅炉“实际使用负荷”远远低于锅炉“额定负荷”的现状,导致锅炉运行效率低下,能源浪费巨大。而且,绝大部分锅炉只能输出额定蒸汽压力,末端蒸汽压力不一致时,需配置蒸汽减压阀降压使用,会有降压热损失。因此,目前工业蒸汽和洁净蒸汽应用领域锅炉能耗的普遍现状就是:锅炉的额定热效率越来越高,但是在实际应用中能耗却依然很大。
含内置过热器的一体化贯流换热装置,混流蒸汽机,在烟气中温区段设有含内置过热器的一体化贯流换热装置,进水通过直流换热装置快速形成高焓值汽水混合物后进入贯流换热装置,在直列管束再次加热,形成干饱和蒸汽进入内部过热器进一步加热,实现蒸汽微过热输出,冷凝水不浪费,蒸汽品质有保障。不锈钢烟气冷凝回输装置,混流蒸汽机的每一个混流单元都有的烟气冷凝回输系统,该系统运用自主研发的SDM冷凝回输技术,采用超导不锈钢冷凝翅片管,通过烟气与进水逆向高效换热,将烟气中的冷凝潜热充分回收回输,有效提高进水温度、降低排烟温度,提升节能效率。过热蒸汽机选择泰州市斯迪蒙科技有限公司。
智能频控优化节能“SDM智能蒸汽节能系统”智能频控蒸汽机单元与机组,根据末端蒸汽负荷的变化,自动匹配需要运行的机组和单元的数量,无论末端蒸汽负荷如何变化,都能保障各单元以额定负荷高效率工作,不降低负荷运行,避免“大马拉小车”,能限度地减少降负荷损耗和过剩损失。蒸汽负荷变化时可比传统锅炉节省天然气3%-8%。“组合式混流蒸汽机”的每一个单元都是一个可以频控负荷的工作系统。“SDM智能蒸汽节能系统”可以实现各单元之间既彼此,又整体智能工作,自适应频控,自适应单元之间、机组之间的频控与启停,机组与机组之间、单元与单元之间、机组与单元之间,均可轮换频控。因此,各单元与单元之间、单元与机组之间、机组与机组之间都可以互为备用,并可实现单元之间的智能切换,从而有效延长蒸汽机的使用寿命,有效降低因检修或故障处理而带来的停工停产损失。无需添置备用锅炉,就可以起到备用锅炉的作用。微过热蒸汽机选择泰州市斯迪蒙科技有限公司。安徽组合锅炉系统品牌
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以“全预混冷焰燃烧技术”降低排放浓度,全预混表面燃烧技术是目前锅炉三大燃烧技术(全预混燃烧、大气式燃烧、扩散式燃烧)中相对优点较多的燃烧技术,除了对助燃空气洁净度要求较高以外,无论是在燃尽率、燃烧稳定性、燃烧温度的均匀性和燃烧噪音方面,还是在“在线监测”满足国家严苛的排放要求(NOx浓度低于30mg/m3,且CO浓度低于95mg/m3)方面,优势还是比较明显的。运用“全预混冷焰燃烧技术”,并分解锅炉炉膛,每个锅炉单元均配置的全预混燃烧器,将整个锅炉机组所需要的燃烧功率有效分解,化整为零,有效降低NOx和CO的排放浓度。经上海“机械工业锅炉及环保产品质量监督检测中心”抽样检测,混流蒸汽机组在满负荷运行时,折算NOx排放浓度为25mg/m3,CO排放浓度为27mg/m3安徽组合锅炉系统品牌