尤其在垃圾焚烧炉的结构和配风方面,传统上垃圾焚烧炉采用容积热负荷、炉排燃烧速率、一烟道平均流速等指标进行炉膛容积、炉排面积计算,炉排各段配风和具体炉型则依据以往的项目经验进行修改优化;而数值仿真技术,则在一定程度上可实现焚烧工况的数值再现
3)水分对减产的影响某水泥厂分解炉出口每小时的烟气量为166 785 nm3,烟气量的增加比例为7.8%,因此,从烟气量上计算,理论上会造成7.8%的减产,因此,以不超过7.8%为宜。
准确数据可通过燃烧公式(2-1)计算或查表2-1。...根据经验:空气预热温度每提高100℃,约可提高炉子生产能力2%。对使用低热值煤气的高温炉来说,预热空气和煤气成为必需的前提,否则将达不到加热工艺所需求的炉温。
测试中粉末样品在300℃下脱气10 h,再测量样品上的n2吸附和脱附气体变化。使用bet计算模型得到样品的比表面积;使用t-plot法计算得到微孔孔容;使用bjh模型计算脱附数据得到平均孔径信息。
,笔者从多年一线设计及调试的经验出发,做了一些总结和归纳。...除了必要的流体计算,塔内喷淋主管的逐步缩径之外,需要特别注意的是,喷淋支管的设计一定要避开喷淋层支架梁,一般需要所有的喷淋支管均下降20~30cm后再安装喷头(具体下降高度根据喷淋层支架梁的大小决定),
日常工作中,经常会遇到烟气量的各种计算,根据实际应用过程中遇到的问题,总结了烟气量的经验计算公式和理论计算公式,供大家参考。
基于此原理,muschelknautz等提出了计算分离器效率数学模型,采用式(1)计算分离器切割粒径dv。...国内工程经验表明,分离入口烟气速度在30m/s左右可得到较好的分离效果(表2)。
对于氨水耗量,考虑到nox浓度的波动、烟气量变化和分解炉温度变化等多方面原因,对应设备选型时,氨水最大喷射量可按m取值2.5进行计算,以此来保证有足够的余量作为现场调节手段(配置有稀释水系统和调节阀,实际的氨水浓度和喷射量在一定范围内可调
锅炉运行负荷变化大,排烟温度低,烟气温度在140-280℃波动,运行工况不稳定,烟气量不稳定,污染物成分复杂,含氮氧化物量不稳定,氮氧化物控制技术难度较大,旧锅炉场地有限,情况复杂等因素均是钢铁烧结脱硝急需解决的问题
大锅炉企业基本都具备这些基础燃料分析数据,考虑到采用元素分析数据或组分分析数据理论计算得到的燃料基准烟气量较准确,故优先采用基于元素分析数据或组分分析数据的理论公式计算法计算基准烟气量。
根据导电玻璃钢wesp入口烟气参数及所要求达到的性能指标,采用菲达公司的选型程序计算并结合实际工程应用经验,最终确定了导电玻璃钢wesp深度净化装置的主要设计参数。
由于通过预热器的烟气量只有70~80%,而空气量为100%,空气对烟气的冷却能力增强,在保证预热器出口空气温度不变的条件下可将预热器出口烟气温度降低到较低的水平。
四、系统节能改造后的投运状况及效益分析根据已有的成功改造经验,尾部烟气余热利用装置使烟气温度降低35℃,可以节约供电煤耗2.5g/kwh,按年发电量12亿千瓦时、标煤单价240元/吨计算,年节约标煤3000
在准确计算各部件受热面的基础上,不同部件的受热面还须增加一定的裕度,考虑水泥窑实际运行工况,窑头烟气量和烟气温度波动大的特点,ash过热器、aqc锅炉过热器受热面预留的6%~7%裕度,这样aqc锅炉的产汽量受烟气波动的影响较小
3、金属极板卧式湿式电除尘器选型技术3.1查找分析设计参数的准确性影响到湿式电除尘器性能的最主要因素就是工况条件,包括处理烟气量、烟气温度、烟气湿度、烟气含氧量、入口粉尘粒径、入口粉尘浓度等,依据已有条件和以往同类机组经验
结合华能长兴电厂660mw高效超超临界机组低低温电除尘技术的成功应用案例,介绍了低低温电除尘器的工作原理及技术特点、技术方案、提效措施等热点问题,对低低温电除尘技术的应用进行了总结,为将来类似工程建设积累了经验
,具有阻力小、除尘效率高、处理烟气量、工作稳定可靠等优点,是燃煤锅炉进行烟气除尘的最重要、最有效的环保设备之一。...通过多年研究与经验积累,cfd数值技术在龙净环保产品优化设计已具有成熟的应用体系。
按上式计算可知,烟气在分离器停留时间约为2.5~3.5s。根据试验和工程实际经验,还原剂在有效脱硝温度窗口的停留时间大于1s即可得到较好的脱硝效率,因此,cfb锅炉的炉型适合采用sncr技术。
早期我国工业化程度低,主要污染行业排放的烟气量相对较小,结构简单且投资少的旋风除尘器和湿式除尘处于主流地位。上世...按照国际经验,在经济高速增长时期,只有不断加大环保投资,使环保产业达到gdp的3%,才能更加有效地控制污染,使环境保护与经济发展相适应。
准确数据可通过燃烧公式(2-1)计算或查表2-1。...根据经验:空气预热温度每提高100℃,约可提高炉子生产能力2%。对使用低热值煤气的高温炉来说,预热空气和煤气成为必需的前提,否则将达不到加热工艺所需求的炉温。
根据炉型不同,加热炉的烟气量在7000~300000nm3/h,若用来发电,以烟气量10万nm3,烟气温度400℃计算,发电量约2000kwh,折合标煤0.8t;汽化冷却系统可生产0.4~1.0mpa的饱和蒸汽
从以下经验公式看,排烟温度每降低10℃,电场击穿电压将上升3%。3)烟气量降低。由于排烟温度降低,烟气量相应下降,电除尘电场风速降低,比集尘面积增加,有利于粉尘的捕集。
根据炉型不同,加热炉的烟气量在7000~300000nm3/h,若用来发电,以烟气量10万nm3,烟气温度400℃计算,发电量约2000kwh,折合标煤0.8t;汽化冷却系统可生产0.4~1.0mpa的饱和蒸汽