产品描述
设备性能
1、提供***优的系统节能设计方案:1冷凝水回收系统设计方案,降低耗气量;2电控系统设计方案,降低电耗量
2、配置进口品牌燃烧器,自动化程度高,按照控制器指令自动吹扫,电子自动点火,自动燃烧,风油(气)自动比例调节,性能安全稳定,燃烧效果好。并有熄火保护装置,保证安全运行。
3、电脑式洗浴锅炉控制器,所有的功能被神奇地存储在一张智能芯片上,锅炉一键开机,全自动定时、定温运行,用户可以设定启、停炉时间,设置完成后,不需专人值守,省事、省力。
4、火管内插有阻燃扰流片,减缓排烟速度,加强换热,烟室排出的烟气温度低,减少热损失,节省燃料。
锅炉热损失
1、燃气锅炉烟气排放导致的热损失,其主要原因是烟气容积和烟气排放温度,排烟过程中,锅炉不是密封状态的时候,空气流动会带走一部分热量,造成热损失,烟气排放在热损失中所占比例较大,数值约4.5%-8.2%.
2、燃料未完全燃烧造成的热损失,未全燃的因素主要有两种,一种是锅炉内烟气中含有可燃气体成分,跟炉膛的温度、空气系数和燃料、气流的混合流动有关,从而影响燃料的挥发速度和含量。另一种是固体燃料未完全燃烧,影响因素更多的是固体燃料是颗粒状,燃烧过程中,如果温度不高,气流流动性不好,燃灰飞来飞去,容易产生沉淀物,沉淀物堆积太多,剩余的燃料颗粒便不能完全燃烧,从而产生炭黑,造成燃气锅炉固体燃料热损失,没完全烧完。燃料的性质,水分,温度,功率负荷,以及锅炉内空气推动力等因素容易造成燃料热损失。
3、燃气锅炉散热损失:锅炉机组露出于大气中的金属结构,炉墙烟道等,向外界空气散失的热量叫散热损失。这种损失与锅炉机组的外表面积大小,保温及绝热情况有直接关系。
4、锅炉灰渣沉淀物造成的热损失:燃料在燃气锅炉内燃烧的过程中你,伴随着炉内温度不断升温,排除炉外造成的热量损失,我们称之为锅炉灰渣沉淀物热损失。
燃烧设备
在锅炉的发展过程中,燃料种类对炉膛和燃烧设备有很大的影响。因此,不但要求发展各种炉型来适应不同燃料的燃烧特点,而且还要提高燃烧效率以节约能源。此外,炉膛和燃烧设备的技术改进还要求尽量减少锅炉排烟中的污染物(*氧化物和氮氧化物)
机械化炉排
早年的锅壳锅炉采用固定炉排,多燃用优质煤和木柴,加煤和除渣均用手工操作。直水管锅炉出现后开始采用机械化炉排,其中链条炉排得到了广泛的应用。炉排下送风从不分段的“统仓风”发展成分段送风。 早期炉膛低矮,燃烧效率低。后来人们认识到炉膛容积和结构在燃烧中的作用,将炉膛造高,并采用炉拱和二次风,从而提高了燃烧效率。
室燃炉
发电机组功率超过6兆瓦时,以上这些层燃炉的炉排尺寸太大,结构复杂,不易布置,所以20年代开始使用室燃炉,室燃炉燃烧煤粉和油。煤由磨煤机磨成煤粉后用燃烧器喷入炉膛燃烧,发电机组的容量遂不再受燃烧设备的限制。自第二次世界大战初起,电站锅炉几乎全部采用室燃炉。
直流燃烧器
早年制造的煤粉炉采用了U形火焰。燃烧器喷出的煤粉气流在炉膛中先下降,再转弯上升。后来又出现了前墙布置的旋流式燃烧器,火焰在炉膛中形成L形火炬。随着锅炉容量增大,旋流式燃烧器的数目也开始增加,可以布置在两侧墙,也可以布置在前后墙。1930年左右出现了布置在炉膛四角且大多成切圆燃烧方式的直流燃烧器。
燃油锅炉
第二次世界大战后,石油价廉,许多国家开始广泛采用燃油锅炉。燃油锅炉的自动化程度容易提高。70年代石油提价后,许多国家又重新转向利用煤炭资源。这时电站锅炉的容量也越来越大,要求燃烧设备不仅能燃烧完全,着火稳定,运行可靠,低负荷性能好,还必须减少排烟中的污染物质。
在燃煤(特别是燃褐煤)的电站锅炉中采用分级燃烧或低温燃烧技术,即延迟煤粉与空气的混合或在空气中掺烟气以减慢燃烧,或把燃烧器分散开来抑制炉温,不但可抑制氮氧化物生成,还能减少结渣。沸腾燃烧方式属于一种低温燃烧,除可燃用灰分十分高的固体燃料外,还可在沸腾床中掺入石灰石用以脱*。
燃气锅炉
锅炉曾经是工业时代的一个标志,不过随着时间的推移,这种旧工业时代的产物已经很难完全满足现代企业的需求,那么面对疾病缠身的锅炉企业究竟应该如何解决呢?燃气锅炉可以帮您解决问题!
一般来说锅炉常见的疾病有以下几种,费钱不环保、不安全危险性大、占地空间大需要专人管理、使用麻烦需要办理各种安全证件。使用燃气热水机可以一一解决以上问题,首先说费钱不环保,燃气锅炉采用的是可燃气体,没有任何的污染排放。并且安装有智能压力控制,不需要担心爆炸或者二氧化碳中毒等危险。因为是使用高新技术,所以制造出来的燃气锅炉占地面积小,操作简单不需要专人进行操作,按下按钮就全部自动运行。因为不是燃煤锅炉,所以也不需要办理各种的安全证件。
锅炉分类
蒸汽锅炉
18世纪上半叶,英国煤矿使用的蒸汽机,包括瓦特的初期蒸汽机在内,所用的蒸汽压力等于大气压力。18世纪后半叶改用高于大气压力的蒸汽。19世纪,常用的蒸汽压力提高到0.8兆帕左右。与此相适应,较早的蒸汽锅炉是一个盛水的大直径圆筒形立式锅壳,后来改用卧式锅壳,在锅壳下方砖砌炉体中烧火。
双火筒锅炉
随着锅炉越做越大,为了增加受热面积,在锅壳中加装火筒,在火筒前端烧火,烟气从火筒后面出来,通过砖砌的烟道排向烟囱并对锅壳的外部加热,称为火筒锅炉。开始只装一只火筒,称为单火筒锅炉或康尼许锅炉,后来加到两个火筒,称为双火筒锅炉或兰开夏锅炉。
卧式外燃回火管锅炉
1830年左右,在掌握了优质钢管的生产和胀管技术之后出现了火管锅炉。一些火管装在锅壳中,构成锅炉的主要受热面,火(烟气)在管内流过。在锅壳的存水线以下装上尽量多的火管,称为卧式外燃回火管锅炉。它的金属耗量较低,但需要很大的砌体。
锅筒
19世纪中叶,出现了水管锅炉。锅炉受热面是锅壳外的水管,取代了锅壳本身和锅壳内的火筒、火管。锅炉的受热面积和蒸汽压力的增加不再受到锅壳直径的限制,有利于提高锅炉蒸发量和蒸汽压力。这种锅炉中的圆筒形锅壳遂改名为锅筒,或称为汽包。初期的水管锅炉只用直水管,直水管锅炉的压力和容量都受到限制。
二十世纪初期,汽轮机开始发展,它要求配以容量和蒸汽参数较高的锅炉。直水管锅炉已不能满足要求。随着制造工艺和水处理技术的发展,出现了弯水管式锅炉。开始是采用多锅筒式。随着水冷壁、过热器和省煤器的应用,以及锅筒内部汽、水分离元件的改进,锅筒数目逐渐减少,既节约了金属,又有利于提高锅炉的压力、温度、容量和效率。
安全性
燃气锅炉与其它燃气具不同,它的安装位置特殊,耗气量大,是安全性要求较高的产品。 所以,在北美,所有燃气壁炉产品在推向市场之前都必须通过严格的安全环保标准检测。检测标准也随着产品的发展而不断更新。各类壁炉产品都有相应确切的专项安全检测标准。如平衡式燃气壁炉和烟道式燃气壁炉检测标准不同,装饰性燃气壁炉和取暖用燃气壁炉的标准也不同。所以,北美平衡式燃气壁炉产品都应具备如Ansi Z21.88 或CSA2.33等的认证,代表了产品的安全环保已达到标准,用户可放心使用。
辅助锅炉
以前的火筒锅炉、火管锅炉和水管锅炉都属于自然循环锅炉,水汽在上升、下降管路中因受热情况不同,造成密度差而产生自然流动。在发展自然循环锅炉的同时,从30年代开始应用直流锅炉,40年代开始应用辅助循环锅炉。
强制循环锅炉
辅助循环锅炉又称强制循环锅炉,它是在自然循环锅炉的基础上发展起来的。在下降管系统内加装循环泵,以加强蒸发受热面的水循环。直流锅炉中没有锅筒,给水由给水泵送入省煤器,经水冷壁和过热器等蒸发受热面,变成过热蒸汽送往汽轮机,各部分流动阻力全由给水泵来克服。
复合循环锅炉
第二次世界大战以后,这两种型式的锅炉得到较快发展,因为当时发电机组要求高温高压和大容量。发展这两种锅炉的目的是缩小或不用锅筒,可以采用小直径管子作受热面,可以比较自由地布置受热面。随着自动控制和水处理技术的进步,它们渐趋成熟。在超临界压力时,直流锅炉是唯一可以采用的一种锅炉,70年代较大的单台容量是27兆帕压力配1300兆瓦发电机组。后来又发展了由辅助循环锅炉和直流锅炉复合而成的复合循环锅炉。
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