Caldera de biomassa CFB
Descripció del producte
CFB (llit fluiditzat circulant) La caldera de biomassa és un estalvi energètic, respectuós amb el medi ambient i eficient. La caldera de biomassa CFB pot cremar diversos combustibles de biomassa, com ara xip de fusta, bagàs, palla, closca de palma, closca d’arròs, etc. La caldera de biomassa CFB presenta una zona de calefacció més gran, combustió de temperatura baixa del llit, tecnologia de pressió de llit baixa, combustió escenificada, separació eficient, SNCR i SCR desnitració, baix coeficient d’aire en excés, tecnologia anti-roba fiable, tècnica de segellat madura i tecnologia de sobrecàrrega.
Les calderes de biomassa CFB poden produir vapor de mitjana i alta pressió amb una capacitat d’evaporació nominal de 35-130 tones/h i una pressió nominal de 3,82-9,8 MPa. L’eficiència tèrmica dissenyada és de fins a un 87 ~ 90%.
Característiques:
1. El coeficient de fuites d’aire més petit redueix la quantitat i la resistència de gas de combustió, una reducció corresponent del consum d’energia del ventilador d’identificació.
2. La tecnologia de pressió de llit baixa redueix l’alçada de la capa material, l’alçada de la fluidització, la pressió de la cambra del vent i el consum d’energia d’aire primari.
3.
4. Superfície de calefacció més gran garanteix la sortida de la caldera i compleix els requisits de càrrega del 110%.
5. Sistema de combustió circulant de separació de ciclons d’alta temperatura; Cambra del forn i cambra de vent i connectada per la paret de l’aigua de la membrana.
Aplicació:
Les calderes CFB s’utilitzen àmpliament en la generació d’energia en la indústria química, la indústria de paper, la indústria tèxtil, la indústria alimentària i la beguda, la indústria farmacèutica, la refineria de sucre, la fàbrica de pneumàtics, la fàbrica d’oli de palma, la planta d’alcohol, etc.
Dades tècniques de CFBCaldera de vapor de biomassa | ||||||||
Model | Capacitat d’evaporació nominal (T/H) | Pressió de vapor nominal (MPA) | Temperatura de l'aigua d'alimentació (° C) | Temperatura de vapor nominal (° C) | Consum de combustible (kg/h) | Ventilador d’aire primari | Ventilador d’aire secundari | Ventilador de l'aire induït |
TG35-3.82-SW | 35 | 3.82 | 150 | 450 | 8680 | Q = 30911m3/h P = 14007Pa | Q = 25533m3/h P = 8855Pa | Q = 107863m3/h P = 5200PA |
TG75-3.82-SW | 75 | 3.82 | 150 | 450 | 18400 | Q = 52500m3/h P = 15000Pa | Q = 34000m3/h P = 9850PA | Q = 200000m3/h P = 5500PA |
TG75-5.29-SW | 75 | 5.29 | 150 | 485 | 18800 | Q = 52500m3/h P = 15000Pa | Q = 34000m3/h P = 9850PA | Q = 200000m3/h P = 5500PA |
TG75-9.8-SW | 75 | 9.8 | 215 | 540 | 19100 | Q = 52500m3/h P = 15000Pa | Q = 34000m3/h P = 9850PA | Q = 200000m3/h P = 5500PA |
TG130-3.82-SW | 130 | 3.82 | 150 | 450 | 29380 | Q = 91100m3/h P = 16294PA | Q = 59000m3/h P = 9850PA | Q = 2x152000m3/h P = 5500PA |
TG130-5.29-SW | 130 | 5.29 | 150 | 485 | 29410 | Q = 91100m3/h P = 16294PA | Q = 59000m3/h P = 9850PA | Q = 2x152000m3/h P = 5500PA |
TG130-9.8-SW | 130 | 9.8 | 215 | 540 | 29500 | Q = 91100m3/h P = 16294PA | Q = 59000m3/h P = 9850PA | Q = 2x152000m3/h P = 5500PA |
Observar | 1. L’eficiència del disseny és del 88%. |