Návrh návrhu kotle biomasy v Thajsku

Biomasa paliva kotleV Thajsku spaluje hlavně pevný odpad z zemědělství a zpracování dřeva. Na základě nízkohlíkového ekonomiky, nedostatku energie a zázemí znečištění životního prostředí vláda vláda plánovala rozvoj čisté obnovitelné energie. Tato pasáž předkládá konečnou analýzu, blízkou analýzu a analýzu fúzního bodu popela, kukuřice, kukuřice, bagasse, palmového vlákna, palmového skořápky, palmového oleje prázdná parta a eukalyptus, která poskytuje testovací data pro vývoj trhu s výrobou energie biomasy v Thajsko.

1.1 Konečná analýza paliva biomasy, jak je přijatá základna

Typ paliva

C

H

O

N

S

Cl

Rýže slupka

37.51

3.83

34.12

0,29

0,03

0,20

Kukuřice

13.71

0,81

35.04

0,31

0,03

0,11

Bagasse

21.33

3.06

23.29

0,13

0,03

0,04

Palmové vlákno

31.35

4.57

25.81

0,02

0,06

0,15

Palm Shell

44,44

5.01

34,73

0,28

0,02

0,02

EFB

23.38

2.74

20.59

0,35

0,10

0,13

Eucalyptus Bark

22.41

1,80

21.07

0,16

0,01

0,13

Ve srovnání s uhlím je obsah C v palivu biomasy nižší; H obsah je podobný. O Obsah o je mnohem vyšší; Obsah N a S je velmi nízký. Výsledek ukazuje, že obsah CL je zcela odlišný, s rýžovým slupkem 0,20% a palmovým trupem pouze 0,02%.

1.2 Blídací analýza paliva biomasy

Typ paliva

Popel

Vlhkost

Nestálý

Pevný uhlík

GCV

KJ/KG

NCV

KJ/KG

Rýže slupka

13.52

10.70

80.36

14.90

14960

13917

Kukuřice

3.70

46.40

84,57

7.64

9638

8324

Bagasse

1.43

50.73

87.75

5.86

9243

7638

Palmové vlákno

6.35

31.84

78.64

13.20

13548

11800

Palm Shell

3.52

12.00

80.73

16.30

18267

16900

EFB

2.04

50.80

79.30

9.76

8121

6614

Eucalyptus Bark

2.45

52,00

82,55

7.72

8487

6845

Kromě rýže Husk je obsah popela v palivové biomasové palivo až méně než 10%. Těkavá záležitost základny bez popela je velmi vysoká a v rozmezí od 78,64% do 87,75%. Rýžová slupka a palmová skořápka mají nejlepší vlastnosti zapalování.

V roce 2009 výrobce kotle biomasy Taishan Group uzavřela v Thajsku pálivou palmovou vlákno a EFB v Thajsku. Kotel na paliva biomasy je 35t/h střední teplota a středně tlakový krok rošt roštu. Poměr míchání návrhu palmového vlákna k EFB je 35:65. Kotel na paliva biomasy přijímá dvoustupňový hydraulický reciprokační rošt, aby oddělil sušicí oblast od spalovací oblasti. V prvním stádiu recipročního roštu je palivo vyzařováno předním obloukem, ve kterém je voda odvezena. Po prvním stupni reciproce roštu se šíří vzduch a asi 50% sušených jemných vláken se fouká do pece. Rest, který padá na druhou fázi reciproce roštu pro spalování. Palmové vlákno a palmový olej prázdné parta má silnou koksovou nemovitost.

V roce 2017 jsme v Thajsku provedli další 45t/h pod vysokých teplot a pod tlakem. Vylepšili jsme předchozí rozložení ve tvaru π na nové rozložení typu m. Kotel na paliva biomasy je rozdělen do pece, chladicí komory a superheater komory. V ocasním šachtě jsou horní ekonomizátor, primární předehřívač vzduchu, dolní ekonomizátor a sekundární předhelník vzduchu. Popelníky popela jsou pod chladicí komorou a komorou superheater, aby sbíraly popílek a snižovaly riziko koksování superhearu.

1.3 Analýza charakteristik fúze popela

Typ paliva

Deformační teplota

Změkvená teplota

Hemisférická teplota

Tekoucí teplota

Rýže slupka

1297

1272

1498

1500

Kukuřice

950

995

1039

1060

Bagasse

1040

1050

1230

1240

Palmové vlákno

1140

1160

1190

1200

Palm Shell

980

1200

1290

1300

EFB

960

970

980

1000

Eucalyptus Bark

1335

1373

1385

1390

Fúzní bod popela rýže slupky je nejvyšší, zatímco kukuřičný klas a palmový olej prázdný parta je nejnižší.

Návrh návrhu kotle biomasy v Thajsku

1.4 Diskuse

Vysoká kalorická hodnota rýžové slupky a pláště palmy zvyšuje teplotu spalování v peci a snižuje zářivé topné povrchy. Díky nízkému obsahu vlhkosti může účinně snížit tepelné ztráty v důsledku výfukového plynu a zlepšit tepelnou účinnost. Chlor v rýžové slupce je však vysoký a těkavý KCl se snadno kondenzuje a koks v oblasti superheater. Palm Shell má vysokou kalorickou hodnotu, nízký bod fúze popela a vysoký obsah K v popelu. Je nutné přiměřeně upravit uspořádání spalovacího a topného povrchu nebo smíchat jiná paliva s nízkou kalorickou hodnotou, aby se snížila teplota plynového plynu v peci a superhandu.

Kukuřičný klas, palmový vlákno a palmový olej prázdné svazek má vysoké CL a K a nízký popel fúze. Proto musí oblast snadných plánů přijmout ocel slitiny se silnou odolností proti korozi (jako je TP347H).

Bark Bagasse a Eucalyptus mají vyšší obsah vlhkosti, vyšší tepelné ztráty v důsledku výfukového plynu a nižší tepelné účinnosti. Uspořádejte přiměřenou zářivou a konvektivní povrch topení, zvýšíte povrchy topné pece a superheater by měl mít dostatečnou teplotu a tlak. Je nutné si vybrat slitinovou ocel se silnou odolností proti korozi pro superheater.

1.5. Závěr a návrh

(1) Rýžové slupky a plášť palma mají nízkou vlhkost, vysokou kalorickou hodnotu, těkavou látku a bod tání popela, takže může být smíchána s jinými palivami nízkého stupně, aby se zlepšila účinnost kotle.

(2) Kukuřičný klas, palmový vlákno a palmový olej prázdné svazek má vysoký obsah chloru a nízký fúzní bod popela. Oblast snadných plánů musí přijmout ocel z slitiny se silnou odolností proti korozi.

(3) Bark Bagasse a Eukalyptus mají nízkou kalorickou hodnotu a vysoký fúzní bod popela, takže riziko koksování v peci je nízké.


Čas příspěvku: únor-14-2022