Caldaia biomassa CFB
Descrizione del prodotto
La caldaia della biomassa CFB (letto fluidizzato circolante) è un risparmio energetico, rispettoso dell'ambiente ed efficiente. CFB biomass boiler can burn various biomass fuels, such as wood chip, bagasse, straw, palm husk, rice husk, etc. CFB biomass boiler features larger heating area, low bed temperature combustion, low bed pressure technology, staged combustion, efficient separation, SNCR e SCR denitrazione, coefficiente d'aria a basso eccesso, tecnologia anti-stazione affidabile, tecnica di sigillatura matura e tecnologia non coke di sovratemperatura.
Le caldaie a biomassa CFB possono produrre vapore a media e alta pressione con una capacità di evaporazione nominale di 35-130 ton/h e una pressione nominale di 3,82-9,8 MPa. L'efficienza termica progettata è fino a 87 ~ 90%.
Caratteristiche:
1.
2. La tecnologia a bassa pressione del letto riduce l'altezza dello strato di materiale, l'altezza della fluidificazione, la pressione della camera del vento e il consumo primario dell'energia dell'aria.
3. Tecnologia a bassa temperatura del letto (combustione a bassa temperatura) controlla la temperatura del gas di combustione, l'alimentazione dell'aria di grado, ridurre la quantità di NOX.
4. La superficie di riscaldamento più grande garantisce la produzione della caldaia e soddisfa i requisiti di carico dell'110%.
5. Sistema di combustione circolante di separazione ciclone ad alta temperatura; Camera del forno e camera del vento e collegata da una parete d'acqua a membrana.
Applicazione:
Le caldaie CFB sono ampiamente utilizzate nella generazione di energia nell'industria chimica, nell'industria della carta, nell'industria tessile, nell'industria alimentare e del bere, nell'industria farmaceutica, nella raffineria di zucchero, nella fabbrica di pneumatici, nella fabbrica di olio di palma, nelle piante di alcol, ecc.
Dati tecnici di CFBCaldaia a vapore di biomassa | ||||||||
Modello | Capacità di evaporazione nominale (T/H) | Pressione del vapore nominale (MPA) | Nutrire la temperatura dell'acqua (° C) | Temperatura del vapore nominale (° C) | Consumo di carburante (kg/h) | Ventola dell'aria primaria | Ventola dell'aria secondaria | Ventola d'aria indotta |
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 |
Osservazione | 1. L'efficienza di progettazione è dell'88%. |