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现代【钣金加工】厂钣金喷漆如何管理

文章出处:   发布时间:2018-07-09 16:44:13   浏览:14
常州悦旺专业从事热风炉设备的开发、研究、设计、生产、安装调试.厂家主营:燃煤直接式(间接式)热风炉,燃气热风炉,电加热热风炉,燃生物质热风炉,热水及蒸汽两用炉,换热器,各类除尘器、烘房、离心风机等工业设备.我厂生产热风炉主要特点为:热效率高、运行成本低、操作简单安全. 我国目前有工业热风炉约50多万台,每年耗煤量约为全国煤耗总量的1/3,由燃煤工业热风炉造成的环境污染非常严重,大量的工业热风炉必须换用洁净能源。根据我国的生物质资源条件,利用农林剩余物作为热风炉燃料使用则具有环境友好、可以再生的特点,研究工业热风炉生物质燃烧技术,开发生物质燃料热风炉,对节约常规能源、优化我国能源结构,减轻环境污染有着积极意义。
由于电力、天然气供应和燃气管道的限制,无法将我国的燃煤热风炉全部改为电热风炉或燃气热风炉,而生物质热风炉的价格低及运行成本低更容易使用户接受并得以推广,正好填补了这项空白。生物质能颗粒燃料是利用秸秆、水稻秆、薪材、木屑、花生壳、瓜子壳、甜菜粕、树皮等所有废弃的农作物,经粉碎混合挤压烘干等工艺,最后制成颗粒状燃料。在我国它的原材料分布广泛,加工工艺先进,生物质能颗粒料以绿色煤炭著称,是一种洁净能源。作为热风炉的燃料,它的燃烧时间长,强化燃烧炉膛温度高,而且经济实惠,同时对环境无任何污染,CO零排放,SO零排放,属再生能源,可循环利用,可代替木材、煤、天然气。而运行成本仅是燃气的一半。我国大量的农业产生的原料给生物质热风炉的推广提供了坚强的物质保障。不仅能够解决农民进行秸秆焚烧问题,同时将资源充分利用,燃烧过的灰渣是非常好的肥料,实是一举多得之举。衡阳大成热风炉有限企业认为,生物质热风炉将减低PM2.5的排放,有力的推进了环保事业的发展。
热风炉

现代【钣金加工】厂钣金喷漆如何管理.近些年来,由于传统加工方法大都为力的传递,因此加工速度受到限制,而钣金加工更多地是光的传递,惯性小,柔性大,而且激光能量密度高,加工速度可以很快,所以钣金加工被誉为“未来制造系统共同的加工手段”。钣金加工技术在世界范围内的迅猛发展正在引起一场新的工业革命,最终使材料加工业从目前的电加工时代过渡到光加工时代。钣金加工技术是利用高功率密度的激光束照射工件,使材料熔化气化而进行穿孔、切割和焊接等的特种加工。早期的钣金加工由于功率较小,大多用于打小孔和微型焊接。后来,随着大功率二氧化碳激光器复频率钇铝石榴石激光器的出现,以及对钣金加工机理和工艺的深入研究,钣金加工技术有了很大进展,使用范围随之扩大。钣金加工技术迎来了新的发展纪元。

How to manage sheet metal painting in modern sheet metal processing plantTao long sheet metal processing technology is the use of high-power density laser beam to irradiate the workpiece, melting and gasification of materials and perforation, cutting and welding of special processing. The early sheet metal processing is mostly used for small holes and micro welding because of its low power.Later, with the appearance of the complex yttrium aluminum garnet laser with high power carbon dioxide laser, and the deep research on the mechanism and process of sheet metal processing, the sheet metal processing technology has made great progress, and the scope of use is enlarged. The sheet metal processing technology has ushered in a new era of development.

In addition, the production of cracks is also affected by many factors such as process parameters, cladding and matrix materials, thickness of cladding layer and processing technology. The cooling rate of laser heating is very fast, and the existence of the molten pool is very short. The oxide, sulfide and other impurities in the cladding layer are too late to release, and it is easy to form a crack source. The cladding layer is crystallized at a moment, the dislocation of the grain boundary, the number of vacancies are increased, the atom arrangement is very irregular and the defects in the solidification structure increase. At the same time, the thermal brittleness increased, the ductility and toughness decreased, the cracking sensitivity increased, and the thicker the cladding layer, the more obvious the above situation was.

  此外,裂纹的产生也受到熔覆过程中工艺参数、熔覆层和基体材料、熔覆层厚度以及处理工艺等多种因素的影响。激光加热冷却速度极快,熔池存在的时间极短,使得熔覆层中存在的氧化物,硫化物和其它杂质来不及释放出来,很容易形成裂纹源;熔覆层在瞬间凝固结晶,晶界位错、空位增多,原子排列极不规则,凝固组织的缺陷增多,同时热脆性增大,塑韧性下降,开裂敏感性增大,熔覆层越厚,上述情况就越明显;

自熔性合金元素B 和Si 能够生成硬质相,其含量越大,形成裂纹的倾向越严重;此外,B 在Fe 及Ni 中的溶解度均为零,因此析出物聚集于晶界易引起裂纹。

涛龙钣金加工厂钟敏霖等对NiCrBSi 合金在送粉激光熔覆条件下裂纹形成的因素进行了研究,赵海鸥等人的研究表明,激光熔覆的多道搭接和重叠多次熔覆均会增大熔覆层的裂纹敏感性,激光熔覆前试样进行预热和单道熔覆后的回火去应力均会显著降低裂纹敏感性;董世运等发现在熔覆层与基体界面交界处存在宏观裂纹,在熔覆层顶层存在微裂纹,且界面处和熔覆层顶部产生了最严重的应力集中。

钣金加工技术迎来发展新纪元

涛龙科技行业分析师指出:涛龙钣金加工技术是利用激光束与物质相互作用的特性对材料进行切割、焊接、表面处理、打孔及微加工等的一门加工技术。激光精加工和激光微加工不仅促进了微电子工业的发展,而且为微型机械制造提供了条件。涛龙钣金加工技术也迎来了自己的时代。

  裂纹是大面积激光熔覆技术中最棘手的问题。裂纹产生的主要原因是熔覆层中存在的残余应力,包括热应力、组织应力和约束应力。由于激光束的快速加热,使得熔覆层完全熔化而基体微熔,熔覆层和基体材料间产生很大的温度梯度,在随后的快速凝固过程中,形成的温度梯度和热膨胀系数的差异造成熔覆层与基体体积收缩不一致,而且一般而言,熔覆层的收缩率大于基体材料,熔覆层受到周围环境(处于冷态的基体) 的约束,因此在熔覆层中形成拉应力。

数千瓦的钣金加工机已用于各种材料的高速切割、深熔焊接和材料热处理等方面各种专用的钣金加工设备竞相出现,并与光电跟踪、计算机数字控制、工业机器人等技术相结合,大大提高了钣金加工机的自动化水平和使用功能。

从激光器输出的高强度激光经过透镜聚焦到工件上,任何材料都会瞬时熔化、气化。钣金加工就是利用这种光能的热效应对材料进行焊接、打孔和切割等加工的。当局部拉应力超过材料的强度极限时,就会产生裂纹。实际上固态金属在冷却的过程中还受到由于基体材料中马氏体相变而引起的组织应力的影响。

但是由于在快速凝固过程中,各处的体积收缩极大的不同时性,因此热应力的影响占主导地位。

In recent years, because of the traditional processing methods mostly for force transmission, so the processing speed is limited, and the sheet metal processing is more light transmission, small inertia, large flexibility, and laser energy density high, processing speed can be very fast, so sheet metal processing is known as "the common processing means of future manufacturing system". The rapid development of sheet metal processing technology in the world is causing a new industrial revolution, which eventually makes the material processing industry transition from the current electrical processing era to the era of optical processing.

The self melting alloy elements B and Si can produce hard phase. The greater the content of the alloy, the more serious the tendency of forming cracks; in addition, the solubility of B in Fe and Ni is zero, so the aggregation of the precipitates at the grain boundary is easy to cause cracks.

The factors of the crack formation of NiCrBSi alloy under the laser cladding condition of the NiCrBSi alloy were studied. The study of Zhao Haiou et al. Showed that the multiple overlap and overlapping cladding of the laser cladding would increase the crack sensitivity of the cladding layer. Before laser cladding, the sample was preheated and the single channel cladding was used. The crack sensitivity can be significantly reduced by the fire stress; Dong Shiyun and so on found a macro crack at the interface between the cladding layer and the matrix, and there was a micro crack on the top of the cladding layer, and the most serious stress concentration was produced at the interface and the top of the cladding layer.

Sheet metal processing technology ushered in a new era of development

Tao long technology industry analyst pointed out that Tao long sheet metal processing technology is a processing technology of cutting, welding, surface treatment, perforating and micromachining by the characteristics of laser beam and material interaction. Laser finishing and laser micromachining not only promote the development of microelectronics industry, but also provide conditions for micro mechanical manufacturing. Tao long sheet metal processing technology has also ushered in its own era.

Crack is the most difficult problem in large area laser cladding. The main cause of cracks is residual stress in cladding layer, including thermal stress, microstructure stress and restraint stress. Due to the rapid heating of the laser beam, the cladding layer is completely melted and the matrix is melted, and the cladding layer and the matrix material produce a large temperature gradient. In the subsequent rapid solidification process, the difference of the temperature gradient and the thermal expansion coefficient causes the volume contraction of the cladding layer from the matrix, and generally, the cladding layer. The shrinkage rate is greater than that of the matrix material, and the cladding layer is restrained by the surrounding environment (in the cold matrix), so the tensile stress is formed in the cladding layer.

A number of kilowatt sheet metal processing machines have been used in various kinds of special sheet metal processing equipment, such as high speed cutting, deep melting and material heat treatment of various materials, and combined with photoelectric tracking, computer digital control, industrial robot and so on, which greatly improves the automation level and use function of the sheet metal processing machine.

From the laser output of high-intensity laser through the lens to focus on the workpiece, any material will melt and vaporization instantaneously. Sheet metal processing is to make use of the thermal effect of light energy to deal with materials such as welding, drilling and cutting. When the local tensile stress exceeds the strength limit of the material, cracks will occur. In fact, the cooling process of solid metals is also affected by the microstructure stress caused by martensitic transformation in the matrix materials.

However, thermal stress plays a dominant role in the rapid solidification process due to the volume shrinkage of different parts.



热风炉

生物质热风炉是生物质热风炉的一个种类,就是以生物质能源做为燃料的热风炉叫生物质热风炉,分为生物质蒸汽热风炉、生物质热水热风炉、生物质采暖热风炉、生物质浴池热风炉,立式生物质热风炉、卧式生物质热风炉等。
生物质热风炉的分类:卧式生物质热风炉,立式生物质热风炉。生物质燃气导热油炉,生物质蒸汽热风炉,生物质热水热风炉,生物质导热油炉。
热风炉采用最适合生物质燃料燃烧的燃烧设备----往复炉排。热风炉在结构设计上,相对传统热风炉炉膛空间较大,同时布置非常合理的二次风,有利于生物质燃料燃烧时瞬间析出的大量挥发分充分燃烧。
热风炉可配有燃油(燃气)点火燃烧器,实现点火自动化。热风炉的给料、燃烧、除渣、给水、点火都可采用自动控制,操作非常方便。热风炉配有自动清灰装置,能及时清除热风炉受热面的积灰,保证热风炉高效稳定运行。热风炉尾部布置有省煤器、也可根据用户需要布置空气预热器。相对传统的热风炉,热风炉效率更高,排烟温度低。
采用高效保温材料,热风炉表面温度低,散热损失可以忽略不计。严格按中国国家规范和标准生产,所有受压部件均采用优质热风炉钢材。每台热风炉出厂前都要经过严格的检验和测试,包括水压试验和X射线检测。设置有人孔、检查门、观火孔等,维护保养十分方便。生物质热风炉的最大特点是:节能、环保,且安装使用方便。
燃料供应
热风炉的燃料是生物质颗粒燃料,燃料由输料机送入炉顶料仓,然后由螺旋给料机送入炉膛,均匀散落在炉排上。
燃烧过程
燃料被螺旋给料机送入炉膛,在此处由于高温烟气和一次风的作用逐步预热,干燥、着火、燃烧,此过程中析出大量挥发分,燃烧剧烈。产生的高温烟气冲刷热风炉的主要受热面后,进入热风炉尾部受热面省煤器和空气预热器,再进除尘器,最后经烟囱排入大气。未气化的燃料边向炉排后部运动,直至燃尽,最后剩下的少量灰渣落入炉排后面的除渣口。
环保排放
生物质颗粒燃烧产生的灰份约占燃料的1.5%左右,为方便排灰,热风炉的后部布置有螺旋出渣机,实现连续清灰。热风炉尾部烟道布置有除尘器,保证烟尘排放符合环保要求。
热风炉效率
生物质热风炉的效率一般都在80%以上,热风炉型号大,燃烧的更充分,热风炉的效率也就更高。最高的达到了88.3%,比燃煤热风炉平均效率水平高15%。
热风炉
热风炉种类划分
生物质热风炉按其用途大概分为两类:一种是生物质热能热风炉,另一种是生物质电能热风炉。
其实,二者的原理基本相同,都是通过燃烧生物质燃料获取能量,只是第一种直接获取热能,第二种将热能又转化成电能。在这两种热风炉中,第一种又是现在应用最广泛,技术比较成熟的。
如果继续细分的话,第一种热风炉——生物质热能热风炉,还可以分为三类:
第一类:小型生物质热能热风炉。此种热风炉使用固化或气化的生物质燃料,提供热水形式的热能,它的优点是体积小,结构简单,价格低;缺点是,能量损耗大,燃料消耗量大,热能供给量低,无法满足热能需求量大的用户,该种热风炉目标为单户农村家庭的取暖和生活热水的供给。
第二类:中型生物质热能热风炉。此类热风炉主要使用固化生物质燃料,提供热水或蒸汽。它的优点是技术比较成熟,能量损耗小,热能供给能力较强;缺点是部分热风炉燃料结焦,配套设计不合理。山东希尔生物质能源企业的“螺旋风翅燃烧器技术”很好的解决了中型生物质热风炉的燃烧不充分、结焦等现象。
第三类:大型生物质热能热风炉。此类热风炉并没有实际产品,主要原因是现有的技术并不完善,且对于生物质替代燃煤的国家政策不健全,因此,只停留在概念上。它所强调的是一种集中管理、集中控制的热能工程,热风炉仅作为其中的一个设备,来保证整个生物质热能工程的正常运行,因此,它对燃料、燃烧技术、配套技术、相关政策要求很高。
燃料分析
1,生物质燃料含硫量大多小于0.2%,熄灭时不用设置气体脱硫安装,降低了本钱,又利于环境的维护;
2,采用生物质热风炉熄灭设备能够最快速度的完成各种生物质资源的大范围减量化,无害化,资源化应用,而且本钱较低,因此生物质直接熄灭技术具有良好的经济性和开发潜力。
3,生物质熄灭所释放的二氧化碳大致相当于其生长时经过光协作用所吸取的二氧化碳,因而能够以为是二氧化碳的零排放,有助于缓解温室效应;
4,生物质的熄灭产物用处普遍,灰渣可加以综合应用;
生物质热风炉优势
生物质热风炉需要绿色新能源,相比其它热风炉,生物质热风炉主要有以下四大优势:
1。一炉多用, 在供暖同时烧水,沐浴。
2。超强转化系统,启动传热温度低,传热速度快。
3。安装成本低,供暖安全:设备通用,不改变原有的取暖设备,管道、暖气片通用,利用水循环来达到供暖料来源广泛,永不枯竭,随处可取(如:谷壳、玉米秆、稻秆、麦)
4。安全环保:常压运行安全无隐患、能够烧水、洗浴、取暖等,同时也适合烧热风炉、大棚加温、大面积供暖、中小饭店使用,不受季节限制,一年四季均可使用。
由于大量使用化石燃料而引起的能源短缺和环境恶化问题,生物质能已经在热风炉燃料中占据重要的地位。我国作为农业大国,每年农作物秸秆产量约为6.5亿吨,预计到2010年将达到7.26亿吨;薪柴和林业废弃物资源量中,可开发量每年达到6亿吨以上。每年因无法处理的剩余农作物秸秆在田间直接焚烧的超过2亿吨,这不仅浪费了资源,而且造成严重的空气污染。为实现可持续铯源生产和减少温室气体排放的目的,我国已于2006年1月开始实施《中华人民共和国可再生能源法》,为生物质能等可再生能源的广泛应用提供制度和法律保证。
根据我国新能源和可再生能源发展纲要提出的目标,至2010年,我国生物质能发电装机容量将超过3000 MW。生物质发电热风炉的研究及开发对这一目标的实现具有决定性的影响。生物质作为新型的燃料,其炉内燃烧特性需要详细的研究,本文结合国内外的生物质热风炉发展现状,对我国生物质热风炉存在的受热面沾污、腐蚀及结渣、SOx.NOx.HCI以及气溶胶的排放问题进行了初步分析研究。
热风炉

1.生物质热风炉
生物质热风炉是将生物质直接作为燃料燃烧,将燃烧产生的能量用于发电。当今用于发电的生物质热风炉主要燃烧型式为流化床燃烧热风炉和层燃热风炉。
1.1 流化床燃烧
流化床燃烧与普通燃烧最大的区别在于燃料呈颗粒形状,燃料在流化床内处于流化状态进行燃烧反应和热交换。生物质燃料水分比较高,采用流化床技术,有利于生物质的完全燃烧,提高燃烧效率。生物质流化床热风炉可以采用砂子、高铝砖屑、燃煤炉渣等作为流化介质,形成蓄热量大、温度高的密相床层,为高水分、低热值的生物履提供优越的着火条件,依靠床层内剧烈的传热传质过程和燃料在床内较长的停留时间,使生物质燃料得以充分燃尽。流化床热风炉{能够维持在850℃左右的燃烧温度并伴随料层充分扰动,所以床内不易结渣,并且低温燃烧及炉内脱硫减少了NOx.SOx等有害气体的生成。
但是,流化床对入炉燃料颗粒尺寸要求严格,因此需对生物质进行干燥、粉碎等一系列预处理,使其尺寸、状况均一化,以保证生物质燃料的正常流化。
对于类似稻壳、木屑等比重较小、结构松散的生物质,就必须不断地添加石英砂、高铝砖屑等以维持正常燃烧所需的蓄热床料,燃烧后产生的飞灰硬度较高,容易磨损热风炉受热面。此外,为了维持一定的床料流化速度,热风炉风机的耗电量较大,运行成本相对较高。
1.2 层状燃烧
层状燃烧是常见的燃烧方式,通常在燃烧过程中,沿着炉排上床层的高度形成不同的燃烧阶段。层燃热风炉的炉排主要有往复炉排、水冷振动炉排及链条炉排等。采用层燃技术开发的生物质能热风炉,结构简单、操作方便、投资与运行费用都相对较低。由于热风炉的炉排面积较大,炉排运动速度或振动频率可以调整,并且炉膛有是够的悬浮空闼,能延长生物质在炉内的停留时间,有利于生物质燃料的完全燃烧。但层燃热风炉的炉内温度较高,可以达到l000℃以上,由于生物质燃料的灰熔点较低,很容易结渣。同时,在燃烧过程中对热风炉配风的要求比较高,难以保证生物质燃料的充分燃烧,从而影响热风炉的燃烧效率。
生物质热风炉的技术研究工作最早在北欧一些国家得翻重视,随着在美国也开展了大量研究开发,近几年由于环境保护要求日益严格和资源短缺,我国生物质燃烧热风炉的研制工作也取得了进展。
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2.生物质燃料热风炉存在的问题
由予生物质燃糕,尤其是农韭废弃物,含有比化石燃料高的氯含量和碱金属含量,使得燃烧过程中出现一些技术难点,需要认真对待,其中主要为:沾污、腐蚀、结块,S02、NOx、HCI以及气溶装的排放等。
2.1洁污与腐蚀
生物质热风炉基本上都存在严重的各级受热面的积灰、过热器结渣与沾污的问题,如图2所示。严重的的沾污会降低传热效率,在恶劣的情况下,局部传热表面会被沾污覆盖而丧失传热性能。积灰中存在大量的KCl(40qe一80qc)。积灰的形戚主要是由于生物质本身高的钾和氯含量引起的。钾和氯会以KCl的形式直接沉积在传热表面,也可能钾与灰中的硅酸盐反应生成低熔点灰,增热了粘着在传热面的趋势。
生物质热风炉过热器同样存在腐蚀的问题,并且随着蒸汽温度的升高,腐蚀率也增加。生物质热风炉中的腐蚀机理与气相氧化物有关的腐蚀,沉积物中氯化物的固相反应以及熔化的氯化物与硫酸盐的反应有关。沽污和腐蚀现象通常是同时存在的。腐蚀多发生在过热器受热面上,以氯腐蚀为主。 常州悦旺专业从事热风炉设备的开发、研究、设计、生产、安装调试.厂家主营:燃煤直接式(间接式)热风炉,燃气热风炉,电加热热风炉,燃生物质热风炉,热水及蒸汽两用炉,换热器,各类除尘器、烘房、离心风机等工业设备.我厂生产热风炉主要特点为:热效率高、运行成本低、操作简单安全.
2.2 生物质燃料热风炉结渍
在燃用生物质的流化床中,发现存在严重的
结块现象。其形成的主要原因是生物质本身含有的钾钠元素与床料(通常是石英砂)发生反应,形成Kz0·4S102和Na0·2 Si02的低温共熔混合物,其熔点分别为870℃和760℃。这种粘性的共晶体附着在砂子表面相互粘结,形成结块现象。在
层燃热风炉中燃烧温度高于生物质燃料灰融点(灰融点低于l000℃),形成较易碎裂的渣块。
2.3 有害气体的排放
生物质中S元素的含量一般都比较低,但在废气排放中仍可监测到有部分S02气体。但在生物质燃烧过程中,HCI的排放则远远高于煤的燃烧,这主要归咎于生物质中的高氯含量。而这些排放物进一步与生物质中的钾元素反应,就很容易形成气溶胶。气溶胶排放到大气会造成环境污染,而且也容易粘着在催化剂(例如SCR)表面,影响催化剂作用。以质量标准来看,生物质中的N含量要小于煤,但由于生物质的低热值,以能量为标准,生物质的N含量与煤同在一个数量级上。但由于流化床燃烧温度较低,且在高温旋风分离器后可较方便地采用喷氨脱硝措施以满足≤100 mg/m3NOx排放的严格要求。
3.我国的生物质发电热风炉
3.1燃煤小火电厂改造成生物质能发电厂
为实现能源的可持续开发,对燃煤小火电厂热风炉采用生物质和煤混烧或者生物质直接燃烧热风炉改造的技术问题进行研究,研究生物质燃料和常规燃料混烧或生物质直接燃烧的合理运行方式,既节约了社会资源,又有利于社会稳定和环境保护,符合当前建设资源节约型、环境友好型和谐社会的大局。
3.2 生物质热风炉的开发应用
热风炉的设计制造技术目前还是以引进技术、国内制造为主。山东单县、高唐等多个项目都是引进丹麦BWE企业的秸秆生物发电技术。这种热风炉技术在国外已经成熟并缛到了认可,但价格相对较高,我国目前尚处于消化吸取国外先进技术阶段.从利用生物质能、环境保护方面考虑必须开发具有自主常识产权的国产生物质热风炉。
国内现有的生物质热风炉主要以农作物秸秆为主,已经初步具备的燃烧技术包括:秸秆捆扎进料结合水冷震动炉排技术、秸秆与煤混烧技术、压制成型的秸秆燃烧技术。
秸秆捆扎进料的燃烧,燃用前,需对每一包捆扎的秸秆进行红外线检测其含水量,含水量<25%的合格品,经破碎机破碎后进人炉膛,并结合水冷震动式炉排技术进行燃烧。
秸秆与煤混烧技术在国内乜有运用,山东十里泉发电厂在原来的煤粉炉上掺烧破碎的秸秆,然而产生的灰渣很难得到综合利用。单独的秸秆燃烧产生的灰渣含有很高的钾元素,可以用作肥料;煤的灰渣主要用于水泥工业的原材料。然而试验证明,秸秆与煤混烧的灰渣中的钾元素对其回收利用具有负面影响。
采用压制成型的燃料,将秸秆的体积压缩到原来的l/lo—1/15。燃烧设备采用在角管式热风炉炉排的基础上,结合生物质燃料的特点而开发的具有四方厂专利的鳞片式链条炉排,铸造精度高,炉排密封性好,通风间隙均匀,风室采用统仓等压风室,风室风压比一般炉摊风压高100一200 Pa,对燃料的穿透力强,有利于热风炉的强化燃烧。同时采用“室燃+层燃”的燃烧方式,燃料在炉前进料口通过可调式二次凤送入炉膛,在一次风的配合下,破碎后的秸秆在炉膛内悬浮和半悬浮燃烧,未燃尽的秸秆落在炉排上继续燃烧;设计高的炉膛结构,延长烟气在炉膛的停留时间,通过一二次风的合理配比,保证悬浮燃烧和层燃燃烧的顺利进行。热风炉的结构紧凑,秸秆燃料的前处理占地面积小,燃料的破碎和送料均可以采用原有的燃煤热风炉设备,并可利用原有的热风炉房以及原有的燃料储存场地,不需添置太多的先进设备,比较适合原有小火电厂的改造。该热风炉安装于长葛电厂.2007年4月投运,2007年9月通过性能测试。 常州悦旺专业从事热风炉设备的开发、研究、设计、生产、安装调试.厂家主营:燃煤直接式(间接式)热风炉,燃气热风炉,电加热热风炉,燃生物质热风炉,热水及蒸汽两用炉,换热器,各类除尘器、烘房、离心风机等工业设备.我厂生产热风炉主要特点为:热效率高、运行成本低、操作简单安全.
4.结论
我国生物质燃烧技术已经有了一些新的突破,并不断有新炉投运,国外的生物质燃烧热风炉技术已趋成熟,并投入运行。然而生物质热风炉存在的一些问题,包括沾污、腐蚀、结块,S02.NOX.HCI以及气溶胶的排放等,这些问题主要由生物质本身的物理化学特性引起,还需要迸一步的研究,并开发出合适的燃烧设备。
热风炉

热风炉的分类有很多种?热风炉如何分类?
热风炉的分类有很多种,可以用途、热风炉的结构、热风炉价格、燃料种类分,还可以按水循环形式、压力分类。热风炉可以作为热能动力热风炉和供热热风炉。动力热风炉包括电站热风炉、船舶热风炉和机车热风炉等,相应用于发电、船舶动力和机车动力。供热热风炉包括蒸汽热风炉、热水热风炉、热管热风炉、热风炉和载热体加热炉等,相应地得到蒸汽、热水。热风和载热体等。
如按照热风炉压力分,2.5MPa以下的热风炉称为低压热风炉,6.0MPa以上的称为高压热风炉,压力介于两者之间的称为中压热风炉。此外,还有超高压热风炉、亚临界热风炉和超临界热风炉。
按热风炉水循环形式可以分为自然循环热风炉和强制循环热风炉(包括直流热风炉)。
热风炉用燃料种类匪类为燃煤热风炉、燃油热风炉和燃气热风炉以及燃煤热风炉的升级技术,油气炉的替代产品---煤粉热风炉,煤气双用热风炉等。燃煤热风炉按燃烧方式可以分为层燃热风炉、室燃热风炉和沸腾热风炉。按热风炉结构分,主要分为火管热风炉和水管热风炉。火管热风炉包括立式热风炉和卧式热风炉,水管热风炉包括横水管热风炉和竖水管热风炉。
生活热风炉:用于采暖和热水供应电站热风炉、船用热风炉、机车热风炉、火管(烟管)热风炉:一种管内走火或者走烟,管外是水的热风炉
② 按结构分类: 水管:正好与上述相反的热风炉(使用的多数是水管热风炉)自然循环:依靠管内工质密度差提供水循环的动力
④ 按燃烧方式分类: 室燃炉、旋风炉、 流化床炉
③ 按工质循环原理分类:强制循环:除依靠工质密度差,主要依靠循环泵提供水循环的动力直流循环:循环动力和强制循环一样层燃热风炉(火床燃烧热风炉) 常州悦旺专业从事热风炉设备的开发、研究、设计、生产、安装调试.厂家主营:燃煤直接式(间接式)热风炉,燃气热风炉,电加热热风炉,燃生物质热风炉,热水及蒸汽两用炉,换热器,各类除尘器、烘房、离心风机等工业设备.我厂生产热风炉主要特点为:热效率高、运行成本低、操作简单安全.
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