水層発火 – ウィキペディア

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水層発火 砕いた燃料を温かい材料(石英砂など)の脊椎層で燃やすことができる火です。

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燃料とベッドの材料は、流動化培地を追加することでまとめられます。 B.空気、浮遊、したがって流体に保持されています。押しつぶされた燃料粒子は大きな表面を持っているため、良い燃え尽きが起こります。強い乱流電流は非常に良好な衝動と熱交換をもたらすため、脊椎層に均一な温度があります。燃焼温度は、持ち込まれた燃料流れによって決定できます。温度は、有害なガスの形成(CO、NO バツ )できるだけ低い。渦巻き層の発火では、温度の先端なしに燃焼温度が比較的低くなる可能性があるため、非常に低い窒素酸化物の排出量が観察される可能性があります。低燃焼温度には、比較的強く結合した窒素分子が燃焼空気を解離しないという利点があります。 バツ 防止されます。

ベッド材料は、化学的に鈍化(不活性)であり、燃焼に関与しない生地です。この不活性材料は、燃焼空気(酸素)と流動化ガスのさまざまな必要性を調整する手続き的手段です。
ベッド材料は通常、砂利(砂)と重量燃料の1〜3パーセントと一緒にビームを形成します。砂を不活性材料として使用する場合、研磨効果を観察する必要があります。これは、陽性(燃焼室の洗浄)と負の効果(より多くの灰量、スラグの粉砕、飛行灰の割合が高く、関連する廃棄コストの高い)につながります。

入院患者と循環(大気)椎層との区別があります。

  • 椎骨は、固定脊椎層の燃焼室に残ります。灰とベタブリエブは、燃焼室から除去するか、下流の分離器によって除去することで記録できます。流れの流れに応じて、泡立ちのレジーム、スラッギングベッド、乱流レジーム、およびほぼ流動化との区別が行われます。
  • 循環椎骨の場合、椎骨は燃焼室から保持され、分離(煙道ガスとベッド材料の分離)とサイフォン(循環:循環層材料)を介して戻ります。循環椎層火災(WSF)は、静止よりも建設的で複雑ですが、電力密度が高くなります。

一部のパイロットプラントでは、WSFはガスタービンプロセスで圧力負荷燃焼室として使用されます。圧力装填された脊椎層発火は、WSFテクノロジーの特別な形式であり、これはホットガスクリーニングの問題によるものです
これまでのところ、産業的に実施することはできませんでした。

多くの固体燃料は、燃焼する前に準備が必要です。典型的な準備の手順は、燃料の細断で、より大きな非燃えるような異物を整理し、乾燥と圧縮を整理することです。これには、さまざまなデバイスとシステムが使用されています(例:Windseterを備えたShredderシステム)。
非常に広範囲の燃料を使用すると、椎骨層の発火に使用できます。固体、液体、泥のような、ペースト状の、またはガス燃料の使用は、多発性およびマルチファブリック発火(異なる物質の同時燃焼)として発火する椎骨層によって特徴付けられます。錆の発火とは対照的に、これらの燃料は単に椎骨層(擬似液)に混合できます。
脊椎層の発火の大きな利点は、問題のある物質の熱リサイクルまたは排除です。 B.下水スラッジ(非常に湿っている)、ガソリンコークス(硫黄の大部分)、鶏の肥料(低密度)、埋立地(加熱価値)など。

椎層での燃焼の利点は、次のように要約できます。

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  • 暖房表面の高熱伝達速度
  • 低燃焼温度、したがって熱noはありません バツ -教育
  • 約850°Cの温度により、煙道ガスの直接たわみ、つまりの減少が可能になります。 2 – 石灰岩を追加することによる混乱
  • アッシェリチャーを燃やし、きらめく石炭を燃やす可能性。

不利です

  • ベッド材料の侵食効果による加熱表面の比較的高い摩耗
  • 特に循環椎層火災のための高い自己の必要性
  • 悪い部分荷重動作

特別な特徴により、椎骨層の燃焼は、特に小規模および中サイズのパワーサイズでの下燃料の燃焼、および圧力燃焼を伴うガスタービンプロセスと蒸気タービンプロセスの実現に優先されています。

石炭火力発電所で椎骨層が発射されると、石炭に含まれる硫黄を結合するために石灰が加えられます。これにより、石膏が作成されます。この反応の最適は約850°Cです。したがって、これは循環椎層発火の通常の動作温度です。得られた石膏は、燃料灰で混合物で利用でき、一緒に控除することができます。石膏、灰を分離することはできず、石灰を悪用することもできません。ただし、乾燥した固形燃料は非常に簡単に堆積できます。 B.元の炭鉱で。多くの椎骨層発電所のオペレーターは、建設業界に固形物を販売することもできます。

窒素酸化物の排出量は、通常、燃焼により典型的な制限値を下回ることができます。燃焼温度が低く、制御された燃焼温度があるため、SO -Called Thermal Noの形成 バツ 燃料に含まれる窒素の酸化をnoに防ぐ バツ マルチステージの空気供給によってチェックされ、最小化されます。

上記の2つの措置のおかげで、椎骨層発火を伴う発電所は、通常、下流の煙道ガスクリーニングを備えた従来の発電所火災の方法と比較して、同じパフォーマンスでよりコンパクトな全体的なシステムが可能であることを意味します。

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