通常の調整思考
熱バランス方程式を使用して分析できます。qdw=q 1 + q 2 + q {3 + q 4 + q 5 + q6(kj/kg).
出力熱の割合として表される場合、それは次のとおりです。Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 = 100%.
フォーミュラでは、Q1はボイラー効率であり、Q2、Q3、Q4、Q5、およびQ6は、煙排気損失、不完全な化学燃焼損失、不完全な機械的燃焼損失による熱散逸、物理的な熱損失など、さまざまな熱損失の割合です。灰から。
このことから、廃棄物からエネルギーへの増加に関する主なアイデアを分析できます。
▪最大熱エネルギーを回収します。
▪ぬらぐいガスを最もプロデュースします。
▪清潔な煙道ガスをプロデュースします。
▪§高品質のスラグ(スラグ内の低可燃性成分)をプロデュースします。
▪効率が最も高く、コストが最も低く、原材料の消費量が少ないことを伴う。
▪各燃焼リンクを可能な限りコントロールします。
これは、焼却発電ユニットを調整するための最も理想的な状態であり、廃棄物焼却量を増やすための主な方向でもあります。すべてのアイデアの特定の開発は、上記のポイントを中心に展開する必要があります。
廃棄物焼却能力を高めるためのアイデア1:熱源損失
排気熱損失は、ボイラーの最後の段階加熱表面を離れると、煙道ガスによって奪われた熱の一部であり、ボイラーの主な熱損失です。
この値は、排気温度エンタルピーと冷気エンタルピーの違いによって取得できます。
q 2 =(hpy-hik)(1-94/100)ここで、HPYは排気エンタルピー値、HKは冷気エンタルピー値(過剰空気係数のサイズを含む)です。上記の式から、排気熱損失のサイズは主に排気温度と過剰な空気係数のサイズに依存することがわかります。
排気温度は、ボイラーの基本設計パラメーターの1つであり、高すぎたり低すぎたりしないでください。調査によると、ボイラーの過剰な空気係数が一定の場合、排気温度が約15度上昇すると排気熱損失が約1%増加または減少します。したがって、ボイラーは動作中に排気温度を下げようとする必要があります。もちろん、排気温度は、ボイラーの出力とテール加熱面の影響も受けます。
過剰な空気係数:ボイラー操作中の炉と煙管のさまざまな程度の空気漏れ、ならびに誘導ドラフトと誘導ドラフトの不合理な空気分布は、空気過剰係数が大きすぎるため、煙排気の熱損失が増加するだけでなく、炉の温度が低下しますが、他の熱損失も増加します。
焼却量調整を増やすための主なアイデア:
▪誘導されたドラフトのボリュームを増やし、誘導されたドラフトファンの出力を増やし、煙排気量の損失を増加させます。
▪主要な空気体積を増やし、煙道ガス流量を増やし、熱交換時間を遅くし、熱交換効率を低下させます。
▪主要な気温を整え、効率を低下させます。
▪火の線を調整し、材料層の厚さを減らします。
▪バーンアウトセクションを冷たい空気に巻き込み、冷気が炉の熱を吸収し、効率を低下させ、焼却量を増やします。 ▪材料比を調整し、スラッジバックスプレーの消費と協力し、焼却量を増やします。




