088 5

088 5



3. KOTŁY PAROWE

wstępnej cylindrycznej komory paleniskowej (o stosunkowo małych wymiarach wyłożonej masą ogniotrwałą tzw. cyklonu. Najczęściej stycznie do wewnętrznej ścianki cyklonu jest wdmuchiwane powietrze wtórne. Powstaje w komorze sita zawirowanie; cząstki grube paliwa zostają odrzucane na ścianki, spalają się i ulegąa stopieniu. Cząstki drobniejsze wskutek wysokich temperatur zostają szybko spalone: Cyklony mogą być ustawione pionowo, poziomo lub pod kątem [3.18].

Emisja tlenków azotu NO* w paleniskach zależy od wartości maksymalne temperatury i organizacji rozprowadzenia powietrza w płomieniu (p. 3.16CJ. Zdecydowanie wyższe temperatury procesu spalania w paleniskach z ciekły* odprowadzeniem żużla sprzyjają powstawaniu tlenków azotu, dlatego te palenisU wykazują największą emisję NO* (rys. 3.19).

do 2016 r.

oUU i

200 od 2016 r.

0    200    400    600 MWe 800

P ->


Rys. 3.19. Emisja tlenków azotu NO* podczas spalania pyłu węglowego w kotłach (z paleniskami tradycyjnymi) pracujących w blokach energetycznych o mocy P w zależna* od usytuowania palników

1 - naścienne palniki - ciekły żużel; 2 - cyklonowe; 3 - naścienne palniki - suchy żuzd 4 - narożne palniki; 5 - standardy emisyjne NO* określone w Rozporządzeniu [3.23]

(do 2016 r. i od 2016 r., patrz p. 3.17.1)

W paleniskach z narożnymi palnikami szczelinowymi (p. 3.9.3.3) miesza ka pierwotna odznacza się wysoką koncentracją pyłu. Dzięki temu po jej zapłon powstaje gorąca strefa pirolizy (rozkład paliwa bez powietrza), w której paliwo uleą całkowitemu odgazowaniu, a następnie w pewnej odległości od palnika łączy są z powietrzem wtórnym. Zatem jest to pewna forma stopniowania powietrza (par: p. 3.16.3) i spośród tradycyjnych palenisk pyłowych paleniska z palnikm narożnymi, również dzięki bardziej wyrównanemu rozkładowi temperatury, a znaczają się najmniejszą emisją NO* (rys. 3.19).

88


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
092 4 3. KOTŁY PAROWE zalety, jaką jest możliwość stosunkowo szybkich zmian strumienia pyłu odprowad
080 5 3. KOTŁY PAROWE Rys. 3.12. Paleniska narzutowe z rusztem taśmowym 1 - ruszt; 2 - narzutnik węg
111 4 UKŁADY WODNO-PAROWE KOTŁÓW i--, pokryć cały obwód komory paleniskowej w celu chłodzenia obudow
154 2 3. KOTŁY PAROWE spalin. Ponadto w instalacji mokrego odsiarczania niezbędny stosunek molowy Ca
Poradnik fachowy Kotły parowe VIE=MANN
Zakład farmaceutyczny L.I.F.E firmy B. Braun MelsungenAG Dwa wysokoprężne kotły parowe Vitomax 200-H
3 Wytwarzanie pary 3.1 Kotły parowe Kocioł parowy jest naczyniem zamkniętym, służącym do wytwarzania
OMiUP t1 Gorski6 Rys. 1.4. Siłownia turbinowa. 1 ■ kotły parowe, 2 - turbiny WP, 3 - turbiny NP, 4
Instrukcja bhp kocioł parowy INSTRUKCJABEZPIECZNEJ OBSŁUGI KOTŁÓW PAROWTCH 1    Obsłu
zasilających kotły parowe, gdyż wodorowęglan sodowy podczas odparowywania wody w kotle rozkłada się
058 7 3. KOTŁY PAROWE Najniższy poziom wody jest to ten poziom wody, przy którym kocioł będąc} w eks
066 6 3. KOTŁY PAROWE Rys. 3.6. Porównanie charakterystycznych parametrów paliw A - zawartość popioł
068 4 3. KOTŁY PAROWE Jeżeli spalanie C jest tylko do CO, czyli jest to spalanie niezupełne, to 1 kg
070 5 3. KOTŁY PAROWE Przekształcając zależność (3.10) i uwzględniając (3.11), otrzymamy (w kg/kg lu
072 5 3. KOTŁY PAROWE Wartość tej straty wynosi 0,5% dla kotłów pyłowych oraz do 1 % dla kotłc ruszt
074 6 3. KOTŁY PAROWE Udział poszczególnych składników w spalinach wyznacza się przy użyci-odpowiedn
076 4 3. KOTŁY PAROWE Dlatego też dokonuje się rozdzielenia powietrza na powietrze pierwotne i powie
082 5 3. KOTŁY PAROWE front mieszanki pyłowo-powietrznej musi być możliwie szeroki. Następnie podgrz

więcej podobnych podstron