有燃料型能源(煤炭、石油、、泥炭、木材)和非燃料型能源(水能、风能、地热能、海洋能)。人类利用自己体力以外的能源是从用火开始的,早的燃料是木材,以后用各种化石燃料,如煤炭、石油、、泥炭等。现正研究利用太阳能、地热能、风能、潮汐能等新能源。当前化石燃料消耗量很大,而且地球上这些燃料的储量有限。4、原煤中的杂物,如部分煤矸石、金属块等,通过风环、吐渣口排出磨外。未来铀和钍将提供世界所需的大部分能量
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有燃料型能源(煤炭、石油、、泥炭、木材)和非燃料型能源(水能、风能、地热能、海洋能)。人类利用自己体力以外的能源是从用火开始的,早的燃料是木材,以后用各种化石燃料,如煤炭、石油、、泥炭等。现正研究利用太阳能、地热能、风能、潮汐能等新能源。当前化石燃料消耗量很大,而且地球上这些燃料的储量有限。4、原煤中的杂物,如部分煤矸石、金属块等,通过风环、吐渣口排出磨外。未来铀和钍将提供世界所需的大部分能量。一旦控制核聚变的技术问题得到解决,人类实际上将获得无尽的能源。
1. 焦渣特征
焦渣特征也称结焦特性,反映了煤在干馏过程中会软化、析气、熔融形成胶质体并固化粘结成焦的特性。铸造用煤粉在铁水高温作用下应有较多的胶质体,且胶质体应具膨胀性,以便堵塞砂粒间的孔隙,使铁水不易渗入到型砂内。若排入水系会造成河流淤塞,而其中的有毒化学物质还会对人体和生物造成危害。焦渣特征过高则会具有强膨胀熔融粘结性,造成砂粒粘结成大的复合颗粒而影响型砂的复用性。
焦渣特征也称结焦特性,反映了煤在干馏过程中会软化、析气、熔融形成胶质体并固化粘结成焦的特性。铸造用煤粉在铁水高温作用下应有较多的胶质体,且胶质体应具膨胀性,以便堵塞砂粒间的孔隙,使铁水不易渗入到型砂内。每台磨煤机都有其佳装球量(佳装球量通过试验测定),应定期补充钢球,以防止钢球过少而影响其出力。焦渣特征过高则会具有强膨胀熔融粘结性,造成砂粒粘结成大的复合颗粒而影响型砂的复用性。
煤粉洁净燃烧技术是基础科技攻关项目,是煤炭洁净利用的重要途径,是重点推广的节能与环保技术。煤粉洁净气化燃烧锅炉技术是利用煤粉在燃烧器中缺氧燃烧生成CO, CO在缺氧的情况下燃烧生成CO2, 从而分步完成 C+O2 放热生成CO2 的化学转化过程。另外粗粉分离器还存在其他一些常见问题,如检修入孔门漏风、粗粉分离器折向挡板外部无刻度、内外开度不一致、挡板活动不灵活、粗粉分离器挡板局部磨损严重、折向挡板两侧空隙太大等,这些常见问题都影响着煤粉细度的调整。
煤粉洁净气化燃烧系统是机燃与室燃的结合,约60%的燃烧过程是在燃烧器中完成的,由于燃烧腔内温度高达1700℃,燃烧环境缺O2,因此燃烧器释放出来的主要是CO和C的混合物,生成CO2的机率很小,生成NOx的机率更小。CO和C在炉膛内缺O2的环境下继续燃烧,终生成CO2。为了达到等速取样的目的,需要确定取样时所需要的压缩空气压力,具体步骤为:1、取下壳体和取样管的静压管上的螺钉。炉膛内的供O2是在燃烧过程中分段完成的,可以有效抑制NOx的生成。
锅炉燃用的煤粉细度应由以下条件确定:燃烧方面希望煤粉磨得细些,这样可以适当减少送风量,使q2 、q4损失降低;从制粉系统方面希望煤粉磨得粗些,从而降低磨煤电耗和金属消耗。所以在选择煤粉细度时,应使上述各项损失之小。总损失蝉联小的煤粉细度称为‘经济细度’。由此可见,对挥发分较高且的煤种,或对于磨制煤粉颗粒比较均匀的制粉设备,以及某些强化燃烧的锅炉,煤粉细度可适当大些,以节省磨煤能耗。粘土砂的热湿拉强度主要和粘土的种类加入量有关,钠膨润土的热湿拉强度比钙膨润土高。由于各种煤的软硬程度不同,其抗磨能力也不同,因此每种煤的经济细度也不同。
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