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석탄 보일러를 바이오매스 보일러로 바꿀 수 있나요?

석탄 보일러를 바이오매스 보일러로 바꿀 수 있나요?

 

1. 석탄 보일러는 이론적으로 바이오매스 보일러로 변형될 수 있습니다. 하지만 이는 번거롭고 부적절합니다. 연료가 다르기 때문에 부하도 달라집니다.

2. 석탄보일러란 석탄을 연소시킨 후 열매체 물이나 기타 유기 열전달체(열전달유 등)를 일정 온도(또는 압력)까지 가열하는 열에너지를 말한다. 열을 방출하는 용광로. 발전소. 석탄 연소 보일러의 연료는 석탄입니다. 석탄의 열이 변환된 후 증기나 온수가 생성되지만, 열이 모두 효율적으로 변환되지 않고 열의 일부가 작업 없이 소비됩니다. 이로 인해 효율성 문제가 발생합니다. 일반적으로 대형 보일러의 효율은 60%에서 80% 사이로 더 높습니다.

3. 바이오매스 보일러는 바이오매스 보일러의 일종입니다. 바이오매스 에너지를 연료로 사용하는 보일러를 바이오매스 보일러라고 합니다. 바이오매스 증기 보일러, 바이오매스 온수 보일러, 바이오매스 열풍 스토브, 바이오매스 열전달 오일로 구분됩니다. 용광로, 수직형 바이오매스 보일러, 수평형 바이오매스 보일러 등 보일러는 바이오매스 연료 연소 왕복식 화격자에 가장 적합한 연소 장비를 채택합니다. 구조 설계 측면에서 보일러는 기존 보일러보다 화로 공간이 더 큽니다. 동시에, 매우 합리적인 2차 공기의 배열은 바이오매스 연료의 연소 중에 순간적으로 방출되는 다량의 휘발성 성분의 완전 연소에 도움이 됩니다.

보일러에서 질소산화물 형성을 제어하는 ​​방법

 

우선, 고온에서 질소산화물이 생성된다는 사실을 알아야 합니다. 연소온도가 800도 이상이면 질소산화물 생성율이 가장 높고, 연소온도가 600도 이하이면 질소산화물 생성이 가장 적다. 이 과정을 알면 질소산화물 생성을 제어하는 ​​방법을 알아야 합니다. 그러나 현재의 기술로 볼 때 이것은 참으로 어려운 문제이다. 다량의 공기를 사용하여 과잉 공기를 증가시켜 연소 온도를 낮추면 공기가 많은 양의 열에너지를 빼앗아갑니다. 산소가 풍부한 공기, 즉 산소 함량을 높여 폭발량을 줄이는 기술을 사용한다면 산소 생산에 필요한 에너지 소비량이 매우 높을 것이다. 순산소 연소 기술과 산소결핍 연소 기술이 일부 적용되고 있지만 대부분은 특정 환경 조건에서 구현된다. 풍량을 조정하는 것만으로는 기본적으로 달성할 수 없으며 적어도 적용 효과가 너무 나쁩니다.

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