解決秸稈燃燒過程中受熱面上的沉積腐蝕問題還可以通過在管壁上噴涂及吹灰等機械方式。噴涂法是通過在受熱面的表面上噴涂耐腐蝕材料、提高管壁的抗腐蝕能力從而降低
陶瓷的兩種結合鍵在室溫下的塑性有限,因而其延展性低于金屬。盡管陶瓷接觸表面之間也存在共價鍵、離子鍵或范德華力引起的薪著力,但因其實際接觸面積很小,故摩擦因數低于空氣中的金屬滑動。陶瓷的摩擦主要受斷裂韌度的影響。陶瓷的斷裂韌度增大時,摩擦因數隨之降低。載荷、滑動速度、溫度和實驗持續時間影響陶瓷的摩擦性能,這通常是表面摩擦化學膜和接觸區斷裂程度的變化所致。另外,載荷和滑動速度影響摩擦能量的耗散率和接觸界面的溫度也是一種原因。
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粉塵排放達標;減少NOx的生成
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環模輥壓式顆粒成型機環模的結構形式采用最多的是整體式。在環模圈上鉆孔而成,孔的形狀一般為圓形,孔的直徑小于或等于25 mm,原料多為木質,成型腔為直孔,用來加工顆粒成型燃料。環模式顆粒成型機上的壓輥為直輥式,常與整體式顆粒環模配合使用,壓輥的寬度尺寸較大。壓輥外緣的結構形狀與整體式環模棒(塊)狀成型機上壓輥的結構相同,我國目前應用的顆粒成型燃料環模的設計和加工基本上都是沿用顆粒飼料加工技術,原料輸送和喂人方式不盡相同。
形成沉積的受熱面都是由直徑大小不一的球狀晶粒組成,這些晶粒排列混亂,部分動能較大的晶粒逃離了原來的位置與其他晶粒聚集在一起,在受熱表面上形成一個凸面,而在原來的位置上形成了空位,猶如一個個洞穴,隨著溫度的升高,具有較大動能的晶粒在晶粒中的比例增加,洞穴的數量也隨之增多,受熱面的表面將更加凹凸不平。凹陷部分具有接納、保護沉積的作用,更易形成沉積。當高溫煙氣中飛灰顆粒遇到熾熱的受熱面時,大部分聚集在受熱面表面的凹陷處,形成沉積;落在凸面上灰粒,一部分在重力、氣流薪性剪切力及煙道中的飛灰顆粒的撞擊力的作用下脫落,重新回到高溫煙氣中。另外,在沉積初始形成時,由于受熱面表面上沉積的粒子少、壁面溫度較低,粒子表面的薪度不足以捕獲、豁住撞擊壁面的大顆粒,所以主要以小顆粒為主。隨著留在表面上的沉積越積增厚,薪性增加,當遇到高溫煙氣中大顆粒碰撞壁面或堿金屬硫酸鹽及氯化物凝結在壁面上時,二者就發生聚團現象,并逐步增大。
由于生物質成型燃料結渣的主要原因是灰熔點較低,在高溫下易聚團結渣,因此可以通過供風與燃料量的配合調節,利用自動控制系統,讓燃燒在溫度狀態下維持穩定的溫度燃燒,保證不超過灰熔點溫度,便不會形成結渣。目前生物質鍋爐通常有采用水冷或空冷爐排的結構,結合自動控制系統來降低爐排的溫度,實現生物質成型燃料在低于灰熔點溫度下燃燒,控制結渣的生成。同樣是歐洲的生物質鍋爐技術,還有一些采用水冷爐排的設計方式。就是在爐排中間通人冷卻水,起到冷卻爐排的作用。典型水冷爐排代表是丹麥BWE公司的水冷振動爐排技術,實際應用案例比較多,中國的國能生物發電鍋爐就是采用該技術進行設計加工的,目前在中國已有近40座生物質電站采用了該技術,運行效果表明該設計可以有效避免爐排結渣。
滾動式燃燒器是燃燒裝置的關鍵部件,主要是由滾動式爐排、燃燒器本體、火焰風室罩組成,滾動式爐排的轉動依靠調速電機驅動鏈輪通過鏈條的連接進行旋轉,旋轉過程既是燃料流動動態燃燒過程,也是破渣過程,通過爐排的勻速轉動,自動將進人燃燒器內的燃料進行邊輸送、邊燃燒、邊排渣。實際運行時,顆粒燃料經料倉由螺旋進料系統進人燃燒器,由電阻絲加熱引燃顆粒燃料,同時匹配適當空氣,燃料在滾動燃燒器緩慢流動燃燒,灰渣及時隨著燃燒器轉動形成的傾角而破碎,高溫煙氣經折流板兩次折流充分換熱后由煙囪排出。二次風、三次風由火焰風室罩供給。