生物质发电技术原理 生物质发电原理( 二 )


同样,由于氧化钾和纳米氧化物的熔点较低,在炉膛正常燃烧温度下容易升华,在炉膛内表现为气相,凝结在高温过热器上,对受热面造成腐蚀 。
(3)不同的生物质产生不同的热量,使得燃料供应系统更加困难 。
循环流化床锅炉对进料的粒度和密度要求较高,而生物质燃料具有季节性变化和不同的生物质性质,因此循化流化床的设计和建设难以定型 。随着锅炉容量的增加,这个问题变得更加突出 。由于循环流化床锅炉的结构,需要解决受热面磨损、循环物料平衡、物料结焦等问题 。对于中压参数锅炉,后受热面的布置应认真考虑受热面的腐蚀 。此外,高厂用电率也是机组运行中需要考虑的问题 。
(3)两种生物质燃料锅炉的比较 。
水冷炉排炉与循环流化床炉相比,设备初投资较大,但考虑到燃烧效率高,单位发电燃料消耗低,设备运行稳定,导致年发电小时数较多 。设备磨损比流化床炉轻,使得日常维护和部件更换成本更低 。设备厂用电率低,使得同等装机容量的电厂在电网上有更多的电量;从全生命周期来看,水冷振动炉排锅炉的综合指标和效益优于循环流化床锅炉 。
【生物质发电技术原理 生物质发电原理】


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