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生物質燃料具有資源豐富可再生緩和化石能源危機

發布日期:2018-01-03 作者: 點擊:

51vv视频观看廠家管壁溫以水露點為界,腐蝕層厚度差距較大,故選取35℃和80℃的實驗管件為代表進行分析比較。35℃工況的腐蝕層橫截面微觀形貌如圖6所示。ND 鋼管壁表面發生了均勻腐蝕,并伴有裂紋產生,脆性易剝落,說明腐蝕產物多為氯化物,與結果相驗證;而在316L 不銹鋼管壁表面,只在存在缺陷的位置發現了部分點蝕現象,并未形成連續的腐蝕層。在制取試樣時,剝落的灰層可能帶走一部分腐蝕產物。對試樣外剝落的積灰截面在SEM 下觀察,并進行EDS 分析。積灰從貼近管壁一側開始由致密逐漸變為疏松,耦合層物質主要元素為Fe、O 并存在少量的S、Cl,為HCl及H2SO4 冷凝液與金屬氧化層的反應產物。

鍋爐低溫受熱面的積灰、腐蝕與煙氣的酸露點緊密相關。截至目前,露點腐蝕問題已被廣泛研究:Whittingham早在1954 年便研究了不同煙氣成分對腐蝕效果的影響;之后不久,Moskovits[對燃油燃煤鍋爐中低溫熱表面的腐蝕問題進行了總結;2004年Huijbregts 等[總結了酸露點腐蝕的最新進展;近年來,國內學者也逐漸參與到該領域的研究中,Han 等和Li 等分別分析了燃煤鍋爐受熱面的露點腐蝕特性和機理,此外,作者前期也針對燃煤鍋爐煙氣深冷條件下的積灰和腐蝕耦合機理,進行了一系列的研究工作。然而,以往的露點腐蝕研究主要集中在燃用化石能源的鍋爐,而針對51vv视频观看低溫受熱面的積灰與露點腐蝕研究還較少。本文選取ND鋼及316 L不銹鋼在某65 t·h?151vv视频观看進行實爐實驗,分析積灰與露點腐蝕耦合機理,其結果對指導51vv视频观看煙氣余熱利用,推動我國電力行業節能減排事業發展具有重要指導意義。

為了緩和化石能源危機,生物質燃料因其具有資源豐富、可再生、排污較少等優點,受到重視并已經被廣泛應用。采用生物質燃料直燃發電,能夠促進該燃料規模化應用,并有效解決電廠的污染問題。預計到2020 年,我國生物質發電機組裝機容量達到3000MW。然而,在我國現有的生物質直燃電廠中,由于燃料不穩定、運行操作不當等問題,存在排煙熱損失大的現象。在燃煤電廠中通過新型余熱利用技術可將鍋爐排煙溫度降至85℃左右。但生物質燃料與煤相比含有更多的堿金屬元素和氯元素和較少的硫元素,所以在進行煙氣余熱利用時,不能直接應用燃煤鍋爐低溫受熱面積灰和露點腐蝕相關理論。

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