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電極鍋爐工作原理:

電極鍋爐利用水的導電性和電阻特性來輸送電流井目產生蒸汽或者熱水。交變電流以水為導體通過中性點從一相電極流到另一相電極。由于水有電阻,該電流的流動直接在水中嚴生熱量。流動的電流(安培)越大,產生的蒸汽或熱水越多。

一次網循環水由泵通過絕緣進水管進入到鍋爐內部進水管后直接進入到內筒,水在內筒中加熱后再被引入到外筒中,然后再通過絕緣出水雪進入到一次網。

內筒中心的控制管是用鐵氟龍材料制成的是高度絕緣的),可以調節內筒水位的高低,并將水從內筒加熱后的熱水引入到外簡中。鍋爐出力是通過伺服電機驅動控制管的上下位置從而控制水位的高低(改變電極的水覆蓋面積)來實現的。

運行參數:

電極鍋爐工作電壓為6k到22kV

額定功率人BM到50M不等。

工作壓力由01Mpa到20Mpa

出口為熱水或飽和蒸汽,溫度為80℃到180℃。

電極鍋爐系統組成

電極鍋爐主要由鍋爐本體(含電極加熱和輔助加熱系統)、配套供電系統柜、控制系統、各種管路閥門系統等子系統組合而成。加熱原理是三相電電流通過設定電導率的爐水釋放大量熱能從而生產可加以控制和利用的蒸汽或熱水。

技術路線選擇-電極鍋爐方案

電極鍋爐技術特點:

電極鍋爐是利用水的高熱阻特性,采用三相電極直接在鍋爐內設定電導率的爐水中放電發熱,使得電能以接近100%的轉換效率轉換成熱能,產生熱水或蒸汽的一種裝置。熱水或蒸汽通過換熱器將爐內的熱量傳遞給熱網供熱熱水,返回至爐內再次吸熱。鍋爐功率調整范圍是1%-100%,在10%-100%的范圍內可以做到無級調節。高壓電極鍋爐系統可單獨配置,實現電能的******轉化利用;也可聯合蓄熱罐配置,同步實現熱能的儲存,充分利用低谷電價特點,獲得較高經濟效益。

電極鍋爐技術優勢

●******率

100%的將電能輸入轉換成熱能。將所有輸入的電能轉換成熱,轉化效率高達99.9%

●啟動及調節靈活

快速響應,在熱啟動狀態下,可在一分鐘內達到滿負荷。自動負載和壓力控制使鍋爐可以在功率內0到100%出力范圍內無極調節,從而與系統的要求相匹配。

●無污染

電極式鍋爐使用電力而非化石燃料的能量轉換,鍋爐不會產生溫室氣體,也不需要配置煙囪。允許用戶在日?;蛘呒竟澬苑聘叻鍟r段低能成本的利用能源。

●占地面積小

電極垂直安裝在壓力容器內,使電極鍋爐占用***少的空間產生****的熱水蒸汽量。

●運行安全可靠

水位低的情況下電流就不能流動,沒有低水位運行隱患。即使發生結垢,也不會出現熱的積聚或者電極燒壞的問題。******了熱沖擊隱患。

主要技術路線:蓄熱罐技術

在熱網中增加熱網循環水儲能系能系統,通過儲能系統能量的吸收和釋放,可實現“熱電解耦”,結合儲能系統改造在供熱期可進一步提高機組的變負荷靈活性。

主要技術路線:電極鍋爐技術

通過增設電極鍋爐系統,可實現電負荷向熱網熱負荷轉化,系統改造小、技術成熟,但運行成本高、不節能,通常需要與蓄熱罐系統相結合。

技術路線選擇-蓄熱罐技術

蓄熱水方案主要是在保證機組日間高負荷發電,保證正常供暖基礎上,增加抽汽的量,額外加熱一部分熱網循環水,并從供水側引出至蓄熱水中儲存。在夜間社會用電量低谷階段,機組參與進行深度調峰,同時將蓄熱水罐中的熱水直接輸送至熱網供水母管中供熱,以避免調峰期間采暖抽汽不足的問題。

蓄熱罐介紹

蓄熱水罐技術來自于北歐,北歐在熱電聯產和集中供熱方面,特別是大型蓄熱水罐方面已經有三四十年的應用歷史。在丹麥和瑞典,幾乎所有的熱電廠出口都設置有大型的蓄熱水罐。

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