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电极锅炉工作原理:

电极锅炉利用水的导电性和电阻特性来输送电流井目产生蒸汽或者热水。交变电流以水为导体通过中性点从一相电极流到另一相电极。由于水有电阻,该电流的流动直接在水中严生热量。流动的电流(安培)越大,产生的蒸汽或热水越多。

一次网循环水由泵通过绝缘进水管进入到锅炉内部进水管后直接进入到内筒,水在内筒中加热后再被引入到外筒中,然后再通过绝缘出水雪进入到一次网。

内筒中心的控制管是用铁氟龙材料制成的是高度绝緣的),可以调节内筒水位的高低,并将水从内筒加热后的热水引入到外简中。锅炉出力是通过伺服电机驱动控制管的上下位置从而控制水位的高低(改变电极的水覆盖面积)来实现的。

运行参数:

电极锅炉工作电压为6k到22kV

额定功率人BM到50M不等。

工作压力由01Mpa到20Mpa

出口为热水或饱和蒸汽,温度为80℃到180℃。

电极锅炉系统组成

电极锅炉主要由锅炉本体(含电极加热和辅助加热系统)、配套供电系统柜、控制系统、各种管路阀门系统等子系统组合而成。加热原理是三相电电流通过设定电导率的炉水释放大量热能从而生产可加以控制和利用的蒸汽或热水。

技术路线选择-电极锅炉方案

电极锅炉技术特点:

电极锅炉是利用水的高热阻特性,采用三相电极直接在锅炉内设定电导率的炉水中放电发热,使得电能以接近100%的转换效率转换成热能,产生热水或蒸汽的一种装置。热水或蒸汽通过换热器将炉内的热量传递给热网供热热水,返回至炉内再次吸热。锅炉功率调整范围是1%-100%,在10%-100%的范围内可以做到无级调节。高压电极锅炉系统可单独配置,实现电能的******转化利用;也可联合蓄热罐配置,同步实现热能的储存,充分利用低谷电价特点,获得较高经济效益。

电极锅炉技术优势

●******率

100%的将电能输入转换成热能。将所有输入的电能转换成热,转化效率高达99.9%

●启动及调节灵活

快速响应,在热启动状态下,可在一分钟内达到满负荷。自动负载和压力控制使锅炉可以在功率内0到100%出力范围内无极调节,从而与系统的要求相匹配。

●无污染

电极式锅炉使用电力而非化石燃料的能量转换,锅炉不会产生温室气体,也不需要配置烟囱。允许用户在日常或者季节性菲高峰时段低能成本的利用能源。

●占地面积小

电极垂直安装在压力容器内,使电极锅炉占用***少的空间产生****的热水蒸汽量。

●运行安全可靠

水位低的情况下电流就不能流动,没有低水位运行隐患。即使发生结垢,也不会出现热的积聚或者电极烧坏的问题。******了热冲击隐患。

主要技术路线:蓄热罐技术

在热网中增加热网循环水储能系能系统,通过储能系统能量的吸收和释放,可实现“热电解耦”,结合储能系统改造在供热期可进一步提高机组的变负荷灵活性。

主要技术路线:电极锅炉技术

通过增设电极锅炉系统,可实现电负荷向热网热负荷转化,系统改造小、技术成熟,但运行成本高、不节能,通常需要与蓄热罐系统相结合。

技术路线选择-蓄热罐技术

蓄热水方案主要是在保证机组日间高负荷发电,保证正常供暖基础上,增加抽汽的量,额外加热一部分热网循环水,并从供水侧引出至蓄热水中储存。在夜间社会用电量低谷阶段,机组参与进行深度调峰,同时将蓄热水罐中的热水直接输送至热网供水母管中供热,以避免调峰期间采暖抽汽不足的问题。

蓄热罐介绍

蓄热水罐技术来自于北欧,北欧在热电联产和集中供热方面,特别是大型蓄热水罐方面已经有三四十年的应用历史。在丹麦和瑞典,几乎所有的热电厂出口都设置有大型的蓄热水罐。