đá gà thomo hôm
TOP
Công nghệ thông tin kỹ đá đá gà thomo

đá gà thomo kỹ thuậtCông nghệ

đá đá gà thomo32no.2 (xuất bản tháng 12 năm 2024)

Ảnh bìa: Cơ sở phát điện sinh khối gỗ 2 MW (Sê -ri 2 MW)
đá đá gà thomo.32no.2 (xuất bản tháng 12 năm 2024)

Biên tập âm lượng

Công nghệ trực quan kết hợp

Giải thích

Các kỹ thuật đo quang khác nhau để hiểu hành vi đốt cháy trong lò đốt chất thải loại Stoker
Fukui Junpei *・Yamazaki Kohei*・Ito Ryu Raku*・Masuda Takahiro*
(*Bộ phận nghiên cứu)

(Tóm tắt)

Hiện tượng đốt trong lò đốt chất thải loại Stair Stoker là vô cùng phức tạp, vì vậy cần có nhiều bộ phận không giải thích được và công nghệ đốt dựa trên sự hiểu biết chi tiết hơn về hiện tượng này là cần thiết để đáp ứng với những thay đổi trong tương lai về chất lượng chất thải và tăng cường các quy định về môi trường. Bài viết này giới thiệu các phương pháp đo quang khác nhau và giải thích ứng dụng để đo tốc độ dòng chảy, nhiệt độ và phân bố các loài hóa học trong lò đốt chất thải loại Staircase và ứng dụng của nó để quan sát lò. Phương pháp đo quang này có các đặc tính độ phân giải không gian và thời gian vượt trội so với lấy mẫu thông thường và các phép đo khác nhau bằng cách sử dụng cặp nhiệt điện và vì nó không tiếp xúc, nên nó có lợi thế là các phép đo có thể được thực hiện mà không làm xáo trộn trường đốt.

Những nỗ lực và thách thức của Nhật đá gà thomo cho nền kinh tế tuần hoàn
Tata Tomohisa *
(*Bộ phận xúc tiến kế hoạch kỹ thuật)

(Tóm tắt)

Nhật đá gà thomo định vị nền kinh tế tuần hoàn như một chiến lược quốc gia như một phương pháp cân bằng giải quyết các vấn đề xã hội với tăng trưởng kinh tế. Các chiến lược hai chiều để chuyển sang nền kinh tế tuần hoàn là Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp "Chiến lược kinh tế tài nguyên theo định hướng tăng trưởng" và Bộ Môi trường "Kế hoạch cơ đá gà thomo thứ năm để thúc đẩy sự thành lập xã hội" và Bộ Dựa trên chiến lược này, Nhật đá gà thomo sẽ làm việc về quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Để chuyển sang một nền kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp động mạch và tĩnh mạch cần hợp tác trong một sự lưu thông hiệu quả của các nguồn lực, và cần phải thiết lập một chuỗi giá trị phù hợp cho nền kinh tế tuần hoàn. Hơn nữa, thu hồi nhiệt là một biện pháp quan trọng để xử lý chất thải được tạo ra đúng ngay cả khi tài nguyên được tái chế.

Báo cáo

Phương pháp tìm kiếm và phân tích cho nhiên liệu sinh khối mới
Huyền thoại và Trung Hara Toru *・Masa Kagi Kazu*・Ito Ryu Raku*・Masuda Takahiro*
(*Bộ phận nghiên cứu)

(Tóm tắt)

Mua sắm nhiên liệu ổn định trong phát điện sinh khối là một vấn đề lớn không chỉ từ quan điểm duy trì hoạt động của các nhà máy điện hiện có, mà còn từ góc độ mở rộng số tiền được giới thiệu. Do đó, nhu cầu xử lý nhiều loại nhiên liệu sinh khối đang tăng lên và nhiên liệu mới dự kiến ​​sẽ được sử dụng trong tương lai, tập trung vào nhiên liệu được chứng nhận bổ sung theo hệ thống FIT/FIP, đã được khám phá, và các đặc điểm và tiềm năng của nó để sử dụng nhiên liệu đã được nghiên cứu. Các thuộc tính của sinh khối khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào loại, và các đánh giá cũng phải được xem xét trong khu vực sản xuất và điều kiện xử lý. Khi sử dụng nhiên liệu mới, điều quan trọng là phải hiểu các đặc điểm của chúng thông qua các phân tích khác nhau và trích xuất các vấn đề để xác định chúng trước. Dự kiến ​​việc sử dụng nhiên liệu sinh khối đa dạng, bao gồm các loại cây trồng từ thảo và cây phát triển sớm, sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai và các phương pháp phân tích để hiểu các tính chất của nhiên liệu và tác động đến thiết bị nồi hơi cũng được xem xét để chuẩn bị cho việc sử dụng này.

Hành vi ăn mòn ở nhiệt độ cao của vật liệu ống quá nhiệt trong nồi hơi năng lượng chất thải
Furugaki Takashi*
(*Bộ phận Công nghệ Thiết bị)

(Tóm tắt)

Để tăng hiệu quả của việc phát điện chất thải, tăng nhiệt độ của hơi nước nồi hơi là một trong những yếu tố quan trọng. Ống quá nhiệt của nồi hơi tạo ra hơi nước có nhiệt độ cao được tiếp xúc với khí ăn mòn, nhiệt độ cao và bề mặt của nồi hơi đi kèm với tro đốt chứa các muối khác nhau, thúc đẩy ăn mòn khi nhiệt độ hơi nước tăng. Do đó, chúng tôi thu thập tro đốt đã tuân thủ bề mặt của ống quá nhiệt của máy thực tế và thực hiện thử nghiệm tro đốt cháy bằng cách sử dụng tro đốt với độ dốc nhiệt độ áp dụng cho tro và báo cáo về kết quả điều tra hành vi ăn mòn nhiệt độ cao ban đầu của ống thép chống nhiệt.

Phát triển công nghệ phục hồi vật liệu chưa cháy bằng cách sử dụng các bộ thu bụi
Tamasaki Katsunori *・Tatsumi Keiji * ・Kamata Zenichi *
(*Bộ phận Công nghệ Thiết bị)

(Tóm tắt)

Trong nồi hơi sinh khối Stoker chuyển đổi ngược, bụi trong khí thải đốt chứa một lượng tương đối lớn của hàm lượng không bị cháy. Để cải thiện hiệu quả đốt cháy, số lượng không cháy thường được tách ra và thu thập và trả lại cho lò. Multicyclone được lắp đặt để thu hồi bụi từ khí thải đốt, nhưng mất áp suất lớn của thiết bị và hao mòn của nhiều người là một thách thức. Do đó, chúng tôi đang phát triển một bộ thu bụi loại Louver như một người thu thập bụi có thể vượt qua những thách thức này và đã tiến hành các thử nghiệm quy mô băng ghế sử dụng khí thực tế. Trong thử nghiệm này, các điều kiện để có được hiệu suất phục hồi không bị cháy trên nhiều lần được phát hiện, vì vậy chúng tôi sẽ báo cáo về đá gà thomo tóm tắt và kết quả của bài kiểm tra.

2 hệ thống phát điện sinh khối gỗ lớp MW và phản ứng của nó
Horiuchi Shu *
(*Công nghệ năng lượng Phần 2)

(Tóm tắt)

29306_29604

Kiểm tra nước ngoài

Báo cáo kiểm tra cơ sở xử lý chất thải châu Âu

Vấn đề trở lại

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi