Котлы длительного горения на твердом топливе: Лучшие твердотопливные котлы длительного горения

Котел на угле: преимущества и недостатки

Сегодня, когда свой котёл становится необходимостью из-за постоянного подорожания газа и жидкого топлива, встаёт проблема, какой котёл выбрать. Торговая сеть предлагает огромный выбор недорогого альтернативного топлива для котлов, например: растительные отходы: шелуха, солома, древесные полученные при обработке древесины и т. д. Переход на индивидуальное отопление позволит экономить на потерях энергии в магистральных сетях, проводах ТЭП, а они не так уж и малы и составляют до 30%.

Современный котёл на угле — это котёл длительного горения, который может работать долгое время без вмешательства человека, так как в него не надо подбрасывать топливо постоянно. В таком котле на угле поддерживается высокая температура, которая передаётся теплоносителю.

Принцип работы котла на угле основан на том, что топливо горит сверху вниз (как свечка).

Топливо сгорает не всё сразу, а постепенно, при этом температура в топке остаётся высокой постоянно.

Котлы длительного горения, работающие на различных видах твердого топлива, в частности, на угле имеют множество преимуществ, это:

  • экономия энергоносителей. В результате того, что в котле топливо сгорает не все сразу, а как бы тлеет, сгорая послойно сверху. Воздух для горения в топку поступает при помощи автоматических устройств. При послойном, постепенном горении топливо сгорает практически полностью с небольшим количеством отходов, не более 3 процентов от загруженной массы топлива;
  • удобная эксплуатация. При работе угольного котла нет необходимости в постоянном присутствии оператора для обслуживания. В некоторые типы котлов может загружаться до 0,5 кубометров топлива одновременно. Такое количество топлива может гореть несколько суток. Между загрузками топлива можно проводить регламентные работы. Горение, контролируемое автоматикой, уменьшает количество выделенной сажи, что также сокращает время на обслуживание агрегата;
  • поддержание комфортной, постоянной температуры в помещении.
    Котлы на твёрдом топливе могут перегреваться из-за неравномерного горения. В котлах длительного горения на угле весь процесс горения регулируется автоматикой, что позволяет распределять температуру в топке равномерно.

Однако не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд. Угольные котлы имеют ряд недостатков:

  • наличие сложной автоматики повышает стоимость, такие котлы могут стоить в 1,5-2 раза дороже котлов без автоматики аналогичной мощности;
  • в процесс, контролируемый автоматикой, не может вмешаться оператор, чтобы повлиять на срок сгорания угля во время действующего цикла работы, что создаёт неудобство при эксплуатации;
  • топки котлов на углях снабжены колосниковыми решётками снизу для притока воздуха. Если подавать воздух сверху, то это не ускоряет, а замедляет процесс горения, поэтому воздух подаётся через верхний воздуховод в небольшом количестве, что приводит к тлению топлива.

Отопительная система котла на угле длительного горения имеет специальным образом расположенный теплообменник, он проходит по стенкам внутренней поверхности нагрева, а не в верхней части, как в традиционных печах.

Такие агрегаты длительного сгорания должны быть обязательно подключены к электрическому току, так как работа в них обеспечивается автоматикой. Для циркуляции теплоносителя и повышения его производительности необходимо котёл снабдить насосом, если невозможно использовать естественную циркуляцию. Горячее водоснабжение можно обеспечить установкой бойлера косвенного нагрева.

Котлы длительного горения на угле – вершина современной технологической мысли.

Дата: 06.10.2017

Назад в “Статьи”

Дровяные котлы Eco Angus


Доступны 4 модели
17кВт 27кВт 34кВт 41кВт
Купить
от 1435£

плюс доставка и НДС
Щелкните здесь для просмотра галереи изображений 9001 4

Эти чугунные котлы просты в эксплуатации и являются чрезвычайно экономичным способом получения центрального отопления и горячая вода . Они могут быть установлены в любую открытую систему и могут сжигать все виды древесины (включая опилки и щепу), уголь, кокс и торф.

Все наши многотопливные котлы предназначены для сжигания мягкой или твердой древесины с содержанием влаги от 15% до 20%. Любая обработанная древесина (креозот, краска), МДФ или ДСП не должны использоваться в наших многотопливных котлах из-за канцерогенных выбросов.

Чугунный котел Angus Evo — экономичный способ получения центрального отопления и горячей воды. Изготовлен из коррозионностойкого чугуна, прост, но эффективен.

Котел Angus Evo прост в управлении и имеет большую камеру сгорания с легким доступом, что позволяет пользователю сжигать древесину, уголь, кокс, брикеты и множество других видов твердого топлива.

Обладает высокими характеристиками сгорания, отличной коррозионной стойкостью и оснащен собственным зольник и чистящие средства. Поток первичного воздуха легко контролировать с помощью термомеханического регулятора, поток вторичного воздуха с помощью воздушной розетки, а тягу дымохода можно регулировать с помощью ручной заслонки дымохода. Термоманометр показывает температуру и индикатор давления.

Загрузка топлива проста и при полной загрузке обычно длится от 4 до 8 часов. Перекрыть подачу воздуха через регулировочный люк, воздушную розетку и ручную заслонку дымохода можно, перекрывая подачу воздуха через регулировочный люк. Ручки открывания/закрывания покрыты резиновым устойчивым к горению материалом. Вход/выход на задней стороне котла имеют внутреннюю резьбу 2″. Ковкий чугун можно вставить прямо во входные/выходные отверстия, или, если вы хотите использовать медные трубки, вам нужно будет приобрести втулку 2 дюйма x 1,1/2 дюйма (медная трубка с наружным диаметром 42 мм) или 1/1/4 дюйма (медная трубка с наружным диаметром 35 мм). трубка) или 1 дюйм (медная трубка с наружным диаметром 28 мм) вместе с железной муфтой с наружной резьбой.

В системе с открытой вентиляцией Angus Evo первично вентилируется в потоке горячей воды, а вторично вентилируется из емкостного водонагревателя. Рекомендуется установить предохранительный термоклапан. В системе под давлением следует предусмотреть расширительный бак соответствующего размера на контуре центрального отопления перед возвратом в котел и группу безопасности на первичном подаче. Очень важно убедиться, что размер расширительного бака соответствует вашей системе. Рекомендуется использовать расширительный бак объемом 15 % от объема воды в вашей системе, включая первичную воду в накопительном баке, если это применимо. В группе безопасности также следует использовать предохранительный клапан соответствующего номинала. В системе под давлением необходимо использовать предохранительный теплообменник с тепловым предохранительным клапаном, который мы можем предложить для обеспечения защиты котла от перегрева. Обязательно полностью промойте систему, чтобы избежать загрязнения при установке.
Пожалуйста, убедитесь, что вы принимаете меры предосторожности против замерзания труб (идеально подходит устройство защиты от замерзания), так как это может привести к поломке теплообменника.

Рекомендуется, чтобы к котлу подходил монтажник Hetas.
См. http://www.hetas.co.uk/nearest_member.

Мы не можем предоставить гарантию на продукт, если он был установлен самостоятельно или установщиком, не аккредитованным Hetas, и схематично установлено, что приведенные выше рекомендации не были соблюдены.

Ожидаемые эксплуатационные расходы составляют менее половины расходов на газ или нефть.

40 CFR § 63.1216 – Каковы стандарты для твердотопливных котлов, сжигающих опасные отходы? | Электронный свод федеральных правил (e-CFR) | Закон США

§ 63.1216 Каковы стандарты для твердотопливных котлов, сжигающих опасные отходы?

(a) Пределы выбросов для существующих источников. Вы не должны сбрасывать или вызывать выброс продуктов сгорания в атмосферу, которые содержат:

(1) Для диоксинов и фуранов – выбросы монооксида углерода или углеводородов сверх пределов, предусмотренных параграфом (а)(5) настоящего раздела;

(2) Ртуть свыше 11 мкг/дсм с поправкой на 7 процентов кислорода;

(3) Для кадмия и свинца вместе взятых, за исключением зонального источника, как определено в § 63. 2, выбросы превышают 180 мкг/дсм, с поправкой на 7 процентов кислорода;

(4) Для мышьяка, бериллия и хрома вместе взятых, за исключением зонального источника, как определено в § 63.2, выбросы превышают 380 мкг/дсм, с поправкой на 7 процентов кислорода;

(5) Для окиси углерода и углеводородов:

(i) Окись углерода свыше 100 частей на миллион по объему, более скользящего среднечасового значения (непрерывно контролируется с помощью системы непрерывного мониторинга выбросов), на сухой основе и с поправкой на 7 процентов кислорода. Если вы решите соблюдать этот стандарт на монооксид углерода, а не стандарт на углеводороды в соответствии с параграфом (a)(5)(ii) этого раздела, вы также должны документально подтвердить, что во время испытаний эффективности разрушения и удаления (DRE) или их эквивалента как предусмотрено в § 63.1206(b)(7), содержание углеводородов не превышает 10 частей на миллион по объему во время этих прогонов в течение скользящего среднего значения за час (непрерывно отслеживается с помощью системы непрерывного мониторинга выбросов), на сухой основе, с поправкой на 7 процентов кислорода , и сообщается как пропан; или

(ii) Углеводороды, превышающие 10 частей на миллион по объему, превышающие скользящее среднее значение за час (непрерывно контролируемое с помощью системы непрерывного мониторинга выбросов), на сухой основе, скорректированное до 7 процентов кислорода и представленное как пропан;

(6) Для комбинации хлористого водорода и хлора, за исключением зонального источника, как определено в § 63. 2, выбросы, превышающие 440 частей на миллион по объему, выраженные в эквиваленте хлорида (Cl(-)) на сухую основу и скорректированные до 7 процентов кислорода; и

(7) Для твердых частиц, за исключением площадного источника, как определено в § 63.2 или как предусмотрено в параграфе (e) настоящего раздела, выбросы свыше 68 мг/дсм3 с поправкой на 7 процентов кислорода.

(b) Пределы выбросов для новых источников. Вы не должны сбрасывать или вызывать выброс продуктов сгорания в атмосферу, которые содержат:

(1) Для диоксинов и фуранов – выбросы монооксида углерода или углеводородов сверх пределов, предусмотренных параграфом (b)(5) настоящего раздела;

(2) Ртуть свыше 11 мкг/дсм с поправкой на 7 процентов кислорода;

(3) Для кадмия и свинца вместе взятых, за исключением зонального источника, как определено в § 63.2, выбросы превышают 180 мкг/дсм, с поправкой на 7 процентов кислорода;

(4) Для мышьяка, бериллия и хрома вместе взятых, за исключением зонального источника, как определено в § 63.

2, выбросы превышают 190 мкг/дсм, с поправкой на 7 процентов кислорода;

(5) Для окиси углерода и углеводородов:

(i) Содержание монооксида углерода, превышающее 100 частей на миллион по объему, превышающее скользящее среднее значение за час (непрерывно контролируемое с помощью системы непрерывного мониторинга выбросов), на сухой основе и с поправкой на 7 процентов кислорода. Если вы решите соблюдать этот стандарт на монооксид углерода, а не стандарт на углеводороды в соответствии с параграфом (b)(5)(ii) этого раздела, вы также должны документально подтвердить, что во время испытаний эффективности разрушения и удаления (DRE) или их эквивалента в соответствии с § 63.1206(b)(7), содержание углеводородов не превышает 10 частей на миллион по объему во время этих прогонов в течение скользящего среднего значения за час (непрерывно отслеживается с помощью системы непрерывного мониторинга выбросов), на сухой основе, с поправкой на 7 процентов кислорода , и сообщается как пропан; или

(ii) Углеводороды, превышающие 10 частей на миллион по объему, превышающие скользящее среднее значение за час (непрерывно контролируемое с помощью системы непрерывного мониторинга выбросов), на сухой основе, скорректированное до 7 процентов кислорода и представленное как пропан;

(6) Для комбинации хлористого водорода и хлора, за исключением зонального источника, как определено в § 63. 2, выбросы, превышающие 73 части на миллион по объему, выраженные в эквиваленте хлорида (Cl(-)) на сухую основу и скорректированные до 7 процентов кислорода; и

(7) Для твердых частиц, за исключением площадного источника, как определено в § 63.2 или как предусмотрено в параграфе (e) настоящего раздела, выбросы свыше 34 мг/дсм3 с поправкой на 7 процентов кислорода.

(c) Стандарт эффективности разрушения и удаления (DRE) –

(1) 99,99% DRE. За исключением случаев, предусмотренных в параграфе (c)(2) этого раздела, вы должны достичь DRE 99,99% для каждого основного органического опасного компонента (POHC), указанного в параграфе (c)(3) этого раздела. Вы должны рассчитать DRE для каждого POHC из следующего уравнения:

DRE = [1 − (Wout ÷ Win)] × 100%

(2) 99,9999% DRE. Если вы сжигаете опасные отходы, включенные в список диоксинов F020, F021, F022, F023, F026 или F027 (см. § 261.31 этой главы), вы должны достичь DRE 99,9999% для каждого POHC, который вы определяете в соответствии с параграфом (c)( 3) настоящего раздела. Вы должны продемонстрировать эффективность DRE на POHC, которые труднее сжечь, чем тетра-, пента- и гексахлордибензо-п-диоксины и дибензофураны. Вы должны использовать уравнение в параграфе (c)(1) этого раздела для расчета DRE для каждого POHC. Кроме того, вы должны уведомить Администратора о своем намерении сжигать опасные отходы F020, F021, F022, F023, F026 или F027.

(3) Основные опасные органические компоненты (POHC).

(i) Вы должны перерабатывать POHC в кормовых отходах, указанных вами в параграфе (c)(3)(ii) этого раздела, в той мере, в какой это требуется в соответствии с параграфами (c)(1) и (c)(2) этого раздела.

(ii) Вы должны указать один или несколько POHC, которые являются репрезентативными для наиболее трудно разрушаемых органических соединений в исходном потоке опасных отходов. Вы должны основывать эту спецификацию на степени сложности сжигания органических компонентов в опасных отходах и на их концентрации или массе в подаваемых опасных отходах, принимая во внимание результаты анализов опасных отходов или другие данные и информацию.

(d) Значимые цифры. Пределы выбросов, предусмотренные пунктами (а) и (б) настоящего раздела, представлены двумя значащими цифрами. Хотя вы должны выполнять промежуточные расчеты, используя не менее трех значащих цифр, вы можете округлить полученные уровни выбросов до двух значащих цифр, чтобы задокументировать соответствие.

(e) Альтернатива стандарту по твердым частицам –

(1) Общие положения. Вместо соблюдения стандартов по твердым частицам, изложенных в этом разделе, вы можете выбрать соблюдение следующих альтернативных требований по контролю выбросов металлов:

(2) Альтернативные требования по контролю выбросов металлов для существующих твердотопливных котлов.

(i) Вы не должны сбрасывать или вызывать выброс продуктов сгорания в атмосферу, содержащих кадмий, свинец и селен в количестве, превышающем 180 мкг/дсм, комбинированные выбросы, с поправкой на 7 процентов кислорода; и,

(ii) Вы не должны сбрасывать или вызывать выбросы продуктов сгорания в атмосферу, которые содержат сурьму, мышьяк, бериллий, хром, кобальт, марганец и никель в количестве, превышающем 380 мкг/дсм, комбинированные выбросы, с поправкой на 7 процентов кислород.

(3) Альтернативные требования по контролю выбросов металлов для новых твердотопливных котлов. (i) Вы не должны сбрасывать или вызывать выбросы продуктов сгорания в атмосферу, которые содержат кадмий, свинец и селен в количестве, превышающем 180 мкг/дсм, комбинированные выбросы, с поправкой на 7 процентов кислорода; и,

(ii) Вы не должны сбрасывать или вызывать выброс в атмосферу продуктов сгорания, содержащих сурьму, мышьяк, бериллий, хром, кобальт, марганец и никель в количестве, превышающем 190 мкг/дсм, комбинированные выбросы, с поправкой на 7 процентов кислорода.

(4) Рабочие пределы. Для обеспечения соответствия альтернативным ограничениям выбросов, описанным в параграфах (e)(2) и (e)(3) настоящего раздела в соответствии с § 63.1209(n), должны быть установлены пределы рабочих параметров полулетучих и низколетучих металлов, за исключением того, что полулетучие металлы ограничения скорости подачи применяются к свинцу, кадмию и селену в сочетании, а ограничения скорости подачи низколетучих металлов применяются к мышьяку, бериллию, хрому, сурьме, кобальту, марганцу и никелю в сочетании.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *