ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວໆນີ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ເປັນຫຍັງເຄື່ອງໄຟຟ້າ CFB ທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງຈຶ່ງຖືກເລືອກໃຊ້ເປັນພິເສດສຳລັບໂຄງການຜະລິດພະລັງງານຮ່ວມຂະໜາດໃຫຍ່?

2026-09-01 15:30:00
ເປັນຫຍັງເຄື່ອງໄຟຟ້າ CFB ທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງຈຶ່ງຖືກເລືອກໃຊ້ເປັນພິເສດສຳລັບໂຄງການຜະລິດພະລັງງານຮ່ວມຂະໜາດໃຫຍ່?

ໂຄງການຜະລິດພະລັງງານຮ່ວມຂະໜາດໃຫຍ່ຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງ ໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ເຂັ້ມງວດ. ການເລືອກເອົາເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອງໄຟຟ້າມີຜົນຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງໂຄງການ ໂຄງສ້າງຕົ້ນທຶນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຄື່ອງໄຟຟ້າ CFB ບໍ່ລະເຫວີຍນ CFB ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນວິທີແກ້ໄຂທີ່ຖືກເລືອກໃຊ້ເປັນພິເສດສຳລັບການນີ້ ເນື່ອງຈາກມັນປະກອບດ້ວຍລັກສະນະການປະຕິບັດທີ່ດີເລີດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ຈຳເປັນໃນລະບົບພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝ.

cfb boiler

ເຕົາໄຟ CFB ປະເພດໜັກໆ ແຕກຕ່າງຈາກເຕົາໄຟອື່ນໃນບໍລິບົດຂອງການຜະລິດພະລັງງານຮ່ວມເປັນພິເສດ ເນື່ອງຈາກມັນແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການຄ້າຫຼາຍດ້ານໃນເວລາດຽວກັນ. ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຮ້ອນມີປະສິດທິພາບ ໃນເວລາທີ່ຈັດການຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເຊື້ອເພິງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຈຳກັດໃນການດຳເນີນງານທີ່ຈຳກັດການອອກແບບເຕົາໄຟແບບດັ້ງເດີມ. ການເຂົ້າໃຈເຫດຜົນທີ່ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເປັນທີ່ນິຍົມໃນການຜະລິດພະລັງງານຮ່ວມຂະໜາດໃຫຍ່ ຕ້ອງອີງໃສ່ການວິເຄາະຂໍ້ດີທາງດ້ານເຕັກນິກ ຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ມູນຄ່າເສດຖະກິດໃນໄລຍະຍາວ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເຊື້ອເພິງທີ່ເໝາະສົມຢ່າງຍອດເດັ່ນ ແລະ ລັກສະນະການປ້ອນເຂົ້າ

ການຈັດການເຊື້ອເພິງທີ່ມີປະເພດຕ່າງໆ

ເຕັກໂນໂລຢີການເຜົາໄຟທີ່ໃຊ້ວິທີການຂອງເຄື່ອງເຜົາທີ່ມີອາກາດສົ່ງຜ່ານແບບເຄື່ອນໄຫວ (Circulating Fluidized Bed Combustion) ມີຄວາມເປັນເອກະລັກໃນການຮັບເອົາເຊື້ອເພີງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຫຼາຍຮູບແບບ ຈາກຖ່ານຫີນເຜົາໄດ້ດີ (bituminous coal) ໄປຈົນເຖິງຊີວະມວນ (biomass), ເຖົ້າຖ່ານ (petcoke), ແລະ ເຊື້ອເພີງທີ່ຜະລິດຈາກຂະເຫຼື່ອ (waste-derived fuels). ຄວາມຫຼາກຫຼາຍນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບໂຄງການຜະລິດພະລັງງານຮ່ວມ (cogeneration) ຂະໜາດໃຫຍ່ ເນື່ອງຈາກມັນຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຫາເຊື້ອເພີງ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນງານມີໂອກາດເຮັດປະໂຫຍດຈາກໂອກາດທີ່ດີໃນຕະຫຼາດ. ເຕົາໄຟແບບເຜົາດ້ວຍເຄື່ອງເຜົາທີ່ມີແຖວເຜົາ (grate-fired boilers) ມີຂໍ້ຈຳກັດທີ່ເຂັ້ມງວດຕໍ່ລັກສະນະຂອງເຊື້ອເພີງ ສິ່ງນີ້ຈຳກັດທາງເລືອກໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ສາມາດເກີດບັນຫາໃນຫຼວງສາງການຈັດຫາ.

ສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຄື່ອງເຜົາທີ່ມີອາກາດສົ່ງຜ່ານແບບເຄື່ອນໄຫວ (fluidized bed) ສາມາດຮັກສາອຸນຫະພູມການເຜົາໄຟໃຫ້ຄົງທີ່ທົ່ວທັງເຕົາ ເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ຄົງທີ່ ເຖິງແມ່ນວ່າລັກສະນະຂອງເຊື້ອເພີງຈະປ່ຽນແປງກໍຕາມ. ລະບົບເຜົາໄຟທີ່ມີອາກາດສົ່ງຜ່ານແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ອອກແບບໄດ້ດີ ສາມາດຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງເນື້ອໃນຄວາມຊື້ນ (moisture content), ປະກອບຂອງເຖົ້າ (ash composition), ແລະ ປະລິມານຊີເລີ້ມ (sulfur content) ໄດ້ຢ່າງດີ ເຊິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການເຜົາໄຟແບບດັ້ງເດີມເກີດຄວາມບໍ່ສະຖຽນ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງເຕົາໄຟດີຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນ ໃນເວລາທີ່ເງື່ອນໄຂການດຳເນີນງານ ແລະ ສະພາບຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ.

ຫຼຸດຄວາມໄວ້ເປີດແລະຄວາມໄວ້ອ່ອນຕໍ່ເຖົ້າ

ຕ່າງຈາກລະບົບຖ່ານເຜົາທີ່ບູດເປັນຝຸ່ນ, ການອອກແບບເຕົາໄຟ CFB ສາມາດຮັບມືກັບເຖົ້າທີ່ມີຄວາມຊື້ນແລະເຖົ້າທີ່ມີເອັດສູງໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດລົງຢ່າງມີນັກຂອງປະສິດທິພາບ. ລັກສະນະນີ້ຂະຫຍາຍຈັກການເລືອກເຖົ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້ ແລະ ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປຸງແຕ່ງລ່ວງໆ. ວັດຖຸໃນເຕົາມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຄື່ອນໄຫວໃນການເຜົາ, ເຮັດໃຫ້ເຖົ້າທີ່ເຂົ້າມາຮ້ອນຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັນກັບການດູດຊຶມພະລັງງານຈາກການເຜົາ, ເຊິ່ງຊ່ວຍສ่งເສີມການເຜົາທີ່ຄົງທີ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບທັງໝົດຂອງລະບົບ.

ການປະຕິບັດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດ

ການຄວບຄຸມການປ່ອຍມົນລະພິດຈາກເຕົາໄຟທີ່ໃຊ້ຖ່ານ

ການຄວບຄຸມການປ່ອຍມືດຈາກເตาໄຟທີ່ໃຊ້ຖ່ານຫີນເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຫຼັກສຳລັບການນຳໃຊ້ເตาໄຟ CFB ໃນສະຖານທີ່ຜະລິດພະລັງງານຮ່ວມໃໝ່. ຂະບວນການເຜົາເກີດຂຶ້ນທີ່ອຸນຫະພູມ 800 ເຖິງ 900 ອົງສາເຊັນຕີເགຣດ, ຕ່ຳກວ່າຢ່າງມີນັກເຖິງເตาໄຟທີ່ເຜົາຖ່ານຫີນທີ່ບູບເປັນຝຸ່ນທຳມະດາ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຜົາເຢັນກວ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດການສ້າງ NOx ໂດຍທຳມະຊາດ, ເຊິ່ງເປັນມືດໄນໂຕຣເຈັນອົກໄຊດ໌ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼັກ. ການເຕີມຫີນປູນເຂົ້າໄປໃນຕົວເຕົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍັງຊ່ວຍຈັບ SO2 ໄດ້ໂດຍກົງ, ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ລະບົບການລ້າງມືດທີ່ມີລາຄາແພງໃນຂະບວນການຕໍ່ມາ.

ວິທີການຄວບຄຸມການປ່ອຍມືດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນທັງໝົດນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານທຶນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບ. ຈຳນວນອຸປະກອນຄວບຄຸມມືດທີ່ເປັນອຸປະກອນຊ່ວຍນ້ອຍລົງ ໝາຍເຖິງຈຳນວນຈຸດທີ່ອາດເກີດຂໍ້ບົກຂາດນ້ອຍລົງ ແລະ ວິທີການບຳລຸງຮັກສາທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ. ການຕິດຕັ້ງເตาໄຟ CFB ທີ່ມີຄວາມໜັກໝັ່ນສູງສາມາດບັນລຸລະດັບການປ່ອຍມືດທີ່ດີກວ່າມາດຕະຖານຂອງກົດໝາຍປັດຈຸບັນໃນອາເມລິກາເໜືອ, ເອີຣົບ ແລະ ເອເຊຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການມີຂອບເຂດທີ່ແໜ່ນນອນໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ.

ການຫຼຸດຜ່ອນສານເຄື່ອນໄຫວ (Particulate Matter) ແລະ ປະລາດປະເພດປະລາດປະເພດປະລາດ

ຂະບວນການເຜົາໄຟທີ່ໃຊ້ເຕັກນິກ fluidized bed ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງຄວາມເປືອນທີ່ເປັນອະນຸພາກຍ່ອຍໄດ້ຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ ເມື່ອທຽບກັບວິທີການເຜົາຖ່ານທີ່ຖືກບີບໃຫ້ເປັນຝຸ່ນ. ມວນສານທີ່ຢູ່ໃນ bed ໃຫ້ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດທີ່ໃຫຍ່ເພື່ອການເຜົາໄຟຂອງຄາບອນໃຫ້ສິ້ນສຸດ, ແລະ cyclone separator ສາມາດຈັບຝຸ່ນທີ່ເກີດຈາກເຄື່ອງປູ່ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ປະກອບດ້ວຍປະກອບ mercury ແລະ ອື່ນໆທີ່ເປັນອະນຸພາກທີ່ມີປະລິມານນ້ອຍຈະຈັບຢູ່ກັບອະນຸພາກຝຸ່ນທີ່ບິນໄປ (fly ash particles), ເຊິ່ງອຸປະກອນຄວບຄຸມການປ່ອຍອອກຈະຈັບເອົາກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍອອກໄປທາງທໍ່ດຳເນີນການ (stack discharge). ວິທີການທັງໝົດນີ້ໃນການຄວບຄຸມການປ່ອຍອອກຈາກເตาເຜົາທີ່ໃຊ້ຖ່ານ ສາມາດກຳຈັດມົລະພິດຫຼາຍຊະນິດໄດ້ໃນລະບົບດຽວກັນທີ່ຖືກບູລະນາການ.

ການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງເตาເຜົາ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານຄວາມຮ້ອນ

ກົນໄກການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນທີ່ດີຂຶ້ນ

ການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຕີ້ມນ້ຳໃນລະບົບ CFB ມາຈາກຄຸນລັກສະນະການອອກແບບຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງເປັນເອກະລາດ. ວິທີການເຜົາໄຟດ້ວຍເຕັກນິກ circulating fluidized bed ສ້າງການປັ້ນປົ່ນຢ່າງຮຸນແຮງພາຍໃນເตาເຜົາ, ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອເພິງຖືກເຜົາໄຟຢ່າງສົມບູນເຖິງຂັ້ນສູງສຸດ ແລະ ສົ່ງຜ່ານຄວາມຮ້ອນໄປຫາຜະ້ານທີ່ເຢັນດ້ວຍນ້ຳຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃນເຕັກນິກ bed ຈະຖືກປັ້ນປົ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສົ່ງຜ່ານຄວາມຮ້ອນຈາກເຂດເຕັກນິກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງໄປຫາເຂດທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດສົ່ງຄວາມຮ້ອນມີປະສິດທິພາບ. ການເຜົາໄຟໃນເຂດທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງໃນສ່ວນລຸ່ມຂອງເຕັກນິກຮ່ວມກັບການເຜົາໄຟໃນເຂດທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຕ່ຳໃນສ່ວນເທິງຂອງເຕັກນິກ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຜົາໄຟສອງຂັ້ນຕອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຮັກສາສະພາບການທີ່ສະຖຽນໃນເວລາທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງພາລະບານ.

ການຕິດຕັ້ງເตาໄຟ CFB ທີ່ທົ່ວໄປມີປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນທັງໝົດຢູ່ໃນຊ່ວງ 88 ຫາ 92 ເປີເຊັນ, ໂດຍບາງແບບທີ່ທັນສະໄໝສາມາດບັນລຸໄດ້ເຖິງ 93 ເປີເຊັນ ຫຼື ສູງກວ່າ. ຄວາມສາມາດນີ້ເກີນກວ່າລະບົບເตาໄຟທີ່ໃຊ້ເຕົາເຜົາແບບເຂົ້າໄຟທຳມະດາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະ ເຂົ້າໃກ້ກັບປະສິດທິພາບຂອງເຕົາໄຟຖ່ານຫີນບົດທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ໃນເວລາທີ່ຍັງຮັກສາຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ດີເລີດໄວ້. ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນລະບົບຜະລິດພະລັງງານຮ່ວມ (cogeneration) ທີ່ຕ້ອງການທັງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຕອບແທນດ້ານເສດຖະກິດທີ່ວັດແທກໄດ້ຈາກການລົງທຶນ.

ຄວາມຍືດຫຸ່ນຂອງການບັນທຸກ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນສະພາບການບັນທຸກຕ່ຳ

ໂຄງການຜະລິດພະລັງງານຮ່ວມຂະໜາດໃຫຍ່ ຕ້ອງປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ປ່ຽນແປງໄປຕາມວັນ ແລະ ລະດູ. ເຕົາໄຟ CFB ສາມາດຮັກສາການເຜົາໄໝ້ທີ່ສະຖຽນຕົນໄດ້ໃນຂອບເຂດພາລະບັນທຸກທີ່ກວ້າງຂວາງ ຈາກ 30 ເຖິງ 100 ເປີເຊັນຂອງຄວາມຈຸກຳນົດ, ໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິພາບ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະຖຽນຕົນໃນການເຄື່ອນໄຫວ. ຄວາມຍືດຫຼຸ່ນຂອງພາລະບັນທຸກນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງການຜະລິດພະລັງງານຮ່ວມສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໃນເຂດ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະບວນການອຸດສາຫະກຳ, ແລະ ສັນຍານລາຄາພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກເຄືອຂ່າຍ. ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງພາລະບັນທຸກໃນເວລາທີ່ຍັງຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງເຕົາໄຟໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດີທີ່ສຸດ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການປິດເຕົາຢ່າງບັງຄັບທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບການອອກແບບທີ່ມີຄວາມຍືດຫຼຸ່ນຕ່ຳກວ່າ.

ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

ເປັນຫຍັງໂຄງການຜະລິດພະລັງງານຮ່ວມຂະໜາດໃຫຍ່ຈຶ່ງຕ້ອງການເຕົາໄຟ CFB ແທນທີ່ຈະເປັນເຕົາໄຟປະເພດອື່ນ?

ໂຄງການຜະລິດພະລັງງານຮ່ວມຂະໜາດໃຫຍ່ຕ້ອງການລະບົບທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນທີ່ເຊື່ອຖື ໃນເວລາທີ່ຈັດການຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການຈັດຫາເຊື້ອເພີງ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບດ້ານກົດໝາຍ. ເຕົາໄຟ CFB ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງໃນການໃຊ້ເຊື້ອເພີງ, ມີລະບົບຄວບຄຸມການປ່ອຍມົນລະພິດທີ່ບໍ່ຕ້ອງເພີ່ມເຕີມ, ແລະ ມີປະສິດທິພາບທີ່ສະຖຽນໃນການເຮັດວຽກທີ່ພາກສ່ວນ (part-load) ເຊິ່ງບໍ່ມີເຕົາໄຟຮູບແບບອື່ນໃດສາມາດທຳງານໄດ້ດີເທົ່ານີ້ໃນດ້ານຕົ້ນທຶນ. ການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເຕົາໄຟ, ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການດຳເນີນງານ ເຮັດໃຫ້ເຕົາໄຟທີ່ມີການລົມວຽນ (circulating fluidized bed combustion) ແມ່ນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບໂຄງການທີ່ມີການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກວ່າ 50 MW.

ເຕົາໄຟທີ່ມີການລົມວຽນ (circulating fluidized bed combustion) ສາມາດຄວບຄຸມການປ່ອຍມົນລະພິດໄດ້ດີກວ່າເຕົາໄຟຖ່ານທຳມະດາໄດ້ແນວໃດ?

ການຄວບຄຸມການປ່ອຍມືລະເຫວີຍນຂອງເตาເຜົາຖ່ານໃນລະບົບ CFB ໃຊ້ກົລະຈັກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຫຼາຍຢ່າງ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ອຸປະກອນເພີ່ມເຕີມຈາກດ້ານນອກ. ອຸນຫະພູມການເຜົາໄໝ້ທີ່ຕ່ຳກວ່າຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງ NOx ໂດຍທຳມະຊາດ, ການປ້ອນຫີນປູນເຂົ້າໄປໃນເตาເຜົາຈະຈັບ SO2 ໃນເຕົາໂດຍກົງ, ແລະ ການແຍກເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງແຍກຮູບຂອງເຄື່ອງແຍກຈະຈັບສານເປືອນທີ່ເປັນອົງປະກອບເປັນເອກະລັກກ່ອນຈະປ່ອຍອອກ. ວິທີການຄວບຄຸມການປ່ອຍມືລະເຫວີຍນຂອງເตาເຜົາຖ່ານແບບນີ້ຈະກຳຈັດມືລະເຫວີຍນໄດ້ຫຼາຍຊະນິດໃນເວລາດຽວກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມສັບສົນໃນການບໍາຮັກສາ ເມື່ອທຽບກັບລະບົບດັ້ງເດີມທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງລ້າງແລະ ເຄື່ອງຫຼຸດຜ່ອນທາງເຄມີທີ່ມີຕົວເລືອກ.

ການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງເตาເຜົາໃນລະບົບ CFB ສາມາດຮັກສາໄວ້ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເວລາທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງການໃຊ້ງານບໍ?

ແມ່ນ, ການເພີ່ມປະສິດທິຜົນຂອງເຄື່ອງຕີ້ມນ້ຳຍັງຄົງຄົງທີ່ໃນໄລຍະການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ CFB. ລັກສະນະການອອກແບບຂອງການເຜົາໄຟດ້ວຍວິທີ circulating fluidized bed ໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ພາກສ່ວນຂອງພາລະບານ (part-load) ຈາກ 30% ຫາ 100% ຂອງຄວາມຈຸກຳລັງສູງສຸດ ໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດທ້າຍຂອງປະສິດທິຜົນເຊັ່ນດຽວກັບການອອກແບບອື່ນໆ. ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາປະສິດທິຜົນຢ່າງຄົງທີ່ໃນເວລາທີ່ການໃຊ້ງານປ່ຽນແປງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການນຳໃຊ້ໃນລະບົບ cogeneration ເຊິ່ງຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານຄວອມ (thermal) ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ (electrical) ຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມລະດູການ ແລະ ເວລາໃນແຕ່ລະມື້, ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການສາມາດຮັກສາຄວາມຄ່ອງຕົວດ້ານເສດຖະກິດໄດ້ຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ.

ບົດສາລະບານ

ອີເມວ ໄປທີ່ເທິງສຸດ