Co-combustion of refuse derived fuel with Korean anthracite in a comme การแปล - Co-combustion of refuse derived fuel with Korean anthracite in a comme ไทย วิธีการพูด

Co-combustion of refuse derived fue

Co-combustion of refuse derived fuel with Korean anthracite in a commercial circulating fluidized bed boiler
The effect of co-combustion of Refuse Derived Fuel (RDF) with Korean anthracite on the combustion and environmental performance was observed in the Tonghae commercial Circulating Fluidized Bed (CFB) boiler. High contents of oxygen and CaO in RDF reduced the amount of air required for combustion and the limestone flow rate for SO2 capture in the CFB boiler, respectively. The temperature in the furnace exit increased slightly due to re-combustion of volatiles which resulted in limiting the co-combustion ratio of RDF for the CFB boiler to operate stably. With the increasing co-combustion ratio of RDF, the output voltages of electrostatic precipitator (EP), which consists of 2-channels and 5-stages collecting plates, decreased linearly. Eventually, stability of the EP could not be maintained above 5% of the RDF co-combustion ratio. The emissions of NOx, HCl and dioxin during co-combustion did not change appreciably as compared to the case when Korean anthracite was burnt alone, which were also low enough to meet Korean emissions limits. On the other hand, chlorine contents in ashes emitted from the CFB boiler increased gradually with the increasing co-combustion ratio, which implied that most of chlorines were fixed by limestone.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
เผาไหม้ร่วมของปฏิเสธมาเชื้อเพลิงกับแอนทราไซต์เกาหลีในหม้อเบด fluidized หมุนเวียนเชิงพาณิชย์ผลของการเผาไหม้ของปฏิเสธมาเชื้อเพลิง (RDF) ร่วมกับแอนทราไซต์เกาหลีเผาไหม้และประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่พบในหม้อต้ม Tonghae ค้าหมุนเวียน Fluidized เตียง (CFB) เนื้อหาที่สูงของออกซิเจนและเกาใน RDF ลดปริมาณอากาศที่จำเป็นสำหรับการเผาไหม้และอัตราการไหลของหินปูนสำหรับจับ SO2 ในหม้อ CFB ตามลำดับ อุณหภูมิในเตาออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากเรื่องการเผาไหม้ของ volatiles ซึ่งส่งผลให้อัตราการเผาไหม้ร่วมของ RDF ในหม้อ CFB งาน stably จำกัด มีอัตราส่วนร่วมเผาไหม้เพิ่มขึ้นของ RDF เอาท์พุทของ electrostatic precipitator (EP), ซึ่งประกอบด้วย 2 ช่องและ 5 ขั้นรวบรวมแผ่น ลดเชิงเส้น ในที่สุด ความมั่นคงของ EP อาจไม่รักษาข้าง 5% ของอัตราการเผาไหม้ร่วม RDF ปล่อยของโรงแรมน็อกซ์ HCl และ dioxin ในระหว่างเผาไหม้ร่วมได้ไม่เปลี่ยนแปลง appreciably เมื่อเทียบกับกรณีเมื่อแอนทราไซท์เกาหลีถูกเผาคนเดียว ซึ่งยังต่ำพอที่การปล่อยเกาหลีจำกัด บนมืออื่น ๆ เนื้อหาคลอรีนในขี้เถ้าออกจากหม้อต้ม CFB เพิ่มขึ้นทีละน้อย โดยเพิ่มอัตราส่วนการเผาไหม้ร่วม ซึ่งนัยว่า ส่วนใหญ่ของ chlorines ถูกแก้ไข โดยหินปูน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ร่วมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง RDF กับแอนทราไซต์เกาหลีในเตียง fluidized การไหลเวียนของหม้อไอน้ำในเชิงพาณิชย์
ผลกระทบจากการร่วมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง Refuse Derived (RDF) กับแอนทราไซต์เกาหลีในการเผาไหม้และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าในเชิงพาณิชย์ Tonghae Circulating Fluidized Bed (CFB ) หม้อไอน้ำ เนื้อหาสูงของออกซิเจนและ CaO ใน RDF ลดปริมาณของอากาศที่จำเป็นสำหรับการเผาไหม้และอัตราการไหลของหินปูนสำหรับการจับ SO2 ในหม้อไอน้ำ CFB ตามลำดับ อุณหภูมิในเตาเผาออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากเล็กน้อยอีกครั้งการเผาไหม้ของสารระเหยซึ่งมีผลในการ จำกัด สัดส่วนการร่วมการเผาไหม้ของ RDF สำหรับหม้อไอน้ำ CFB ในการทำงานเสถียร ที่มีอัตราการเผาไหม้ร่วมที่เพิ่มขึ้นของ RDF, แรงดันไฟฟ้าที่ส่งออกของตกตะกอนไฟฟ้าสถิต (EP) ซึ่งประกอบด้วย 2 ช่องและขั้นตอนที่ 5 การเก็บรวบรวมแผ่นลดลงเป็นเส้นตรง ในที่สุดความมั่นคงของอีไม่ได้รับการรักษาสูงกว่า 5% ของอัตราการเผาไหม้ร่วม RDF การปล่อย NOx, HCl และไดออกซินในระหว่างร่วมการเผาไหม้ที่ไม่ได้เปลี่ยนประเมินค่าเมื่อเทียบกับกรณีที่แอนทราไซต์เกาหลีถูกไฟไหม้เพียงอย่างเดียวซึ่งก็มีต่ำพอที่จะตอบสนองข้อ จำกัด การปล่อยก๊าซเกาหลี ในทางตรงกันข้ามเนื้อหาคลอรีนในเถ้าถ่านออกมาจากหม้อไอน้ำ CFB เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่มีอัตราการเผาไหม้ร่วมที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่อให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของคลอรีนได้รับการแก้ไขโดยหินปูน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
CO การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงขยะกับเกาหลีในโฆษณาแอนทราไซฟลูหม้อน้ำ
ผลของ CO การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงขยะ ( RDF ) กับแอนทรา เกาหลี ในการเผาไหม้ และประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าในฟลูอิดไดซ์เบดหมุนเวียนทงเฮเชิงพาณิชย์ ( cfb ) หม้อน้ำสูงเนื้อหาของออกซิเจนและโจโฉในขยะ ลดปริมาณของอากาศที่จำเป็นสำหรับการเผาไหม้และอัตราการไหลของหินปูนสำหรับ SO2 จับภาพใน cfb หม้อน้ำ ตามลำดับ อุณหภูมิในเตาออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเป็นสารระเหยที่ก่อให้เกิดการเผาไหม้จำกัด Co การเผาไหม้อัตราส่วนของ RDF สำหรับ cfb หม้อใช้งานอย่างถาวร มีการเพิ่มอัตราส่วนของ RDF CO การเผาไหม้ ,ผลของตะกอนแรงดันไฟฟ้าไฟฟ้าสถิต ( EP ) ซึ่งประกอบด้วย 2-channels 5-stages ลดลงและเก็บจาน เชิงเส้น ในที่สุด ความมีเสถียรภาพของ EP ไม่สามารถรักษาสูงกว่า 5% ของ RDF CO การเผาไหม้อัตราส่วน การปล่อยมลพิษของบริษัท HCl และไดออกซินในระหว่างการเผาไหม้ Co เปลี่ยนไม่ได้ เมื่อเทียบกับกรณีที่แอนทราไซต์เกาหลีถูกเผาอย่างเดียวซึ่งยังต่ำพอที่จะตอบสนองข้อจำกัดการเกาหลี บนมืออื่น ๆ , คลอรีนปริมาณขี้เถ้าออกมาจาก cfb หม้อค่อยๆเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มอัตราส่วน CO การเผาไหม้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของ chlorines ถูกกำหนดด้วยหินปูน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: