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煙臺鍋爐爐排鑄造廠鍋爐爐排片生產(chǎn)廠家-山東大泰金屬
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煙臺鍋爐爐排片新聞
由于多種因素影響,長期以來排煙溫度較高,達1651以上,且過熱蒸汽溫度偏低,難以保證額定出力。
鍋爐尾部受熱面積灰,熱阻增加、熱效率下降,是造成排煙溫度較高,過熱蒸汽溫度偏低的主要原因�;夜傅膶�(dǎo)熱系數(shù)僅為0.1163W/ 6n°C),為鋼板導(dǎo)熱系數(shù)的1/600,降低了受熱面的導(dǎo)熱能力,煙氣所含的熱能不能及時有效吸收,只能隨煙氣排出。
爐內(nèi)燃燒是一種極其復(fù)雜的物理化學(xué)過程,燃煤特性、受熱面的結(jié)構(gòu)溫度水平及空氣動力工況等因素,都影響受熱面的粘污與結(jié)渣。迄今,還缺乏真正能解決這一問題的理論和實踐,僅通過鍋爐設(shè)計和運行控制尚不能芫全解決。
實踐證明,利用經(jīng)濟實用的吹灰裝置,經(jīng)常對鍋爐受熱面吹掃,能較好地預(yù)防結(jié)渣、積灰和受熱面腐蝕,保障鍋爐安全運行,提高機組可利用率。
目前常用的清灰方式有蒸汽、水力、鋼珠及聲波和燃氣脈沖等。
灰垢的氣動力分析表明,積灰層開始形成時,細小的灰粒因范德瓦爾引力、表面張力或管子表面凸凹處的機械粘附等作用附著于管子表面,只在沉積層較薄時起作用而不能粘附大量沉積物。熾熱鋼材的氧化表面與灰層間則可能出現(xiàn)很大的粘合力,并隨加熱時間呈線性增加,而粘合強度隨加熱溫度成指數(shù)關(guān)系增加,在吹灰器的作用周期內(nèi),積灰的粘接強度通常可達5~10kN/m2.實踐證明,對于同樣的沉積物,使用脈動方式的動力清灰效果更好。
燃氣脈沖吹灰器是脈動方式清灰的一種吹灰器。
爆燃產(chǎn)物在脈沖發(fā)生器的調(diào)制作用下,形成帶有一定能量并以設(shè)定的頻率脈動的沖擊波,利用脈沖波(包括沖擊波和熱射流)的能量清除受熱面上的沉積物。
系統(tǒng)工作原理見。一定量的可燃氣體與空氣按一定比例在混合器中充分摻混后,沿管路以較高流速進入脈沖發(fā)生器,在其中形成高湍流。隨后,點火器引燃可燃氣,火焰沿混合氣管路以極高的速度傳入脈沖發(fā)生器引燃湍流形成爆燃威爆轟),在極短的時間內(nèi)壓力和溫度急劇升高,迅速膨脹,形成強壓縮波即爆燃波。在脈沖發(fā)生器的調(diào)制作用和脈沖噴口的強制壓縮下,加強的爆燃波以一定能量和方向沿脈沖噴口向前傳播,并在出口處形成沖擊波,同時沿噴管出口產(chǎn)生膨脹波束。噴口沖擊的高速熱氣流直接沖刷受熱面表面管排,吹掃表面灰垢,而各種波則通過反射、衍射和透射等作用于內(nèi)部管排表面及爐內(nèi)各物理表面,清理受熱面深處的積灰,并逐漸衰減成低頻弱聲波。沖擊波的強度取決于可燃氣體燃燒產(chǎn)生的熱能。
乙炔空氣。
脈沖吹灰器的安裝在高溫過熱器前兩側(cè)上下各安裝兩只脈沖發(fā)生器,低溫過熱器前兩側(cè)各安裝一只脈沖發(fā)生器,高溫省煤器和高溫空預(yù)器前側(cè)各置兩只脈沖發(fā)生器�?諝馊∽藻仩t送風(fēng),燃氣源取自乙炔鋼瓶。
燃氣脈沖的強度與鍋爐工況有一定的關(guān)系,按設(shè)定的吹灰參數(shù)試運行一段時間后,煙溫分布見表1,沒有大幅度下降,亦未見明顯上升。
此后的一段時間,脈沖吹灰器因故未使用,過熱表1部位吹灰前煙溫"吹灰后煙溫"過熱器出口644/645641/643高溫省煤器出口501/503498/505高溫空預(yù)器出口442/451438/447低溫省煤器出口367/374367/370排煙溫度176/191171/185表2器出口煙溫持續(xù)升時達沖吹灰器吹灰,并未收到明顯效果,甚至有時煙溫反有上升趨勢。
煙臺鍋爐爐排片知識
鍋爐改造過程中的安全問3.1煙風(fēng)系統(tǒng)微正壓運行鍋爐改造首先遇到的是通風(fēng)方式的選擇。由于目前中小型燃油氣鍋爐普遍采用單獨送風(fēng)的微正壓運行方式,而且絕大多數(shù)的燃燒器控制系統(tǒng)是按照單獨送風(fēng)的微正壓運行方式設(shè)計的,所以,單獨送風(fēng)的微正壓運行方式往往作為首選方式被采用。
原有的燃煤工業(yè)鍋爐,特別是+型及相似的快裝組裝鍋爐,它們的爐膛是由水冷壁組成,磚墻單薄,保溫簡單,爐膛的密封性和承壓能力均差,改為燃油氣鍋爐后,在正常的運行中,由于爐膛內(nèi)處于微正壓運行狀態(tài),有可能引起高溫?zé)煔馔庑梗a(chǎn)生不安全因素。此外,旦鍋爐出現(xiàn)故障,還會引起可燃氣體外泄這對燃氣鍋爐尤為嚴重導(dǎo)致更大的事故。極為嚴重的是,爐膛的爐墻已無法承受由于爆炸而產(chǎn)生的強大的壓力,造成破壞性的后果。因此,在鍋爐改造中應(yīng)認真考慮爐墻密封性和外護板的足夠強度,尤其是應(yīng)設(shè)置可靠的防爆裝置。
微負壓運行當(dāng)采取微負壓運行時,鍋爐的控制要根據(jù)負壓送風(fēng)的特性進行設(shè)計。由于原有的爐膛結(jié)構(gòu)的限制,爐膛容積偏大,存在燃燒死角,所以應(yīng)考慮延長燃燒運行時的前后吹掃時間,避免爐膛內(nèi)殘存可燃氣體引起不安全因素。為了提高鍋爐的運行熱效率,也應(yīng)重視爐墻密封性。
3.2通風(fēng)裝置改造后的鍋爐,由于燃燒方式的改變,使整個鍋爐系統(tǒng)的風(fēng)量風(fēng)壓發(fā)生變化后面將提及,因此,原有的設(shè)備通風(fēng)裝置往往已不適用。此外,鍋爐改造選用的燃燒器都是定型產(chǎn)品,如相應(yīng)容量的燃燒器送風(fēng)系統(tǒng)不能提供整個鍋爐系統(tǒng)足夠的壓頭,就需要增加引風(fēng)機裝置,即鼓風(fēng)引風(fēng)的送風(fēng)方式。現(xiàn)有的燃油鍋爐系統(tǒng)控制設(shè)計都立足于鼓風(fēng)送風(fēng)的基礎(chǔ)上進行制,特別是鍋爐啟動前和停爐后的吹掃階段,可能由于引風(fēng)機風(fēng)門的關(guān)閉,而不能達到預(yù)期的效果,帶來不安全因素,對于燃氣鍋爐更需關(guān)注這問。
鍋爐改造的經(jīng)濟性分析此處的經(jīng)濟分析,作者以鍋殼式的燃油燃氣鍋爐進行比較。
4.1爐膛換熱目前國內(nèi)采用的燃燒器設(shè)備,除少部分燃燒重油火炬相對燃燒輕油的燃燒器噴出的火炬長度較長,油粒子粒度的均勻度較差,油粒燃燒時間較長。要取得最佳的燃燒效果,就應(yīng)有相適應(yīng)的爐膛結(jié)構(gòu)。由前述燃燒方式的解析可知,當(dāng)以層燃爐的爐膛燃燒油或氣時,其爐膛結(jié)構(gòu)偏大,長度偏短,且形狀不規(guī)則,溫度場沿爐膛的長度寬度高度形成截然不同的形態(tài),2.
在層燃爐膛懸浮燃燒,其爐膛的寬度方向有個明顯峰值,即燃燒器的布置位置,爐膛寬度越大,溫度分布越不均勻;沿長度方向相對溫度曲線比較平坦,這是燃燒火炬而導(dǎo)致的。沿高度方向的溫度分布完全取決于燃燒器的布置位置。由于+型鍋爐其爐膛高度較低,特別是4你以下的鍋爐,很多改造的方案將燃燒器布置的位置與爐膛出口窗幾乎處于同水平面。
綜合上述因素,造成爐膛內(nèi)火焰充滿度差,容易形成死角,高溫?zé)煔庠跔t膛停留時間短,單位受熱面4.2對流換熱在燃煤鍋爐的設(shè)計中,對流管束的煙氣流速般設(shè)計在182267,這主要考慮到避免過大的煙管磨損及阻力損失,又能取得較大的放熱系數(shù),有較好的換熱效果。在改燃油或燃氣鍋爐以后,相同容量的煙氣量較燃煤的煙氣量要少得多,可為原煙氣量的54.87左右按標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)計算。按相同的溫差折算,此時的煙氣流速約為9.8712.0667.由于對流放熱系數(shù)是煙速的函數(shù)!=,在相同條件下,對流放熱系數(shù)將減少為原來的61.84.在換熱公式,中,傳熱系數(shù)!由于輻射放熱系數(shù)!=遠小于對流放熱系數(shù)此處為了便于述,將輻射放熱系數(shù)略去。因此,在假設(shè)其它條件不變的基礎(chǔ)上,由于煙氣量的減少,而引起換熱效果下降3540.4.3散熱損失導(dǎo)熱傳熱公式,=0其中,為面積,為傳導(dǎo)系數(shù),為壁面溫度與環(huán)境溫度的差值。由于改造鍋爐的面較原設(shè)計的燃油氣鍋爐大得多此處與常用的鍋殼式燃油氣爐比較。特別是改造后比原設(shè)計燃油氣鍋爐嚴重得多。
由于上述的原因,在燃煤鍋爐改造成燃油氣鍋爐后,雖然較原燃煤鍋爐而言,能大幅度提高鍋爐的熱效率,但與原設(shè)計的燃油氣鍋爐比較,很難保證達到相同的熱效率。也就是說,難以達到與原設(shè)計的燃油氣鍋爐相同的運行成本。
4.4送風(fēng)系統(tǒng)部分用戶為了進步提高鍋爐的熱效率,在鍋爐改造時要求保留原有的省煤器部分,但需要引起注意當(dāng)采用省煤器后,現(xiàn)行的燃燒器的鼓風(fēng)機壓頭可能無法滿足整個系統(tǒng)的阻力損失,因此需要重新配置。由于原有的引風(fēng)機的風(fēng)量風(fēng)壓過大,根本無法使用,需要重新更新引風(fēng)機,這樣與新設(shè)計的燃油氣鍋爐相比,機組的運行成本增加,運行效率下降。
若要避免前面所述的問,達到鍋爐的全自動控制,需要進行新的鍋爐控制系統(tǒng)的設(shè)計,并增加鍋爐改造成本費用。
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