空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需空气的一种热交换装置
- 格式:doc
- 大小:550.50 KB
- 文档页数:8
回转式空气预热器一. 作用空予器是利用锅炉尾部烟气热量加热燃烧所需空气的一种热交换装置。
空预器可以进一步降低排烟温度,减少排烟热损失;同时提高燃烧所需空气温度,改善燃料着火和燃烧条件,降低各项不完全燃烧损失,提高锅炉机组热效率等。
二. 原理1.本空气预热器型号LAP8650/1900是根据美国ABB-CE预热器公司的技术进行设计和制造。
这种三分仓回转式空气预热器是一种以逆流方式运行的再生式热交换器。
转子直径8650毫米,蓄热元件高度自上而下分别为800、800和300毫米,冷段300毫米,蓄热元件为低合金耐腐蚀的考登钢,其余热段蓄热元件为碳钢。
预热器左右两半部份分别为烟气和空气通道,空气侧又分为一次风道及二次风道。
当烟气流经转子时烟气将热量释放给蓄热元件,烟气温度降低;当受热后的蓄热元件旋转到空气侧时,又将热量释放给空气,空气温度升高。
如此周而复始地循环,实现烟气与空气地热交换。
2.装在壳体上地驱动装置通过转子外围地围带,使转子以1.28转/分的转速旋转。
为了防止空气向烟气侧泄漏,在转子的上、下端半径方向,外侧轴线方向以及圆周方向分别设有径向、轴向及旁路密封装置,此密封装置采用双密封结构以减小漏风。
此外,预热器上还设有火灾监测消防及清洗系统、吹灰装置、润滑及控制等设备。
三. 空气预热器技术特性见下表四. 空气预热器主要构件及性能1.空气预热器为回转再生式三分仓结构,逆流,转动轴垂直,具有气密保温外壳,用以从烟气流中有效地回收热量。
设计时应考虑预热器低温端的防腐问题。
回转式空气预热器的设计应满足二次风和一次风的总需求,以保证在燃烧劣质煤和所有负荷情况下,达到所需要的风温。
每台空气预热器应包括一套带二台电机的驱动装置:-一台用于正常运行;-一台用于事故运行,或用于冲洗过程。
每台空气预热器均配有用于火焰检测的热电偶、防火保护、冲洗通道和吹灰器。
空气预热器的外壳上配有门孔,以便在不拆下预热器的情况下检查和更换冷端部件。
火力发电厂主要设备及其作用介绍一次风机:干燥燃料,将燃料送入炉膛,一般采用离心式风机。
送风机:克服空气预热器、风道、燃烧器阻力,输送燃烧风,维持燃料充分燃烧。
引风机:将烟气排除,维持炉膛压力,形成流动烟气,完成烟气及空气的热交换。
磨煤机:将原煤磨成需要细度的煤粉,完成粗细粉分离及干燥。
空预器:空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需空气的一种热交换装置。
提高锅炉效率,提高燃烧空气温度,减少燃料不完全燃烧热损失。
空预器分为导热式和回转式。
回转式是将烟气热量传导给蓄热元件,蓄热元件将热量传导给一、二次风,回转式空气预热器的漏风系数在8~10%。
炉水循环泵:建立和维持锅炉内部介质的循环,完成介质循环加热的过程。
燃烧器:将携带煤粉的一次风和助燃的二次风送入炉膛,并组织一定的气流结构,使煤粉能迅速稳定的着火,同时使煤粉和空气合理混合,达到煤粉在炉内迅速完全燃烧。
煤粉燃烧器可分为直流燃烧器和旋流燃烧器两大类。
汽轮机本体汽轮机本体是完成蒸汽热能转换为机械能的汽轮机组的基本部分,即汽轮机本身。
它与回热加热系统、调节保安系统、油系统、凝汽系统以及其他辅助设备共同组成汽轮机组。
汽轮机本体由固定部分(静子)和转动部分(转子)组成。
固定部分包括汽缸、隔板、喷嘴、汽封、紧固件和轴承等。
转动部分包括主轴、叶轮或轮鼓、叶片和联轴器等。
固定部分的喷嘴、隔板与转动部分的叶轮、叶片组成蒸汽热能转换为机械能的通流部分。
汽缸是约束高压蒸汽不得外泄的外壳。
汽轮机本体还设有汽封系统。
汽轮机:汽轮机是一种将蒸汽的热势能转换成机械能的旋转原动机。
分冲动式和反动式汽轮机。
给水泵:将除氧水箱的凝结水通过给水泵提高压力,经过高压加热器加热后,输送到锅炉省煤器入口,作为锅炉主给水。
高低压加热器:利用汽轮机抽汽,对给水、凝结水进行加热,其目的是提高整个热力系统经济性。
除氧器:除去锅炉给水中的各种气体,主要是水中的游离氧。
凝汽器:使汽轮机排汽口形成最佳真空,使工质膨胀到最低压力,尽可能多地将蒸汽热能转换为机械能,将乏汽凝结成水。
空气预热器概述空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需要空气的一种热交换装置,由于它工作在烟气温度较低的区域,回收了烟气热量,降低了排烟温度,因而提高了锅炉效率。
同时由于空气的预热强化了燃料的着火和燃烧过程,减少了燃料的不完全燃烧热损失。
空气预热器已成为现代锅炉的一个重要组成部分。
第一节空气预热器的类型及特点空气预热器按传热方式分可以分为传热式(表面式)和蓄热式(再生式)两种。
前者是将热量连续通过传热面由烟气传给空气,烟气和空气有各自的通道。
后者是烟气和空气交替地通过受热面,热量由烟气传给受热面金属,被金属积蓄起来,然后空气通过受热面,将热量传给空气,依靠这样连续不断地循环加热。
再生式空气预热器由于具有回转结构,所以又称为回转式空气预热器,回转式空气预热器又可分为受热面旋转和风罩旋转两类。
随着电厂锅炉蒸汽参数和机组容量的加大,管式空气预热器由于受热面的加大而使体积和高度增加,给锅炉布置带来影响。
因此现在大机组都采用结构紧凑、重量轻的回转式空气预热器。
容克式空气预热器的工作原理是:转子的受热元件在烟气侧从烟气中吸收热量,通过空气侧时再将热量传递给空气。
由于转子缓慢地旋转,传热元件交替地通过烟气侧和空气侧通道,当传热元件与烟气接触时吸收热量并积蓄起来,与空气接触时释放贮存的热量来加热空气,如此周而复始。
由于采用热一次风系统会带来许多不便。
目前绝大多数锅炉,采用冷一次风系统设计。
因此采用的空气预热器一般是三分仓空气预热器。
三分仓容克式空气预热器,由于差压增大,其漏风率比较大。
除密封系统进行了加强以外,其基本结构元件三分仓和二分仓基本相同。
管式空预器和回转式空预器两者相比较各有以下特点:1)回转式空气预热器由于其受热面密度高达500m2,因而结构紧凑,占地小,体积为同容量管式预热器的1/10;2)重量轻。
.因管式预热器的管子壁厚1.5mm,而回转预热器的蓄热板厚度为0.5-1.25mm,布置相当紧凑,所以回转式预热器金属耗量约为同容量管式预热器的1/3;3)回转式预热器布置灵活方便,在锅炉本体更容易得到合理的布置;4)在相同的外界条件下,回转式空气预热器因受热面金属温度较高,低温腐蚀的危险较管式预热器轻些;5)回转式空气预热器的漏风量比较大,一般管式预热器不超过5%,而回转式预热器在状态好时为8%-10%,密封不良时可达20%-30%;6)回转空气预热器的结构比较复杂,制造工艺要求高,运行维护工作多,检修也较复杂。
空气预热器空气预热器是利用锅炉尾部烟气的热量加热燃料燃烧所需空气以提高锅炉热效率的热交换器。
工作原理是:受热面的一次通过烟气,另一面通过空气,进行热交换,使空气得到加热,提高空气温度,同时使烟气温度下降,提高烟气的余热利用程度。
作用1、改善并强化燃烧经过余热器后的空气进入炉内,加速了燃料的干燥、着火和燃烧过程,保证了锅炉内的稳定燃烧,提高了燃烧效率。
2、强化传热由于炉内燃烧得到了改善和强化,加上进入炉内的热风温度提高,炉内平均温度水平也有提高,从而可强化炉内辐射传热。
3、减小炉内损失,降低排烟温度,提高锅炉热效率由于炉内燃烧稳定,辐射热交换的强化,可以降低化学不完全燃烧损失;另一方面空气预热器利用烟气余热,进一步降低了排烟损失,因此提高了锅炉热效率。
根据经验,当空气在预热器中升高1.5℃,排烟温度可以降低1℃.在锅炉烟道中安装空气预热器后,如果能把空气余热150-160℃,就可以降低排烟温度110-120℃,可将锅炉热效率提高7%-7.5%。
可以节约燃料11%-12%。
4、热空气可以作燃料干燥剂对于层燃炉,有热空气可以使用水分和灰分较高的燃料,对于电站锅炉,热空气是脂粉系统的重要干燥剂和煤粉输送介质。
二、空气预热器分类空气预热器一般分为板式、回转式和管式三种。
1、板式空气预热器这种空气预热器多用1.5-4mm的薄钢板制成。
将钢板焊接成成长方形的盒子,将若干盒子拼成一组,整个空气预热器由2-4个盒子组成。
烟气由上向下通过,经过盒子外侧,空气则横向通过盒子的内部,在下部转弯向上,两次与烟气交互传递能量,使烟气与空气形成逆向流动,获得较好的传热效率。
板式空气预热器由于耗用刚才较多,结构不紧凑;焊缝多且易渗漏,现在很少采用。
2、回转式空气预热器回转式空气预热器又可分为两种型式:一种是受热面旋转的转子回转式,另一种是风道旋转的风道回转式。
转子回转式空气预热器是由转动的圆形转子和固定的外壳组成,转子式受热面,它被分为许多仓格,里面装有蓄热板,蓄热板吸收燃气热量并蓄积起来,等到转至空气那面,再将袭击的热量释放给空气,自身温度降低。
2023年工具钳工(中级)考试历年真题荟萃四卷合一(附带答案)(图片大小可自由调整)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第一套一.全能考点(共50题)1.【单选题】企业的竞争力与职业道德建设的关系是()A、互不相关B、相辅相承关系C、源泉与动力关系D、局部与全局关系参考答案:C2.【判断题】对于精度要求高的冲压件和多工位的级进冲裁,采用了既有侧刃(粗定位)又有导正销定位(精定位)的级进模。
参考答案:√3.【单选题】锯弓材料多为()。
A、低碳钢B、中碳钢C、高碳钢D、铸铁参考答案:C4.【单选题】线路中任何一根导线和大地之间的电压不超过()伏的,属于低压线路。
A、36B、120C、250D、380参考答案:C5.【单选题】用水平仪检验机床导轨的直线度时,若把水平仪放在导轨的右端,气泡向左偏2格;若把水平仪放在导轨的左端,气泡向右偏2格,则此导轨是()。
A、直的B、中间凹的C、向右倾斜D、中间凸的参考答案:D6.【单选题】()在自动作业线上使用A、固定式钻模板B、铰链式钻模板C、分离式钻模板D、悬挂式钻模板参考答案:A7.【单选题】在成对使用的轴承内圈或外圈之间加衬垫,不同厚度的衬垫可得到()预紧力。
A、不同的B、相同的C、一定的D、不能确定的参考答案:A8.【单选题】()是光学量仪类的。
A、电接触式量仪B、万能测长仪C、扭簧比较仪D、水平仪参考答案:A9.【单选题】在精密线纹尺和投影读数显示的光学系统中,当线纹尺的第一根刻线的象征在分划板的“O”中,第二根线的象在“10”里面时,其放大倍率()。
A、增大了B、缩小了C、不变D、正确参考答案:B10.【判断题】拉深过程中出现质量问题主要是凸缘变形区和筒壁传力区的拉裂。
参考答案:√11.【判断题】用光学平直仪检查导轨水平面内的直线度误差时,只要将目镜按照顺时针方向旋转900,使微动手轮与望远镜垂直即可测和。
参考答案:√12.【单选题】关于自由选择职业,你认为正确的是()。
空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需空气的一种热交换装置。
由于它工作在烟气温度最低的区域,回收了烟气热量,降低了排烟温度,因而提高了锅炉效率。
同时,由于燃烧空气温度的提高,有利于着火和燃烧,减少了燃料不完全燃烧热损失。
空气预热器按传热方式可分为两大类,即导热式和回转式(又称容克式)。
前者为管式预热器,烟气和空气各有自身的通道;后者为烟气和空气交替流过受热面进行热交换,在烟气通过波纹板蓄热元件时,将热量传给波纹板蓄存起来,当冷空气提高波纹板时,波纹板金属再将蓄存热量传给空气,使空气升温。
回转式空气预热器结构紧凑、体积小、金属耗量少,故在大容量锅炉上得到了广泛应用。
但回转式空气预热器结构复杂,制造工艺要求高,设计维护较好时,漏风系数可控制在10%以内,另外由于通流截面小,稍有积灰将使其阻力大为增加。
回转式空气预热器又分为两种不同设计类型,一种是受热面转动另一种是风罩转动。
目前大多采用转子受热面转动的三分仓回转式空气预热器。
选用了由豪顿华工程有限公司设计制造的32.5VNT2200型空气预热器,每台炉设置两台,其整体结构如图4-1所示。
转子是空预器的核心部件,其中装有换热元件。
从中心筒向外延伸的主径向隔板将转子分为24仓,这些分仓又被二次径向隔板分隔,呈48仓。
主径向隔板和二次径向隔板之间的环向隔板起加强转子结构和支撑换热元件盒的作用。
转子与换热元件等转动件的全部重量由底部的球面滚子轴承支撑,而位于顶部的球面滚子导向轴承则用来承受径向水平载荷。
三分仓设计的空预器通过有三种不同的气流,即烟气、二次风和一次风。
烟气位于转子的一侧,而相对的另一侧则分为二次风侧和一次风侧。
上述三种气流之间各由三组扇形板和轴向密封板相互隔开。
烟气和空气流向相反,即烟气向下、一次风和二次风向上。
转子的转向为烟气/二次风/一次风。
通过改变扇形板和轴向密封板的宽度可以实现双密封和三密封,以满足电厂对空预器总漏风率和一次风漏风率的要求。
空预器检修规程1、设备概况及参数1.1 设备概况:空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需空气的一种热交换装置,回收了烟气热量、降低了排烟温度,因而提高了锅炉效率;还由于空气的预热强化了燃料的着火和燃烧过程,减少了燃料的不完全燃烧热损失。
空气预热器已成为现代锅炉的一个重要组成部分。
空气预热器按其传热方式大致可分为表面式和再生式两大类,再生式空气预热器由于具有回转结构,所以又称为回转式空气预热器,回转式空气预热器又可分为受热面旋转和风罩旋转两类。
受热面旋转的回转式空气预热器,又称为容克式空气预热器。
本机组锅炉配备两台三分仓容克式空气预热器,是上海锅炉厂设计制造,型号为2-34.5VI(50°)-86”(90”),两台空预器转向相反,转向为由二次风至一次风。
空气预热器一、二次风仓分隔布置,一次风仓角度为50°,二次风仓角度为130°,烟气仓角度为180°。
空预器正常转速为1.19rpm,冲洗盘车时转速为0.3rpm,气动盘车提供安装调试使用,盘车转速0.084rpm,气动马达气源压力为0.65MPa,耗气量为6.37m3/min.空气预热器配备4根吹灰器,吹灰器的介质采用蒸汽,蒸汽过热度应大于150℃,蒸汽压力1.37Mpa,耗汽量8.25吨/小时(每台吹灰器)。
空气预热器的漏风率在投产第一年内不高于6%,运行一年后不高于8%。
一次风的漏风率不高于35%。
空预器主要组成部件有:转子、外壳、传热元件、导向、支撑轴承及润滑系统、驱动装置和密封元件组成。
具体空气预热器参数见下表,示意图见图1-1:图1-1 空预器示意图1.2 设备参数:表1-1 空气预热器参数性能表序参数名称单位参数值号三分仓容克式预热器1 型式2-34.5VI(50°)-86”(90”)2 数量台2/每台锅炉3 入口烟气温度(BMCR) ℃382出口烟气温度(BMCR)(未℃126/1214修正/修正)入口空气温度(BMCR) 一5℃23/20 次风/二次风6 一次风出口温度(BMCR) ℃3377 二次风出口温度(BMCR) ℃348投运时及运行一年后的漏8% 6,8 风率(BRL)9 高温段传热元件的材质SPCC参数名称单位参数值号10 高温段传热元件的厚度mm 0.511 高温段传热元件的面积m28043212 高温段传热元件的高度mm 1150抗腐蚀大波纹SPCC搪瓷13 低温段传热元件的材质板14 低温段传热元件的厚度mm 1.215 低温段传热元件的面积m26639116 低温段传热元件的高度mm 1050有无电子自动控制密封系有17统电子自动控制密封系统的YDFC23118电动机型号电子自动控制密封系统的台 319电动机台数号参数名称单位参数值20电子自动控制密封系统的电动机转速r/min147021该子自动控制密封系统的电动机功率kW 1.022空气预热器轴承润滑及冷却方式润滑油站23 空预器轴承型号下294/800EF 上23192CAK/W3324 空气预热器转子直径mm 1642125 空气预热器转子高度m 278426 空气预热器转子总重量t 62027 空气预热器转子转速r/min1.19号参数名称单位参数值28空气预热器驱动电动机台数台 129空气预热器驱动电动机转速r/min148030空气预热器驱动电动机铭牌功率kW 45 (1.5倍余量)31空气预热器驱动减速机型式3级齿轮减速32 空气预热器辅助马达型式三相交流33 空气预热器辅助马达台数台1电动,1气动34 空气预热器辅助马达功率kW 电动15kw,气动3.45kw35 辅助马达带动转速rpm 0.336 气动马达转速rpm 0.084参数名称单位参数值号m3/m37 气动马达耗气量6.37,气源压力为0.65MPain38 冲洗介质(工业水)压力MPa 0.52350(每根管,管直径39 冲洗介质耗水量t/hDN200mm)空预器热二次风灭火工业40MPa 0.52 水压力103(每根管,管径41 设计流量t/hDN150mm)空预器热一次风灭火工业MPa 0.5242水压力43 设计流量t/h 52(每根管,管径DN150mm)2、检修类别及检修周期检修类别检修周期备注A级检修每6年C级检修每1.5年3、检修项目A级检修标准项目;(1)清除空气预热器各处积灰和堵灰:转子换热元件积灰、空预器烟风道死角的积灰。
发电运行培训试题库------风烟系统一、填空题1.【A-1】离心式风机的叶轮有和两种。
答案:封闭式、开式2.【A-1】按传热方式不同将空气预热器分为和式两大类。
答案:传热式、蓄热式(回转式)3.【A-1】风机按工作原理分类,主要有和两种。
答案:离心式、轴流式4.【A-1】离心风机主要由、、、、、等部分组成。
答案:叶轮、主轴、风壳、导流器、集流器、扩散器5.【A-1】空气预热器的轴承按其作用分为和两种形式。
答案:支撑轴承、导向轴承6.【A-2】我公司引风机的轴承主要有、等组成。
答案:支撑轴承、推力轴承7.【A-2】风机叶轮是用来对气体并提高其的主要部件。
答案:做功、能量8.【A-2】空气预热器使燃烧和需要的空气温度得到提高,同时减少损失。
答案:制粉9.【A-2】节流调节是通过来实现的。
答案:节流挡板10.【A-3】风机入口导叶调节比节流调节高,结构简单、调节灵活、维护量小,被广泛使用。
答案:经济性11.【A-3】风机的工作点是指和曲线的交点。
答案:静压性能曲线、管路特性曲线12.【A-4】一般情况下,风壳出口断面上气流速度分布是。
答案:不均匀的,通常朝叶轮一边偏斜13.【B-1】液力耦合器是由、、、组成。
答案:泵轮、涡轮、旋转内套、勺管14.【B-2】采用液力耦合器调节可以输入轴不变,调节输出轴节省电能,可以启动,升速和传递力矩平稳。
答案:转速、转速、空载15.【B-2】处理锅炉灭火时,应保持不少于的总风量,进行不少于分钟的通风,以保证设备的安全。
答案:30%、516.【B-3】一般风机调节方式主要有、、、等方式。
答案:动叶调节、节流调节、变速调节和进口静叶调节17.【B-3】风机变速调节一般用、、、等方式实现。
答案:液力偶合器、双速电动机、汽轮机驱动18.【B-4】烟道再燃烧的主要现象是:烟道和炉膛的负压;烟气的含氧量;再燃烧处、工质温度及不正常升高。
答案:剧烈变化、减小(或二氧化碳增大)、烟气温度、排烟温度19.【B-4】锅炉尾部受热面的磨损主要因素、、、。
锅炉空气预热器空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需空气的一种热交换装置。
由于它工作在烟气温度最低的区域,回收了烟气热量、降低了排烟温度,因而提高了锅炉效率;而且还由于空气的预热强化了燃料的着火和燃烧过程。
减少了燃料的不完全燃烧热损失,进一步提高了锅炉效率:此外,空气预热还能提高炉膛内烟气温度,强化炉内辐射热,因此,空气预热器已成为现代锅炉的一个重要组成部分。
空气预热器按照传统方式可分为两大类:导热式和蓄热式(再生式)。
在导热式空气预热器中,热量连续地通过壁面从烟气侧传给空气,且烟气和空气各有自己的通路。
钢管式空气预热器是导热式空气预热器中最常用的一种。
在蓄热式空气预热器中烟气和空气交替地流过蓄热面。
当烟气流过蓄热面时,热量由烟气传给蓄热面金属,并由金属蓄积起来。
当空气流过受热面时,金属就将蓄积的热量传给空气。
依靠这样连续不断地循环来加热空气。
回转式空气预热器就是依靠蓄热方式来传热的。
一、我厂回转式空气预热器的技术规范导向轴承油循环支持轴承油循环空预器元件随着电站锅炉参数的提高和容量的增大,钢管式空气预热器也随着显著增大,这给尾部受热面的布置带来了很大困难,因而大容量锅护常采用结构紧凑,重量较轻的回转式空气预热器。
回转式空气预热器与管式预热器相比,有如下特点:(1) 结构紧凑,体积小,节省场地和金属。
所占容积接近管式的十分之一;管式预热器管子壁厚为1.5mm,而回转式蓄热板只不过0.5-1.25mm,故回转式金属用量约为管式的1/2-1/3。
(2) 回转式空气预热器布置方便,容易得到合理的布置方案。
(3) 漏风量大。
管式空气预热器的漏风量一般不超过5%,而回转式空气预热器在设计良好时漏风约为8%,密封不好时可达30%或更高。
(4)结构复杂,制造工艺要求高。
运行维护工作较多,检修也较复杂。
回转式预热器有两种不同的设计:一种是受热面回转式,烟道固定不变;另一种是烟风罩转动,而较重的受热面固定不动。
空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需空气的一种热交换装置。
由于它工作在烟气温度最低的区域,回收了烟气热量,降低了排烟温度,因而提高了锅炉效率。
同时,由于燃烧空气温度的提高,有利于着火和燃烧,减少了燃料不完全燃烧热损失。
空气预热器按传热方式可分为两大类,即导热式和回转式(又称容克式)。
前者为管式预热器,烟气和空气各有自身的通道;后者为烟气和空气交替流过受热面进行热交换,在烟气通过波纹板蓄热元件时,将热量传给波纹板蓄存起来,当冷空气提高波纹板时,波纹板金属再将蓄存热量传给空气,使空气升温。
回转式空气预热器结构紧凑、体积小、金属耗量少,故在大容量锅炉上得到了广泛应用。
但回转式空气预热器结构复杂,制造工艺要求高,设计维护较好时,漏风系数可控制在10%以内,另外由于通流截面小,稍有积灰将使其阻力大为增加。
回转式空气预热器又分为两种不同设计类型,一种是受热面转动另一种是风罩转动。
目前大多采用转子受热面转动的三分仓回转式空气预热器。
选用了由豪顿华工程有限公司设计制造的32.5VNT2200型空气预热器,每台炉设置两台,其整体结构如图4-1所示。
转子是空预器的核心部件,其中装有换热元件。
从中心筒向外延伸的主径向隔板将转子分为24仓,这些分仓又被二次径向隔板分隔,呈48仓。
主径向隔板和二次径向隔板之间的环向隔板起加强转子结构和支撑换热元件盒的作用。
转子与换热元件等转动件的全部重量由底部的球面滚子轴承支撑,而位于顶部的球面滚子导向轴承则用来承受径向水平载荷。
三分仓设计的空预器通过有三种不同的气流,即烟气、二次风和一次风。
烟气位于转子的一侧,而相对的另一侧则分为二次风侧和一次风侧。
上述三种气流之间各由三组扇形板和轴向密封板相互隔开。
烟气和空气流向相反,即烟气向下、一次风和二次风向上。
转子的转向为烟气/二次风/一次风。
通过改变扇形板和轴向密封板的宽度可以实现双密封和三密封,以满足电厂对空预器总漏风率和一次风漏风率的要求。
转子外壳用以封闭转子,上下端均连有过渡烟风道。
过渡烟风道一侧与空预器转子外壳连接,一侧与用户烟风道的膨胀节相连接,其高度和接口法兰尺寸可随用户烟风道布置要求的不同作相应变化。
转子外壳上还设有外缘环向密封条,由此控制空气至烟气的直接漏风和烟风的旁路量。
转子外壳与空预器铰链端柱相连,并焊接成一个整体支撑在底梁结构上。
转子外壳烟气侧和空气侧分别由两套铰链侧柱将转子外壳支撑在用户钢架上,该支撑方式可以保证转子外壳在热态时能自由向外膨胀。
中心驱动装置直接与转子中心轴相连。
驱动装置包括主驱动电机、备用驱动电机、减速箱、联轴器、驱动轴套锁紧盘和变频器等。
水洗时转子以低速旋转。
此外,驱动装置还配有手动盘车手柄,以便在安装调试和维修中手动盘车时使用。
根据设计要求,驱动装置启动时必须通过变频器进行,以降低启动力矩,保护减速箱和传动机构。
严禁驱动电机直接启动驱动装置。
空预器的静态密封件由扇形板和轴向密封板组成。
扇形板沿转子直径方向布置,轴向密封板位于端柱和转子外壳上,与上、下扇形板连为一体组成一封闭的静态密封面。
转子径向隔板上、下及外缘轴向均装有密封片,通过有限元计算和现场的安装调试经验来合理设定这些密封片,可将空预器在正常运行条件下的漏风率降至最低。
转子顶部和底部外缘角钢与外壳之间均装有外缘环向密封条。
底部环向密封条安装在底部过渡烟风道上,与底部外缘角钢底面组成密封对;顶部环向密封条焊在转子外壳平板上,与顶部外缘角钢的外缘组成密封对。
下面就该空预器的结构特点作一介绍。
一、32.5VNT2200型空气预热器的结构介绍1 换热元件换热元件由薄钢板制成,一片波纹板上有斜波,另一片上除了方向不同的斜波外还有直槽,带斜波的波纹板和带有斜波和直槽的定位板交替层叠。
直槽与转子轴线方向平行布置,使波纹板和定位板之间保持适当的距离。
斜波与直槽呈30°夹角,使得空气或烟气流经换热元件时形成较大的紊流,以改善换热效果。
由于冷端(即烟气出口端和空气入口端)受温度和燃烧条件的影响最易腐蚀,因而换热元件分层布置,其中,热端和中温段换热元件由低碳钢制成,而冷端换热元件则由等同考登钢制成。
换热元件均装在元件盒内以便于安装和取出。
其中,热端和中温段换热元件垂直向上抽取,冷端换热元件则根据技术协议要求的抽取方式进行具体布置和设计。
2 转子连在中心轮毂上的低碳钢主隔板为转子的基本构架,转子隔仓由中心筒和外部分仓组成。
转子中心筒包括中心筒轮毂和内部分仓,其中转子主径向隔板与中心筒轮毂连为一体。
从中心筒轮毂向外延伸到转子外缘的主径向隔板将转子分为24个分仓,这些分仓又被二次径向隔板和环向隔板分割成若干个隔仓,用以安装规格不同的换热元件盒。
3 转子外壳转子外壳封闭转子并构成空预器的一部分,由低碳钢制成。
转子外壳由六个部分现场组装而成正八面体,位于两个端柱之间。
端柱两侧的转子外壳由四套铰链侧柱支撑在用户钢架上,铰链侧柱的布置角度考虑到了转子外壳和铰链侧柱能沿空预器中心向外自由均匀膨胀。
铰链侧柱和端柱的设置确保空预器静态部件在热态运行时能沿不同方向自由膨胀,以实现空预器安全、经济的运行。
转子外壳还支撑着顶部和底部过渡烟风道的外部,过渡烟风道分别与转子外壳的顶部和底部平板连接。
4 端柱端柱支撑着包括转子导向轴承在内的顶部结构。
每一端柱上都含有轴向密封板,轴向密封板与上下扇形板连为一体。
端柱与底部结构的扇形板支板相连,并通过铰链将载荷直接传递到底梁和用户钢架上。
5 顶部结构顶部结构上连接有顶部扇形密封板,顶部扇形密封板在设定固定前由若干个调节螺杆悬吊在扇形板支板上。
顶部结构将两侧端柱連为一体,组成一中心承力框架,一方面将顶部导向轴承定位在中心位置并支撑由顶部轴承传递的横向载荷,另一方面还承受着由驱动装置扭矩臂传递过来的载荷。
顶部结构扇形板支板的翼板在烟气和空气侧均开有若干个通流槽口,以使顶部结构梁上的上下温度场尽可能分布均匀,从而减小顶部结构纵向热变形和转子热端径向间隙的变化。
6 底部结构底部结构包括底梁、底部扇形板和底部扇形板支板等。
底梁通过底部轴承凳板支撑着空预器转动部件的载荷。
底梁还支撑端柱、底部扇形板和底部扇形板支板的重量。
底部过渡烟风道的重量由底部结构承受。
底梁上的所有载荷分别由两端传递到用户钢架上。
7 过渡烟风道过渡烟风道位于转子热端和冷端和烟气侧和空气侧,其作用是将气流导入和引出转子。
三分仓布置的风道又被进一步分为二次风道和一次风道。
过渡烟风道连接在转子外壳平板以及顶、底结构上,其法兰口大小和形式根据用户烟风道设计并与其相配。
为保证空预器结构合理受力,所有过渡烟风道内均设置内撑管。
8 转子驱动装置转子由中心驱动装置驱动,驱动装置直接与转子顶部端轴相连。
两台电机均能以正、反两个方向驱动空预器,只有在空预器不带负荷时才允许改变方向。
两台驱动电机与初级减速箱均为法兰连接。
终级减速箱一侧装有扭矩臂,扭矩臂被固定在顶部结构上的扭矩臂支座内,扭矩臂支座通过扭矩臂给驱动机构一个反作用力矩从而驱动轴和转子旋转,而驱动装置扭矩臂沿垂直方向可以在扭矩臂支座内上下自由移动,以适应转子与顶部结构的热态胀差。
主电机的非驱动端设有键连接的输出轴,以便在维护时用盘车手柄进行手动盘车。
减速箱为油浴润滑。
驱动装置的驱动电机配有变频器,用以降低空预器启动时的启动力矩,减轻启动时对减速箱的冲击作用,以实现“软启动”。
此外,通过变频控制,可以改变空预器的转速,用以满足停炉时空预器在低速下对换热元件进行水冲洗的需要。
9 底部推力轴承转子由自调心球面滚子推力轴承支撑,底部轴承箱固定在支撑凳板上。
转子的全部旋转重量均由推力轴承支撑。
底部轴承箱在定位后,将螺栓和定位垫板一起锁定,并将垫板焊在支撑凳板上。
底部轴承两侧均设有防护网,以防止空预器正常运行时无关人员靠近转动部位而发生意外。
底部轴承采用油浴润滑。
轴承箱上装有注油器和油位计,并开有用于安装测温元件的1〃BSP螺纹孔。
底部轴承箱下面配有不同厚度的调整垫片,用于现场调整转子的上下位置和顶底部径向密封间隙的大小。
安装时还应适当增加垫片数量用以补偿底梁承载后的弯曲变形。
10 顶部导向轴承顶部导向轴承结构如图4-2所示,该轴承为球面滚子轴承,安装在一轴套上。
轴套装在转子驱动轴上,并用锁紧盘与之固定。
导向轴承和轴套的大部分处于顶部轴承箱内。
图4-2 顶部导向轴承结构顶部轴承箱两侧焊有槽形支臂,通过调节固定在顶部结构上的螺栓和支臂的相对位置来改变转子顶部轴承中心的位置,从而达到调整转子中心线位置的目的。
顶部轴承支臂与顶部结构用8个锁紧螺栓和上下垫板定位固定,待顶部轴承位置最终调整就位后,即可将上述垫片与顶部结构的翼板焊在一起。
此外,通过调整顶部轴承支臂下不同位置的垫片高度可以调节顶部轴承箱的水平度。
顶部轴承采用油浴润滑,润滑油等级与底部推力轴承相同。
顶部轴承箱上有加油孔、注油器、油位计、呼吸器和放油塞。
另外还设有用于安装测温元件的1〃BSP螺纹孔。
顶部轴承箱还配有水冷却系统。
冷却水法兰入口温度要求不超过38℃。
11 转子密封系统空预器的密封系统由转子径向、轴向、环向以及转子中心筒密封组成。
(1) 径向密封径向密封片安装在转子径向隔板的上、下缘,结构如图4-3所示。
图4-3 径向密封结构密封片由1.6mm厚的考登钢制成,与6mm厚的低碳钢压板一起通过自锁螺母固定在转子隔板上。
所有密封片均设计成单片直叶型。
径向密封片用来减小空气到烟气的直接漏风。
(2) 轴向密封轴向密封片和径向密封片一起,用于减小转子和密封挡板之间的间隙。
轴向密封片由1.6mm厚的考登钢制成,安装在转子径向隔板的垂直外缘处,其冷态位置的设定应保证锅炉带负荷运行以及停炉时无冷风时与轴向密封板之间保持最小的密封间隙。
轴向密封的固定方式与径向密封片相同。
轴向密封片供货时两端均留有修整余量,现场可根据转子外缘角钢最终的实际位置进行裁切。
(3) 环向密封环向密封条安装在转子中心筒和转子外缘角钢的顶部和底部,其主要功能是阻断因未经过热交换而影响空预器热力性能的转子外侧的旁路气流。
此外,环向密封还有助于轴向密封,因为它降低了轴向密封片两侧压差的大小,其结构如图4-4和4-5所示。
在转子底部外缘,由1.6mm厚等同考登钢加工的单片环向密封条安装在底部过渡烟风道上并与转子底部外缘角钢构成密封对。
由于在满负荷运行时转子向下变形,因此安装该密封条时需预先考虑到这一间隙要求。
该密封条用螺母以及压板固定。
顶部环向密封由焊在转子外壳上的密封条组成。
在设置该密封条时应预先考虑到满负荷时转子以及外壳的径向变形差。
内缘环向密封条安装在转子中心筒的顶部和底部,与顶部和底部扇形板一起构成密封对,通过螺栓与焊在固定板内侧的螺母一起锁定。
(4) 转子中心筒密封转子中心筒密封结构如图4-6所示,它为双密封布置,密封片安装在扇形板上,与中心筒构成密封对。