2×80MW高温超高压煤气发电工程整体式热管煤气加热器
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锅炉高温省煤器出口管超温原因分析及处理措施王晓明1,2,李 琦3,韩元培1,2,何志强1,刘 相1,潘景福1,葛沛沛1(1.开封龙宇化工有限公司,河南开封 475200;2.河南省聚甲醛基新材料工程技术中心,河南开封 475200;3.鹤壁龙宇新材料有限公司,河南鹤壁 458000)摘 要:对锅炉省煤器出口管超温现象进行了分析,分析了省煤器吸热量增加易导致省煤器管壁超温的原因,得出省煤器吸热量与高温省煤器沸腾率之间的关系,并提出了处理措施。
关键词:省煤器;沸腾率;省煤器壁温;烟气走廊中图分类号:TQ050.7 文献标识码:B 文章编号:1003-3467(2022)03-0043-03 锅炉在运行中,高温省煤器部位靠近锅炉烟道后侧的省煤器管超温发红,使用便携式远红外测温仪测量其温度520℃,相邻管温度320℃左右,其他各管道温度175~187℃,在正常范围。
锅炉面临停炉的窘迫局面。
省煤器高温段超温曝管是锅炉运行中的一个常见问题,严重影响了锅炉的安全运行。
1 锅炉概况本锅炉是太原锅炉集团制造的TG-45/1.27-M型高温分离、低循环倍率循环流化床锅炉,单锅筒、自然循环、∏型结构。
省煤器分低温省煤器和高温省煤器两部分,均为卧式支撑,沸腾式。
省煤器管径Φ32mm×3mm,材质20G。
其中高温省煤器受热面积198.9m2,管子18排。
2 运行情况2.1 锅炉现场情况前期锅炉给水溶解氧超标,出现氧腐蚀,櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀造成省4 应用效果及经济效益分析4.1 应用效果热能优化新技术在工艺装置上使用后,用蒸汽加热器代替加热炉,富余的蒸汽能够充分利用,节约了天然气用量,同时加热炉停运减少了烟气及CO、CO2、SO3等有害气体的排放,符合环保的要求。
另一方面提高了工艺装置的平稳率,降低了操作难度;其次降低了糠醛溶剂消耗,效益显著。
热管技术国内外研究现状热管原理最早是由于1944年在美国俄亥俄州的通用发动机公司提出并一次取得专利[4]。
该公司最初提出一种设想也即最早期的热管装置,这种装置只是由封闭的管子组成,当管内充装某种液体时,管子的一侧吸热蒸发后,另一侧的某一装置可以达到冷凝放热的效果,不附加任何外加动力的基础上,仅依靠管子内部的吸液芯所产生的毛细吸力,使得冷凝后的液体可以流回至原来那侧,从而继续蒸发吸热,像这样循环往复,就可以实现使热量从端传动到另一端的目的。
但的很可惜的是,他的想法在当时并未得到广泛的认同。
306041963年,美国新墨西哥州的科学家在国家实验室再次研制出了类似于最初设想的传热装置,并赋予这种传热装置一个学术的内涵,正式将这一传热元件命名为热管一一,当时实验中采用钠作为工质,壳体采用不锈钢材料,内部装有丝网吸液芯[5]。
论文网随着时间不断推移,关于热管的研究并没有停下脚步。
1965年,首次给出了较为完整的热管理论,也正是他建立了热管中各个过程的基本方程,并建立了如何计算热管毛细极限的较为标准规范的数学模型,由此,为以后的热管理论研究工作奠定了基础[6]。
1966年,发明了一种拥有独特通道设计的热管[7]。
他所完成的设计是为工作液体从放热段回流至吸热段过程中,提供了一个压力降比较小的通道,这样就可以较大幅度的提高热管的传热能力。
1967年,美国宇航局将一根不锈钢一水热管送入地球卫星轨道并且运行成功[8]。
这一壮举之后,更是几近引发了科学界的沸腾,吸引了更多的科学家和科研人员投身于热管的研究中来,不论是荷兰、日本、英国、法国、意大利、前西德、前苏联等国家和地区均展开了相关的大量研究工作,至此热管技术以空前的速度得到发展。
源自1969年,前苏联和日本的有关书籍和杂志几乎同时发表了有关热管研究方面的文章。
这篇文章中对于带有翅片的热管式空气加热器加以详细的描述。
在全球能源日趋紧张的现况中,这种空气加热器可以应用于回收工业废气中潜热;同时,和提出了利用可变导热热管来实现恒温控制[9];另外,科学家也发明出了一种新的旋转式热管,它是依靠转动从而产生离心力,使得工作液体能够从冷凝段流回蒸发段。
1热管在工业中的应用——使用热管进行余热回收上、下行热管蒸汽发生器上置式热管余热锅炉性能特点应用范围广——适用于气-气(汽),气液或液-液等等多介质间热交换;换热效率高——热管换热器当量传热系数K比列管式换热器要提高5~10倍,换热效率高;流动阻力小——两种介质均在管外流动,流程短且介质流动方向与散热片方向一致,降低了流动阻力;结构简单紧凑——由加肋片的热管制成的换热器结构紧凑,设备体积小,质量轻,节省钢材和安装空间;不易产生露点腐蚀——可通过调节冷热介质间的换热面积比来调节热管表面温度,避免发生露点腐蚀和低温腐蚀;不易结垢、阻塞——设计时可将介质流速调整到自清灰以上,并调整热管的安装位置即可达到自清灰的目的,且结灰后便于清理;良好的可拆卸性——热管间彼此独立工作,并可与设备使用法兰连接,适于分别拆卸和单独更换;使用寿命高——热管使用寿命在10年以上,单根热管破坏,不影响整体运行,保证设备长期稳定运行;维护费用低——无需传动部件,设备正常操作期间不需维护。
适用范围化工及石油化工合成氨工业——上、下行煤气余热回收流程;吹风气燃烧气余热回收流程;一段转化炉空气预热器;变换工段气-气换热器;二段转化炉高温高压蒸汽发生器;绝热化学反应器级间热管换热器及其它换热、余热回收设备。
硫酸工业——沸腾焙烧炉沸腾层内的余热回收;沸腾焙烧炉矿渣余热回收;SO2炉气余热回收;SO3气体冷却器;热管SO2转化器;热管开工预热器及其它换热、余热回收设备。
盐酸、硝酸工业——盐酸炉余热回收;氨氧化炉热管蒸汽发生器及其它换热、余热回收设备。
石油化工——热管裂解炉;热管乙苯脱氢反应器;环己醇脱氢化学反应器;热管氧化反应器;催化裂化再生取热器;热管化学反应釜;苯酐热熔冷凝箱;加热炉余热回收及其它换热、余热回收设备。
建材及轻纺工业高岭土喷雾干燥热风炉;十二醇硫酸钠喷雾干燥热风炉;玻璃窑炉的余热回收;水泥工业中窑尾冷却机的余热利用及窑尾废气的余热利用;纺织工业中热定型机、沙浆机烘干机等余23热回收设备。
检索号:15-F063C-A包头第一热电厂2×125MW供热机组技改工程初步设计说明书第1卷总的部分内蒙古电力勘测设计院《工程勘察证书》甲级证书编号:050101-kj《工程设计证书》甲级证书编号:050101-sj2003年5月呼和浩特***************************************** * 包头第一热电厂* * 2×125MW供热机组技改工程* * 初步设计说明书* * 第1 卷* * 总的部分* *****************************************内蒙古电力勘测设计院《工程勘察证书》甲级证书编号050101-kj 《工程设计证书》甲级证书编号050101-sj2 0 03 年5 月呼和浩特初步设计说明书总目录第1卷总的部分第2卷电力系统部分第3卷总图运输部分第4卷热机部分第5卷运煤部分第6卷除灰渣部分第7卷电厂化学部分第8卷电气部分第9卷热工自动化部分第10卷建筑结构部分第11卷采暖通风及空气调节部分第12卷水工部分第13卷环境保护第14卷消防部分第15卷劳动安全及工业卫生第16卷节约能源及原材料第17卷施工组织大纲部分第18卷运行组织及设计定员部分第19卷概算部分第20卷主要设备材料清册批准:编制:目录1 概述---------------------------------------------------------------2 厂址简述----------------------------------------------------------3 电力负荷、热力负荷及发电厂容量-------------------------4 主要设计原则----------------------------------------------------5 节能、节水、节约用地及原材料措施----------------------6 环境保护----------------------------------------------------------7 劳动安全及工业卫生-------------------------------------------8 运行组织及设计定员-------------------------------------------9 主要技术经济指标----------------------------------------------10 提高本工程技术水平和设计质量的措施-------------------附件:1、内蒙古电力(集团)有限责任公司文件内电计[2002]241号《关于下达包头第一电厂2×125MW供热机组技改工程初步设计任务的通知》2、内蒙古自治区经济贸易委员会文件内经贸投资发[2002]85号《关于印发包头第一热电厂2×125MW供热机组技术改造项目可行性研究报告预审查会议纪要的通知》3、内蒙古自治区经济贸易委员会文件内经贸投资发[2003]131号《关于包头第一热电厂2×125MW供热机组技改工程可行性研究报告的批复》4、内蒙古电力(集团)有限责任公司文件内电计[2001]32号《关于包头一电厂2×125MW机组并网及购电承诺的函》5、国家环境保护总局环审[2002]140号《关于包头第一热电厂2×125MW供热机组技改工程环境影响报告书审查意见的复函》6、国家环境保护总局环境工程评估中心文件国环评估纲[2002]32号《关于包头第一热电厂2×125MW供热机组技改工程环境影响评价大纲的评估意见》7、内蒙古自治区经济贸易委员会文件内经贸电力发[2003]63号《关于包头第一热电厂2×125MW供热机组接入系统可行性研究设计审查意见的通知》8、内蒙古自治区水利厅文件内水政(2001)40号《内蒙古自治区水利厅关于包头第一热电厂用水由包头钢铁公司黄河水源工程供水的函》9、包头钢铁(集团)有限责任公司文件包钢计函(2001)25号《包钢关于包头市第一热电厂老机组改造后新热源点用水问题的复函》10、包头市地下水资源管理、节约用水办公室文件包水资(2001)第53号《关于包头市第一热电厂供热机组技术改造取用地下水预申请的批复》11、2001年9月包头第一热电厂和包头市瑞石新型建筑材料有限责任公司达成的粉煤灰综合利用《协议书》12、2001年9月包头第一热电厂和内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司包头市鹿飞水泥厂达成的粉煤灰综合利用《协议书》13、2001 年10月包头市昆和水泥有限责任公司与包一热电厂达成的粉煤灰综合利用《协议书》图纸目录:1 概述1.1 设计依据1)内蒙古电力(集团)有限责任公司文件内电计[2002]241号《关于下达包头第一电厂2×125MW供热机组技改工程初步设计任务的通知》2)内蒙古自治区经济贸易委员会文件内经贸投资发[2002]85号《关于印发包头第一热电厂2×125MW供热机组技术改造项目可行性研究报告预审查会议纪要的通知》3)内蒙古自治区经济贸易委员会文件内经贸投资发[2003]131号《关于包头第一热电厂2×125MW供热机组技改工程可行性研究报告的批复》4)内蒙古电力(集团)有限责任公司文件内电计[2001]32号《关于包头一电厂2×125MW机组并网及购电承诺的函》5)国家环境保护总局环审[2002]140号《关于包头第一热电厂2×125MW供热机组技改工程环境影响报告书审查意见的复函》6)国家环境保护总局环境工程评估中心文件国环评估纲[2002]32号《关于包头第一热电厂2×125MW供热机组技改工程环境影响评价大纲的评估意见》7)内蒙古自治区经济贸易委员会文件内经贸电力发[2003]63号《关于包头第一热电厂2×125MW供热机组接入系统可行性研究设计审查意见的通知》8)内蒙古自治区水利厅文件内水政(2001)40号《内蒙古自治区水利厅关于包头第一热电厂用水由包头钢铁公司黄河水源工程供水的函》9)包头钢铁(集团)有限责任公司文件包钢计函(2001)25号《包钢关于包头市第一热电厂老机组改造后新热源点用水问题的复函》10)包头市地下水资源管理、节约用水办公室文件包水资(2001)第53号《关于包头市第一热电厂供热机组技术改造取用地下水预申请的批复》11) 2001年9月包头第一热电厂和包头市瑞石新型建筑材料有限责任公司达成的粉煤灰综合利用《协议书》12) 2001年9月包头第一热电厂和内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司包头市鹿飞水泥厂达成的粉煤灰综合利用《协议书》13) 2001年10月包头市昆和水泥有限责任公司与包一热电厂达成的粉煤灰综合利用《协议书》1.2 工程性质包头第一热电厂位于包头市昆都仑区西部,距市区3.0km,电厂四周均为包头钢铁公司及所属企业,全厂现有七机八炉,装机容量412 MW,承担着向包钢供电,供汽和包头昆区的集中供热任务。
中国电力山西神头发电有限责任公司“上大压小”2×600MW空冷超临界燃煤机组工程特点介绍蒋华一、工程简介:山西神头发电有限责任公司拟在山西省朔州市平鲁区榆岭乡薛家港村附近采用“上大压小”模式分两期异地建设装机容量为3200MW的大型坑口火力发电站(一期规划容量为2×600MW,二期扩建规划容量为2×1000MW)。
异地建设中的一期工程厂址与中煤平朔东露天煤矿相距约1.3公里,燃煤采用带式输送机运输进厂,是典型的坑口电站。
电厂以500kv出线2回接入系统,厂址距离华北电网负荷中心和规划建设的晋北特高压站较近,满足山西电网用电增长及晋电外送的需要。
工程生产用水采用万家寨引黄北干线水源,保护了原老厂附近神头泉域重点保护区的地下水资源,具有节能减排效益。
目前公司已与中国中煤能源股份有限公司签定了供煤协议,每年供给全厂生产用洗混煤共943万吨。
工程为煤电联营方式,符合国家能源政策、产业政策及环保政策。
一期工程锅炉、汽轮机和发电机分别由北京巴布科克·威尔科克斯有限公司、北重阿尔斯通(北京)电气装备有限公司设计、制造和供货。
同步建设SCR脱硝装置、电袋除尘器、石灰石—石膏湿法脱硫装置,脱硫装置不设旁路,无GGH装置。
二、工程主要技术经济指标:锅炉为北京巴威锅炉厂超临界参数、一次再热、平衡通风、固态排渣、前后墙对冲燃烧变压直流炉。
锅炉设计效率为93.43%。
汽轮机发电机组为北重阿尔斯通超临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、间接空冷凝汽式(表面式)发电机组,汽轮机THA工况的保证热耗率为8010kJ/kW.h。
机组管道设计效率为99%。
厂用电率为5.2%(含脱硫、引风机小汽轮机驱动方式),发电设计标准煤耗为295.9g/kW.h(含脱硫、引风机小汽轮机驱动方式)。
耗水指标设计值为0.094m3/s·GW(热季)和0.089 m3/s·GW(冷季)。
(优于同期同类型空冷机组设计值)电袋除尘器效率设计不小于99.94%,设计排放浓度不大于30mg/Nm3(干态)。
2×350MW超临界热电联产机组工程施工组织设计第一章工程概况1.1工程概况某发电有限责任公司“上大压小”2×350MW超临界热电联产机组工程作为某市重点城市基础设施建设项目,已列入山西省“十二五”国民经济发展规划和热、电发展规划,以适应某市国民经济快速发展的需要,满足某市热、电负荷日益增长的需求。
本工程为“上大压小”项目,拆除老厂2×50MW+2×100MW机组,异地建设2×350MW 超临界燃煤空冷供热机组项目,同步建设脱硫工程、脱硝工程。
场地规划留有扩建条件。
1.2主要设备概况1.2.1锅炉本期工程装设2×350MW机组,配两台超临界参数变压运行直流炉、循环流化床燃烧方式,一次中间再热、单炉膛、半露天M型布置、平衡通风、固态排渣、全钢架结构.锅炉主要参数:过热蒸汽:最大连续蒸发量(B-MCR) 1188.317t/h额定蒸汽压力25.4 MPa额定蒸汽温度571 ℃再热热蒸汽:蒸汽流量(B-MCR/BRL)1003.904/952.432t/h进口/出口蒸汽压力(B-MCR) 4.886/4.637MPa进口/出口蒸汽压力(B-MRL) 4.629/4.392Mpa进口/出口蒸汽温度(B-MCR) 330/569℃进口/出口蒸汽温度(B-MRL) 324.3/569℃给水温度(B-MCR/BRL)286.6/282.9℃1.2.2汽轮机采用上海电气集团股份有限公司生产的:超临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽凝汽式汽轮机。
汽机主汽阀前额定压力: 24.2Mpa。
额定温度:566℃。
中压联合汽门前额定压力:90%汽机高压缸排汽压力(再热系统压降按10%高压缸排汽压力考虑)。
额定温度:566℃。
最终给水温度: 278.5 ℃。
额定转速: 3000r/min机组的铭牌输出功率: 350MW。
1.2.3发电机采用上海电气集团股份有限公司生产的:水氢氢,静态励磁发电机.发电机基本参数:额定容量 412MVA(扣除励磁系统消耗功率)额定功率 350MW (TRL工况)(在额定功率因数、额定氢压、冷却水温38℃时)(扣除励磁系统消耗功率)最大连续出力 372 MW(与汽轮机最大工况(TMCR)的输出功率相匹配,且其功率因数和氢压等均为额定值,氢气冷却器进水温度为33℃时)(扣除励磁系统消耗功率)额定功率因数 0.85(滞相)额定电压 20KV(F级绝缘)额定转速 3000r/min周波 50Hz相数 3极数 2定子线圈接法 YY (引出6个出线端)效率(保证值) 98.9%短路比(保证值) 0.5瞬变电抗(不饱和值) 0.265(饱和值) 18.50%超瞬变电抗Xd稳态I2(标么值) 10%噪音(距外壳1米处,高度1.2m处)<85dB(A)额定氢压: 0.41 Mpa1.3热控设计及设备特点1.3.1概述本工程采用艾默生的分散过程控制系统(DCS),实现单元机组和公用系统的控制。
XXXXXX有限公司燃气锅炉排烟余热利用工程技术方案xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司2015-03一、概述目前,节能减排降耗是发展钢铁工业的一项战略方针,也是降低钢铁产品成本的重要措施,根据《钢铁企业设计节能技术规定》,钢铁企业的余热(能)应尽量回收与充分利用,国内外有成功经验的余热利用技术应大力推广。
为响应国家政策,同时充分利用XXXXXXXX节能环保科技有限公司在余热回收方面的先进技术和丰富经验,本项目对XXXXX钢铁公司现在运行的燃气锅炉排烟系统进行余热综合利用,从而达到资源的回收利用,实现节能减排。
XXXXX钢铁公司目前有1#和2#两座燃煤气锅炉用于驱动两座25MW发电机组,目前存在的普遍问题是排烟温度过高(约150~177℃)。
根据烟气在一定温度范围内的定压比热可以计算,排烟温度每升高15-20℃,锅炉热效率降低1%。
升高30-40℃时热效率降低2%。
依次类推,如烟气温度降低40℃时,在现有基础上锅炉热效率可以提高2%左右。
由此可以看出,回收排烟热能即回收锅炉烟气余热可以带来较高收益。
我公司通过采用先进的余热回收技术措施,在避免受热面结露积灰问题的前提下,降低排烟温度,减少排烟热损失,在保障锅炉安全稳定运行的前提下可大幅度地提高锅炉热效率。
二、项目基本情况及项目设计思路根据目前XXXXX钢铁公司有1#和2#运行调查情况可知,主要问题是锅炉排烟温度高于设计值,造成能源损失。
造成此问题的原因主要是:电厂锅炉在设计时,都有较高的设计余量,而按照新的露点腐蚀及烟道堵塞的理论,烟气的温度和露点温度都有较大的差值。
而在运行中不能轻易降低烟气温度,因为如果不采取必要的手段,一味地降低排烟温度时,都会发生露点腐蚀和设备烟气流通截面堵塞。
根据目前公司运行提供的锅炉排烟温度在150℃-175℃,锅炉燃烧高炉煤气基本不存在烟气露点腐蚀问题,因此锅炉烟气余热有利用的空间。
根据XXXXX钢铁公司1#和2#两座燃煤气锅炉实际运行情况,分析锅炉燃料特点,通过采用相应的技术措施,控制尾部换热面管壁温度,保证受热面管壁温度在90℃以上,避免受热面结露积灰问题的发生。
####平海发电厂一期1、2号2×1000MW超超临界燃煤机组第三批工器具〔仪器仪表类〕采购招标公告项目名称:####平海发电厂一期1、2号2×1000MW超超临界燃煤机组第三批工器具〔仪器仪表类〕采购〔以下简称“项目〞〕招标编号:0724-1000C11N02951、##广机国际招标股份##〔以下简称“招标代理机构〞〕,受####平海发电厂##〔以下简称“招标人〞〕委托,现邀请中华人民##国境内相关仪器仪表制造企业或代理商〔以下简称“投标人〞〕就上述项目的设备供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件。
2、项目概况和招标X围:2.1项目概况:平海发电厂位于##惠东县平山镇碧甲村,规划容量6×1000MW等级国产超超临界燃煤机组,一期拟建4台,先上2台,计划2010年两台机组实现双投。
2.2招标X围:本次招标标的为平海发电厂一期1、2号2×1000MW超超临界燃煤机组第三批工器具〔仪器仪表类〕。
具体内容详见本招标文件第二卷《采购合同》和第三卷《用户需求计划清单》。
3、投标人资格要求〔1〕响应招标、参加投标竞争的中华人民##国境内的企业法人或境外企业在国内的合法机构,且独立订立合同的权力,注册资金不小于人民币100万元。
〔2〕投标人必须是有能力履行招标内容要求和提供招标货物销售、安装与服务的制造商或代理商。
〔3〕业绩要求:投标人应具有类似本项目招标设备的电厂供货业绩或相关行业的供货业绩,该业绩的供货合同累积金额在人民币50万元与以上。
投标人应当提供至少合同证明材料〔如销售合同协议书、能清晰显示合同承包X围的合同资料〕与用户投运证明〔或用户证明,假设设备已投运〕或相应的最终用户的使用情况证明,并请列举较大型项目的用户清单,提供用户人联系。
〔4〕具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接收或冻结。
〔5〕制造商和/或代理商自2004年1月1日至投标截止日无重大经济行为受到刑事、行政处罚与民事起诉,且在类似仪器仪表合同中未发现重大的质量问题。
浙能新疆阿克苏纺织工业城热电厂2×350MW超临界机组高压加热器招标文件技术规范1,浙能新疆阿克苏纺织工业城热电厂2×350MW超临界机组高压加热器招标文件第四卷技术规范招标人:东电新疆阿克苏能源开发有限公司招标代理机构:浙江天音管理咨询有限公司2014年5月浙能新疆阿克苏纺织工业城热电厂2×350MW超临界机组高压加热器招标文件技术规范目录附件1 技术规范 (2)附件2 供货范围 (30)附件3 技术资料及交付进度 (36)附件4 设备交货进度 (40)附件5 设备监造、检验和性能验收试验 (41)附件6 技术服务和设计联络 (46)附件7 分包与外购 (49)附件8 运行维护手册 (50)附件9 大(部)件情况 (52)附件10 业绩及用户评价 (53)附件11 技术差异表 (54)附件12 订货情况及排产计划说明 (55)附件13 投标人需要说明的其他问题(技术特点、质保体系及售后服务承诺等) (56)附件14工程概况及机组运行条件 (57)附件15 性能考核条款 (60)附件16 附图 (61)附件17 技术评分表 (62)附件1 技术规范1总则1.1 本招标文件适用于浙能新疆阿克苏纺织工业城热电厂2×350MW超临界机组工程的高压加热器设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标人应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。
对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。
1.3 投标人应具有压力容器特种设备设计、制造许可证书。
投标人提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品。
高加主体采用国产设备。
高加设备的投标方应有与本投标方案容量、参数相当或以上的、良好的生产业绩和使用业绩,并在投标文件中详细说明投标同型号设备的具体业绩,工艺特点等。
xxxxxxxx钢铁(集团)有限公司2×80MW高温超高压煤气发电工程整体式热管煤气加热器技术协议买方: xxxxxxx钢铁(集团)有限公司卖方:山东岱荣节能环保科技有限公司2015年11月目录1总则2设计条件3设备参数4设备技术要求5设计制造规范6双方的责任7供货清单及资料交付8设备的验收9设备的售后服务措施10其它1总则1.1本技术协议适用xxxxxx某钢铁(集团)2×80MW高温超高压中间再热煤气发电工程整体式热管煤气加热器本体及其辅助设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。
1.2本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。
卖方应保证提供符合本协议和现行工业标准的优质产品。
1.3卖方提供的设备应完全符合本技术协议的要求,该设备应是全新的和先进的,并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。
1.4在签订合同之后,到卖方开始制造之日的这段时间内,买方有权提出因规范、标准和规程发生变化而发生的一些补充要求,卖方应就上述补充要求做出书面回应,具体款项内容由供、需双方共同商定。
1.5 本技术协议所使用的标准,如遇与买方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。
1.6 卖方负责对本技术协议提出的要求选择合适的煤气加热器及其成套系统设备,并对煤气加热器及其成套系统设备负有全责。
2设计条件2.1项目建设地xxxxxx钢铁(集团)有限公司2×80MW高温超高压中间再热煤气发电工程项目建设地。
2.2设备规范2.2.1设备名称:整体式热管煤气加热器2.2.2整体式热管煤气加热器利用锅炉燃烧产生的烟气余热加热处于常温状态的煤气,提高煤气温度,从而达到提高锅炉效率的目的。
2.2.3运行条件2.2.4烟气、煤气参数(单套热管煤气加热器)设计工况参数:设计工况烟气成分(体积比):校核工况工质参数:校核工况烟气成分(体积比):燃料工况:锅炉设计工况燃料为:高炉煤气85%+转炉煤气15%(热值比);(注:混合煤气硫含量<100mg/Nm3)锅炉校核工况燃料为:高炉煤气100%。
2.5.2加热器接口形式及规格:(单位:mm)烟气侧:单进单出;焊接连接,烟气进口中心标高5.36m,烟气出口中心标高6.5m 进口规格:2800(宽度方向)×2600(高度方向);出口规格:2800(宽度方向)×2600(高度方向);煤气侧:单进单出;焊接连接;煤气进、出口标高根据管道布置待提进口规格:φ2420×10;出口规格:φ2720×12;煤气加热器安装高度、加热器外形尺寸及支撑立柱的间距需与设计院商定,满足设计院总体布置要求。
3设备参数3.1 设计性能参数设计工况:85%BFG+15%LDG(注:混合煤气硫含量<100mg/Nm3)校核工况:100%BFG4设备技术要求4.1煤气加热器材料选择在本项目中煤气加热器换热管的设计全部采用高频焊螺旋翅片管,翅片间距≥7mm. 翅片材质选用08F钢(GB/T13237-2013《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》);煤气侧煤气进口部分换热管采用ND钢,翅片也采用ND钢(GB150.2-附表A17,A18),其余管材全部采用20#钢(GB3087);壳体选用的钢板和槽钢材料符合GB/T700-2006《碳素结构钢》标准,材质为Q235B。
4.2煤气加热器防腐(1)煤气侧换热管低温区域采用部分ND钢材,翅片也采用ND钢质防腐蚀。
煤气进口低温区域喷涂耐酸喷涂料对壳体进行防腐。
(2)选择合适的热管的管径尺寸和接口变径段,更充分合理地分布热量,避免温度死角。
(3)合理的选择调整翅片的螺距和高度,提高低温段烟气侧管壁温度。
4.3煤气加热器热管热应力整体式热管煤气加热器外形及热管尺寸较大,换热管膨胀量较大。
热管的热应力膨胀设计为中孔板支撑焊接点膨胀固定点,热管两端均可自由膨胀、收缩,上孔板和下孔板(2块)均为膨胀导向支撑,与热管不固定。
热管和箱体的顶部和底部均预留足够的膨胀空间,满足热管整体膨胀要求。
4.4煤气加热器的安全措施和整体强度(1)热管煤气加热器设备箱体保证有足够的强度和刚度,且焊缝无任何泄露,煤气侧箱体的所有焊缝必须煤油渗漏检查。
煤气侧箱体壁厚8mm,烟气侧箱体壁厚6mm,加强筋间距300mm烟气侧与煤气侧之间设置孔板,支撑孔板厚度30mm。
支撑孔板需增加加强肋和支撑钢管加强。
(2)本次煤气加热器的烟气侧壳体要能承受±7kPa试验压力,煤气侧应能承受30kPa试验压力不变形、不泄漏,设计时考虑设备的整体承压能力,壁板均采用内拉管加外加强结构,保证设备不变形。
煤气预热器出厂前应做气密性试验,试验压力30KPa,保压二小时,压降不超过1%每小时为合格。
(3)考虑到煤气放散,在煤气侧应设计安装2个煤气放散管且每根放散管配置一道手动阀门、二道气动阀门(气动阀保证0泄漏),煤气放散管的高度应高于煤气加热器顶部平台4.5米。
4.5煤气侧底部设置排水口,排水口的管径不小于DN150。
排水口后设置煤气水封装置1套(含排污阀)。
烟气侧底部设置排污口,排污口的管径不小于DN150,多组排污口汇总排放并设置排污阀门。
4.6整体式热管煤气加热器在保证阻力损失允许的前提下尽可能提高流体流速,保证流体自清灰能力。
在煤气加热器煤气侧、烟气侧进口和出口各装置一个清灰门,停运时可检查积灰情况,如有积灰可进行人工清灰。
4.7每台煤气加热器煤气、烟气侧箱体适当位置预留氮气吹灰器接口,数量由设计确定。
4.8加热器箱体和介质进、出口采用外保温形式(保温部分由乙方设计;保温钩钉等金属件由乙方供货,保温棉和保温铁皮由甲方采购和施工)。
4.9本工程煤气加热器设置于锅炉与烟囱之间,供货范围含煤气加热器本体检修平台、扶梯等附件,平台宽度不小于800mm,扶梯倾斜角度不大于45°4.10考虑到冬季低温停炉时设备的防冻,烟气加热器箱体内设置伴热盘管,环境温度低于0℃时,通蒸汽伴热,蒸汽压力≥0.3 MPa;5设计制造规范下列引用文件属于规范性引用文件,并应采用项目开始时已正式发布和实施的最新版本。
5.1钢材标准GB 3087-2008 《低中压锅炉用无缝钢管》(管材20#)GB150.2-2011 《压力容器附表A.17,A.18》(ND)GB/T13237-2013 《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》GB/T706-2008 《热轧型钢》GB/T3274-2007 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》5.2制造及安装检验标准TSG R0004-2009 《固定式压力容器安全技术监察规程》(参照)GB150.1~4-2011 《压力容器》(参照)GB/T985.1-2008 《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/T5117-2012 《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB6222-2005 《工业企业煤气安全规程》GB/T4272-2008 《设备及管道绝热技术通则》GB/T9082.1-2008 《无管芯热管》(参照)SH/T3415-2005 《高频电阻焊螺旋翅片管》GB50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》JB/T1616-1993 《管式空气煤气加热器技术条件》JB/T4730.2-2005 《承压设备无损检测》第2部分:射线检测JB/T4730.5-2005 《承压设备无损检测》第5部分:渗透检测JB/T4711-2003 《压力容器油漆、包装和运输》企业内控《整体式热管煤气加热器设计、制造技术要求》企业内控《整体式热管煤气加热器现场安装、外部连接管道施工技术要求》6双方的责任6.1卖方责任6.1.1在买方提供的技术参数和系统的布置条件下,负责煤气加热器的设计、供货。
6.1.2负责提出设备公用条件、基础荷载、系统设备布置等技术要求。
6.1.3对设备组装后的性能保证,确保在买方提供的参数范围内保证达到设计能力。
6.1.4负责设备运行维护技术培训工作。
6.1.5负责提出设备箱体及介质进出口保温的设计技术要求。
6.1.6负责整体式热管煤气加热器检修平台、爬梯的设计、供货。
6.2 买方责任6.2.1对买方提出的设备技术条件的准确性负责。
6.2.2对卖方设计的图纸进行审查确认。
6.2.3负责整体式热管煤气加热器的土建基础的设计及施工。
6.2.4负责整体式热管煤气加热器及配套供货附属供货件现场安装和设备气密性试验。
7供货清单及资料交付7.1 整体式热管煤气加热器设备供货清单煤气加热器(下表中为单套),共2套7.2设计资料交付设备订货合同生效后,根据买方提供的现场条件和技术要求,7天内提供总组装图、荷重图、接口条件图等。
15天内完成煤气加热器的施工图总图,并提出具体的配套设计要求,经买方确认后开始换热设备的制造;20天提供产品说明书(设计说明书、安装使用说明书)及设备保温设计等资料。
交付图纸及资料包括整体热管煤气加热器总图、基础条件图。
以上资料提供电子版1 份,蓝图2份。
7.3设备交货时,卖向买方提供如下技术文件:7.3.1产品合格证书各1份7.3.2产品质量证书各1份7.3.3安装使用说明书4份7.3.4设备安装总图4份8设备的验收8.1设备制造前卖方提供设备制造工期及网络进度计划。
设备制造过程期间,买方随时派人到卖制造厂进行检查验收。
8.2设备交货时,卖方提供详细的装箱清单、设备竣工资料(含原材料成分等质量检验资料)、设备总装图、设备内部构造示意图、设备设计、安装、运行及维护说明书。
8.3设备制造完毕,买方派人员到买方制造厂进行设备出厂前检查验收,但以设备到达买方现场的检查验收为到货验收;8.4 卖方负责将热管煤气加热器调试运行正常后交付买方。
8.5设备连续稳定运行168小时内,买方应对设备性能做出标定,如果未按时标定,视为设备性能满足设计参数要求。
8.6设备验收考核以工况一和工况二均满足设备排烟温度<140℃为考核合格指标。
8.6质量保证期为设备货到现场十八个月且无质量异议。
传热元件在正常运行条件下保证5年内不失效。
9设备的售后服务措施9.1全部施工完成后,设备投入运行前,负责买方操作人员的培训。
9.2设备连续稳定运行24小时,卖方现场技术人员与买方共同对设备运行情况进行标定。
9.3运行过程中,煤气加热器有任何疑问或设备运行不正常,卖方负责解答买方任何的问题,电话和传真不能解决的,卖方48小时内赶到买方现场。
10其它10.1本技术协议作为设备供货合同的附件之一,并作为验收设备的技术依据。
10.2本技术协议作为设备供货合同的附件之一,与供货合同同时生效。
10.3未尽事宜,双方协商解决。
本协议一式三份,卖方一份,买方两份。