冷渣器原理及比较 ppt课件
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膜式壁冷渣机介绍1. 膜式壁结构如照片一、照片二所示,其筒体由沿圆周分布的钢管组成,钢管间焊以鳍片,钢管内腔通水。
此钢管兼起内筒和外筒作用,故此种冷渣机重量较轻。
由钢管构成的膜式壁筒体的承压能力确实比用钢板卷制的筒体高,但如此多的钢管也成就了如此多的焊照片一照片二缝,且施焊空间不佳,大大增加了漏水概率,因此,冷渣机最终的承压能力不等同于单根钢管,而直接取决于众多焊缝中的每一条焊缝的质量。
另,这么多的焊缝,这么大的焊接量,使筒体产生巨大的应力,热渣进入筒体后,筒体发生变形,引起传动部分不平稳,整机跳动很大。
如照片三所示,四川A厂生产的该型式的冷渣机在内蒙酸刺沟电厂刚一投运,即发生筒体变形,密封环下端出现了很大的间隙,而上端与进渣管紧卡在一起,直接导致转不动而瘫痪,且此种缺陷难以修复。
2. 分仓式结构照片三将冷渣机内腔分割为3~8个独立的冷却腔体,每个腔体成为一个独立的冷渣功能体。
该结构确实能够增加有效换热面积,但把筒体分为几个隔腔后,操作人员无法进入筒体内部检修,从检修角度来讲,实在是不可取(论换热效果,此结构远比不上蜂窝冷渣机,但与其具有同一个致命的缺陷)。
照片四狭窄的检修空间如照片五所示,也是在内蒙酸刺沟电厂,四川B厂生产的免费试用的另一台膜式壁冷渣机漏水后,一般的检修人员根本无法进入筒体内部,最后只好找了一个特别瘦小的人钻进去,连同查找泄漏点,费时整整一周。
后来该冷渣机连续发生泄漏,B厂不得不免费重新提供一台新冷渣机。
3. 下渣管照片五2008年以前,锅炉下渣管就有光管、内衬浇注料管、水冷管、风冷管、空套管、保温管等多种型式,其各自优缺点如下:光管:结构简单,但在下渣时会呈红色。
其缺点是存在安全隐患,但此管的位置高,人不可能触及此处,故实际上不会造成人身威胁。
其优点有三:①红色本身就是警戒色;②方便观察,进渣管发红,说明下渣顺畅,如果不发红,表明下渣不畅,有可能是堵渣了;③堵渣时,可以直接敲击进渣管。
流化床冷渣器的工作原理与故障分析[内容摘要]近几年来,循环流化床锅炉(CFB锅炉)技术在国内发展迅速,随着循环流化床锅炉的大型化,采用流化床冷渣器已成主导方向,本文主要阐述了流化床冷渣器的工作原理,对目前流化床冷渣器运行中出现的故障进行了分析并提出一些解决措施。
[主题词]循环流化床流化床冷渣器工作原理故障分析1.流化床冷渣器的工作原理1.1流化床冷渣器作用循环流化床锅炉炉膛下部排放的大渣温度在850℃~950℃之间,如果直接进行排放或进入除渣系统,会危及人生安全,也不利于除渣系统和设备的安全运行,冷渣器的作用是将排渣温度降低到除渣设备可以承受的温度,回收排渣的物理显热,流化床冷渣器还可以将排渣中细的颗粒重新送回炉膛,以提高锅炉的燃烧效率和石灰石利用率。
以一台440t/h 中间再热CFB锅炉为例,假定锅炉燃用煤Qnet.ar=3500kcal/kg,Aar=46.8%,底渣分额αdz=0.53,如采用流化床冷渣器将锅炉排渣降到150℃,其热量全部被锅炉或热系统回收,锅炉折算热效率为90.28%,锅炉煤耗为85.58t/h;如直接排高温红渣,则锅炉折算热效率为89.09%,锅炉煤耗为86.72t/h。
锅炉热效率相差1.19%,煤耗相差1.14t/h,如按锅炉年运行小时7000小时、煤单价200元/吨计算,采用流化床冷渣器后每年可节约煤耗7980吨,每年节约资金160万元。
大型CFB锅炉在燃用高灰分煤时,冷渣器回收的热量显得尤其突出。
通常在中小CFB锅炉上采用的铰龙和滚筒冷渣器等机械式冷渣器由于冷渣能力较小,运行中容易出现机械传动故障,所以在大型CFB锅炉上几乎都采用流化床冷渣器。
1.2流化床冷渣器工作原理冷渣器系统见图1。
流化床冷渣器就是一个小型流化床换热器,炉膛的高温渣由炉膛布风板经排渣管进入冷渣器,冷却介质(空气或低温烟气)从冷渣器的风室通过布风板送入,流化介质由下而上穿过布风板流化高温炉渣,炉渣在依次流过第1仓、第2仓、第3仓的同时,被流化介质冷却,冷却后的低温渣排入除渣系统,被加热的流化介质携带少量细颗粒由回风管送回炉膛。
216第九章 冷渣器的设计与运行国内几家引进技术的制造厂设计上均是采用风水联合冷渣器。
从几年来CFB 锅炉在国内的运行情况看,都出现一些问题。
主要原因是国内煤的破碎粒度太大,造成风水联合冷渣器内超温、结渣、堵塞、磨损,排渣困难,用户要求解决问题的呼声很大,制造厂迫切需要拿出一个解决方案。
为此,经与几家制造厂商定,设立CFB 锅炉冷渣器技术攻关课题,共同调研分析国内CFB 锅炉冷渣器运行情况,集中国内各单位CFB 锅炉专家的智慧,找出影响运行的原因,提出解决方案,使CFB 锅炉更好地为国家经济建设服务。
9.1 几种常用的典型冷渣器目前国内按引进技术设计的几种典型冷渣器为HG 型风水联合冷渣器,SG 型风水联合冷渣器,DG 型风水联合冷渣器。
前两种冷渣器在二、三室之间设有隔墙,流化渣从隔墙溢流到下一个仓室,故又称溢流式,后一种DG 型风水联合冷渣器各室之间也有隔墙,但在隔墙的底部左侧或右侧设有流渣口,渣流呈S 形,又可称为迷宫式。
此外,还有滚筒式冷渣机,钢带风冷式冷渣器,气垫床冷渣机和射流床冷渣器。
钢带风冷式冷渣器为进口产品,价格较高,目前只有徐州贾旺电厂使用。
下面分别对几种型式冷渣器给予详细说明。
9.1.1 HG 型风水联合冷渣器HG 型风水联合冷渣器通过锥型阀或L 阀与锅炉本体相连,通过调节锥型阀或L 阀来控制排渣量,其结构见图9-1。
通常每台锅炉装有两台风水联合式冷渣器,当后墙给煤时,它们位于炉前。
冷渣器呈矩形,内衬耐磨、耐火材料,共分三个室,第一室没有布置受热面,主要是利用流化风冷却热渣,并起到一个缓冲的作用,以便从炉膛排出的渣在这里经过缓冲以后能沿冷渣器宽度方向均匀分配,确保冷却效果。
第二、三室装有蛇形管束,一、二室相通,二、三室由风冷隔墙隔开,冷渣器底部有布风板和风箱。
每台冷渣器有一个进渣管,位于第一室侧面;在第三室后面有一个排渣口和一个返料口,排渣口与排渣系统相连接,返料口与图9-1 HG 型风水联合冷渣器217炉膛相连。
滚筒冷渣器与风水联合冷渣器的比较摘要本文通过对DG410/9.81-9型循环流化床锅炉风水联合冷渣器和DSL-W型滚筒冷渣器工作原理及特点的对比。
为循环流化床锅炉的改造、配套提供参考。
关键词风水联合冷渣器滚筒冷渣器特点河北华电石家庄热电有限责任公司八期技改工程安装了4台东方锅炉厂根据引进的美国FW 公司循环流化床专利技术制造的高温高压、自然循环410t/h循环流化床锅炉。
额定蒸汽温度540℃、给水温度225℃。
每台锅炉在炉膛两侧配有4台风水联合冷渣器。
后由于风水联合冷渣器故障频发,影响机组安全、稳定、经济运行,故将一侧的两台风水联合冷渣器改造为两台滚筒冷渣器。
1 风水联合冷渣器的工作原理及存在的问题。
1.1 冷渣器的布置及工作原理:东锅DG410/9.81-9型流化床锅炉共有四台冷渣器,对称布置在炉膛两侧,每台冷渣器出力50%BMCR。
每台冷渣器(如图1)分为四个仓室,其上设有一个进渣口,冷渣器的进渣口位于炉膛布风板中心线上部218mm,一个排渣口和两个出气口,其中选择室的回风管中心线距离炉膛布风板中心线2430mm,冷却室的回风管中心线距离布风板中心线5744mm。
沿渣的走向冷渣器的四个仓室分别为选择室和三级冷却室,仓与仓之间用分隔墙隔开,分隔墙下部各开有一个20mm×40mm的过渣孔。
每个仓均有独立的布风装置,布风装置为钢板式结构,在布风板上设有定向风帽。
第一、第二冷却室内布置有用给水冷却的水冷管束(后在技术改造中将其去除)。
选择室和第一冷却室的流化空气来自一次风空预器后的热风。
第二、第三冷却室风源来自一次风机出口的冷风。
在冷渣器的进渣管上布置有13根风管,通过风管定向布置及风量的调节来保证渣从炉膛至冷渣器的顺利输送,也可以通过进渣管风量的大小来调节冷渣器的进渣量,进渣管所需的空气由“J”风机的高压风提供。
在冷渣器中,设有自动喷水系统,用于紧急状态下灰的冷却。
冷渣器的排渣口下面有缓冲仓和地泵,以气力输送的方式将渣送走。
216第九章 冷渣器的设计与运行国内几家引进技术的制造厂设计上均是采用风水联合冷渣器。
从几年来CFB 锅炉在国内的运行情况看,都出现一些问题。
主要原因是国内煤的破碎粒度太大,造成风水联合冷渣器内超温、结渣、堵塞、磨损,排渣困难,用户要求解决问题的呼声很大,制造厂迫切需要拿出一个解决方案。
为此,经与几家制造厂商定,设立CFB 锅炉冷渣器技术攻关课题,共同调研分析国内CFB 锅炉冷渣器运行情况,集中国内各单位CFB 锅炉专家的智慧,找出影响运行的原因,提出解决方案,使CFB 锅炉更好地为国家经济建设服务。
9.1 几种常用的典型冷渣器目前国内按引进技术设计的几种典型冷渣器为HG 型风水联合冷渣器,SG 型风水联合冷渣器,DG 型风水联合冷渣器。
前两种冷渣器在二、三室之间设有隔墙,流化渣从隔墙溢流到下一个仓室,故又称溢流式,后一种DG 型风水联合冷渣器各室之间也有隔墙,但在隔墙的底部左侧或右侧设有流渣口,渣流呈S 形,又可称为迷宫式。
此外,还有滚筒式冷渣机,钢带风冷式冷渣器,气垫床冷渣机和射流床冷渣器。
钢带风冷式冷渣器为进口产品,价格较高,目前只有徐州贾旺电厂使用。
下面分别对几种型式冷渣器给予详细说明。
9.1.1 HG 型风水联合冷渣器HG 型风水联合冷渣器通过锥型阀或L 阀与锅炉本体相连,通过调节锥型阀或L 阀来控制排渣量,其结构见图9-1。
通常每台锅炉装有两台风水联合式冷渣器,当后墙给煤时,它们位于炉前。
冷渣器呈矩形,内衬耐磨、耐火材料,共分三个室,第一室没有布置受热面,主要是利用流化风冷却热渣,并起到一个缓冲的作用,以便从炉膛排出的渣在这里经过缓冲以后能沿冷渣器宽度方向均匀分配,确保冷却效果。
第二、三室装有蛇形管束,一、二室相通,二、三室由风冷隔墙隔开,冷渣器底部有布风板和风箱。
每台冷渣器有一个进渣管,位于第一室侧面;在第三室后面有一个排渣口和一个返料口,排渣口与排渣系统相连接,返料口与图9-1 HG 型风水联合冷渣器217炉膛相连。
冷渣机说明书(共4页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--冷渣机使用说明书一、工作原理本滚筒冷渣机采用倾斜布置。
主要由内部均布六棱管的转子、进渣管、进出水密封装置、齿轮传动装置和底座组成。
当滚筒在传动装置的驱动下缓慢旋转时,锅炉排出的高温炉渣在重力的作用下从六棱管内通过,与夹层内的冷却水进行热交换,达到冷却的目的。
三、产品优点1、滚筒采用倾斜布置,渣靠重力下落;转速很小,每分钟0~3转。
使磨损降到了最低。
同时渣道均采用耐热耐磨16锰钢,大大提高了关键易损件-内筒的寿命。
2、出力大:单台渣处理量大,这是其他型式冷渣器无法达到的。
四、操作指南1、准备运行a. 检查各连接旋转接头、减速机底座和管道法兰螺栓等是否松动,各仪器仪表是否正常。
b. 检查各传动部件的润滑(轴承、托轮、减速机)等,是否缺油。
c. 打开进出水口阀门,检查各连接处是否漏水,并将冷渣器滚筒上的排气阀门打开排尽筒体内的空气。
2. 设备运行a. 开启冷却水系统循环正常3分钟以上。
b. 空载试车,启动冷渣器,把转速调到最低,然后进行高速运行,观察10分钟以上,是否有异常现象。
c. 打开闸板门开始放渣,根据所需排渣量调整设备转速,最终达到稳定。
3. 设备停运a. 设备停止,先关闭落渣管板阀。
b. 待设备运转10-20分钟排尽筒体内炉渣,切断电源停止转动。
c. 待冷却水进出口水温达到一致时,关闭进水阀门。
五、日常维护1. 日常检查冷渣机的运行情况,如电机、水密封等运行状况,发现问题及时处理。
2. 检查减速机机油及轴承润滑情况,定期注油。
3. 巡检时,注意进口压力及流量,出口水温控制在90℃以下,以防汽化。
六、设备运行注意事项1. 该设备启动之前打开进出口水阀门。
2. 设备停运后,必须保持循环水系统一段时间正常运行,直接到出水温度和进水温度一致,以防筒体内部过热损坏机器。
3. 停机时间过长时,冷渣机内应充满冷却水,减少腐蚀。