锅炉给水预热器的改造_姚晓明
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电厂锅炉回转式空气预热器的节能改造及其效果分析摘要:文章介绍电厂锅炉回转式空气预热器的工作原理和特性,分析其实际应用过程中存在的常见问题,并以某电厂中存在的实际问题为例,介绍其对空气预热器的改造方案和实际效果,证明改造方案的可行性。
关键词:电厂锅炉;回转式空气预热器;节能改造1引言近年来随着我国经济的快速发展,现代化的生产方式和人们的生活方式有了较大的改变,在此形势下,人们对于电能的需求量不断增加,给电力生产企业带来较大的压力和挑战。
但是在目前能源危机和环境恶化的大背景下,我国也对电力企业提出了节能减排的具体要求,电力企业为了响应国家号召并提高自身的经济效益,加快了电厂发电系统中的节能改造工程,其中,锅炉回转式空气预热器的节能改造是电厂节能改造项目中的重要部分,但是在实际的改造过程中也呈现出诸多问题,需要对其改造方案进行不断优化。
2空气预热器工作原理及特性目前在电厂中应用较为广泛的回转式空气预热器主要由转子、主轴与轴承装置、传动装置、密封装置以及罩壳等五部分组成,其中转子为可转动的圆筒形状,其安装在受热面并被分为若干个扇形仓格,其每一个仓格中都装有传热器件,这些传热器件是由金属薄板制成。
在空预器转子上下分为三个部分,分别为烟气流通区、密封区以及空气流通区。
其中,烟气流通区与烟道连接,空气流通区与风道连接,当安装于受热面的转子以规定范围的转速进行旋转时,烟道中的烟气会从烟气流通区流入并自上而下流过受热面,受热面在与烟气进行接触的过程中会不断被加热,但是随着烟气从下而下流通并达到空气流通区时,随着热量传输以及转子的旋转,就会产生相应的热交换,进而起到对空气进行加热的目的。
在空气预热器工作的过程中,由于烟气的容积比空气的大,所以其结构中烟气通道比空气通道所占的面积要多,通常烟气通道为总面积的一半左右,而空气通道占用面积比烟气通道少10%左右,剩余则为密封区的面积。
由于空气预热器中有固定部分也有转动部分,当转子在转动的过程中这两部分之间的间隙会导致烟气处于负压状态,而空气处于正压状态,而且随着转子的转动会难免出现将空气带入烟气中的现象,此时,如果转子的转速较低,空气与烟气无法充分接触并进行热交换,就会导致空气预热器的效率降低,并增加排烟损失和电能消耗,当存在漏风问题时就会严重影响锅炉的出力。
300 MW机组锅炉回转式空气预热器漏风原因及改造措施邱彦夫华中科技大学,湖北武汉430074摘要:文章针对华电青山热电厂300 MW机组锅炉回转式空气预热器存在漏风量偏大的问题,进行了漏风原因的分析,并结合近几年检修回转式空气预热器的经验,提出了应采取的改造措施。
关键词:回转式空气预热器;密封;漏风;声波传感器华电青山热电厂12号炉是哈尔滨锅炉厂生产制造的配300 MW机组的锅炉,蒸汽流量1 025 t/h,过热蒸汽温度540 ℃,主蒸汽压力1 8.25 MPa,给水温度279.4 ℃。
在锅炉尾部烟道下面配置了2台直径Ф=10.318 m的三分仓立式倒流回转式空气预热器,其结构紧凑、质量较小,由转子、外壳板、轴承传动元件、传动装置、自控系统等组成,空预器转子的高度为1 780 mm,在满负荷和低负荷时的转速分别为1. 139 r/min和0.32 r/min。
热端和热端中间层由厚度为0.6 mm 的DU 型碳钢波纹板叠制而成,冷端由厚度为1.2 mm NF-6型H=300 mm 考登钢(C0RTEN)波纹板叠制而成。
空气预热器的径向、周向和轴向均有密封装置,以防止和减少漏风,密封片由考登钢制成。
径向密封片厚度δ=2.5 mm;转子中心筒周向密封板厚度δ=6 mm;轴向密封片厚度δ=2.5 mm,旁路密封片厚度δ=1.6 mm。
空气预热器配有漏风控制系统和2台伸缩式吹灰器及多喷嘴清洗管。
回转式空气预热器转子为圆筒形,外壳的扇形板把转子流通截面分为烟气流通部分、空气流通部分和密封区3个部分。
转子转动一圈就完成一次热交换循环,当蓄热板转到烟气侧时,吸收烟气流中的热量,而当这部分蓄热板再转到空气侧时,再把热量放出来加热空气。
经几年的投产实践来看,华电青山热电厂12号炉回转式空气预热器在运行中存在漏风量偏大的问题,漏风率最高时曾达到33%,漏风不仅增大锅炉排烟热损失,而且加重了因烟温降低所造成的设备低温腐蚀,也增加了风机电耗,漏风问题严重时还会因风量不足直接影响锅炉出力。
通过改造空预器整来提高300MW机组锅炉一、二次风温[摘要]北方联合电力乌拉特发电厂300 mw机组锅炉一、二次风暖风器经常发生泄漏,疏水回收不畅。
对其进行改造,将暖风器改为套管结构,更换了换热器,提高了暖风器标高。
改造后,空预器入口风温能维持在20℃以上,再未发生暖风器泄漏事故,疏水回收顺畅,且降低了一次风机、送风机的电耗。
[关键词]暖风器;空气预热器;入口风温;换热器;泄漏;疏水回收;标高中图分类号:文献标识码:a文章编号:1009-914x(2013)21-0000-001 引言北方联合电力乌拉特发电厂2×300 mw机组2号炉为哈尔滨锅炉厂生产的hgl025/17.5一ymⅱ型亚临界自然循环汽包炉,制粉系统为正压直吹式系统。
每台锅炉配置2台回转式三分仓空气预热器,在每台空预器一、二次风冷风进口处分别设置暖风器,冬季环境温度较低时加热一、二次风冷风,以提高空预器冷端受热面壁温,防止腐蚀和堵灰。
锅炉一、二次风暖风器设计为铝制翅片管单回程布置,一侧进汽、另一侧出疏水,为典型的“汽一气热交换器”。
传热管束(材质为20号钢)沿空气流动方向由若干排组成。
热交换过程中管内进口处工质为过热蒸汽.中间工质为饱和的蒸汽和凝结水,出口为凝结疏水。
汽侧蒸汽来自电厂辅助联箱。
正常运行加热蒸汽压力0.637 mpa,加热蒸汽温度166~300℃。
一次风暖风器布置于空气预热器入口一次风竖直风道内,暖风器截面面积2996mm×1905 mm,厚4mm,长l100mm。
二次风暖风器布置于空气预热器入口二次风竖直风道内,暖风器截面面积6950mm ×3670mm,厚4mm,长800mm。
电厂运行规程规定,一、二次风温度低于20℃或冷端平均温度低于70℃时应投入暖风器运行。
2 存在的问题自机组投产运行以来,锅炉暖风器故障率较高,经常发生泄漏,采用堵管的办法解决,反而使暖风器换热效果变。
出现的主要问题有:(1)由于暖风器故障,在环境温度(冷风温度)较低时,空气预热器出口一、二次热风温度低于设计值,增大了空气预热器冷端的低温腐蚀程度。
锅炉空气预热器及辅助设备改造实践发布时间:2023-03-03T07:26:06.544Z 来源:《中国科技信息》2022年10月19期作者:杨进[导读] 目前,我国在线运行的300MW以上机组的空气预热器大多为回转式空气预热器杨进贵州西能电力建设有限公司贵州贵阳 550081摘要:目前,我国在线运行的300MW以上机组的空气预热器大多为回转式空气预热器。
为了满足国家对环保的要求,实现超低排放,大部分机组都增加了脱硝系统。
选择性催化还原SCR技术的投入,使得传统回转式空气预热器的堵塞更加严重,定期吹灰清洗无法彻底解决堵塞问题。
由于堵塞问题日益严重,回转式空气预热器漏风大、压差高、维护困难等问题更加突出,也降低了锅炉运行的经济性和安全性。
要彻底解决上述问题,只有从换热方式和结构上彻底改造空气预热器才有可能实现。
关键词:空气预热器;辅助设备;改造;通过对锅炉空气预热器及其辅助设备、引风机和送风机轴承箱在日常运行中存在的腐蚀漏风、漏油问题的研究和分析,提出了相应的解决方案,实现了避免空气预热器漏风、引风机和送风机轴承箱漏油的目的,提高了锅炉运行的稳定性。
一、两级空气预热器的改造1.高温段空气预热器上管板耐磨层的改造。
(1)设置耐磨短管的机理。
某钢铁设备能源部5#锅炉空气预热器为垂直管,分高温段和低温段两级布置在锅炉尾部对流竖井烟道内,按锅炉纵向和横向中心线分为四个烟气通道。
立式预热器是指烟气在管内纵向流动,空气在管外横向洗管。
其典型结构由钢管、管板(上、中、下)、框架、连接盖、导流板、壁板、膨胀节和冷热风道连接接口组成。
英国物理学家雷诺兹通过实验发现,流体流动有两种形式:层流和湍流。
由于内部结构不同,层流和湍流具有不同的能量损失规律。
实验结果表明,等颈支管上下游截面的压力损失与层流中截面平均速度的一次方成正比,即h∝v 1.0;湍流与速度的1.75 ~2.0次方成正比,即h ∝ v 1.75 ~ 2.0。
预热器系统的优化改造
杨志龙
【期刊名称】《中国水泥》
【年(卷),期】2024()4
【摘要】我公司4 500t/h熟料生产线生产中,预热器系统出现分解炉还原气氛重、窑尾结皮严重、系统阻力偏高、燃烧器漏风严重等问题,我们对此一一进行改造,保
证了生产的正常稳定运行。
【总页数】2页(P66-67)
【作者】杨志龙
【作者单位】冀东水泥璧山有限责任公司
【正文语种】中文
【中图分类】TQ172.622.2
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国产600MW锅炉空气预热器漏风控制系统改造(兴隆漏风控制法)摘要:回转式空预器漏风率较大是一直困扰全国各大发电企业的难题,它严重影响机组的经济运行。
哈尔滨兴隆锅炉有限公司采用一种全新的漏风控制技术(兴隆漏风控制法),2013年5月,在湖北能源集团鄂州发电有限公司3#机组大修期间,对空预器进行了密封改造,使得机组在满负荷及变负荷运行的情况下,漏风率长期保持在4%~5%之间,保证了机组的经济运行。
此项新技术在发电行业中引起强烈的反响。
关键词:空气预热器;密封改造;兴隆漏风控制法1前言回转式空气预热器是发电企业大型锅炉重要的辅助设备之一。
漏风率是衡量空气预热器性能的一个重要指标。
而实际运行工况的漏风率大于设计漏风率是当前预热器的常见问题。
1.1回转式空气预热器漏风的原因主要有:(1)由于转子与定子之间有间隙,而且空气预热器尺寸大,形成蘑菇状变形,使各部分间隙发生变化,更增大了漏风。
(2)被加热的空气是正压,烟气是负压,其间存在有一定的压差。
在压差的作用下,空气通过间隙漏人烟气中。
(3)携带漏风,转动部件也会把部分空气带到烟气侧。
漏风不但增大排烟热损失和引风机电耗;也会因使烟温降低而加速受热面腐蚀;当漏风严重时,将造成送入锅炉参加燃烧的空气量不足,而直接影响锅炉出力。
2兴隆漏风控制法“兴隆漏风控制法”是从转子热变形原理出发,由于“蘑菇状”变形只发生在转子的承载部分,所以我们把转子隔板分成上下两端,下段承载部分发生变形,上段隔板不随下段隔板发生变形。
消除转子“蘑菇状”热变形问题,减小预热器热态下转子与相对固定的密封面之间间隙,降低了预热器漏风,提高预热器运行经济性。
无蘑菇状变形转子由热端隔板、下段隔板组成。
蓄热包转动到烟道时从烟气中吸收热量,蓄热包温度升高,烟气温度降低,然后蓄热包转到空气通道放出热量,空气温度升高,蓄热包温度降低。
烟气流向从上到下,空气流向从下到向上,所以下段隔板上端的温度高于下端温度。