单 机 超 低 温 制 冷 技 术
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浅谈#6机组低负荷锅炉壁温的超温及其对策锅炉面临的最大威胁是锅炉受热面爆管,机组正常运行中,控制金属管壁温度,防止管壁超温是减缓氧化皮生成、受热面爆管的主要手段。
#6机组特别在低负荷的时候,300~350MW负荷容易出现锅炉壁温超温,下文对低负荷时的壁温超温进行分析和探讨。
1 造成锅炉受热面壁温超温的原因机组低负荷时造成锅炉受热面壁温超温的原因有许多。
从理论分析与实际现场总结来看,造成管壁温度升高的原因主要有以下七种:(1)机组在低负荷运行时,管壁内工质流量较小;(2)煤粉细度的原因;(3)燃烧器缺陷、炉膛燃烧不好,着火点滞后;(4)制粉系统启、停切换时,燃烧波动;(5)磨煤机出口温度较低、一次风速过高;(6)给水温度较低;(7)燃烧器二次风的配风。
2 锅炉受热面壁温超温的原因分析及解决措施2.1 机组在低负荷运行时,管壁内工质流量较小由于机组负荷较低,机组300MW时机组给水流量800t/h左右,因为负荷较低锅炉受热面内部流动的工质流量减小,流动的工质对锅炉受热面的冷却效果降低,虽然受热面外部绝对温度降低了,但是受热面内部的冷却效果减少的更多,所以此时更容易出现锅炉壁温超温。
措施:针对此现象我们可以适度加大给水流量,在机组协调方式下,可以调节给水自动的温差控制,降低机组过热度,保持过热度不低于10℃即可。
2.2 煤粉细度的原因机组设计的磨煤机煤粉细度为R90=18.5%。
由于低负荷炉膛燃烧原本就不是太充分,煤粉越细,煤粉相对表面积越大,越容易燃烧,着火越容易,反之,要是煤粉颗粒较大,燃烧会更加恶化,会进一步推迟,容易引起壁温超温。
措施:负荷较低时候煤量较低,制粉系统的负荷余量也较大,调节分离器挡板开度,控制煤粉细度;如果是因为机组增容改造后要提高磨煤机分离器转速,提高至35%~40%。
2.3 燃烧器缺陷、炉膛燃烧不好,着火点滞后#6机组采用36只DRB-4Z超低NOx双调风旋流燃烧器及NOx(OFA)喷口,分级燃烧。
第六章低温技术6.1获得低温的方法一、低温的获得途径:1、热电制冷2、气体绝热膨胀3、相变制冷4、绝热去磁获得低温的主要方法方法名称可达到温度/K 方法名称可达到温度/K一半半导体制冷二级级联半导体制冷气体节液一般气体做外功的绝热膨胀带氮两相膨胀机气体二级非利滤制冷机三级非利滤制冷机气体部分绝热膨胀的三级脉管制冷机气体部分绝热膨胀的六级脉管制冷机-15077-4.2-10-4.2127.880.020.0气体部分绝热膨胀二级沙尔凡制冷机气体部分膨胀三级G-M制冷机气体部分制冷绝热膨胀西蒙氮液化器液体减压蒸发逐级冷冻液体减压蒸发(4He)液体减压蒸发(3He)3He绝热压缩相变制冷3He-4He稀释制冷绝热去磁126.5-4.2-634.2-0.73.2-0.30.0021-0.0011-10-6相变制冷:物质集态的改变称之为相变。
相变过程中,由于物质分子的重新排列和分子热运动速度的改变,会吸收或放出热量→潜热。
物质发生从质密态到质稀态的相变,将吸收潜热;当它发生从质稀态向质密态的相变时,放出潜热。
参考文献:[1] W.O.Keeping,黄佩铭. 低温装置及设备运转中杂质的限制[J]. .[2] Helmut Springmann. 制取氧、氮和稀有气体的现代化低温装置的设计[J] . [3] 侯登录,聂向富. 简易液氮低温装置[J]. .[4] 陈允恺. 低温装置节能及混合工质制冷学术讨论会在上海召开[J].[5] 刘作斌,张佐云,崔苏,徐亦青,魏汉东,邢桂春. 冷冻装置、冷冻速度和低温保存袋的研究[J]. .[6] 耿昌婉. 小容量变压吸附装置[J]. .[7] 周华,刘桂莲,冯霄. 考虑效率的功交换网络问题表格法[J]. .[8] 耿昌婉. 低廉的VSA制氧装置[J]. .[9] 耿昌婉. 高纯HBr和NF3[J]. .6.2低温源(1)冰盐共熔体系将冰块和盐尽量弄细并充分混合(通常用冰磨将其磨碎)可以达到计较低的温度,例如下面一些冰盐混合物可达到不同温度三份冰+一份NaCL(-21℃)三份冰+三份CaCL2(-40℃)两份冰+一份浓HNO3(-56℃)。
单 机 超 低 温 制 冷 技 术
(本技术已申请专利)
目前国内在压缩制冷在低温-70℃的获取工艺上一般是通过双级复叠系统
或单机双压缩机系统。这两种系统存在的问题全部是制冷工艺复杂,机组制造
成本高。传统的单体压缩机、单工质制冷剂最低极限温度为-50C°,不可能获
得-80℃的低温。传统的低温获取全部是两个压缩机双级复叠式单机双工质或者
单机多工质自动复叠工艺。这些机组主要是造价成本高且能效比(COP)值低,
耗电量大。
为此西谷制冷有限公司针对此技术研发单压缩机、单组分制冷剂获取-70℃
的低温工艺。目前本技术已申请专利,在正常冷凝状态下,该设备可以获得-80℃
的低温。该技术已经广泛应用于我工厂生产的低温冷冻设备
核心技术创新点:
1、 核心技术
⑴、使用一个制冷压缩机;
⑵、压缩机设计一个汽液交换器;
⑶、通过对单工质制冷剂的二次冷凝与压缩机获取-70℃低温工艺。
2、创新点:
⑴、只是用一台常规普通的压缩机;
⑵、使用1种工质的制冷剂可获取-80℃的低温,其创新点可以完全替代价格
昂贵的复叠低温系统和单机双压缩机。是真空处理、航天科技、低温超导的主要
冷源。
技术优势
单压缩机双压缩获取低温的技术比较容易掌握且适合大规模生产,生产成本
低,能广泛应用矿山、医药、焊接、实验等行业使用。
关键词
:
西谷制冷 单机超低温制冷 低温超导 技术创新 单工质
制冷