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發布時間:2021-04-18 09:11  





空氣預熱器的腐蝕與積灰是如何形成的?
由于空氣預熱器處于鍋爐內煙溫區,特別是未級空氣預熱器的冷端,空氣溫度、煙氣溫度也,受熱面壁溫,因而易產生腐蝕和積灰。當燃用含硫量較高的燃料時,生成的 SO 2 和 SO 3 氣體,與煙氣中的水蒸氣生成亞硫酸或硫酸蒸汽。在排煙溫度低于酸蒸汽時,硫酸蒸汽便凝結在受熱面上,對金屬壁面產生嚴重腐蝕。同時,酸液體也會粘結煙氣中的灰分,越積越多,易產生堵灰。循環流化床鍋爐尾部煙道受熱面積灰,受熱面表面傳熱系數下降,使吸熱量下降,排煙溫度上升,鍋爐熱效率下降。如果積灰嚴重,則會增加煙道阻力,導致引風機負荷增大,廠用電率增加。長期腐蝕和積灰會造成受熱面的損壞和泄漏。當泄漏不嚴重時,可以維持運行,但使引風機負荷增加,限制了鍋爐出力,嚴重影響鍋爐運行的經濟性。
空氣預熱器結構
端柱
端柱支撐著包括轉子導向軸承在內的頂部結構。每一端柱上都含有軸向密封板,軸向密封板與上下扇形板連為一體。端柱與底部結構的扇形板支板相連,并通過鉸鏈將載荷直接傳遞到底梁和用戶鋼架上。
頂部結構
頂部結構上連接有頂部扇形密封板,頂部扇形密封板在設定固定前由若干個調節螺桿懸吊在扇形板支板上。頂部結構將兩端柱連為一體,組成一中心承力框架,一方面將頂部導向軸承定位在中心位置并支撐由頂部軸承傳遞的橫向載荷,另一方面還承受著由驅動裝置扭矩臂傳遞過來的載荷。頂部結構扇形板支板的翼板在煙氣和空氣側開有若干個通流槽口。以使頂部結構梁的上下溫度場盡可能分布均勻,從而減少頂部結構縱向熱變形和轉子熱端徑向間隙的變化。
疏水方式對暖風器的運行效果的有重要的影響
暖風器疏水的回收方式主要有 2 種:
1) 高壓疏水方式,即用疏水泵將疏水輸送至除氧器;
2) 低壓疏水方式,即系統安裝疏水器設備,將疏水疏至凝汽器。
比較兩種疏水方式,高壓疏水方式在實際運行過程中會出現疏水不通暢的現象,從而導致管道內部汽水兩相共存,發生振動和腐蝕,造成暖風器的泄漏,致使暖風器不能起到應有的作用[7],而低壓疏水方式不存在汽水兩相共存的現在,可以保證系統的正常穩定運行,是近年來國內外普遍采用暖風器系統蔬水方式,暖風器低壓疏水方式示意圖如圖所示。
鍋爐上水速度和低溫腐蝕淺析
冬天空氣溫度較低,空氣預熱器的冷端通常低于酸,低溫腐蝕會加劇。筆者曾經遇到過因管式空氣預熱器低溫腐蝕穿透,導致漏風率增大,增加風機電耗。同時積灰硬化,定期吹灰器無法吹走堵灰,影響空預器換熱效率,使排煙溫度上升,鍋爐效率下降。
避免低溫腐蝕主要有四個途徑:
對煤碳的含硫指標,必須嚴格化驗,嚴格把關。應嚴格控制高硫份的煤炭,以減小對空預器腐蝕程度。
提高預熱器管壁溫度,使管壁溫度比酸高。常采用熱風再循環,加暖風機,提高進入預熱器的空氣溫度。優點是簡單易行,缺點是鍋爐熱效率降低。
低氧燃燒,爐膛火焰中心溫度越高, 過量空氣越多,生成的SO3就會越多。因此,要求運行人員精心操作,合理配風,使燃燒狀態,減少SO3的生成。
選用耐腐蝕材料,如搪瓷管。