您好,歡迎來到易龍商務網!
【廣告】
發布時間:2020-10-31 09:39  





別人家的空氣預熱器反轉改造分析
針對某電廠2號鍋爐排煙溫度高的問題,對29-VI(T)型空氣預熱器反轉改造進行可行性分析,提出改造方案及注意事項,通過空氣預熱器轉子反轉前后運行參數比對,認為空氣預熱器轉子反轉改造節能效果明顯,可為同類機組提供借鑒。
對于電站鍋爐,排煙熱量損失是鍋爐效率損失中一項,約占鍋爐所有損失的75%。鍋爐的排煙溫度一般設計值在120 ~ 130 ℃,相關資料表明,排煙溫度每降低19℃,機組供電煤耗可下降0.187g/kWh。火電機組實際運行中,由于煤種偏離設計值、鍋爐受熱面存在結渣等問題,國內鍋爐大多存在實際運行排煙溫度高于設計值,影響機組的經濟運行。
為什么循環流化床鍋爐不宜采用立式管式空預器?
由于循環流化床鍋爐風機壓頭比煤粉鍋爐高很多,如果采用立式管式空預器,空氣將從管外走,空預器護板的密封性不好,容易漏風。而采用臥式管式空預器,空氣從管內走,密封結構更易于處理,避免漏風。此外,采用臥式管式空預器,煙氣在管外橫向沖刷,空預器管子壁溫較高,不易腐蝕。
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。
對中型合成氨煤造氣工段采用熱管技術的途徑
①為充分考慮設備利用率及余熱回收率,可使每一臺煤造氣爐后配一臺熱管蒸汽發生器上、下行煤氣余熱回收,由于上下行煤氣的發生量相差不太大,設計的傳熱面積比較合理。而將三臺煤氣爐的吹風氣通過一個燃燒室燃燒后進入一臺熱管廢熱鍋爐,可使設備的利用率達75%~84%。
熱管技術的工業化成果,凝結了熱管技術開拓者、研究者和實踐者的心血,各領域的工程技術人員在了解熱管技術真諦和工業應用成果后,結合各自行業工藝流程的具體情況,充分發揮熱管技術的特性和優越性,并將其靈活應用,定會創造出新的應用成果,為節能減排、余熱回收降耗貢獻力量。