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              陜西搪瓷管空氣預(yù)熱器視頻優(yōu)選商家 錦豐鍋爐科技

              發(fā)布時(shí)間:2020-10-13 18:24  

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              空氣預(yù)熱器結(jié)構(gòu)

              轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)裝置

              轉(zhuǎn)子由中心驅(qū)動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng),驅(qū)動(dòng)裝置直接與轉(zhuǎn)子頂部端軸相連。

              兩臺電機(jī)均能以正、反兩個(gè)方向驅(qū)動(dòng)空預(yù)器,只有在空預(yù)器不帶負(fù)荷時(shí)才允許改變驅(qū)動(dòng)方向。兩臺驅(qū)動(dòng)電機(jī)與初級減速箱均為法蘭連接。

              終級減速箱通過輸出軸套直接套裝在驅(qū)動(dòng)軸軸上并用鎖緊盤固定。終級減速箱一側(cè)裝有扭矩臂,扭矩臂被固定在頂部結(jié)構(gòu)上的扭矩臂支座內(nèi)。扭矩臂支座通過扭矩臂給驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)一個(gè)反作用扭轉(zhuǎn)力矩從而驅(qū)動(dòng)驅(qū)動(dòng)軸和轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),而驅(qū)動(dòng)裝置扭矩臂沿垂直方向可以在扭矩臂支座內(nèi)上下自由移動(dòng),以適應(yīng)轉(zhuǎn)子與頂部結(jié)構(gòu)的熱態(tài)漲差。主電機(jī)的非驅(qū)動(dòng)端設(shè)有鍵連接的輸出軸,以便在維護(hù)時(shí)用盤車手柄進(jìn)行手動(dòng)盤車。減速箱為油浴潤滑。



              空氣預(yù)熱器腐蝕積灰問題探討

              降低空預(yù)器的積灰腐蝕需要減少NH4HSO4的生成,即減少煙氣中 SO3含量以及 NH3的逃逸量。煙氣中的 SO3包括來自入煤中的硫在爐膛通過高溫燃燒反應(yīng)及 SCR 催化劑的催化作用下生成的 SO3,煙氣中還存在部分 SO2,煙氣中的 SO2經(jīng)過 SCR 裝置時(shí),會(huì)生成 SO3,使得 SO3的總體積分?jǐn)?shù)升高可高達(dá) 10-4以上,易導(dǎo)致催化劑。目前,降低煙氣中 SO3含量的方法主要是采用堿性吸收劑。該方法是通過向爐膛內(nèi)或煙氣中噴入不同的化學(xué)物質(zhì)與SO3發(fā)生化學(xué)反應(yīng),進(jìn)而達(dá)到脫除 SO3的目的。常用的化學(xué)物質(zhì)包括:堿性氧化物 (氧化鎂、氧化鈣、堿如氨、氫氧化鈣、氫氧化鎂等),帶堿性的鹽類物質(zhì) (碳酸鈉或者天然堿),SO3的脫除效率能夠達(dá)到90%以上。這種使用吸收劑的方法能夠有效地降低煙氣中的 SO3的含量。

              煙氣中氨的來源主要是逃逸的氨,可以從改造空預(yù)器本體以及控制脫硝系統(tǒng)氨逃逸 2 方面考慮,采取措施減少生成硫酸氫氨的危害。



              對空預(yù)器的改造

              脫硝系統(tǒng)中當(dāng)氨的逃逸量為 1 μL/L 以下時(shí),煙氣中的氨含量很少,NH4HSO4生成量也很少,此時(shí)空預(yù)器的堵塞現(xiàn)象較輕;當(dāng)氨逃逸量增加到 2 μL/L時(shí),空預(yù)器正常運(yùn)行 0.5 年后發(fā)生明顯的堵塞現(xiàn)象;當(dāng)氨逃逸量增加到 3 μL/L 時(shí),空預(yù)器正常運(yùn)行 0.5年堵塞現(xiàn)象嚴(yán)重。因此,控制氨逃逸量是保證空預(yù)器性能的關(guān)鍵。脫硝系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行過程中,造成氨逃逸率高的原因主要是催化劑活性降低、NOx和NH3濃度場分布不均勻以及氨過噴。NOx和 NH3濃度場分布不均勻可通過調(diào)整噴氨的各閥門開關(guān)程度調(diào)整濃度場分布。SCR 催化劑的使用壽命一般為3 年。在催化劑使用 15 000~20 000 h 后,其活性通常約降低 1/3。此時(shí)如果要提高 NOx轉(zhuǎn)化率,需要增大催化劑的注入量,但這又會(huì)造成 NH3逃逸水平的 (>5 μL/L)。因此,工程中采用通過預(yù)留催化劑將來層的方法來控制 NH3逃逸率,即在 SCR 投運(yùn)的初始階段,使用 2 層或 3 層催化劑;2 年后,新增 l 層催化劑;3 年后,更換已到使用壽命的催化劑,確保 NH3逃逸率始終控制在 3 μL/L 以下。



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