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空气预热器排烟温度过高该如何解决?
很多电厂的空气预热器排烟温度过高不知道该怎么办,下面大家介绍一下它的解决办法。
目前,电站锅炉的空气预热器普遍排烟温度较高,较高的排烟温度造成锅炉效率下降,制粉系统干燥出力不足,长期运行,很不经济。这是空气预热器行业普遍共性的问题。
很多电厂都想利用空气预热器改造的机会解决排烟温度过高的问题,从而尽可能提高锅炉效率。大多数电厂原来的空气预热器并没有预留层,单纯地将冷端换成搪瓷,并且加高到900多,无锡空气预热器,并不能保证排烟温度一定降低,这涉及到热力学计算、阻力计算、温度场计算、波形选择、搪瓷质量等诸多问题,这些核心技术必须要有理论支持和多年的经验作为指导。如果不能解决排烟温度过高的问题,势必影响到锅炉效率,甚至导致排烟温度比原来的更高。
解决办法:如果预热器先天不足,则需重新更换。所以对于预热器的设计问题的重视,才是其性能的有力保障。由于改造前后锅炉使用的燃料等条件不可能完全相同,以下仅以机组在空预器改造前后满负荷工况下作粗略对比分析。
空气预热器改造前后满负荷工况下主要性能参数比较空预器换热元件已到使用寿命,库房内换热元件备件已用完,此时进行空气预热器改造即改造了密封装置,又更换了换热元件,可谓一举两得。漏风率降低,可保护锅炉燃烧氧量充足,减少锅炉不完全燃烧热损失和排烟热损失,排烟温度降低了,锅炉效率大致提高。同时,热风温度提高,有力地保证了广旺贫煤的着火和稳定燃烧。漏风率降低,减少了空气和烟气流量,降低送风机、引风机电耗,同时也避免了因风机出力不足而影响整台机组的出力。漏风率降低,减少了空预器出口烟气流量,降低了烟气流速,从而使静电除尘器的效率增加,空气预热器采购,同时所有在空预器下游的设备磨损降低,其维修、维护量大大减少。对空气预热器本身,漏风率减小,空气侧漏向烟气侧的流量下降,流速降低,空气预热器供货,各易磨损件的寿命也延长,维修、维护工作量减少。
空预器漏风控制系统
为减小空预器热端泄漏,本空预器装有调节热端扇形板的泄漏控制系统,在正常运行中扇形板定时向转子移动,以减小扇形板与转子径向密封之间的间隙,这些扇形板以它们的内端为轴上下转动,每台空预器热端有三只扇形板,各对应一套漏风控制系统。
上面提到的泄漏区域是由于热端到冷端的温度变化引起的,温度变化率增大,泄漏区域的尺寸增大,由于热端温度比冷端温度高得多,导致转子弯向冷端膨胀,使空预器转子呈蘑菇形,转子热端径向密封与扇形板之间的间隙增大,漏风控制系统可调节扇形板向转子方向移动,以减少泄漏面积,减少漏风量,这样可以减小风机电耗,减少空气压力损失。扇形板设计靠着径向密封,但不连续接触,扇形板的位置靠转子位置传感器控制,传感器监测扇形板外端与径向密封间的接近程度,以建立小的运行间隙。
为适应系统热备用条件,扇形板可以回缩到距转子较远的地方,这样可以减少转子向上膨胀期间径向密封的磨损,扇形板伸展或回缩的程度由电气限位开关确定。可倾斜式扇形板以内端作为枢轴,外端与电动驱动系统相连,电动机构受控制系统控制,扇形板的表面为加工精度较高的平面,在转子热膨胀阶段,启动或升负荷,扇形板的内端随转子端部膨胀而膨胀,以减轻径向密封与内端扇形板的接触。
每台空预器热端有三块扇形板,每块扇形板对应有高温间隙传感器和一台提升装置。
本系统由高温间隙传感器、扇形板提升装置、转子停转检测开关和控制柜四部分组撤成。
空预器结皮堵料
当原料有害成分高时,大量的碱会从烧成带挥发进入气相,与Cl- 和SO3等发生反应,随气流进入预热器系统,温度降低后,以硫酸盐和氯化碱的形式冷凝在生料颗粒表面,空气预热器厂家地址,它们通过多次挥发循环富集,含量将会成倍增加。而KCl、NaCl、K2SO4和NaSO4的熔点温度较低,分别为768℃ 801℃ 1074℃ 884℃,当他们混合在一起他们的共熔点会更低,这些冷凝下来的物质粘附在预热器、分解炉和他们的连接管道内形成结皮堵塞。
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