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发布时间:2021-07-06 02:14:00 作者:华电节能环保设备
空气预热器分板式、回旋和管式空气预热器三种。
1、板式空气预热器
这种空气预热器多用1.5-4mm的钢板制成。将钢板焊制成长方形的盒子,将若干个盒子拼成一组。烟气由上向下的流动,经过盒子的外侧,空气则横向流过盒子的内侧,由下面转弯向上,两次与烟气相交,使烟气与空气形成逆向流动,获得较好的传热效率。
2、回旋式空气预热器
它又有两种形式:一种是受热面旋转的转子回转式、另一种是风道旋转的风道回转式。
转子回转式空气预热器,它是由转动的圆筒型转子和固定外壳组成。转子是受热面,它被分为许多仓格,里面装有蓄热板,扇形顶和底板将转子分为烟气通道和空气通道。当受热处于烟气侧时,蓄热板吸收烟气热量,并将热量积蓄起来,等到转至空气侧时,蓄热板再把储存的热量放给空气,自身温度下降。受热面不断旋转,热量便不断从烟气传给空气,空气加温,烟气冷却,这就是回转式空气预热器的工作原理。由于循环流化床锅炉一次风压较高,为避免漏风系数过大,用于循环床的回转空预器采用特殊分仓和密封方式。
3、管式空气预热器的结构特点
由许多薄壁钢管制成。管子垂直交错排列,两端与管板焊接,形成了立方形的管箱。烟气由上向下通过管内,空气则横向通过管间,为了使空气做多次来回流动,在管箱内装有中间管板。空气预热器中烟气流速的选择,应从传热、磨损、积灰和电能消耗等因素中考虑。
空气预热器多用于燃煤电站锅炉。管箱预热器工作原理:较为简单,烟气从管箱外部流经,空气从管箱内通过,通过温差不同传热。与省煤器、过热器等原理相同。
回转式预热器的工作原理是:预热器转子部件由传热元件组成,当空预器缓慢旋转,烟气和空气逆向交替流经空气预热器。蓄热元件在烟气侧吸热,在空气侧放热,从而减小锅炉排烟温度,加强热风温度的预热作用。
空预器的功效
1、运用温度比给排水温度低得多的蒸发冷却,收购了发热量,可进一步减少排烟系统温度,降低排烟系统热损害。实验及基础理论测算说明:排烟系统温度每减少10℃,约可使加热炉提升0.7%上下;
2、送进炉内气体温度提升后,可改进或加强点燃,确保低负载下起火的可靠性。供热实验说明:燃烧的气体温度每提升100℃,炉内的基础理论点燃温度约可提升30℃至40℃;
3、送进炉内暖空气温度提升,促使火苗均值温度提升,进而提高了炉内的辐射源热传导,在考虑同样的蒸发吸热量的标准下,就可以降低再热器管遇热面,节约金属材料使用量;
4、暖空气还可做为制粉系统软件中防潮剂。
空气预热器运行过程中阻力上升的原因
1、空气预热器阻力上升多由堵灰引起,在脱硝系统运行过程中,由于NH3逃逸是客观存在的,对于空气预热器而言,逃逸的NH3与烟气中的 SO3和水形成大量不仅会对冷端传热元件造成腐蚀,而且液态的飞灰的能力极强,极易造成冷端层元件堵灰,从而导致空气预热器运行阻力升高。同时由于喷氨时可能存在不均匀的问题,造成各个位置的氨气逃逸差别大,此时表计值很难真实反映 HN3 的逃逸率。根据日本 AKK测试结果表明,若氨逃逸率增加到2PPM时,空气预热器运行半年后其阻力增加约30%;就可以降低排烟温度100~120C,可将锅炉热效率提高7%^7。若氨逃逸率增加到3PPM时,空气预热器的阻力将会较快地增加 50%甚至更高。
2、如果空气预热器冷端平均壁温较低,造成沉积段上移,会影响吹灰器的吹扫效果,同时冷端平均壁温较低时,会造成空气预热器冷端结露和低温腐蚀。特别是冬季,空气预热器入口风温较低,这也是冬季易发生空气预热器堵灰的主要原因。
3、吹灰蒸汽参数或吹灰器实际运行不满足设计要求时,造成吹灰效果不佳,导致空气预热器积灰严重,从而使空气预热器阻力上升。
4、当燃用煤质偏离设计煤较大时,尤其是燃用硫份水分、灰分较高的煤种,不仅会导致酸温度提高,加剧冷端低温腐蚀,而且较高的灰分也会加速堵灰,终造成空气预热器阻力上升。
空气预热器脚手架的施工要求
一是脚手架应该由持有特种作业证的工人,按照批准后的施工方案和措施来搭设的。
二是经过施工和使用部门的验收合格后,挂上标牌,才可以使用的。
三是拆除脚手架的作业必须是由上而下逐层进行的,严禁上下同时作业,严禁在脚手架上拉缆风绳或者是固定,架设混凝土泵,脚手架的搭建,移动,拆除,必须要在经过培训的监护人员下进行,搭设脚手架过程中,危险区域要有围栏设施或者是警示标志。
四是施工现场要做到“三净”“三条线”等文明施工的要求。
五是施工完毕后我们应该做到完料尽场地清,现场作业严格按照公司相关的管理规定和作业计划书执行。
六是生产车间应根据本装置现场要求材料区,工机具,目视化管理牌的安放地点,施工承包方进入检修现场的人
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