新型水火管热水锅炉水动力设计的发展与实验验证

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《工业锅炉》2008年第1~6期分类索引

《工业锅炉》2008年第1~6期分类索引

稻秆燃烧 动力学特性研究 …… 邓剑 , 罗永浩 , 陈袜 , ( 1 等 5・ )
城 市 生 活 垃圾 焚 烧 炉二 恶 英 的 生 成机 理 与 控 制策 略 分 析 …
… … … … … … … … …
高原地 区小型燃煤锅炉设计 …… 范文斌 , 王宁, 蒋群 ( 2 ) 1・ 9 燃煤热载体炉负荷镜象理论 的工程应用 ……… ……………
… … … … … … … … … …
D L9 16 10 7- AI H 2 - ./ 3/ 0 I 型角管结构水火管锅炉设计特点
… …
2 W 低倍率循环流化床高温热水锅炉设计和运行 ……… 9M
… … … … … … … … … …
王慧 , 冯洋 , 赵雪源 , ( 2 ) 等 1・ 4
吴艳 , 吴俊 , 钱晓峰( 2 ) 4・ 7
郭平 , 俞树荣, 王宏建 ( 1) 1・ 1
锅壳式锅炉设计与计算 问题分析 ……………………………
… … … … … … … … …
层燃分段燃烧双介质锅炉… …… …………… 赖 光楷 ( 1 ) 1・ 5 10th煤泥水煤浆锅炉的设计及运行 3 / ……… 袁克 ( 1 ) 1・ 9
牛刚山, 叶军 , 闵建权 , ( 8 等 6・ )
生物质锅炉技术现状与存在 问题 …………… 白兆兴( 2 ) 2・ 9 富氧燃烧技术研究现状及发展 …………………………… …
… … … … … … … … … … …
纯燃 乙醇废渣链条炉排锅炉的设计特点 …… 范高峰( l ) 6・ 2 循环流化床垃圾 焚烧炉的设计 与安装要点 …………………
… … … … … … … … … …
苏俊林 , 潘亮 , 朱长 明( 1 3・ )

新型水火管热水锅炉的性能与安装要点

新型水火管热水锅炉的性能与安装要点

新型水火管热水锅炉的性能与安装要点作者:余晓颖邹耀宣邹海玲来源:《品牌与标准化》2016年第02期【摘要】近几年来,随着国家对节能环保要求的日益提高,性能优异的节能环保型大容量热水锅炉产品得到了广泛应用。

本文简要介绍了大型水火管热水锅炉的性能特点和锅炉安装要点,为广大供热公司和安装单位提供了有益的参考。

【关键词】新型水火管热水锅炉性能特点安装要点【DOI编码】 10.3969/j.issn.1674-4977.2016.02.0141 引言2014年笔者作为监察单位代表,全程跟踪了沈阳军区联勤部工程安装大队生产的两台DZL46-1.6/130/70-AII型水火管热水锅炉(见图1)的安装验收过程。

以下简单介绍一下该炉型特点以及安装监察过程中的一些心得体会。

2 新型层燃水火管热水锅炉的特点新型层燃水火管锅炉是在我国工业锅炉行业用煤质量普遍较差和大多数锅炉房运行管理水平不够完善的不利条件下,沈阳军区联勤部工程安装大队与北京之光锅炉研究所、哈尔滨工业大学和东北电力大学等科研单位和高等院校历经20多年的研究、开发设计、制造、测试和多次工业试验,开发的适合我国国情的具有中国特色的先进的系列工业锅炉产品。

该系列产品秉承着安全、高效、减排、有效的设计理念,完全解决了流阻、传热、积灰、磨损、强度、环保、疲劳和优化选型等技术难题,克服了老式水火管锅炉存在的水冷壁易爆管,前管板易裂纹,烟管头部易磨损,初始排烟浓度高,炉墙密封不严等问题。

新型水火管锅炉通过对水循环及整体结构的优化,有效解决了老式水火管锅炉存在的各种问题。

锅炉优化方式如下:(1)锅炉水循环采用回水引射+自然循环的复合循环方式,回水引射技术的应用,不仅可以大大增加炉内各受热面的循环水量,而且可以实现锅炉循环水量在各受热面间的合理分配,确保炉内各部分辐射受热面(水冷壁管)内最低水速在0.5m/s以上,避免水冷壁因水速过低而发生爆管事故。

(2)新型水火管锅炉通过增加锅炉两侧(或单侧)对流管束的受热面积来控制前管板入口处烟气温度,同时前部大容积转烟室内也布置受热面,使此处烟气温度进一步降低,从而将锅炉前管板温度控制在安全合理的范围内,有效地避免了前管板裂纹的发生。

双锅壳29MW—Ⅲ型水火管锅壳式大容量热水器锅炉的开发

双锅壳29MW—Ⅲ型水火管锅壳式大容量热水器锅炉的开发

() 水型 采 用混 合循 环 ( 2热 自然 循 环 加 回水 引射 ) 方 式 ,带来 以下 优点 :
① 运行 方 便 ( 需专 门排 气 ) 无 ,突 然 停 电时 也 无
烧 毁 受热 面之 虑 ;
() 用 高效 传热 螺 纹 烟管 带 来 以下 突 出优点 : 1采 ① 高 效 传 热 螺 纹 烟 管 对 流 受 热 面 置 于锅 壳 内相
1 前 言
④ 大量 高 效 传 热 烟 管 浸 于锅 水 中 ,加 之 锅 壳 外 部 13 12面 积 直接 受 火 ,使 锅 水 升 温 时 间 比水 管 锅 /- /
炉 明显 缩短 【 】 1 。
大容 量 水火 管锅 壳 式 锅 炉 [ 05 ≥1 .MW(5/) 我 1t ] h在 国得 到 较 大发 展 ,已有 数 百 台在运 行 ,其 中最 大容 量 达 4 MW(5蒸 吨) 目前 ,用 户选 择 锅 炉 时 ,此 型锅 6 6 。 炉屡 屡 中标 ,已引起 国 内锅 炉 界 的高度 关 注 。 这 种 大 容量 水 火 管 锅 壳 锅 炉 能 够 得 到 较 快 发 展 的原 因 ,根据 用 户 的 实用 体会 【 2 11 、 ,有 :
LI W a — h g , W u a - U , LI Jn s W AN G - e , LIZh — u n 2 W AN G a g m i U n c a n Li W n U i - a , n Yu h ig a g , Ch n - I 1
(.inig t i r o p i j g 3 0 5 ,C ia 1 aj a Bo e Gru ,T a i 0 3 2 h ; T n Da n l n n n 2 e ig hg a g ol eerh ntue . in iu i r sac s tt,Be ig 10 3 ,C ia B j Z n B eR I i in 0 0 9 hn ) j

新型大容量复合循环水管式系列热水锅炉的设计开发

新型大容量复合循环水管式系列热水锅炉的设计开发
Ab t a t I h a e sr c :n t e p p r,t e d s n p n i lsf rt e h twae ol ro r e c p ct e e a a y e n ic s e h e i r cp e o h o t rb i f a g a a i w r n l z d a d d s u s d g i e l y
型 。
全性和降低锅炉的钢材耗量作为主要的技术经济指
标。
2 大容量热水锅 炉的主要设计原则
2 1 保证 运 行锅 炉 的水动 力安 全性 .
大容量热水锅炉是城市集 中供热的热源 , 因此 , 保证大容量热水锅炉的运行安全性是十分重要 的。 目 , 前 对大容量热水锅炉的运行管理水平较低 , 锅炉 水质也难 以保证 , 有些运行 单位甚至不按照规定进 行定时排污 , 导致 由于运行管理原因造成 的事故经 常发生。有些供热系统工质所携带的固相沉积物严 重超标 , 仅靠锅炉 自然循环和 回水引射所产生 的水 动量是无法将 固相沉积物携带出锅炉受热面 。固相

Ke r s h twa e o l r l r e c p ct wa e u e; o b n d cr u a i n y wo d : o t rb i ;a g a a i e y; t r t b c m i e i c lto
1 前言
城市集 中供热与分散小容量锅炉供热相比具有
的锅筒底部 , 导致水冷壁爆管、 锅壳底部壁面金属过 热产生鼓包损坏等事故 , 当锅 炉运行 负荷较高且水 质较差时这类事故发生的频率更高 , 这个 问题一直 困扰着锅炉制造企业和锅炉运行单位 。 也是锅炉制
容量热水锅炉新产 品的开发 , 当将锅炉的运行安 应

用水动力计算的方法解决热水锅炉连通管连接处开孔过小问题

用水动力计算的方法解决热水锅炉连通管连接处开孔过小问题

1问题的提 出 .
2 出口阻力系数




二o 0三年十月下旬 . 单位新装七 台型号为 S L . 0 /5 0 某 Z 7 — . 9/ 一 0 7 7 3 弯头 阻力系数 AⅡ 热水 锅炉 . 装检验 时发现 . 安 锅炉右侧 集箱连 通管与集箱 连接处 集箱 开孔存在不 同程度 过小问题 . 开孔直 径应为 19 m. 4 m 实测最小为 4 总局部阻力系数 12 m. 0 r 如果严 格按照 图纸 要求将集箱开 孔直径扩孔 到 1 9 m. a 4 m 需要 对锅 炉进行 局部解 体. 成本较 高. 且面 临需要 马上供 热 . 时间十分急迫 1 人 口阻力系数 的问题 实测开孔 直径小 于设计要求 . 可能 出现 的问题 是影响锅炉 的 2 出口阻力系数 水循环 . 最终影 响锅炉 的安全运行 。按照实测尺寸对锅 炉的水循环进 行校核计 算 , 如果能够满足 J85— 97热水锅炉水动力计算方 法》 3 弯头阻力系数 B 69 19( 的要求 . 是解决上述所存在 问题最简捷的方法
4 总局部阻力系数
截 面积
长 度 高度
弩 头数
单 根警 子 F 整 个回 路 上升 管 与 截 面积 比
( )
通过查 阅该锅炉 的锅炉 总图 、 受压部件水 系统图 、 部件图和锅炉 的几何尺 寸计算 、 热力计算 书等资料 , 以得 知水循 环计算需要 的有 可 关原始数据 , 计算出锅炉各个 回路 的受热面积和热量分配。 然后 , 按照 《 热水锅炉水 动力计算 方法 》 .8 的规定 , 6 .条 3 进行锅 炉各个 回炉 的水 循环计算 , 九点法” 用“ 确定锅炉 的循环工作点。 用平分角线法求得工作 电时的下降管人 口水温 t 7 . C 6  ̄。 = 9 各个 回炉水循环计算结果见下表 :

《工业锅炉》2007年第1~6期分类索引

《工业锅炉》2007年第1~6期分类索引

竖直射流回落液量分布规律的实验研究 …… ………………
… … … … … … … …
张 伟 , 屈兰 , 周 惠世 恩 ( 5 2・ ) 刘 朝 阳( 8 2・ )
Q 5 10 3 38/ 5 5 / 0— 0— .2 40硫磺制酸余热锅炉过热器 的设计 开 1
发 … … …… … … …… … … … … … … 王 健 文 , 庆 梅 ( 1 ) 王 6・ 2
工业锅炉 自然循环水 动力计算方法Байду номын сангаас的建议( ( 二) 续)…… …
… … … … … … … … … … … …
锅炉“ 改气” 油 的可 行 性 分析 … … … 李 阳扶 , 冷飞 跃 ( 2 ) 1・ 9
蒸 汽一 烟气 联 合 循 环 干燥 系 统 的研 究 …… …… …… …… …
… … … … … … … … … …
5万 m M F工 程 供 热系 统 改 造 … … … … … … … … … … … … D
… … … … … … … … … … …
刘建华 , 陈景锋 , 黄凯旋 ( 2 ) 2・ 2 雷钦祥 , 郭文儒 , 善东 , ( 1 孙 等 3・ ) 张贤凯 , 董至, 周铭德 , ( 8 等 3・ ) 杜斌 , 许为权 , 彭佳佳( 1 ) 3・ 1
杜伟光 , 智淑亚 ,L 孑 凡敬 , ( 2 ) 等 5・ 4 李俊 , 叶雯 , 董祖康 ( 1 6・ )
白兆 兴 , 晓锋 ( ・ ) 蔡 6 5
吴 滢 , 嘉平 ( ・ ) 吴 6 8
内燃三 回程热水锅炉 回燃室管板设计改进 … …… …… ……
… … … … … … … … … … … … … … … … …

小型水火管热水锅炉冷态水动力特性实验研究

小型水火管热水锅炉冷态水动力特性实验研究

动力计 算 , 对实验值和计算值进行 比较 分析 , 证明在小 型水火管 锅壳式热水 锅炉 下降管人 口加
靠性 。
第 一 作 者 :王 擎
大学 能 源 与 机 械 学
16 , 装喷射器 , 即回水引射技术 的应用 , 以大大提高上升管的循环水 速 , 而确保锅炉水循 环的可 ( 94一) 东北 电力 可 从
关键词 : 热水锅炉 : 动力 ; ; 水 实验 计算 ; 回水引射
中图分类号 :F 2 TC 2 2 文献标识码 : A
院副 院 长 , 授 , 教 博
士后 , 现致 力于 油页 a a t rsisEx e i e ta d e Cod Hy r d n m c Ch r ce itc p rm n n
O 前 言
新型水火管热水锅炉以其结构紧凑、 热效率高 、 升温 升压快 等诸 多优 点 , 十几 年 来 一 直 处 于工 业 锅
炉市 场 的主导 地 位 。近几 年来 , 向大 型 化 发展 更 其
水锅炉, 如炉膛热负荷较高 , 而锅炉水循环 回路高度 较低 , 流动 压头较 小 ; 时 , 国工 业 锅 炉 用水 水 质 同 中
普 遍较差 , 少能 够达 到标 准 要 求 , 极 因此 , 仅靠 自然 循 环锅 炉上 升管 内水速 是远达 不 到标准 推荐 的安 全 水 速 要求 的 。表 1 出 了锅 炉结 构如 图 1 列 所示 的 0 7— . W 锅 炉 的炉膛 热 负 荷 、 . 70M 水循 环 回路平 均
为迅速 , 20 年国内第一 台 4 W 水火管锅壳 从 01 6M 式 热水 锅炉 在大 连某 供 热 公 司 投运 以来 , 现在 锅 炉 容 量 已发展 到 7 W 。 OM 新型水火管热水锅炉虽然具有上述诸多优点 , 但同时也带来诸 多事故隐患 , 尤其是小型水火管热

水火管蒸汽锅炉改为热水锅炉后运行事故分析与改进意见

水火管蒸汽锅炉改为热水锅炉后运行事故分析与改进意见

要 防 止 上 述事 故
, ,
,
需设 法促
,
其 措施 大 都 是 从 两侧 集 箱 后 端 进 水
还 封 堵 四 角 下 降管 后
,

拆 去锅
;
进 锅 筒 内水 的 全 面 流 动
消 除滞 流 区
,
并组

筒 内的 汽水分 离 器 而 利用 主 汽 管 出水
有的
织 强 力 水 流 冲刷 锅 筒 底部
阻 止 筒底 积 污

为 了 避 免在锅 筒 上
锅 筒 两 端处
,
可 利 用 安 全 阀孔 联合 出 水
,


但该 处周 围 传热 面 较 多
,
,
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
水升温
安 全 阀不 能 取 消
可 移到 出水 管 上 安 装
,

,
容 易 汽化
由于 热动 力产 生 水 的 对 流 又
往 往遭 到 管 束阻 挡 而 流 动缓 慢
致 使管 板局
,
动力

,
使 水 流 猛 烈 上返
水 中 悬浮 物难 以 沉

并且 可 一 直 上 返 到 出 水 口 处 排 出 水 火 管锅 炉 的后 烟 室
,
,

,
污 泥 阻 碍 着 筒 底 钢板 的 传 热
,
致使 钢 板

一般 都 有 一 排 水
,
温度 过 高 直 至 达 到 软 化而 产 生 鼓 包 的程 度

lb
, , ,
,
如图l
a ;
使 锅 筒 内水
.
为 了 防 止 此 类事 故 继 续 发 生 动局 于 见

新型第二代角管式热水锅炉 性能特点与安装要点

新型第二代角管式热水锅炉 性能特点与安装要点

新型第二代角管式热水锅炉性能特点与安装要点作者:余晓颖孟繁宇张显涛来源:《品牌与标准化》2014年第12期【摘要】随着国家对节能环保要求的日益提高,近几年来,性能优异的节能环保型大容量角管式热水锅炉产品得到了广泛应用,市场占有率不断提高。

本文简要介绍了第二代角管式热水锅炉的性能特点和锅炉安装要点,为广大供热公司和安装单位提供了有益的参考。

【关键词】新型第二代角管锅炉性能特点安装要点1 引言2012年辽宁省西丰县某供热公司从沈阳军区联勤部工程安装大队购进了四台DHL70-1.6/130/70-AII型热水锅炉,我所作为锅炉监察机构全程跟踪了整个安装过程。

以下简单介绍一下该炉型以及安装过程中的一些心得体会。

角管锅炉是由德国研究水动力方面的专家Vorkauf于1944年发明的。

为了改变我国工业锅炉整体技术水平落后的现状,实现工业锅炉产品的节能环保,促进工业锅炉产品的技术升级和进步,在20世纪80年代中期,我国个别锅炉生产厂家即开始从国外引进角管锅炉技术,90年代中期我国开始实施GEF中国高效工业锅炉项目,第二次从国外引进角管锅炉技术。

经多年的实际生产运行,沈阳军区联勤部工程安装大队消化吸收了第一代角管锅炉的技术特点,在总结其优缺点后,开发了第二代层燃角管式热水锅炉。

2 第二代层燃角管式热水锅炉特点(1)全水管,全焊接,膜式壁结构,密封性好,漏风极少;敷管式轻型炉墙,锅炉启动迅速,备用损失小,热效率>83%。

(2)可靠的水循环结构:单横锅筒辅助强制水循环方式。

(3)完全可靠的停电保护能力:自然循环过渡,水冷壁全部上升流动,超大水容量。

(4)优异的内部结构设计,可实现高效燃烧节能环保。

(5)采用可靠的吹灰装置,实现运行中吹灰,可提高热效率1%~2%。

(6)低污染排放,比传统锅炉的初始烟尘排放浓度降低500mg/Nm3以上。

(7)无须本体钢架,采用自身支撑,抗地震烈度8度以上。

3 锅炉的组对吊装(1)锅炉安装严格遵循国家相应的规程和有关规定。

新型供热锅炉的研究与开发

新型供热锅炉的研究与开发

新型供热锅炉的研究与开发第一节:引言供热锅炉是供热系统中不可或缺的一部分,其作用是将燃料燃烧产生的热能转化成水的热能,通过管道输送到用户处,为用户提供热水或者蒸汽。

为了提高供热锅炉的效率,降低污染排放,越来越多的国家开始加快新型供热锅炉的研究和开发工作。

本文将探讨新型供热锅炉的研究与开发。

第二节:新型供热锅炉的分类1. 燃气热水锅炉燃气热水锅炉是将燃气与空气混合后燃烧,产生高温热能,再通过管道将热能传递给水进行水升温。

近年来,随着LNG(液化天然气)等低温液体气体的发展,燃气热水锅炉在供暖领域中越来越受到重视,其能够在污染排放、运行效率等方面有所提升。

2. 沼气生物质燃烧锅炉沼气生物质燃烧锅炉利用生物质燃烧产生的热能进行供热,其主要成分是人类及动物粪便、废弃物等通过微生物在低氧环境下分解形成的气体,其特点是可再生、清洁环保。

沼气生物质燃烧锅炉在中国流行,并得到了政府的大力支持,在乡村地区中广泛应用。

3. 生物质颗粒锅炉生物质颗粒锅炉是利用各种秸秆、木薯渣等制作成的颗粒状燃料进行燃烧,将热能传递给水进行水升温。

这种锅炉在煤炭资源不断减少的今天,成为了重要的煤改气、煤改电的选择。

第三节:新型供热锅炉的优点1. 燃烧效率高新型供热锅炉采用燃烧技术和加热面积的优化设计,使得燃烧效率得到了极大的提高,在减少能源浪费的同时,也有效降低了能源消耗。

2. 污染物排放低新型供热锅炉利用先进的控制技术,控制燃烧过程,使得污染物排放得到了大大削减。

例如,采用低氮燃烧技术的燃气热水锅炉,在燃烧燃气时可以将氮氧化物的排放降低到极低水平。

3. 安全性高新型供热锅炉在设计中采用多重保护措施,例如燃气热水锅炉的智能燃气泄漏报警系统能够及时警告用户,保证用户的安全。

第四节:新型供热锅炉的发展趋势1. 智能化伴随着人工智能、物联网等技术的不断发展,新型供热锅炉也将朝向智能化方向发展。

例如,通过智能化控制系统,用户可以实现无人值守的供热功能,同时可以随时监测锅炉的状态,及时发现问题并进行处理。

84MW大型层燃水火管热水锅炉的开发

84MW大型层燃水火管热水锅炉的开发

分 3 段 , 上段和后段采用膜式壁结构 , 中间采用两排 光管结构。该结构具有下述 3个明显的优点。
28




2009 年第 5期 ( 总第 117 期 )
2 . 5 变截面等流速技术的应用 对于 46 MW 以上的大型水火管热水锅炉, 锅炉 两侧对流管束为锅炉的对流受热面, 由锅炉的结构 特点可知, 其烟气对流冲刷长度均较长, 约 5~ 6 m, 且均采用等截面布置 , 管束进出口烟速差较大 , 如表 1 所示 , 此种布置结构不仅管束出口烟速较低容易 积灰, 而且对流受热面利用率较低。为解决这个问 题 , 对 84 MW 锅炉两侧对流管束采用变截面等流速
( T he Eng in eerin g Installation B attaling o f PLA Shenyang M ilitary A rea Servic ing Departm en, t L iaoyuan 136300 , Ch in a)
A bstrac t : Based on the deve lopm en t of 84 MW large- capac ity grate fir ing w ater- fire tube ho t 外循 环 循 环 流 化 床 低倍 率内 w ater bo iler , supplied an sche m e wh ich successfully so lved d ifficu lties in m any large- capac ity o fw ater 电站锅 炉、 - fire tube hot w ater bo ilers . V a luab le re ferences are offered to i m prove and per fect the struc ture and 循环 流 化 床 锅 炉 等 系列 节 能 环 保 型 锅 perfor m ance for 29~ 70 MW w ater- fire tube bo iler products in present m arket . 炉新 产 品 的 开 发 与 K ey word s : hot water boiler ; water- fire tube ; deve lopm en t 完善工作。

QXL系列新型大容量复合循环水管式热水锅炉的开发设计

QXL系列新型大容量复合循环水管式热水锅炉的开发设计

34




2009 年第 3期 ( 总第 115 期 )
炉型锅炉不仅大幅度地降低了锅炉的高度 , 而且运 行稳定、 安全可靠。 锅炉对流受热面全部采用烟气横向冲刷方式 , 不仅受热面传热效率高, 出力大, 节省钢材 , 而且可 以在各对流受热面烟道合理地设计布置除灰门和检 修门, 便于运行管理和检修。 由于采用水管式受热面和下支撑式本体结构 , 相对同容量的其它炉型锅炉 , 新型大容量复合循环 水管式热水锅炉的高度大大降低, 并且容量越大, 其 高度降低的幅度越大, 如对于 64 MW 热水锅炉 , 新 型大容量复合循环热水锅炉的安装高度仅为 11 . 26 m, 其他型式的要高许多 ( 具体比较见表 2), 这会大 大降低锅炉房的造价 , 为用户节约基本建设投资。
QXL 58! 1. 6 / 150 /90! A II 58 80 1. 6 150 90 70. 8 83. 9 II类烟煤 11 905 144 8 . 92 1. 3 ∃ 13. 61 13. 38 ∃ 16. 63 ∃ 11. 19 散装
QX L 64! 1 . 6/ 150 /90! A II 64 90 1. 6 150 90 78. 2 84. 0 II类烟煤 13 115 142 8. 92 1 . 3 ∃ 13. 61 13 . 71 ∃ 16 . 66 ∃ 11 . 26 散装
1 . 1 锅炉总体结构 新型大容量复合循环水管式热水锅炉由燃烧装 置、 锅炉本体、 炉墙等部分构成 (见图 1)。

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
我们通过分析国内外大容量热水锅炉的各种结 构及 存在 问 题, 走 访了 大 量锅 炉 用户 , 并 在 原单 ( 双 )锅筒水管式热水锅炉、 水火管锅壳式热水锅炉 和角管式热水锅炉三大系列成熟产品的基础上 , 根 据国家节约能源、 减少大气污染的政策要求, 我公司 引进了哈尔滨工业大学的最新专利技术 QXL 系列 新型大容量复合循环水管式热水锅炉 。

锅炉实验报告

锅炉实验报告

目录实验一煤的元素分析 (2)一、实验目的 (2)二、实验操作原理和试验仪器 (2)三、实验步骤 (3)四、试验数据 (4)五、试验小结......................................................................................... 错误!未定义书签。

实验二煤的热重分析.. (5)一、实验目的 (5)二、实验原理 (5)三、实验过程 (5)四、注意事项 (6)五、Calisto 测试结果分析-数据处理 (6)六、试验小结......................................................................................... 错误!未定义书签。

实验三PIV 两相流测试 . (8)一、实验目的 (8)二、实验原理 (8)三、实验步骤 (9)四、注意事项 (10)五、试验结果 (10)六、试验小结......................................................................................... 错误!未定义书签。

一、实验目的 (12)二、实验原理 (12)三、实验装置 (15)四、实验步骤 (16)五、实验数据记录和处理 (16)五、试验分析 (17)实验五自然循环演示实验 (18)一、实验目的 (18)二、实验原理 (18)三、实验装置及设备 (19)四、操作注意事项 (19)五、实验分析 (19)实验六平行管组流量不均 (20)一、实验目的 (20)二、实验原理 (20)三、实验装置 (20)四、实验步骤 (21)五、实验结果处理 (21)六、结果分析 (22)实验一煤的元素分析一、实验目的1、掌握煤中碳、氢、氮元素含量测量的基本原理,初步学会利用元素分析仪测量煤的C/H/N。

新型水火管锅炉先进技术研究的开题报告

新型水火管锅炉先进技术研究的开题报告

新型水火管锅炉先进技术研究的开题报告一、研究背景锅炉作为工业生产和民生生活中不可或缺的一种设备,其安全性、能效性、环保性等方面的性能要求越来越高。

传统的锅炉存在着能量损失、环保问题、腐蚀等问题。

为了提高锅炉的效率和减少其对环境产生的影响,新型锅炉技术的研究不断涌现。

其中,水火管锅炉作为一种新型锅炉技术,具有构造紧凑、能量利用高、环保性好等优点,已成为锅炉技术的一个重要研究方向。

二、研究目的本项目旨在深入研究水火管锅炉的工作原理、性能表现和适用范围,探讨其在工业领域和民生领域中的应用前景,为我国锅炉技术的发展做出一定的贡献。

三、研究内容1. 水火管锅炉的工作原理和结构特点,包括水火管组件的组成原理、加热面积的设计、燃烧控制策略、循环水泵的机理等。

2. 水火管锅炉的性能表现,主要包括热效率、排放水平、安全性等指标。

通过实验测试和数值模拟等方法,探究其在不同工况下的表现,评估其与传统锅炉的差异和优势。

3. 水火管锅炉在工业和民生领域中的应用前景和市场前景。

针对不同领域的需求,分析其适用性、经济性和实际应用价值,并对其未来的发展进行预测。

四、研究方法1. 文献调研:搜集和整理国内外相关文献,了解水火管锅炉的研究现状和发展动态。

2. 实验测试:在试验台上搭建水火管锅炉实验系统,通过实验测试获得水火管锅炉的性能数据,并与传统锅炉进行比较分析。

3. 数值模拟:利用CFD等数值模拟软件,模拟水火管锅炉的燃烧和传热过程,分析其内部流场和温度分布情况,预测其性能表现。

4. 应用前景预测:通过市场调研和需求分析,预测水火管锅炉的应用前景和发展趋势,并对其市场潜力进行评估。

五、研究意义1. 提升锅炉的能效性和环保性,降低生产成本和环境污染。

2. 推动新型锅炉技术的发展,促进锅炉行业的转型升级。

3. 增强我国锅炉技术的国际竞争力,扩大我国锅炉技术在国际市场上的份额。

六、预期成果完成水火管锅炉的工作原理和性能表现的研究,深入了解和探讨其适用范围和应用前景。

火电厂锅炉水冷壁水动力特性研究进展开题报告

火电厂锅炉水冷壁水动力特性研究进展开题报告
10%
2
分析直流锅炉启动系统的常见问题及其技术特点
2016.3
25%
3
掌握火电厂直流锅炉水冷壁水动力特性和结构型式,及其脉动和多值性的研究
2016.3-4
35%
4
整理结果,撰写论文并修改
2016.4
15%
5
修改论文、定稿、制作PPT
2016.5
15%
六、导师意见
指导教师签字:
企业导师签字:
年月日
七、院(部)本科毕业论文(设计)工作领导小组意见
组长签字:
年月日
注:可附页
本科毕业设计(论文)开题报告(理工类)
院(部):专业:
设计(论文)题目
火电厂锅炉水冷壁水动力特性研究进展
学生姓名
班级
学号
指导教师
职称
学位
企业导师
职称
单位
一、研究目的(选题的意义和预期应用价值)
随着化石能源的日益枯竭,节能减排的需求日益增加。相比于亚临界参数机组,超临界参数直流机组效率较高,故逐渐得到普及和应用。然而,在直流锅炉低负荷运行过程中,很容易发生流动不稳定现象,造成水冷壁管内流量分配不均,引起一系列超温事故,对超临界锅炉的安全运行造成严重影响。
超临界机组是一种节能、高技术、大型的火力发电机组,其主要设备是以水蒸汽为工质的锅炉和汽轮机。根据水和水蒸汽的热力学性质,当压力达到22.12MPa(225.5kgf/cm2),温度达到374.15℃时蒸汽和水的比容相等,汽和水之间就不存在分界,不再发生沸腾现象,只产生单一的相交,此时即称之为临界状态。如果锅炉出口、汽机入口的新蒸汽参数超过临界值,就称之为超临界机组。
2.建立超临界直流锅炉水冷壁单相流体、两相流体水动力特性的数学模型。研究超临界直流锅炉在MCR、30%MCR两种工况下的水动力特性,对两种工况下的单值性及所选水泵进行校验,并在不同工况下对水冷壁的脉动性进行校验。
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B - 前言
世界各技术发达国家对锅炉水质都严加要求。 普遍认为: 如对锅炉水质不认真管理 ( 过滤、 除硬 度、 排污等) , 则锅炉成为污物积存设备, 后果十分 严重— — —锅炉能耗增大, 受火部分可能破裂, 甚至引 起爆炸。但是, 至今我国一些工业锅炉运行部门, 特 别是较小容量锅炉房, 对此并未高度重视。多少年 来, 锅炉设计者不得不努力适应这种不正常现状, 争 取生产出的工业锅炉在水质欠佳条件下运行时, 尚 不至于提前报废。 新型水火管热水锅炉不断完善与改型的重要原 因之一, 正在于尽量提高对水质欠佳的适应能力。 新" 型采用回水引射以加大下降管流量, 从而 提高上升管水速, 另外, 利用部分回水冲刷高温管 板
[ %* ] 当直径的连接管冲刷高温管板 。
而尚未得到广泛应用。 新!型是在新"型基础上发展起来的。它不仅 可保证水冷壁上升管安全可靠, 也使高温管板开裂 现象得以消除, 是目前最理想的水火管热水锅炉水 动力系统。 新#型、 新$型为蒸汽型水火管锅炉, 本文将详 细介绍新!型水火管热水锅炉水动力系统, 还给出 它的完整水动力计算方法以便于工厂应用; 另外, 所 报导的水动力测试结果证实: 本文给出的水动力计 算方法及应用的各公式
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数值 %- .%( "- %* %- 2 % "(% "- ## %- (* "- +2 %- *2 .%%
集箱内径 集箱最大纵向流速 静压转换系数 重位压头偏差 集箱静压上偏差 最大水力不均系数
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表 #! !" 与 ! 的关系 ! !" $ #%& % #%& ’ ()& %- " *%& ’ "+%& %- # , "+%& %- .
平均流速 总阻力系数 密度 阻力 "#. "+1 #%. 流速 总阻力系数 密度 阻力 回路总阻力 偏差 数值 "#% 0 "% . %- +* 名! ! 称 .*%% # 7 "$ 7 $ 9 .*%% 0 45 6 3 #12 0 "% . %- +* 0 %- "*2 0 "%%% 45 6 3 ; / /# /# ; "8 ; "3 ": 6 "3 选 #! < # 6 + #! := # 6 + ; ; ( $ < 6 $ := ) { "- 1* ? %- 1%( [ $< ( 6 $ := ; $ < ) ] %# ; "- 2" ( $ < 6 $ := ) ( " ? %) } 喷口流速 喷口压降 密度 引射动力 #< $& < $ & >7 /6 7 @A 45 6 /. @A "3 ( 6 .*%% $$ < ) "- "" $# < # 6 # 近似取 $&( < & >7 6 $ & < ) *- *+ #+(%% "%%% "))%
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! ! (#) 引射计算 ( 如表 + )
表 +! 引射计算
名! ! 称 单侧回水量 上升管平均流速 单侧循环水量 单侧下降管流量 引射系数 喷口直径 喷口流通面积 下集箱流通面积 比值 比值 符号 "3 #7 "8 ": % !< $< $ := $ < 6 $ := 单位 45 6 3 /6 7 公式说明 上升管 %- ( "" 3 取
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・研究与开发・- - - - - - 新型水火管热水锅炉水动力设计的发展与实验验证- - - - - 文章编号: !""#$%&&# ( ’""( ) ")$"!$"*
!
新型水火管热水锅炉水动力设计 的发展与实验验证
李之光! , 任传波’ , 张海宁’ , 付家满’ , 于在海) , 常文彦)
( !+ 北京之光锅炉研究所, 北京 !"""), ; ’+ 沈阳铁路锅炉厂, 沈阳 !!""## ; )+ 辽宁省安全科学研究院, 沈阳 !!""") )
图 %$ 新!型水火管热水锅炉水动力系统 %&出水罩$ ’&挡水板$ (&系统回水 表 %$ 回路几何特性 名$ $ 称 管径 根数 弯头阻力系数 出入口阻力系数 折算摩擦阻力系数 长度 沿程阻力系数 总阻力系数 下降管流通截面积 上升管流通截面积 上升管流通截面积和 截面比 回路高度 下集箱直径 ##"( 2 # 1 (。 符$ $ 号 & ’ "% "’ # ( "( ## &" ); )< &) < ) ; 6 &) = * & ;> 单$ $ 位 ++ 9 9 9 %6+ + 9 9 +’ +’ +’ 9 + ++ *, *-0 %, 5’ *, %() ’, *0 *, *((! 9 9 9 9 9 %, 55 *, 55 ’, #5 9 下降管 ’*( !’%# 1 ! ) % *, % )% *, % : *, ’ : *, % %, 5 上升管 (%) (’) 0) ( !)% 1 ( ) %*, % (() ! ( 冲刷管) #! ( !%*5 1 ! ) % *, % : *, ’ %, ( # *, %’, %0 %, *% (, *% 9 *, %!5 *, ’ " %, ) (*) ( !(’) 1 %* ) ’, (5 *, 0 ’, * 9 *, **-’
[ !, ’]
板因过冷沸腾可能导致积垢、 破裂。 新# 型增大下降管直径, 使上升管平均流速加
[ )] 大; 同时, 也增大下集箱直径, 则集箱效应 减小, 使热负荷最高的炉膛前部上升管流速得以提高。尽
量适应锅炉水质欠佳的现状。 新 $ 型将回水引射由锅壳内的下降管入口处 新 # 型) 改在下集箱内的后部下降管出口 ( 新 "、 处, 并取消前部下降管, 可使上升管流速分布与炉膛
摘- 要: 文章全面介绍新型水火管热水锅炉的水动力设计发展情况与新!型此种锅炉的 水动力特点、 计算方法以及与实验结果的对比。 关键词: 水火管热水锅炉; 水动力; 计算方法; 实验验证 中图分类号: ./’’’- - 文献标识码: 0
第一作者: 李之光, 哈 尔滨 工 业 大 学、 北京 电工 技 术 经 济 研 究 所、 北京之光锅炉研 究所教授。
(%) 回路几何特性 ( 如表 % )
(( *, ’
*, 0%, 5’ *, 5! ’, -! 9 *, %!%
注: # 按出口截面与轴线呈 0)? 角计算;
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