锅炉给水流程图

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锅炉给水流程图

锅炉给水流程图
加强操作和维护管理
制定严格的给水系统操作和维护规程,定期对系统进行巡检和维护保养,确保系统处于 良好状态。同时加强人员培训,提高操作人员的安全意识和操作技能。
PART 06
锅炉给水系统案例分析
案例一:某电厂锅炉给水系统故障分析与处理
故障现象
锅炉给水流量不足,导致锅炉水位下降,影响锅炉安全运行。
原因分析
04 用于控制给水的流量和压力,
以及切换不同的给水路径。
水处理设备
05 用于去除水中的杂质和有害物
质,保证水质符合锅炉用水标 准。
水箱
06 储存经过处理的合格水,以供
给水泵抽取。
锅炉给水系统的重要性
01
02
03
保证锅炉安全运行
合格的给水和稳定的水位 是锅炉安全运行的前提条 件,给水系统能够确保这 些条件的实现。
水质要求
水箱内的水需要符合一定的水质标准,以避免对锅炉 造成损害。
水位控制
水箱通常配备有水位控制器,以确保水位始终保持在 安全范围内。
水泵
01
加压供水
水泵用于将水箱内的水加压后供 给锅炉,确保锅炉获得足够的压 力。
02
03
流量控制
备用泵
水泵的流量需要根据锅炉的需求 进行调整,以保证锅炉的正常运 行。
塞和磨损。
软化处理
采用离子交换法或加药法去除原水 中的硬度离子,防止锅炉结垢。
pH调节
根据锅炉水质标准,通过加药调节 原水的pH值,保证水质稳定。
给水除氧
热力除氧
01
利用热力设备将给水加热至沸点,使溶解氧从水中逸出,达到
除氧目的。
化学除氧
02
向给水中加入还原剂,与溶解氧发生化学反应,生成无害物质

电厂启动锅炉规程

电厂启动锅炉规程

1 锅炉设计规范及技术特性1.1 锅炉设计规范1.1.1型号:SZL20-1.27/350-AⅡ型链条炉排锅炉1.1.2锅炉结构:本锅炉为采用双锅筒纵置式水管链条炉排锅炉采用轻型中号链条炉排,双锅筒纵向布置自然循环水管锅炉。

1.1.3锅炉主要技术参数1.1.4设计燃煤设计(燃料(Ⅱ烟煤)特性如下)1.1.5锅炉基本尺寸上锅筒中心标高 5200下锅筒中心标高 2900锅炉本体与链条排结合标高 2260最大件运输尺寸(长×宽×高)m 11.3×3.8×3.55最大件运输重量(t) 28.3锅炉水容积(m3) 15.51.2 锅炉的汽水流程图:锅炉给水→省煤器→上锅筒→下锅筒→下降管→下集箱→水冷壁→上锅筒→汽水分离器→上锅筒蒸汽引出管→过热器进口集箱→过热器管束→面式减温器→过热器出口集箱→主蒸汽出口。

1.3 锅炉的烟气流程图:煤通过给煤装置→炉排上燃烧→产生烟气→炉膛→凝渣管束→过热器管束→对流管束→省煤器→空气预热器→烟道→除尘器→引风机→烟囱→排入大气。

1.4 锅炉的空气流程图:送风机→冷风道→空预器→热风道→炉排下各风室→炉排→炉膛1.5 结构简介1.5.1.SZL20-1.27/350-AⅡ锅炉为双锅筒纵置式水管链条炉排锅炉,锅炉本体由上下两个锅筒及对流管束组成,整个对流管束用耐火砖隔成二个回程。

将烟气流向布置成横向冲刷管束。

对流管束中布置了两台吹灰器以清洁过热器管束和对流管束。

上锅筒直径为φ932×16 L=9550, 材质Q245R/GB713。

上锅筒上设有:高置、低置压力表管座、平衡容器管座;水位表管座;以及连续排污、进水管座、加药管座、紧急放水管座、放气阀、安全阀管座;高、低水位投警装置管座。

下锅筒上布置有:再循环管接头、定期排污管接头。

锅筒内部装置中汽水一次分离采用汽水分离挡板和水下孔板;二次分离采用采用钢丝网分离器,布置在上锅筒顶部。

锅炉DCS

锅炉DCS

锅炉DCS锅炉DCS系统一、锅炉控制系统工艺概述1 、锅炉控制工艺流程图2 、锅炉控制方案锅炉是一个多输入、多输出、多回路、非线性的相互关联的复杂的控制系统,调节参数与被调节参数之间,存在着许多交叉的影响,调节难度非常大。

我们采用将系统控制分散成一个一个的闭环控制:给煤控制,送风控制,汽包液位控制,炉膛负压控制等。

a 给煤控制锅炉燃烧系统自动调节的基本任务,是使燃料燃烧所产生的热量,适应蒸汽负荷的需要,同时还要保持经济燃烧和锅炉的安全运行。

目前,中小型煤粉炉控制系统效果不佳主要体现在送风和给煤控制上。

送风控制系统应与给煤控制相协调,控制在一定的风煤比,维持燃烧处在最佳经济状态。

其控制原理框图如下:b 送风控制送风调节是通过负荷规则调节器实现“加负荷时,先加风后加煤;减负荷时,先减煤后减风的控制规则。

其控制原理框图如下:c 炉膛负压控制炉膛负压反映了送风量与引风量之间的平衡关系,目标就是要保证锅炉在运行过程中,始终保持在微负压的稳定状态,以保证其安全有效运行。

其控制原理框图如下:d 汽包液位控制锅炉给水自动调节的任务是使给水量跟踪锅炉的蒸发量,并使汽包液位保持在工艺允许的范围内。

液位控制是有以下三种:①单冲量控制,即以水位为唯一调节信号的单参数、单回路控制系统;②双冲量控制,即以蒸汽流量作为补充信号的双参数控制系统;③三冲量控制,即以给水流量、主蒸汽流量作为补充信号的三参数控制系统。

其中三冲量调节系统还可分为三冲量单级调节和三冲量串级调节。

三冲量串级控制系统控制原理框图如下:三冲量串级控制系统控制原理框图e 过热蒸汽出口温度控制保证过热蒸汽出口蒸汽温度在允许的范围内,保护过热器,使过热器管壁温度不超过允许的温度范围。

其控制原理框图如下:过热蒸汽出口温度控制原理框图3、锅炉的自动保护系统?锅炉的保护系统是锅炉控制系统的重要组成部分。

其保护内容取决于锅炉设备本身的结构、容量、技术特性和运行方式。

一般设有汽压保护、汽包水位保护、锅炉灭火保护、连锁保护和紧急停炉保护等。

电站锅炉系统结构及生产过程流程图

电站锅炉系统结构及生产过程流程图

2022/1/8
52 第五十二页,编辑于星期五:十五点 二十分。
制粉系统
制粉系统有直吹式和中间储仓式两类。
直吹式制粉系统是将磨煤机磨制的煤粉直接送入炉膛燃烧,因此要求磨
煤量必须与锅炉燃煤量一致,配用中速磨煤机或风扇式磨煤机
中间储仓式制粉系统,先将磨制的煤粉储存在煤粉仓里,然后再 根据锅炉负荷的需要,经给粉机将煤粉送入炉膛,这种系统一般 配用筒式钢球磨煤机。
受热面的整体布置型式
(a) Π型; (b) Γ型; (c) T型; (d) 塔型; (e) 半塔型; (f) 箱型
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13 第十三页,编辑于星期五:十五点 二十分。
(1)水冷壁
锅炉炉墙四周,辐射换热蒸发受热面。 水冷壁的作用: ①强化传热,节省金属消耗量; ②形成炉墙,起保护炉墙作用; ③能有效地防止炉壁结渣。 受热面联箱:为分配流体的装置。
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26 第二十六页,编辑于星期五:十五点 二十分。
省煤器分类 钢管式
大型电站锅炉
铸铁式(压力 < 4 MPa)
铸铁式用在小容量锅炉
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27 第二十七页,编辑于星期五:十五点 二十分。
铸铁式:体积、重量大,价格
贵,法兰多,易泄露;
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28 第二十八页,编辑于星期五:十五点 二十分。
锅炉的辅助设备
➢ 给水设备:包括给水泵、管道阀门等
➢ 通风设备:送风机、引风机、烟风道、烟 囱等
➢ 制粉设备:原煤仓、给煤机、磨煤机、粗粉分 离器、细粉分离器和排粉风机
➢ 除尘设备:分离除去烟气中的飞灰颗粒,减 轻飞灰对环境的污染和对引风机的磨损。
➢ 除灰设备:除去锅炉底部的大渣和除尘器分

蒸汽锅炉给水系统的改进

蒸汽锅炉给水系统的改进

表2 /0 1 ] — 3型 蒸 汽 锅 炉 给 水 系统 改进 前 后 数 据 对 比 , 2
31 更 新 后 的 锅 炉 给水 泵与 原 给 水 泵在 相 同工 况 下 运行 时 , 给 . 新 障 , 重 影 响 了 生 产运 行 。 严 水 泵 电机 运 行 电 流 保 持 在 2 A 左 右 : 比 改型 前 的 运 行 电 流 下 降 了 6 2 蒸 汽 锅炉 给水 系统 技 术 改进 的确 定 3 A, 少 了电机 功 率 的消 耗 , 少 的 电机 有 功 功率 P可按 下式 计 算 2 减 减 21 锅 炉 给 水 系 统 技 术 改 进 方 案 的可 行 性 分 析 根 据 锅 炉 给水 . P=X 3U纬 I 一l )o ' ( 纬2 终1c s / 系 统 的 实 际情 况 ,对 系统 存 在 的 问 题 进 行 分 析 决 定 对 锅炉 给水 系统 式中 P —— 电机的有功功率 ,W ; K 进 行部 分 改进 。 U# —— 新 、 泵 电机 线 电压 , 原 U#= 8 V; 30 211 更 新锅 炉 给 水 泵 型 号 ,更 换 新 型 给 水 泵和 与 之 配 套 的小 .. l — — 新 泵 电机 线 电流 , A: 型电动机。随着 电动机负载率的提高, 自然功率 因数最大。电动机 的 l — 原 泵 电机 线 电流 , #— A; 负载率 与功率 因数的关系( 见表 1 。 ) 合理选择 电动机 的容量 , 可以达 c s — — 电机 功 率 因数 ,O  ̄ 08 。 0 C S = 1 p 到 节 约 电 能 的 目 的。 将数据代入公式可得 : 表 1 电动 机 的 负 载 率 与 功 率 因 数 的 关 系
1 改 进 前 现 状

关 键 词 : 汽 锅 炉 给 水 系统 蒸

(完整版)600MW锅炉汽水流程图

(完整版)600MW锅炉汽水流程图

(完整版)600MW 锅炉汽水流程图1 / 1水冷壁入口 螺旋水冷壁入口省煤器进省煤器出 分派联箱 B联箱(前)给水口联箱 省煤器口联箱螺旋水冷壁螺旋水冷壁水冷壁入口 螺旋水冷壁入口 分派联箱 A 联箱(后)去 361 阀暖管暖阀一、二级减温水水平烟道左前水 水平烟道左 水平烟道左前水冷壁入口联箱 前水冷壁冷壁入口出箱 螺旋水冷壁出口 螺旋水冷壁出口 垂直水冷壁左墙左墙垂直 垂直水冷壁左墙 联箱(左墙) 混淆联箱 B入口联箱 水冷壁 入口出箱螺旋水冷壁出口垂直水冷壁前墙前墙垂直垂直水冷壁前墙水冷联箱(前墙)入口联箱水冷壁 入口出箱壁螺旋水冷壁出口折烟角水冷壁及出折烟角及水平烟道底折烟角及水平烟道底口联箱(右墙)水平烟道底部部水冷壁入口联箱部水冷壁出口联箱汇右墙垂直联 螺旋水冷壁出口 螺旋水冷壁出口 垂直水冷壁右墙 垂直水冷壁右墙箱联箱(后墙) 混淆联箱 A入口联箱 水冷壁出口联箱水平烟道右前水水平烟道右 水平烟道右前水前水冷壁冷壁入口联箱冷壁出口联箱凝渣管 凝渣管出口联箱左后水平烟道 左水平烟道包 左后水平烟道包覆入口联箱 覆受热面 包覆出口联箱汽水分 汽水分 顶棚过热器右后水平烟道 右水平烟道包 右后水平烟道 水平烟道包覆及烟 离器 A离器 B入口联箱 包覆入口联箱 覆受热面 包覆出口联箱井前包覆出口联箱后烟井前墙包 后烟井前墙包储顶棚过顶棚过热器覆入口联箱覆受热面水热器出口联箱后烟井左墙包 后烟井左墙包覆入口联箱覆受热面罐后烟井中隔墙后烟井中隔墙烟井左右墙包覆及中 包覆入口联箱 包覆受热面 隔墙包覆出口联箱361 阀后烟井右墙包 后烟井右墙包覆入口联箱覆受热面机组废水池疏水扩容器疏水泵凝汽器后烟井后墙包 后烟井后墙包 烟井后墙包覆入口联箱覆受热面覆出口联箱低 低 屏 屏高 高 悬吊管出口 温 温 一级减 式 式 二级减 温 温 悬吊管过过温器 A过过 过过联箱(前)热 热热热 温器 A热 高温过 热低温过屏式过悬吊管器 器 器器器 器热器热器热器进 出 进 出 二级减 进 出悬吊管悬吊管出口 口 口 一级减口口 温器 B口 口 联箱(后)联 联 温器 B联联联 联箱 箱箱箱箱箱低低高 高 低压缸 A低背压凝汽器温 温温温再 再 再热减 再 再 汽轮机 热 低温再 热 温器 A热高温再热器 器 器器 中压缸高压缸热器热器进出 进 出再热减口口 口口温器 B联联 联联 低压缸 B 高背压凝汽器箱箱箱箱。

火电厂各系统流程图

火电厂各系统流程图

冷 却 水
循环水泵
HEC Marketing Dept.
17
火电工艺介绍 - 锅炉(1)
锅炉容量:锅炉每小时所产生的蒸汽量. 锅炉分类:(几个术语)
按蒸汽参数分类:中压,高压,超高压,亚临界,超临界 按容量分类:((<220 t/h 小型锅炉), (220-410t/h中型锅炉),(>670t/h大型锅炉) 按燃烧方式分类:
给水泵
联箱
自然循环锅炉
给水泵
联箱
强制循环锅炉
给水泵
联箱
控制循环锅炉
蒸发 受热面 省煤器
给水泵 联箱
直流锅炉
HEC Marketing Dept.
19
火电工艺介绍 - 锅炉(3)
锅炉机组基本工作过程
• 燃料经制粉系统送入炉膛中燃烧,使燃料的化学能变为热能。 • 高温烟气由炉膛经水平烟道进入尾部烟道,最后从锅炉中排出。锅炉排烟再经过烟气净化 系统处理,由引风机送入烟囱排入大气。
16
火电工艺介绍
火电厂的三大系统 之二 汽水系统 –由锅炉, 汽轮机, 凝汽器, 除氧器, 加热器等构成 –主要包括: –给水系统 –冷却水系统 –补水系统
过热蒸汽
汽轮机
发电机
过热器
锅炉
省煤器
锅 炉 给 水
高压加热器
生水
排气
水处理 设备
(软化)
凝汽器
补给水
除氧器
给水泵
低压加热器
凝 结 水
凝结水泵
施耐德销售
HEC Marketing Dept.
3
火电厂简介(一)
火电厂的分类
按燃料分类: –燃煤发电厂 (煤) –燃油发电厂 (石油提取了汽油、煤油、柴油后的渣油) –燃气发电厂 (天然气、煤气等) –余热发电厂 (工业余热、垃圾或工业废料) –生物发电厂 (桔杆、生物肥料)

锅炉生产各系统工艺流程

锅炉生产各系统工艺流程

垃圾通过相关的控制和操作后,垃圾进入焚烧炉,必须经过干燥、燃烧和燃烬三个阶段,其中的有机物在高温下完全燃烧,生成二氧化碳气体,释放热量。

但是,在实际的燃烧过程中,由于焚烧炉内的燃烧条件不可能达到理想效果,致使燃烧不完全。

严重的情况下将会产生大量的黑烟,并且从焚烧炉排出的炉渣中还含有有机可燃物。

生活垃圾焚烧的影响因素包括:生活垃圾的性质、停留时间、温度、湍流度、空气过量系数及其他因素。

其中,停留时间、温度及湍流度称为“3T”要素,是反映焚烧炉运行性能的主要指标。

针对垃圾的性质、停留时间、温度、湍流度和过量空气系数进行分析,并用于指导垃圾焚烧炉运行管理和操作。

一.生活垃圾的性质生活垃圾的热值、组成成分及外形尺寸是影响生活垃圾焚烧的主要因素。

热值越高,燃烧过程越易进行,焚烧效果也就越好。

生活垃圾组成成分的尺寸越小,单位质量或体积生活垃圾效果越好,燃烧越完全;反之,传质及传热效果较差,易发生不完全燃烧。

进厂垃圾在贮坑内停留一定的时间,通过自然压缩及部分发酵作用,以提高进炉垃圾的热值,改善垃圾的焚烧效果,同时亦是垃圾焚烧好坏的关键所在。

合理贮存让垃圾充分发酵和干燥进厂生活垃圾并不是直接送入垃圾焚烧炉,而是必须经过贮存这一道工序。

设置垃圾贮坑,一是贮存进厂垃圾,起到对垃圾数量的调节作用;二是对垃圾进行搅拌、混合、脱水等处理,起到对垃圾性质的调节作用。

另外,进厂垃圾在贮坑内停留一定的时间,通过自然压缩及部分发酵作用,可以减低垃圾的含水量,以提高进炉垃圾的热值,改善垃圾的焚烧效果。

生活垃圾在贮坑内停留时间为3~5天较为合适,气温低和湿度大的可以适当延长停留时间。

二.停留时间停留时间有两方面的含义:一是生活垃圾在焚烧炉内的停留时间,它是指生活垃圾从进炉开始到焚烧结束,炉渣从炉中排出所需的时间;二是生活垃圾焚烧烟气在炉中的停留时间,它是指生活垃圾焚烧产生的烟气从生活垃圾中逸出到排出二燃室所需的时间。

实际操作过程中,生活垃圾在炉中的停留时间必须大于理论上干燥、热分解及燃烧所需的总时间。

火力发电厂汽水流程图PPT课件

火力发电厂汽水流程图PPT课件
11
锅炉水循环系统
被分离出来的 水重新进入汽包水 空间,并进行再循 环,被分离出来的 饱和蒸汽从汽包顶 部的蒸汽连接管引 出。
12
汽水系统保护定值
序号 2
保护名称 汽包水位保护 #1、2炉过热蒸汽压力保护
定值
降至+76mm 降至-76mm 升至+125mm 降至-200mm 升至+300mm 降至-300mm 任一侧降至13.7MP
21
减温水系统
为增加调节灵敏度,再热系统也布置两级减 温器,第一级布置在低温再热器进口前的管 道上(A、B侧各一台),作为事故喷水减温 器,第二级布置在低温再热器至屏式再热器 的连接管道上(A、B侧各一台),作为微喷 减温器。其减温水从给水泵中间抽头接出。 以上两级减温器均可通过调节左右侧的喷水 量,以达到消除左右两侧汽温偏差的目的。
22
减温水系统
23
锅炉排污系统
24
锅炉排污系统
锅炉排污: 锅炉运行中,将带有较多盐分和水渣的锅水排
放到锅炉外,称为锅炉排污。
排污的目的: 排掉含盐浓度较高的锅水,以及锅水中的腐蚀
物及沉淀物,使锅水含盐量维持在规定的范围之内 ,以减小锅水的膨胀及出现泡沫层,从而可减小蒸 汽湿度及含盐量,保证良好的蒸汽品质。同时,排 污还可消除或减轻蒸发受热面管内结垢。
a 两侧均升至13.9MP
a 升至14.32MPa 降至13.62MPa
动作结果 延时1秒关事故放水门
信号报警 延时1秒开事故放水门
信号报警 延时5秒MFT动作 延时5秒MFT动作 延时1秒关向空排汽门
报警延时1秒开向空排汽门 安全阀动作(A/B 侧) A/B 侧安全阀回座
13
汽水系统保护定值

变换工序流程图

变换工序流程图
中压锅炉给水 副产 1.0MPaG 低压蒸汽 4.0MPaG 390℃ 过热蒸汽 开工蒸汽加热器
副产 0.5MPaG 低压蒸汽
自气化工序碳洗 塔来的粗煤气温 度 240℃左右,压 力为 6.26MPaG
分离掉气 体夹带的 水分
另一部分未变化粗煤气 气体温度 175 ℃,压力为 5.94MPaG
110℃、1.2MPaG 脱盐水送到脱盐水站 气体
4#低压蒸汽发生器
分离出来的冷凝液
空冷器
2#水冷器
高温工艺冷凝液
工艺热冷凝液泵
1.2MPaG、 40℃自脱盐水站送来回收本工段的热量
需要变化的这个股粗煤气的 一部分水煤气(约占变换气 得 56%)进原料预热器
至低温甲醇洗
1#气液分离器
3#气液分离器
2#气液分离器
4#气液分离器
粗煤气
变换热后~373℃
245℃
约 244℃
降 至 205℃
回收热量后
冷 却 至 40℃左右
中压蒸汽发生器 1#低压蒸汽发生器
与变换气换热至
2#低压蒸汽发生器
凝液
脱盐水预热器
1#水冷却器
分离出低温冷凝液
氮气
冷凝液
原料预热器
不要变换的粗煤气
275℃ (末期 305℃)
3#水冷器
分离出低温冷凝液
气体用于换热 128℃ 60℃
分离出来高温工艺冷凝液
送火炬燃烧
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
变 换 炉
开车时, 自空分来 的氮气以温度 40 ℃ 、 压 力 为 5.9MPaG 经入 1# 气液分离器
用高压蒸汽 和蒸汽汽提 出溶解在水 中的 H2、 CO、 H2S、NH3
低压冷凝液泵 至灰水处理工序

200吨锅炉补给水(RO反渗透+MB混床)设计方案.

200吨锅炉补给水(RO反渗透+MB混床)设计方案.

热电厂锅炉补给水处理系统设计方案目录1、公司简介------------------------------------------------------------------------------------------------22、设计总则------------------------------------------------------------------------------------------------33、设计前言------------------------------------------------------------------------------------------------53.1项目简介-------------------------------------------------------------------------------------53.2设计原则-------------------------------------------------------------------------------------53.3设计基础资料-------------------------------------------------------------------------------63.4系统化学药品-------------------------------------------------------------------------------73.5规定和标准----------------------------------------------------------------------------------73.6界区条件-------------------------------------------------------------------------------------93.7供货范围-------------------------------------------------------------------------------------94、系统说明-----------------------------------------------------------------------------------------------94.1工艺简介-------------------------------------------------------------------------------------94.2主要处理单元介绍-------------------------------------------------------------------------94.3工艺设备说明------------------------------------------------------------------------------104.4管路系统------------------------------------------------------------------------------------164.5控制说明------------------------------------------------------------------------------------165、设备规范-----------------------------------------------------------------------------------------------166、设备清单及报价--------------------------------------------------------------------------------------237、质量保证及售后服务承诺--------------------------------------------------------------------------268、设备制造、检验说明--------------------------------------------------------------------------------279、技术资料及交付进度--------------------------------------------------------------------------------289.1一般要求------------------------------------------------------------------------------------289.2具体资料------------------------------------------------------------------------------------2810、技术服务和设计联络------------------------------------------------------------------------------2910.1技术服务内容----------------------------------------------------------------------------2910.2工程项目实施人员安排----------------------------------------------------------------2910.3培训和轮训-------------------------------------------------------------------------------3010.4工程设计联络会-------------------------------------------------------------------------3011、交货及运输方式------------------------------------------------------------------------------------3112、系统工艺流程图-----------------------------------------------------------------------------------30设计总则1.1、本投标书技术文本用于说明热电厂锅炉补给化学水处理系统。

电站锅炉系统结构及生产过程流程图

电站锅炉系统结构及生产过程流程图

⑤ 省煤器:提高锅炉效率,降低锅炉
的排烟温度,节约燃料
2020/11/28
电站锅炉系统结构及生产过程流程图
“炉”
u 即燃烧系统,其任务是使燃料在其内部快 速、稳定、完全地燃烧,放出热量,产生 高温火焰和烟气。
u 燃烧系统主要由炉膛、燃烧器、空气预热 器和烟道等组成。
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电站锅炉系统结构及生产过程流程图
u 汽包中设有蒸汽净化装置,它可保证蒸汽品质
u 汽包上还装有压力表、水位计和安全阀等,从 而保证锅炉的安全工作。
2020/11/28
电站锅炉系统结构及生产过程流程图
(2)下降管
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电站锅炉系统结构及生产过程流程图
(3)联箱
2020/11/28
电站锅炉系统结构及生产过程流程图
2020/11/28
2020/11/28
电站锅炉系统结构及生产过程流程图
水循环系统部件
(1)汽包
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电站锅炉系统结构及生产过程流程图
汽包特点
u 汽包是锅炉的加热、蒸发、过热三个过程的连 接枢纽。汽包中存有一定的汽、水,因而它有 一定的蓄热能力。
u 在负荷变化时起蓄热器和蓄水器的作用,可以 减缓汽压变化的速度。
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电站锅炉系统结构及生产过程流程图
电厂锅炉平衡通风系统
2020/11/28
•送风机向锅 炉送入燃料 燃烧需要的 新鲜空气; 引风机将燃 烧后的烟气 吸出并送往 烟囱,排入 大气。
二、锅炉汽水系统及其设备
➢汽水系统是指给水和蒸汽流经的设备及其
管道所组成的系统。
➢汽水系统及其设备的连接情况如下图所示
2020/11/28

锅炉进水管路的几种接法和热力计算方法

锅炉进水管路的几种接法和热力计算方法

锅炉进水管路的几种接法和热力计算方法为了降低锅炉的排烟温度,通常在锅炉尾部布置受热面。

对于小型锅炉由于无法做到连续给水,通常采用常压节能器。

当锅炉出力较大时,给水方式为变频控制连续给水,一般将尾部受热面布置为承压省煤器与空预器组合。

标签:常压节能器;承压省煤器;平衡温度;排烟温度;热力计算为了降低锅炉的排烟温度,通常在锅炉尾部布置受热面,有承压省煤器、常压节能器,或者两者组合,有时也采用承压省煤器和空气预热器组合等。

对于小型锅炉(如锅炉额定出力≤4t/h),如果采用电机变频连续进水,在低负荷时较低的频率,水泵扬程很低无法进水(并且长时间低频率运行普通电机无法得到有效冷却,容易烧毁电机,建议频率不宜长时间低于25Hz);而加大频率则进水量大于蒸发量,无法做到连续给水。

因此小型锅炉只能采用位式间断给水方式。

当水泵停止运行时,承压省煤器得不到有效冷却,此时排烟温度较高(虽然热力计算理论上排烟温度较低,但实际运行时排烟温度会时高时低,能效指标不能达标,我公司在对一锅炉进行定型能效测试时曾出现此现象)。

此时,宜将承压省煤器改为常压节能器(有铸铁型和光管型两种),增加一台循环水泵,不间断运行,使水在给水箱与常压节能器之间循环,给水箱内的水会逐渐升温,一定时间后将达到平衡温度(时间的长短取夺于给水箱的水容量),而常压节能器的进水温度则为该平衡温度,而非进入给水箱的水的温度(一般为常温20℃)。

若热力计算时将常压节能器的进水温度错误地设为常温,则实际运行时排烟温度将大于计算值,导致锅炉热效率低于设计值。

常压节能器的出水温度则与循环水泵的流量有关,选取循环水泵时流量一般要大于锅炉给水泵的流量。

流量越大,常压节能器的出水温度越低,从而影响排烟温度。

当锅炉本体排烟温度大于约260℃时,若尾部受热面只布置常压节能器,则上述平衡温度将可能大于70℃,锅炉给水泵有可能产生汽蚀无法进水,除非将给水箱高位设置。

此时尾部受热面宜布置为承压省煤器与常压节能器两者组合,大于260℃的高温烟气经承压省煤器降温后,再进入常压节能器,可将给水箱的平衡温度降至70℃以下。

给水排水及采暖工程流程图

给水排水及采暖工程流程图

给水排水及采暖工程流程图1室内给水系统安装流程图1.给水管道及配件安装施工工艺流程图给水管道及配件安装施工工艺流程图2.室内消火栓系统安装施工工艺流程3.给水设备安装施工工艺流程图 (1)动设备安装工艺流程图(2)静设备安装工艺流程图2室内排水系统安装施工工艺流程图1.排水管道及配件安装施工工艺流程图2.雨水管道及配件安装施工工艺流程图3室内热水供应系统安装施工工艺流程图管道及配件安装施工工艺流程图4卫生器具安装施工工艺流程图1.卫生器具安装施工工艺流程图2.卫生器具给水配件安装施工工艺流程图3.卫生器具排水管道安装施工工艺流程图5室内采暖系统安装施工工艺流程图1.管道及配件安装施工工艺流程图2.辅助设备及散热器安装施工工艺流程图3.金属辐射板安装施工工艺流程图4.低温热水地板辐射采暖系统安装施工工艺流程图5.系统水压试验及调试施工工艺流程图6室外给水管线安装施工工艺流程图1.给水管道安装施工工艺流程图2.消防水泵接合器及室外消火栓安装施工工艺流程图3.管沟及井室施工工艺流程图7室外排水管网安装施工工艺流程1.排水管道安装施工工艺流程图2.排水管沟及井池施工工艺流程图8室外供热管网安装施工工艺流程图1.管道及配件安装施工工艺流程图2.系统水压试验及调试施工工艺流程图9建筑中水系统及游泳池水系统安装施工工艺流程图1.建筑中水系统管道及辅助设备安装施工工艺流程图建筑中水系统管道及辅助设备安装施工工艺流程图2.游泳池水系统安装施工工艺流程图游泳池水系统安装施工工艺流程图10供热锅炉及辅助设备安装施工工艺流程图1.锅炉安装施工工艺流程图锅炉安装施工工艺流程图2.辅助设备及管道安装施工工艺流程图(1)动设备安装工艺流程施工工艺流程图(2)静设备安装工艺流程施工工艺流程图3.安全附件安装施工工艺流程图4.烘炉、煮炉和试运行施工工艺流程图。

锅炉汽包水位调整与控制

锅炉汽包水位调整与控制

二、汽包水位调节原则
4、正常运行中两台汽动给水泵运行、电泵备用;两 台汽动给水泵转速应尽可能一致,负荷平衡。正常 情况下汽包水位调节由自动装置完成。运行人员加 强水位监视。 5、汽包水位自动调节以差压水位计为基准。 6、正常运行中监视汽包水位以就地双色水位计为准。 正常情况下应清晰可见,且轻微波动。否则应及时 冲洗或联系检修处理。运行中至少有两只指示正确 的低位水位计供监视、调节水位。每班就地对照水 位不少于一次,就地双色水位计指示与其它水位计Fra bibliotek差值≯30mm.
(二)燃烧工况的变化对汽包水位的影响
燃烧工况的改变对水位的影响也很大。在外界负 荷及给水量不变的情况下,当炉内燃料量突然增 加时,炉内放热量增加使锅水吸热量增加,汽泡 增多,体积膨胀,而使水位暂时升高。又由于产 生的蒸汽量不断增加,使汽压上升,饱和温度也 相应地提高了,锅水中汽泡数量又随之减少,又 导致水位下降。此时,对于单元机组,由于汽压 上升使蒸汽做功能力上升,在外界负荷不变的情 况下,汽轮机调节汽门将关小,进汽量减少,而 此时因锅炉的蒸发量减少而给水流量没有变化, 故汽包水位上升。反之,汽包水位变化情况与上 述相反。因此水位波动的大小,取决于燃烧工况 改变的强烈程度以及运行调节的及时性。
1、当电负荷缓慢增加,主蒸汽流量增加,主蒸汽压力下 降、水位降低时,应根据情况适当增加给水流量,使之与 主蒸汽流量相适应,保持水位正常。 2、当电负荷缓慢降低时,主蒸汽流量降低,主蒸汽压力 升高,水位将升高,应根据情况适当减小给水流量。使之 与主蒸汽流量相适应,保持汽包水位正常。 3、当电负荷急剧增加,主蒸汽流量增加,主蒸汽压力下 降,此时汽包水位先上升,但很快会下降,切不可过多减 少给水流量,待水位即将有下降趋势时立即增加给水流量。 使之与主蒸汽流量相适应,保持汽包水位正常 4、当电负荷急剧降低,主蒸汽流量下降,主蒸汽压力升 高,此时汽包水位先降低,但很快会上升,切不可过多增 加给水流量,待水位即将有上升趋势时立即减小给水流量。 使之与主蒸汽流量相适应,保持汽包水位正常。

锅炉工艺流程图

锅炉工艺流程图

锅炉工艺流程图
锅炉工艺流程图:
锅炉是一种将水加热为蒸汽并产生热能的装置,其工艺流程主要包括水处理、燃烧系统、汽水循环系统和控制系统等。

以下是一些常见的锅炉工艺流程图的概述:
1. 水处理系统:
水处理系统主要是为了保证锅炉正常运行和延长锅炉的使用寿命。

工艺流程包括:原水采集、原水过滤、软化处理、去除硬度、除杂质、加药剂和除氧等。

该系统主要是处理供给锅炉的水,确保水的质量符合要求,避免水垢和腐蚀对锅炉造成损害。

2. 燃烧系统:
燃烧系统用于将燃料燃烧产生的热能传递给水,使其产生蒸汽。

工艺流程包括:燃料供给、点火、燃烧调节和废气处理等。

该系统主要包括锅炉炉膛、燃料供给装置、风扇、点火机和排烟装置等。

3. 汽水循环系统:
汽水循环系统用于循环输送水和蒸汽,在锅炉内形成循环,以保持锅炉的温度和压力稳定。

工艺流程包括:水和蒸汽流动方向、循环泵、管道系统、调节阀和控制装置等。

该系统主要包括锅炉壳体、循环泵、水冷壁、过热器、再热器和蒸汽分离器等。

4. 控制系统:
控制系统主要用于控制锅炉的运行和保护设备,保证锅炉安全可靠运行。

工艺流程包括:温度控制、压力控制、流量控制和温度、压力、流量的监测与调节。

该系统主要包括自动调节设备、继电器、传感器和控制面板等。

以上只是简要介绍了锅炉工艺流程图的一些基本内容,实际的流程图可能会更加复杂和详细。

锅炉工艺流程图的设计需要根据具体的锅炉类型和使用要求来进行,以确保锅炉的正常运行和高效能利用。

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1、锅炉给水流程图(画图)
2.过热器减温水系统
过热器系统设有三级喷水减温器,用来调节过热蒸汽温度,一级减温器布置在低过出口集箱至大屏进口集箱的连接管上,二级减温器布置在全大屏过热器出口集箱至屏式过热器进口集箱的连接管上,共两只,三级减温器布置在屏式过热器出口集箱至高温过热器进口集箱的连接管上,共两只。

一级减温器在运行中作汽温的粗调节,是过热汽温的主要调节手段。

当切除高加时,喷水量剧增,此时大量喷水必须通过一级减温器,以防全大屏过热器、屏式过热器和高温过热器超温。

三级减温器作为调节过热蒸汽左、右侧的汽温偏差和汽温微调用,确保蒸汽出口温度。

二级减温器主要调节大屏过热器出口汽温及其左右汽温偏差。

三级减温器均采用多孔喷管式垂直于减温器筒体轴线的笛形管上有许多小孔,减温水从小孔喷出并雾化后,与同方向的蒸汽进行混合,达到降低汽温的目的,调温幅度通过调节喷水量加以控制。

过热器的作用:
过热器的作用是锅炉受热面的重要组成部分,它的作用是将饱和蒸汽加热成为具有一定温度的过热蒸汽。

在实际工作时,要求锅炉负荷或其它工况发生变化时,能保证过热蒸汽温度维持在规定范围内。

再热器的作用
加热汽轮机高压缸排出的蒸汽,使之成为具有一定温度的再热蒸汽,然后再送回到汽轮机的中低压缸内继续作功。

省煤器再循环的作用
在锅炉启动初期,汽包上水结束后,应开启省煤器再循环电动门,以便在点火后升压升温期间使省煤器形成水循环,在汽包连续上水后,关闭省煤器再循环电动门。

对流式过热器的汽温变化具有对流特性,即它的出口温度是随锅炉蒸发量的增大而升高。

辐射和半辐射
辐射式过热器的汽温特性与对流式过热器相反,即辐射式过热器的出口温度随锅炉蒸发量的增大而降低。

半辐射过热器同时吸收炉内辐射热量和烟气冲刷的对流热量,因此它的汽温特性介于辐射和对流之间,汽温随蒸发量的变化比较小。

当锅炉蒸发量增大时,其出口汽温可能又小量的增加,也可能有小量的降低,主要取决于辐射和对流两部分吸热量的比例。

如:后屏过热器
一二次门的辨别及操作顺序
依工质的流动方向,将功能相同,位置紧靠的两个阀门称为一次门、二次门。

工质先流经的为一次门,后流经的为二次门。

设置一二次门的目的:一是为了更好地隔断工质,一是为了有效的保护一次门,防止一次门故障时难以隔离工质而影响设备运行。

投运时先开一次门,后开二次门,隔离时先关次二门,后关一次门。

再热器减温水系统
一期自汽机高压缸排出的蒸汽分两路进入壁式再热器进口集箱,经过壁式再热器,由炉顶上部的壁式再热器出口集箱引出,依次经过中温再热器和高温再热器,然后由高温再热器出口集箱引出二根再热蒸汽管,混合后进入汽机中压缸。

在壁式再热器进口管道上装有事故喷水减温器;在中温再热器前管道上还装有微量喷水减温器。

二期在再热蒸汽的进口管道上,设置了事故喷水减温器,用于事
故工况下保护再热器系统;在低再至高再连接管上布置了喷水微调减温器,主要用于调节左右侧的气温偏差及微调
锅炉水系统的四小门——放水门、放空气门、加药门、取样门汽包有哪些作用?
1、汽包是加热、蒸发、过热三个过程的连接枢纽。

2、汽包中存有一定的水量,具有一定的蓄热能力,在负荷变化时,
可以减缓汽压的变化速度。

3、汽包中装有各种设备,以保证蒸汽品质,一般都装有汽水分离
装置、蒸汽清洗装置、连续排污装置和炉内加药装置。

4、汽包上还装有压力表、水位计和安全阀等附件,以保证锅炉安
全运行
汽包内部的部件
灰的三个温度
DT 1250 1400
ST 1350 1500
FT 1450 >1500
⏹一、锅炉上水前系统检查(一期)
⏹1、汽包对空排汽门开;加药门开;
⏹2、汽水系统的取样一次门开;
⏹3、壁再两侧疏水手动门开,电动门关;
⏹4、低过两侧疏水手动门开,电动门关;
⏹5、包墙管两侧手动门开,电动门关;
⏹6、各仪表的一次门开,排污、疏水门关;
⏹7、炉底部联箱24排污手动门开,电动门关,分路电动门关,手动排污总门开;
⏹8、炉底蒸汽加热总门及各分路门关;
⏹9、省煤器、给水管道的手动门、电动门关;再循环门关;
⏹10、汽包事故放水门关;
⏹11、一、二、三级减温水及再热汽减温水的各手动门、电动门及调节门关,各管道疏水门关;
⏹12、主给水门电动门关;旁路给水电动门开,调门开;上水小旁路关;
⏹13、给水系统的各空气门、疏水门关;
⏹其他检查
⏹1.锅炉烟风系统中的各类设备均试转正常,通道良好,各风门、挡板动作灵活,信号反馈正确;
⏹2.油系统投用进行油循环,充压至燃油进油阀,进、回油快关阀手动试验正常,调节阀、快关阀、旁路进、回油阀应在关闭位置,进、回油管手动阀应在开启位置;油枪各角阀已开启,点火枪、油枪均在退出位置;
⏹3.检查各辅机及制粉系统的油位、油温、冷却水应符合启动要求;
⏹4.仪用空压机系统投用正常;仪用气源母管压力>0.65Mpa,各备用空压机联锁投入正常;
⏹5.辅助蒸汽已投用,其工作压力正常;
⏹6.联系辅助值班做好锅炉出渣、出灰、石子煤排放等准备工作;
⏹7.联系化学值班准备足够除盐水和作好取样、加药等准备工作;
⏹8.联系燃料值班保证煤仓燃料充足及燃油压力、温度正常;。

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