三分仓容克式空预器说明书

合集下载

空预器运行和维修说明书

空预器运行和维修说明书

2X330MW机组回转式空气预热器运行和维修说明书28-VI(T)-1983-SMRF0310YY001E031编写:王丽新校对:审核:审定:批准:哈尔滨锅炉厂有限责任公司2005年10月13日目录1.容克式空气预热器的工作原理主要技术规范、重要图纸清单 (2)2.传热元件 (4)3.支承轴承 (8)4.导向轴承 (11)5.转子传动装置 (13)6.空气预热器润滑 (14)7.空气预热器密封 (15)8.空气预热器运行 (21)1前言本说明书参照美国ABB(现为ALSTOM)空气预热器公司提供的典型Ⅵ型半模式结构空气预热器运行和维修说明书编写的。

当本说明书与图纸相矛盾时以图纸为准。

转子停转报警装置、着火探测系统、转子传动装置及控制和吹灰器等本文仅作简要概述,详见各有关的说明书。

本说明书不可能提供解决运行和维修中所出现的全部问题的方法,因被称为转子的圆柱形外壳内,转子之外装有转子外壳,转子外壳的两端同连接烟风道相联。

预热器装有径向密封和旁路密封,形成预热器的一半流通烟气,另一半流通空气。

当转子慢速转动时,烟气和空气交替流过传热元件,传热元件从热烟气吸收热量,然后这部分传热元件受空气流的冲刷,释放出贮藏的热量,这样使空气温度大为提高。

本机组的回转式空气预热器为Ⅵ型,三分仓半模式,采用内置式支承轴承。

1.2 主要技术规范:传热元件热端 0.5mm DU型碳钢热端中间层 0.5mm DU型碳钢冷端 0.8mm NF6型CORTENA转子密封——热端和冷端径向密封片δ= 2.5mm CORTEN钢转子中心筒密封片δ= 6 mm CORTEN钢轴向密封片δ= 2.5mm CORTEN钢旁路密封片δ= 1.5mm CORTEN钢转子传动装置减速机:正常输出轴转速为1转/分。

主电机:型号:Y160M-6 B5型 7.5KW,380V,17A ,970 RPM双轴伸。

备用电机:型号:Y160M-6 B5型 7.5KW,380V,17A ,970 RPM 双轴伸。

三分仓空气预热器

三分仓空气预热器
选用耐腐蚀、耐磨损的材料,提 高预热器的使用寿命。
应用前景和展望
工业领域
在钢铁、化工、电力等高耗能行业推广应用,降 低生产成本。
新能源领域
应用于太阳能、风能等新能源发电系统,提高系 统效率。
节能减排
助力国家节能减排目标,为绿色低碳发展做出贡 献。
对环境的影响和可持续发展
减少污染物排放
通过提高能源利用效率,减少对环境的污染和排放。
三分仓空气预热器
目录
CONTENTS
• 引言 • 三分仓空气预热器的原理和结构 • 三分仓空气预热器的应用 • 三分仓空气预热器的维护和保养 • 三分仓空气预热器的未来发展
01 引言
CHAPTER
目的和背景
01
02
03
提高燃烧效率
三分仓空气预热器能够将 助燃空气预热,从而提高 燃烧效率,降低能耗。
与其他形式的热管预热器相比,三分 仓空气预热器的分仓设计使得每个仓 可以独立进行维护和更换,提高了设 备的可靠性和使用寿命。
03 三分仓空气预热器的应用
CHAPTER
应用领域
电力行业
在火力发电厂中,三分仓空气 预热器广泛应用于锅炉尾部烟 气余热回收,提高燃烧效率。
化工行业
在化工生产过程中,三分仓空 气预热器可用于加热空气,降 低能耗,提高生产效率。
通过多个热管串联,形成大面积的换热面,提高换热效率。
结构特点
分仓设计
预热器采用三分仓设计,每个仓 内装有多根热管,形成独立的换
热单元。
高效换热
热管内部工质的相变传热,使得热 量传递效率高、速度快。
结构紧凑
三分仓设计使得预热器结构紧凑, 占用空间小,便于安装和维护。
与其他预热器的比较

空气预热器设备概述参数及检修类别周期

空气预热器设备概述参数及检修类别周期

空气预热器设备概述参数及检修类别周期1.1.1.1 空气预热器概述每台炉配有两台东锅炉厂生产的LAP13494/1900型容克式三分仓空气预热器。

空气预热器是布置于锅炉尾部烟道上以便利用锅炉的排烟余热,将进入锅炉机组的空气,预热到所需要温度的热交换器。

容克式空气预热器主要由转子、蓄热元件、壳体、梁、扇形板、烟风道、密封装置、驱动装置、轴承、润滑系统、吹灰和清洗装置等部分组成。

工作原理是:从烟气中吸收热量,通过连续转动特殊加工的金属薄板传热元件,将热量传递给进来的冷空气,转子转动一圈就完成了一次热交换循环。

如图所示,容克式空气预热器的圆筒形外壳和烟风道均不能转动,内部的圆筒形转子是转动的。

转子是由钢板分隔成许多扇形通道,其内部装满波浪形薄铁板(蓄热板)转子周围的外壳与两端的连接相连,并采用径向和周向密封付将转子充分密封。

外壳板与转子之间由分隔体将转子下部的空间分成三个部分(转子上、下部的空间分隔呈对称),同时,外壳板上有三个连接通道,其中一个与烟道连接,一个与一次风道连接,另一个与二次风道连接。

这样当传动机构驱动转子缓慢地转动时,传热元件将交替地经过烟气通道。

当传热元件通过热的烟气流时吸收热量。

通过空气流时,释放贮藏的热量,加热进来的冷空气。

2013年4号机组脱硝改造期间,空预器进行了相应的改造。

空预器的改造由大唐科技环保有限责任公司总承包,设计及供货单位为东方锅炉厂,主要改造范围为:取消热端300mm的蓄热元件,两层800mm蓄热元件利旧,将冷端蓄热元件更换为搪瓷蓄热元件,高度由300mm增加到950mm (800+800+950),冷端蓄热元件由侧抽式改为垂直抽取式,将原环向隔板向下延伸至冷端元件底部,改造后蓄热元件总高度2550mm。

原全包式仓格为螺栓连接,为减少仓格间的漏风,仓格之间改为焊接。

同时为了降低空预器漏风率,对空预器进行了径向密封改造,增加24道弹簧柔性密封。

1.1.1.2 空气预热器主要性能参数空预器主要性能参数详见表48:表1 空预器主要性能参数项目单位规范型号LAP13494/1900型式逆流三分仓容克再生式热交换器台数台/炉 2烟气侧导热面积m2/炉107964烟气温度进口℃340 出口126空气温度进口一次℃22二次13 出口一次320二次337阻力损失一/二次风侧kPa0.7/1.0烟气侧 1.2水洗水压高温侧Mpa无低温侧无水洗温度℃无水洗水消耗量高温l/min无低温无吹灰蒸汽压力MPa 2.5 漏风系数% 8转速rpm 0.99电动机型式B3 卧容量kW 15 转速rpm 970电流 A 31.4电压V 3802 空预器检修类别及检修周期空预器检修类别及检修周期详见表49:表2 空预器检修类别及检修周期检修类别检修周期检修工期大修5年60天小修1年20天。

空预器说明书

空预器说明书

空预器我厂空预器型号为LAP10320/883,为容克式预热器,转子直径10320毫米,蓄热元件高度自上而下为800、800和300毫米,下层300毫米冷端蓄热元件为耐腐蚀钢,其余热段蓄热元件为碳钢,本空预器是三分仓型式。

一、原理LAP10320/883这种三分仓容克式空气预热器是一种以逆流方式运行的再生热交换器,加工成特殊波纹的金属蓄热元件被紧密地放置在转子扇形隔仓内,转子以 1.14转/分的转速旋转,其左右两半部份分别为烟气和空气通道,空气侧又分一次风道及二次风道,当烟气流经转子时,烟气将热量释放给蓄热元件,烟气温度降低,当蓄热元件旋转到空气侧时,又将热量释放给空气,空气温度升高,如此周而复始地循环,实现烟气与空气的热交换。

转子由置于下梁中心的推力轴承及置于上梁中心的导向轴承支撑,并处在一个九边形的壳体中,上梁、下梁分别与壳体相连,壳体则坐落在钢架上,装在壳体上的驱动装置通过转子外围的围带,使转子以 1.14转/分的转速旋转,为了防止空气向烟气泄露,在转子上、下端半径方向,外侧轴线方向以及圆周方向分别设有径向、轴向及旁路密封装置。

二、主要部件及其性能1.转子本预热器转子采用模数仓格式结构,全部蓄热元件分装在24个扇形仓格内(每个仓格为15°),每个模数仓格利用一个定位销和一个固定销与中心筒相连接,由于采用这种结构,大大减少了工地安装工作量,并减少了转子内焊接应力及热应力,中心筒上、下两端分别用M42合金钢螺栓互相连接,外周下部装有一圈传动围带,围带也分成24段。

热段蓄热元件由模数仓格顶部装入,冷端蓄热元件由模数仓格外周上所开设的门孔装入。

2. 蓄热元件热段蓄热元件由压制成特殊波形的碳钢板构成,按模数仓格内各小仓格的形状和尺寸,制成各种规格的组件,每一个组件都是由一块具有垂直大波纹和扰动斜波的定位板,与另一块具有同样斜波的波纹板,一块接一块地交替层叠捆扎而成,钢板厚0.6MM。

冷段蓄热元件由1.2MM厚的低合金耐腐蚀钢板构成,也按仓格形状制成各种规格的组件,每一个组件都是由一块具有垂直大波纹的定位板与另一块平板、交替层叠捆扎而成。

空预器课件

空预器课件

四、密封系统
五、密封系统2
回转式空气预热器的密封方式包括径向密封、 轴向密封、旁路密封。 双向密封技术是指双径向密封和双轴向密封。 双径向密封就是每块密封扇形板在转子转动时都 与2条径向密封片相配合,形成2道密封。同理, 双轴向密封就是每块轴向密封板在转子转动时与2 条轴向密封片配合。根据理论计算及实践运行经 验表明,直接漏风量可下降30%左右,因此双向 密封技术成为降低回转式空气预热器漏风不可缺 少的一项主要技术。双密封技术改造主要将空预 器原24隔仓改为48隔仓,在原隔仓间重新加装隔 板,对换热元件重新切割组装。转子隔板变为48 条,径向和轴向密封片由24道变为48道。
六、电驱动装置
空气预热器采用下轴中心驱动方式,电驱动 装置配主、辅驱动电机。主、辅驱动电机启动时 为变频调速启动,配有变频控制装置。
七、导向与推力轴承
导向轴承采用双列向心球面滚子轴承,内圈 固定在上轴套上,外圈固定在导向轴承座上。轴 承外壳支承在上梁中心部份,轴承采用油浴润滑, 导向轴承座通过三个吊杆螺栓与扇形板相连,使 其与轴承座同时随主轴膨胀而移动。
Hale Waihona Puke 一、转子部分本预热器转子采用模数仓格结构,每个仓格 为15°,为布置双密封结构,每个仓格又分隔 为两,全部蓄热元件分装在 24 个模数仓格内, 每个模数仓格利用一个定位销和一个固定销与 中心筒相连接。
二、蓄热元件
热段蓄热元件由压制成特殊波形 的碳钢板构成,按模数仓格内各小 仓格的形状和尺寸,制成各种规格 的组件。每一组件都是由一块具有 垂直大波纹和扰动斜波的定位板, 与另一块具有同样斜波的波纹板一 块接一块地交替层叠捆扎而成。钢 板厚0.5mm。 冷段采用耐腐蚀搪瓷传热元件, 也按仓格形状制成各种规格的组件, 每一组件都是由一块具有垂直大波 纹的定位板与另一块平板交替层叠 捆扎而成,厚1.0mm.

回转式空预器说明书

回转式空预器说明书

回转式空气预热器一. 作用空予器是利用锅炉尾部烟气热量加热燃烧所需空气的一种热交换装置。

空预器可以进一步降低排烟温度,减少排烟热损失;同时提高燃烧所需空气温度,改善燃料着火和燃烧条件,降低各项不完全燃烧损失,提高锅炉机组热效率等。

二. 原理1.本空气预热器型号LAP8650/1900是根据美国ABB-CE预热器公司的技术进行设计和制造。

这种三分仓回转式空气预热器是一种以逆流方式运行的再生式热交换器。

转子直径8650毫米,蓄热元件高度自上而下分别为800、800和300毫米,冷段300毫米,蓄热元件为低合金耐腐蚀的考登钢,其余热段蓄热元件为碳钢。

预热器左右两半部份分别为烟气和空气通道,空气侧又分为一次风道及二次风道。

当烟气流经转子时烟气将热量释放给蓄热元件,烟气温度降低;当受热后的蓄热元件旋转到空气侧时,又将热量释放给空气,空气温度升高。

如此周而复始地循环,实现烟气与空气地热交换。

2.装在壳体上地驱动装置通过转子外围地围带,使转子以1.28转/分的转速旋转。

为了防止空气向烟气侧泄漏,在转子的上、下端半径方向,外侧轴线方向以及圆周方向分别设有径向、轴向及旁路密封装置,此密封装置采用双密封结构以减小漏风。

此外,预热器上还设有火灾监测消防及清洗系统、吹灰装置、润滑及控制等设备。

三. 空气预热器技术特性见下表四. 空气预热器主要构件及性能1.空气预热器为回转再生式三分仓结构,逆流,转动轴垂直,具有气密保温外壳,用以从烟气流中有效地回收热量。

设计时应考虑预热器低温端的防腐问题。

回转式空气预热器的设计应满足二次风和一次风的总需求,以保证在燃烧劣质煤和所有负荷情况下,达到所需要的风温。

每台空气预热器应包括一套带二台电机的驱动装置:-一台用于正常运行;-一台用于事故运行,或用于冲洗过程。

每台空气预热器均配有用于火焰检测的热电偶、防火保护、冲洗通道和吹灰器。

空气预热器的外壳上配有门孔,以便在不拆下预热器的情况下检查和更换冷端部件。

火电站锅炉空气预热器间隙控制系统_3分仓

火电站锅炉空气预热器间隙控制系统_3分仓

1、 检 查 传 感 器 电 源 是 否 正 常 , 红 线 和 黑 线 之 间 电 压 为 DC12V。
2、 检查回路是否正常,拔出变送器盒内的白色插头,测量绿 线和黑线之间电阻,应在 250Ω左右(不同 PLC,阻值不同)。
3、 检查变送器量程是否在 4-20mA。由变送器盒内的拨盘决 定,拨到 ON 为 4-20mA,拨到 OFF 为 0-10mA。
图 1 火电厂锅炉系统
从炉膛排出的烟气首先要经过省煤器预热即将进入锅炉的冷水, 经过省煤器后烟气温度由 1000℃以上下降到 400℃~450℃。然后烟气 进入空气预热器(空预器),预热来自送风机的新鲜空气。经过预热 器预热后的空气温度可达 360℃~400℃,同时烟气温度下降到 150℃ 以下经吸风机排入烟囱。
调节距离为 1mm。
为提高系统间隙调节的稳定性,防止干扰引起的执行机构频繁
动作,调节规律中增加了调节的滞后启动功能。当回路状态由“正
探头后都应用垫片将探头调整到上述要求范围且应尽量将探头底面 调平。2)由于预热器炉内温度过高,腐蚀性化学成分复杂,高温下腐 蚀性更强,对探头具有很强的破坏性,为此我们提出引入冷却风进行 风冷的方案。温度可降到 160 度以下,有利于延长探头寿命。
2.5 变送器标定方法
由于在现场安装中需要根据实际尺寸,截取相应的探头引出导 线,改变了系统参数,因此在安装完探头以后需要重新标定变送器参 数。标定前首先要进行回路检查:
第二步调节开始后保持号扇形板投入自动由于此时间隙测量值大于给定值扇形板自动下放当第一块扇形板调节到正常后如下放中未发生二次过流则可判定转子电流增大不是由第一块扇形板引起的系统将按次序自动下放第二块扇形板和第三块扇形板如果某一块扇形板在下放过程中发生二次过流则可以判断是由该扇形板引起主电机过流

空预器作业指导书

空预器作业指导书

目录1、概况2、编制依据3、工程量4、参加人员资格和要求5、作业所需机具、工器具要求6、作业前应做的准备工作7、作业程序、操作方法和质量要求8、分部试运行程序、方法和要求9、消除质量通病与预防措施10、技术记录要求11、安全措施、文明施工12、附录1、概况1.1项目简介技改工程2×300MW机组每台炉配备两台引进美国空气预热器公司技术生产的2-29VI(T)-1778(M)型容克式空气预热器,为垂直轴受热面回转式,三分仓结构,对称布置于锅炉尾部竖井的钢结构上。

主要部件有转子、外壳、模块仓格、支承、导向轴承、端轴、冷、热端连接板、密封装置、传动装置、吹灰、清洗装置及润滑油系统。

转子由中心筒、端轴、模块仓格及围带构成转子组体,并由置于下梁中心的支承轴承和置于上梁中心的导向轴承支撑,且处在一个八边形的壳体内。

上、下梁与壳体相连,并通过主壳体焊接在膨胀装置上,装在壳体板上的传动装置通过外圈的围带,使转子以 1.17r/min 转速旋转,旋转一周进行一次热量交换。

为了有效防止空气向烟气泄漏,在转子上、下端半径,外侧轴线,圆周方向上设有径向、轴向和旁路密封装置,同时设有专用的润滑油系统确保两轴承安全可靠地工作。

1.2设备参数转子内径φ10330mm。

转子模块高度 2378mm 。

转速主传动 1.17r/min;辅传动 0.31r/min。

旋转方向从上往下看1#为顺时针,2#为逆时针。

传动主电机功率为18.5KW,辅电机功率为5.5KW。

2、编制依据2.1 SG-1025/18.3-M830型锅炉安装说明书。

2.2 28.5—36VI(M)型容壳式空气预热器安装说明书。

2.3 2-29VI-(T)-1778(M)容壳式空气预热器安装图纸。

2.4 2-29VI容壳式空气预热器运行维护说明书。

2.5 徐塘电厂技改2×300MW机组施工组织总设计。

2.6 徐塘电厂技改2×300MW机组锅炉专业组织设计。

空预器说明书

空预器说明书

空预器我厂空预器型号为LAP10320/883,为容克式预热器,转子直径10320毫米,蓄热元件高度自上而下为800、800和300毫米,下层300毫米冷端蓄热元件为耐腐蚀钢,其余热段蓄热元件为碳钢,本空预器是三分仓型式。

一、原理LAP10320/883这种三分仓容克式空气预热器是一种以逆流方式运行的再生热交换器,加工成特殊波纹的金属蓄热元件被紧密地放置在转子扇形隔仓内,转子以 1.14转/分的转速旋转,其左右两半部份分别为烟气和空气通道,空气侧又分一次风道及二次风道,当烟气流经转子时,烟气将热量释放给蓄热元件,烟气温度降低,当蓄热元件旋转到空气侧时,又将热量释放给空气,空气温度升高,如此周而复始地循环,实现烟气与空气的热交换。

转子由置于下梁中心的推力轴承及置于上梁中心的导向轴承支撑,并处在一个九边形的壳体中,上梁、下梁分别与壳体相连,壳体则坐落在钢架上,装在壳体上的驱动装置通过转子外围的围带,使转子以 1.14转/分的转速旋转,为了防止空气向烟气泄露,在转子上、下端半径方向,外侧轴线方向以及圆周方向分别设有径向、轴向及旁路密封装置。

二、主要部件及其性能1.转子本预热器转子采用模数仓格式结构,全部蓄热元件分装在24个扇形仓格内(每个仓格为15°),每个模数仓格利用一个定位销和一个固定销与中心筒相连接,由于采用这种结构,大大减少了工地安装工作量,并减少了转子内焊接应力及热应力,中心筒上、下两端分别用M42合金钢螺栓互相连接,外周下部装有一圈传动围带,围带也分成24段。

热段蓄热元件由模数仓格顶部装入,冷端蓄热元件由模数仓格外周上所开设的门孔装入。

2. 蓄热元件热段蓄热元件由压制成特殊波形的碳钢板构成,按模数仓格内各小仓格的形状和尺寸,制成各种规格的组件,每一个组件都是由一块具有垂直大波纹和扰动斜波的定位板,与另一块具有同样斜波的波纹板,一块接一块地交替层叠捆扎而成,钢板厚0.6MM。

冷段蓄热元件由1.2MM厚的低合金耐腐蚀钢板构成,也按仓格形状制成各种规格的组件,每一个组件都是由一块具有垂直大波纹的定位板与另一块平板、交替层叠捆扎而成。

空预器说明书

空预器说明书

十一月份培训内容5.1.4 空气预热器:#1、#2 炉空气预热器采用由上锅供货的2-29.5VI(65 °)-2200(2300) 正转回转式空气预热器,#3、#4 炉空气预热器采用由哈锅供货的30.5-VI(T)-2400-QMR 回转式空气预热器,采用三分仓布置,经济性和可靠性较好,该空气预热器从烟气侧吸收热量,然后通过由特殊形状的金属板组成的连续转动的传热元件把热量传给空气。

高效率传热元件紧密地放在扇形仓,扇形仓在径向分隔着被称为转子的圆柱形外壳内,转子之外装有转子外壳,外壳的两端同连接烟风道相连。

预热器装有径向密封和旁路密封,形成预热器的一半流通烟气,另一半流通空气。

预热器设计漏风系数小,径向密封可以跟踪调节,使密封区在任何状况下保持最小平均间隙,为了确保预热器安全,本空预器驱动装置设有二个马达,即主马达和气动马达。

当电动马达跳闸或失去电源时,气动马达自动投入,维持转子转动,但气动马达不能长时间带负荷运行。

此外,空预器还设有吹灰器、多喷嘴水冲洗装置和消防水装置,以确保空预器的安全、稳定、经济运行。

5.2.1 空气预热器规范:表47.47.4.1 支撑轴承拆卸( 参见附图4) :7.4.1.1 利用调节装置将高温端扇形板提高约10 ㎜;7.4.1.2 拆下下部挡水盖,清理检查调换填料;7.4.1.3 拆除进、出口油管及温度计电缆;7.4.1.4 将油放尽;7.4.1.5 拆下轴承箱上罩壳,并做好记号;7.4.1.6 将制动螺栓拆除;7.4.1.7 将底盖拆除并做好记号;7.4.1.8 在耳轴法兰面上用气割割除 4 根螺帽防松杆;7.4.1.9 拆除耳轴法兰螺丝;7.4.1.10 将千斤顶梁放于耳轴法兰下指定位置,临时固定于中心部分;7.4.1.11 根据转子重量选择千斤顶,将千斤顶平衡地设置在千斤顶梁上,一头与耳轴法兰平面顶住。

设置好后请有关技术人员来现场检查,认为符合要求时,才能将转子顶高 5 ㎜左右。

三分仓容克式空预器

三分仓容克式空预器

空预器启动 运行 停止
• 空预器启动前的准备及检查
检查转子冷、热端无杂物;各部冷却水畅通。 检查转子装置减速箱已注入N320#齿轮油,油质合格,油位正常; 检查转子所有密封片无损坏,各间隙正确; 空气预热器水冲洗管道阀门完好,且关闭严密; 检查导向·支撑轴承油系统已注入N680-1000#齿轮油,且油位、油 温正常。 检查主辅电机和手动盘车的转向应与预热器的转向一致; 检查就地控制柜控制方式、联锁投入正常,变频器正常。
完毕、不当之处请指教
2011年5月15日
空预器运行中的问题
• 本厂防止低温腐蚀的措施 是提高低温受热面的壁温(提高空预器进 口空气温度),如环境温度较低时投入暖 风器,尽量使得空预器入口风温+排烟温度 大于140度。 控制好劣质煤掺烧,避免含硫量超标。 燃烧调整,高、低负荷时控制好炉膛温度。
空预器主、辅电机接线及操作注意 事回转式空预器结构
• • • • • • • • • • 外壳 转子 中心驱动装置 烟道 风道 换热原件 密封装置 吹灰器 消防设施 火灾监控装置 水冲洗
三分仓回转式空预器
• • • • • • • 技术规范 型 式:容克式三分仓半模式回转空预器 主/备电机型号 :Y160M-6 B3 容 量 :7.5 kW 电 压 :380 V 电 流 :17 A 转 速 :电机:970r/min 空预器:1r/min
空预器启动 运行 停止
• 空预器的停止
空预器停止条件:同侧送、引风机停运并 且入口烟温小于100度(点1606、1607同 时小于100度)。 满足上述条件后直接停止空预器运行。
空预器辅助设备
• 空预器吹灰器
每台空预器均配有一台吹灰器 ,每台吹灰器上均配有使用过热蒸汽作 为吹灰介质的半伸缩式吹枪 空预器开始正常运行后一般要求每班吹一次确保空预器的运行阻力维 持在设计值的范围之内 停炉前、在锅炉启动过程中都须连续吹灰

豪顿华空预器基础知识简介

豪顿华空预器基础知识简介

吹灰及消防系统
空預器采用蒸汽吹灰,每台空預器安装两台半伸缩式 吹灰器,一台位于烟气入口,另一台位于烟气出口 ,另外 还配备一套消防喷水设备,消防水的工作压力范围为 0.38~0.52MPa 。
吹灰蒸汽满足的条件:
入口法兰处压力:1.5 MPa; 吹灰喷嘴处压力:0.93 MPa 1.07 MPa; 吹灰喷嘴处温度:300 350 ℃
减速箱
FLENDER公司MOTOX齿轮减速箱ZF108-K4-160,速比14.63:1; FLENDER公司CAVEX蜗杆减速箱CDA 250,速比为9.25/1; FLENDER公司CAVEX蜗杆减速箱CDA 500,速比为13.33/1
联轴器
FLENDER公司BIPEX挠性联轴器BWN162。 驱动装置轴套锁紧盘: SD280-91,传递扭矩319000Nm
终级减速箱一侧装有扭矩臂,扭矩臂被固定在顶部结构上 的抗扭支座内,抗扭支座通过扭矩臂给驱动机构一个反作用扭 转力矩从而驱动转子顶部的驱动轴和转子一起旋转。驱动装置 扭矩臂沿垂直方向可以在抗扭支座内上下自由移动,以适应转 子与顶部结构的热态胀差。
驱动装置的驱动电机配有变频器,用以降低空预器启动时 的启动力矩,减轻启动时对减速箱的冲击作用,以实现“软启 动”。此外,通过变频控制,可以改变空预器的转速,用以满 足停炉时空预器在低速下对换热元件进行水冲洗的需要,两台 电机均能以正、反两个方向驱动空预器,只有在空预器不带负
换热元件
换热元件选型原则:
1. 传热效率高 2. 流通阻力低 3. 不易堵灰 4. 吹灰介质易穿透且能量损失小 5. 易清洗 6. 加工工艺性好 7. 使用寿命长
豪顿华预热器换热元件类型:
FNC 波型 (Flat Notched Crossed)

三分仓容克式空预器说明书

三分仓容克式空预器说明书

三分仓容克式空预器说明书一、空预器概述空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需要空气的一种热交换装置,由于它工作在烟气温度较低的区域,回收了烟气热量,降低了排烟温度,因而提高了锅炉效率。

同时由于燃烧空气温度的提高,有利于燃料着火和燃烧,减少了不完全燃烧损失1.1.1空气预热器的类型及特点空气预热器按传热方式分可以分为传热式和蓄热式(再生式)两种。

前者是将热量连续通过传热面由烟气传给空气,烟气和空气有各自的通道。

后者是烟气和空气交替地通过受热面,热量由烟气传给受热面金属,被金属积蓄起来,然后空气通过受热面,将热量传给空气,依靠这样连续不断地循环加热。

随着电厂锅炉蒸汽参数和机组容量的加大,管式空气预热器由于受热面的加大而使体积和高度增加,给锅炉布置带来影响。

因此现在大机组都采用结构紧凑、重量轻的回转式空气预热器。

管式空预器和回转式空预器两者相比较各有以下特点:1)回转式空气预热器由于其受热面密度高,因而结构紧凑,占地小,体积为同容量管式预热器的1/10;2)重量轻。

因管式预热器的管子壁厚1.5mm,而回转预热器的蓄热板厚度为-1.25mm,布置相当紧凑,所以回转式预热器金属耗量约为同容量管式预热器的1/3;3)回转式预热器布置灵活方便,在锅炉本体更容易得到合理的布置;4)在相同的外界条件下,回转式空气预热器因受热面金属温度较高,低温腐蚀的危险较管式预热器轻些;5)回转式空气预热器的漏风量比较大,一般管式预热器不超过5%,而回转式预热器在状态好时为8%-10%,密封不良时可达20%-30%;6)回转空气预热器的结构比较复杂,制造工艺要求高,运行维护工作多,检修也较复杂。

回转式空气预热器有两种布置形式:垂直轴和水平轴布置。

垂直轴布置的空气预热器又可分为受热面转动和风罩转动。

通常使用的受热面转动的是容克式回转空气预热器,而风罩转动的是罗特缪勒(Rothemuhle)式回转预热器。

这两种预热器均被采用,但较多的是受热面转动的回转式空气预热器。

空预器说明书

空预器说明书

十一月份培训内容5.1.4 空气预热器:#1、#2炉空气预热器采用由上锅供货的2-29.5VI(65°)-2200(2300)正转回转式空气预热器,#3、#4炉空气预热器采用由哈锅供货的30.5-VI(T)-2400-QMR 回转式空气预热器,采用三分仓布置,经济性和可靠性较好,该空气预热器从烟气侧吸收热量,然后通过由特殊形状的金属板组成的连续转动的传热元件把热量传给空气。

高效率传热元件紧密地放在扇形仓,扇形仓在径向分隔着被称为转子的圆柱形外壳内,转子之外装有转子外壳,外壳的两端同连接烟风道相连。

预热器装有径向密封和旁路密封,形成预热器的一半流通烟气,另一半流通空气。

预热器设计漏风系数小,径向密封可以跟踪调节,使密封区在任何状况下保持最小平均间隙,为了确保预热器安全,本空预器驱动装置设有二个马达,即主马达和气动马达。

当电动马达跳闸或失去电源时,气动马达自动投入,维持转子转动,但气动马达不能长时间带负荷运行。

此外,空预器还设有吹灰器、多喷嘴水冲洗装置和消防水装置,以确保空预器的安全、稳定、经济运行。

5.2.1空气预热器规范:7.4.1支撑轴承拆卸(参见附图4):7.4.1.1利用调节装置将高温端扇形板提高约10㎜;7.4.1.2拆下下部挡水盖,清理检查调换填料;7.4.1.3拆除进、出口油管及温度计电缆;7.4.1.4将油放尽;7.4.1.5拆下轴承箱上罩壳,并做好记号;7.4.1.6将制动螺栓拆除;7.4.1.7将底盖拆除并做好记号;7.4.1.8在耳轴法兰面上用气割割除4根螺帽防松杆;7.4.1.9拆除耳轴法兰螺丝;7.4.1.10将千斤顶梁放于耳轴法兰下指定位置,临时固定于中心部分;7.4.1.11根据转子重量选择千斤顶,将千斤顶平衡地设置在千斤顶梁上,一头与耳轴法兰平面顶住。

设置好后请有关技术人员来现场检查,认为符合要求时,才能将转子顶高5㎜左右。

7.4.1.12质量标准:a)轴承滚柱表面应光滑,无斑点、裂纹、剥皮现象;b)砂架完整无损,滚柱在砂架中转动灵活;c)调节环固定螺丝不得有损伤;d)调节环结合平面应平整无纹路;e)推力轴承外壳合金钢螺丝不得有损伤;f)轴颈应光洁、平滑,不得有裂纹、凹痕、毛刺等缺陷;g)主轴法兰平面应平整、无毛刺及较严重的碰伤;h)主轴法兰螺丝应无损伤现象,各螺丝紧固力距应一致,法兰螺丝紧固后,两法兰平面应接合严密, 用0.03㎜塞尺检查,塞不进为佳;i)转子标高应检修前、后一致;j)转子中心与密封盖偏心不大于0.2㎜;k)防水密封罩壳装好后,不得有泄漏现象。

锅炉预热器密封调整方案

锅炉预热器密封调整方案

锅炉预热器密封调整方案1.概述:我厂空预器为三分仓容克式空气预热器。

转子直径φ13010mm,冷端为0.8mm低合金(CORTEN钢)耐腐蚀传热元件,其余热段蓄热元件为碳钢。

转子转速0.97转/分。

气动盘车转速:0.25转/分。

热端和热端中间层由厚度为0.5mm 的型碳钢波纹板叠制而成,冷端由厚度为0.8 mm DU3型H=300 mm考登钢(C0RTEN)波纹板叠制而成。

空气预热器的径向、周向和轴向均有密封装置,以防止和减少漏风,密封片由考登钢制成。

径向密封片厚度δ=2.5 mm;转子中心筒周向密封板厚度δ=6 mm;轴向密封片厚度δ=2.5 mm,旁路密封片厚度δ=1.5。

空气预热器配有漏风控制系统和脉冲式吹灰器及多喷嘴清洗管。

2. 工作原理:回转式空气预热器是一种以逆流方式运营的再生式热互换器。

加工成特殊波纹的金属蓄热元件被紧密地放置在转子扇形仓格内,转子以0.97转/分的转速旋转,其左右两部分分别为烟气和空气通道。

空气侧又分为一次风通道及二次风通道,当烟气流经转子时,烟气将热量释放给蓄热元件,烟气温度减少;当蓄热元件旋转到空气侧时,又将热量释放给空气,空气温度升高。

如此周而复始地循环,实现烟气与空气的热互换。

3.漏风发生的因素分析(1) 回转式空气预热器的一次风压比二次风和烟气侧的风压均高很多,加上转子与外壳之间有间隙的存在,因此不可避免地存在一次风向二次风侧和烟气侧的直接泄漏以及二次风向烟气侧的漏风。

密封漏风是漏风的重要部分,而密封漏风是由轴向漏风、周向漏风、径向漏风三部分组成。

其中,径向漏风约占总漏风量的60%~70%。

(2) 由于回转式空气预热器自身变形,引起密封间隙过大。

装满传热元件的空气预热器转子或静子处在冷态时,扇形板与转子端面为一间隙很小的平面。

而当空气预热器运营时,转子和静子处在热态,热端转子径向膨胀大于冷端转子;同时由于中心轴向上膨胀,加上自重下垂,使转子产生蘑菇状变形,扇形板与转子或静子端面密封的外缘间隙,在热态时比冷态时增大很多,形成三角状的漏风区,如下图所示。

空预器安装指导书内容

空预器安装指导书内容

1 作业项目概况1.1 作业内容内蒙古京能盛乐2×350MW冷热电联供机组工程,2#锅炉配备两台上海锅炉厂生产的2-30VI(50°)-2400(96″)三分仓容克式空气预热器,两台空预器对称布置。

1#预热器布置在SCR1中心线炉左侧,旋转方向为顺时针,2#预热器布置在SCR1炉右侧,旋转方向为逆时针。

1.2 作业范围主要工程量设备清点、确定空预器纵横中心线、测量空预器支撑梁标高、空预器设备组合安装、最后检查、盘车。

主要结构包括:膨胀装置、冷端中间梁及冷端连接板、热端中间梁及热端连接板、主支座及副支座、中心筒及端轴装置、支承轴承及润滑装置、导向轴承及润滑装置、转子模块及外壳组件、传动围带装置、各部位密封组件、吹灰器、水冲洗及灭火水管道、气封管道、各热工测点及停转报警装置等。

1.3 主要技术特点1.3.1 设计特点本空预器采用典型的三分仓结构设计,扇形板与转子径向隔板采用双道密封。

1.3.2 焊接工艺要求1.3.2.1 焊接空预器外壳组件及其它部件时,应采取防变形措施,尽量保证焊接变形量小。

1.3.2.2 中心筒和端轴装置安装在轴承座上后,在焊接任何结构时,必须接地保护,勿使电流通过轴承表面。

1.4 相关专业的作业要求1.4.1 锅炉尾部一层钢架已吊装完备,并经验收合格具备承载能力。

1.4.2 空预器设备到货,已清点完毕。

1.4.3 空预器安装前需要具备的条件大型吊装机械安装完备,并具备使用条件,空预器设备已到货,力能供应充足,各种安全设施都已齐全,并具备使用条件。

2 编制依据2.1 锅炉总图2.2 空预器厂家图纸2.3 空预器安装说明书2.4 空预器运行维护说明书2.5《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组篇DL/T-5109.2-2012版)2.6《电力建设施工技术规范》锅炉机组篇2.7《电力建设安全工作规程》火力发电厂第1部分(DL5009.1-2002)2.8《电力建设安全健康与环境管理规定》2.9 相关文件ISO14000环境标准及OHSAS18000职业安全卫生系列标准。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、空预器概述空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需要空气的一种热交换装置,由于它工作在烟气温度较低的区域,回收了烟气热量,降低了排烟温度,因而提高了锅炉效率。

同时由于燃烧空气温度的提高,有利于燃料着火和燃烧,减少了不完全燃烧损失1.1.1空气预热器的类型及特点空气预热器按传热方式分可以分为传热式和蓄热式(再生式)两种。

前者是将热量连续通过传热面由烟气传给空气,烟气和空气有各自的通道。

后者是烟气和空气交替地通过受热面,热量由烟气传给受热面金属,被金属积蓄起来,然后空气通过受热面,将热量传给空气,依靠这样连续不断地循环加热。

随着电厂锅炉蒸汽参数和机组容量的加大,管式空气预热器由于受热面的加大而使体积和高度增加,给锅炉布置带来影响。

因此现在大机组都采用结构紧凑、重量轻的回转式空气预热器。

管式空预器和回转式空预器两者相比较各有以下特点:1)回转式空气预热器由于其受热面密度高,因而结构紧凑,占地小,体积为同容量管式预热器的1/10;2)重量轻。

因管式预热器的管子壁厚1.5mm,而回转预热器的蓄热板厚度为0.5-1.25mm,布置相当紧凑,所以回转式预热器金属耗量约为同容量管式预热器的1/3;3)回转式预热器布置灵活方便,在锅炉本体更容易得到合理的布置;4)在相同的外界条件下,回转式空气预热器因受热面金属温度较高,低温腐蚀的危险较管式预热器轻些;5)回转式空气预热器的漏风量比较大,一般管式预热器不超过5%,而回转式预热器在状态好时为8%-10%,密封不良时可达20%-30%;6)回转空气预热器的结构比较复杂,制造工艺要求高,运行维护工作多,检修也较复杂。

回转式空气预热器有两种布置形式:垂直轴和水平轴布置。

垂直轴布置的空气预热器又可分为受热面转动和风罩转动。

通常使用的受热面转动的是容克式回转空气预热器,而风罩转动的是罗特缪勒(Rothemuhle)式回转预热器。

这两种预热器均被采用,但较多的是受热面转动的回转式空气预热器。

按进风仓的数量分类,容克式空气预热器可以分为二分仓和三分仓两种,由圆筒形的转子和固定的圆筒形外壳、烟风道以及传动装置组成。

受热面装在可转动的转子上,转子被分成若干扇形仓格,每个仓格装满了由波浪形金属薄板制成的蓄热板。

圆筒形外壳的顶部和底部上下对应分隔成烟气流通区、空气流通区和密封区(过渡区)三部分(如图5-20)。

烟气流通区与烟道相连,空气流通区与风道相连,密封区中既不流通烟气,又不流通空气,所以烟气和空气不相混合。

装有受热面的转子由电机通过传动装置带动旋转,因此受热面不断地交替通过烟气和空气流通区,从而完成热交换。

每转动一周就完成一次热交换过程。

另外由于烟气的流通量比较大,故烟气的流通面积大约占转子总截面的50%左右,空气流通面积占30%-40%左右,其余部分为密封区(图5-21)。

二、空预器结构介绍1.空预器结构图图10 全模式双密封R型预热器立体图三分仓式全模式R型空气预热器分解图见附图2.转子和受热元件图12 转子转子是装载传热元件(波纹板)并可旋转的圆筒形部件,其外形似转鼓。

预热器转子采用半模式扇形仓格结构。

在车间先制作成9个20°的模式仓,每个仓由两个10°的小仓组成。

再制作9块中间隔板,在工地组装成由36个小仓组成的“半模式”转子。

与“模式”相比,减少了径向隔板,取消了横向隔板,增加了流通面积,隔板之间由栅架连接形成一整体。

DU3 型传热元件FNC型传热元件图13 空气预热器传热元件板型传热元件由波纹板(辊轧的薄钢板)组成。

布置在转子内的波纹板沿转子高度方向(即烟气流动方向)共分为三层,即热端层、中间层(亦称热端中间层)及冷端层。

分三层的目的便于波形板更换,因热端及中间层不易被腐蚀,可用普通碳钢,其厚度较小,层高可较大,而冷端易受低温腐蚀,采用耐腐波形板厚度较大,层高可较小。

3.驱动装置(传动装置)预热器一般有两种传动方式:中心传动、圆周传动。

1)中心传动:在导向端轴上设置一个大齿轮,通过传动装置,利用大齿轮驱动转子。

2)圆周传动:在转子上布置传动围带,利用传动装置大齿轮驱动转子转动。

图14 驱动装置(传动装置)转子由中心驱动装置驱动,驱动装置直接与转子顶部端轴相连两台电机均能以正、反两个方向驱动空预器,只有在空预器不带负荷时才允许改变驱动方向。

哈尔滨提供的空气预热器为顶部中心驱动方式,每台驱动装置配有两台鼠笼式电动机,即主电机与辅助电机。

正常情况下只有一台电机驱动空气预热器运转,另一台电机作为备用电机,辅助电机有超越离合器。

主电机运转时,辅助电机不旋转。

每台电机各由一台变频器驱动,任何时刻只能有一台变频器在工作,而另一台变频器处于待机备用状态。

两台驱动电机与初级减速箱均为法兰连接。

终级减速箱通过输出轴套直接套装在驱动轴轴上并用锁紧盘固定。

终级减速箱一侧装有扭矩臂,扭矩臂被固定在顶部结构上的扭矩臂支座内,扭矩臂支座通过扭矩臂给驱动机构一个反作用扭转力矩从而驱动驱动轴和转子旋转,而驱动装置扭矩臂沿垂直方向可以在扭矩臂支座内上下自由移动,以适应转子与顶部结构的热态涨差。

主电机的非驱动端设有键连接的输出轴,以便在维护时用盘车手柄进行手动盘车。

减速箱为油浴润滑。

3)变频器驱动装置的驱动电机配有变频器,用以降低空预器启动时的启动力矩,减轻启动时对减速箱的冲击力,以实现“软启动”。

此外,通过变频控制,可以改变空预器的转速,用以满足停炉时空预器在低速下对换热元件进行水冲洗的需要。

4)转子失速报警装置转子失速报警装置的功能是在转子失转时给出报警信号以便运行人员采取措施防止转子发生异常变形。

转子失速报警装置由固定在转子驱动轴顶部的带齿圆盘、电磁感应传感器和速度监视继电器等组成。

齿型圆盘具有一定数量的矩齿,每旋转一周传感器提供给监视系统一定数量的信号或脉冲,如果转子的转速降到低于设定值,速度监视继电器提供一个输出信号到DCS 系统。

速度探头通过接线盒与就地柜相连,转子失速报警继电器装在就地柜内。

当空预器失速传感器1、2均报警,发空预器失速报警信号,延时3S,停主电机变频器,延时5S,启动备用电机变频器。

检查空预器运行正常,不需减负荷,否则应减负荷至50%BMCR以下。

空预器失速传感器1、2任一报警,发空预器失速预报警信号。

提醒运行人员到就地检查。

4.空气预热器密封概述因为容克式空气预热器是一种空气和烟气逆向流动、回转式的热交换装置, 在热交换过程中, 有丢失能量的内在趋势, 能量的丢失是因为空气和烟气之间的压差引起的空气向烟气的泄漏。

漏风可分为携带漏风和密封漏风两种方式。

前者是由于受热面的转动将留存在受热元件流通截面的空气带入烟气中,或将留存的烟气带入空气中;后者是由于空气预热器动静部分之间的空隙,通过空气和烟气的压差产生漏风。

漏风量的增加将使送、引风机的电耗增大,增加排烟热损失,锅炉效率降低,如果漏风过大,还会使炉膛的风量不足,影响出力,可能会引起锅炉结渣。

为了减小漏风,需加装密封系统,密封系统能有控制并减少漏风从而减少能量的流失, 密封系统是根据空气预热器转子受热变形而设计的, 它包括径向密封、轴向密封、旁路密封以及静密封。

1)中心筒密封在每一个转子径向隔板的内侧的热端和冷端都装有中心筒密封片,中心筒密封环绕热端和冷端转子中心筒周围。

2)径向密封在各项漏风中尤以径向漏风为最,是由于转子的外缘的挠度,尤其是因在工作状态下的冷热端温差而呈蘑菇形,使转子外缘的漏风间隙增大。

因此沿着每个转子径向隔板的热端和冷端径向边缘安装有径向密封片,运行时径向密封片和扇形板之间的间隙最小。

径向密封片上开腰形螺栓孔用螺栓固定径向隔板上,密封片可沿着轴向方向上(靠近或远离热端或冷端扇形板)调节,假如运行时这些密封片和扇形板接触,密封就开始磨损,当密封磨损到不够轴向调整时,密封片就需要更换了。

3)轴向密封轴向密封是指在转子的外缘相应于径向分隔的位置设置轴向的密封挠性弹性挡板。

运行时,轴向密封片和静止的轴向密封板之间的间隙最小。

轴向密封片上开腰形螺栓孔用螺栓固定径向隔板上,密封片可沿着径向方向上(靠近或远离轴向密封板)调节。

图5-25 可弯曲扇形板图5-26 漏风面积比较轴向密封的作用是抑制已通过周向密封的空气沿着转子与壳体直筒部分间的环形间隙流向烟气侧。

4)旁路密封沿着转子外壳的内侧,在空气预热器转子的出口和入口处装有旁路密封片。

这些密封片在空气预热器的转子外壳的热端和冷端的空气侧和烟气侧呈圆周分布,所以又称周向密封。

运行时,转子变形,热端及冷端转子角钢和静止的旁路密封片之间的间隙最小。

旁路密封片上开腰形螺栓孔用螺栓固定在旁路密封角钢上。

旁路密封片可沿着轴向方向上(靠近或远离冷、热端扇形板密封表面)调节。

旁路密封装置,防止烟气或空气在转子与壳体之间“短路”,同时它作为轴向密封的第一道防线,也起到了一定的密封作用。

旁路密封片为1. 2mm厚的耐腐蚀钢板,它与转子外周的“T”型钢圈构成旁路密封,在扇形板处断开。

在扇形板断开处另设旁路密封件与旁路密封装置相接成一整圈。

5)双侧静密封图15 热端静密封a.大型预热器配备漏风控制系统。

热端扇形板的两侧均布置迷宫式静密封。

图16 冷端静密封b.冷端扇形板的两侧,利用胀缩节实行完全焊接密封。

6)双密封结构图17 双密封结构及原理图“双密封结构”包括轴向双密封和径向双密封。

“双密封结构”用20°的密封板密封10°的扇形仓,确保至少有两条密封片与密封板形成两道密封。

与单密封相比,密封片两侧的压差降低50%,直接漏风量下降30%。

5.导向轴承装置和支承轴承将热端扇形板的内侧吊到轴承箱上,热态时可将扇形板随转子向上膨胀而将扇形板提升,保证扇形板与径向密封片的间隙不变。

用闭式水冷却油温,代替了油循环装置。

a.导向轴承图18 导向轴承结构b.支承轴承装置图19 支承轴承装置结构支撑轴承采用自对准滚珠推力轴承,型号294/710 E.MB.H35。

它承受传热元件所有旋转部件的静重和由于压差所引起的径向载荷,并把负载传送到空气预热器(APH)支撑结构上。

这种轴承具有调心作用,设计有油浴润滑,并配有一只电阻温度计用以测量支撑轴承温度。

轴承油温监测装置:顶部和底部轴承箱上均设有测温元件。

轴承油温报警的设定值为:75℃时高温报警;85℃时高高温报警,当发生高温报警时,应及时检查轴承油位和油质,并采取降温措施,密切注意油温的变化,85℃时高高温度报警,空预器跳闸。

6.清洗装置预热器的除灰装置有两种:吹灰装置和水冲洗装置。

对于燃油或燃煤机组,蒸汽吹灰器装设在烟气侧的冷端。

水冲洗装置的标准设计是在预热器烟气侧的冷端和热端都安装。

三、空气预热器的运行维护1.空预器试运转1)空预器启动前检查a.空气预热器及烟、风道内应无人工作、无杂物积灰。

相关文档
最新文档