煤器和空气预热器锅炉尾部受热面或低温受热面

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2022年G2电站锅炉司炉考试试题及答案(100题)

2022年G2电站锅炉司炉考试试题及答案(100题)

2022年G2电站锅炉司炉考试试题及答案(100题)1、【多选题】下列属于常用炉型的是()。

(ABC)A、π型B、塔型C、箱型D、圆型2、【多选题】下列哪些是影响安全性的主要因素?()(ABCDE)A、水冷壁受热不均或受热强度过高B、下降管带汽C、上升系统的流动阻力D、水冷壁结垢E、锅炉负荷3、【多选题】蒸汽锅炉进行定期排污应在()。

(CD)A、低水温时B、低压力时C、低负荷时D、高水位时4、【多选题】锅炉的几大受热面分别是()。

(ABCDE)A、水冷壁B、过热器C、再热器D、省煤器E、空气预热器5、【多选题】锅炉的过热器按其传热方式分为()。

(ABC)A、对流式过热器,B、辐射式过热器,C、半辐射式过热器6、【多选题】烟气成分有()。

(ABCD)A、氮气B、氧气C、氢气D、水7、【多选题】强制流动蒸发受热面的脉动现象有()三种。

(ABC)A、管间脉动B、屏间脉动C、全炉脉动8、【多选题】锅炉的热损失包括()。

(ABCD)A、固体不完全燃烧热损失B、气体不完全燃烧热损失C、排烟热损失D、散热损失9、【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定,()为特种设备。

(BCD)A、汽车B、锅炉C、压力容器D、压力管道10、【多选题】锅炉是一种生产()或()的热力设备,一般由“()”和“()”两大部分组成。

(ABCD)A、蒸汽B、热水C、锅D、炉11、【多选题】额定蒸汽压力是指蒸汽锅炉在规定的给水压力和规定的负荷范围内,长时间运行时应保证的()和()出口的蒸汽压力。

(AC)A、过热器B、省煤器C、再热器D、炉膛12、【多选题】受压元件的主要连接形式是()。

(AC)A、焊接B、铆接C、胀接13、【多选题】什麽叫高速磨煤机、中速磨煤机、低速磨煤机?各举一个例子()(ABC)A、低速磨煤机:转动速度15-25r/min。

如钢球磨。

B、中速磨煤机:转动速度50-300r/min。

如MPS磨C、高速磨煤机:转动速度750-1500r/min。

G2电站锅炉司炉证考试题库(含答案)

G2电站锅炉司炉证考试题库(含答案)

1、【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备的生产(设计、制造、安装、改造、修理)、()和特种设备安全的监督管理,适用本法。

(ACDE)A、经营B、运输C、使用D、检验E、检测2、【多选题】下列不属于燃油特性指标的是()。

(DE)A、凝固点B、闪点C、粘度D、密度E、成色3、【多选题】下列属于汽包的作用的是()。

(ABC)A、加热蒸发过热的连接中心B、增加水位平衡和蓄热的能力C、汽水分离D、保护环境4、【多选题】乏气送粉系统中乏气分别经过哪些结构?()(ABCDE)A、细粉分离器B、排风机C、一次风箱D、混合器E、一次风喷口5、【多选题】以下哪些是铸铁式省煤器的优点?()(AB)A、耐磨损B、耐腐蚀C、能承受高压D、能承受冲击6、【多选题】使用锅炉的单位应执行排污制度。

定期排污应在()。

(AB)A、低负荷下进行B、高水位。

C、低水位7、【多选题】化学反应速度的影响因素主要有()。

(ABCDE)A、浓度B、温度C、催化作用D、链锁作用E、压力8、【多选题】当完全燃烧产生的烟气成分包括什么?()(ABCD)A、CO2B、SO2C、N2D、H2O9、【多选题】影响尾部受热面磨损的主要因素是()。

(ABCDE)A、烟气的流动速度和灰粒B、灰粒的特性和飞灰浓度C、管束排列方式与冲刷方式D、气流运动方向E、管壁材料和壁温10、【多选题】有下列()情形之一的,可以认定为严重事故隐患。

(ABCD)A、使用非法生产特种设备的;B、超过特种设备的规定参数范围使用的;C、缺少安全附件、安全装置,或者安全附件、安全装置失灵而继续使用的;D、使用应当予以报废或者经检验检测判为不合格的特种设备的。

11、【多选题】炉墙主要分为()。

(ACD)A、重型炉墙B、一般炉墙C、轻型炉墙D、敷管炉墙12、【多选题】热偏差的影响因素有哪些?()(ABCD)A、热力不均B、流动阻力影响C、重位压差影响D、结构不均13、【多选题】特种设备作业人员应当遵守以下规定()。

第七章 省煤器和空气预热器

第七章 省煤器和空气预热器
13—烟气进口
容克式空气预热器
三分仓空气预热器示意图
三分仓空气预热器结构
三分仓空气预热器机壳
图7-14 三分仓回转式预热器的外壳板 1—主外壳板Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ;2—副外壳板Ⅰ、Ⅱ;3—侧外壳板;4—轴向密
封装置;5—驱动装置;6—冷段蓄热元件检修门;7—人孔口
机壳
– 上梁、下梁与主壳体板Ⅰ 、Ⅱ连接,组成一个封 闭的框架,为支承预热器转动件的主要结构。
– 按结构形式分类
• 光管式 • 鳍片式:扩展受热面,强化烟气侧传热。 • 膜片管式(简称膜式) :。。。 • 肋片管式 :。。。
– 按管子排列方式分类
• 错列:传热效果好,结构紧凑,并能减少积灰,但磨损比 顺列布置严重、吹灰较困难;
• 顺列 :容易吹灰、磨损较轻,但积灰相对严重。
第二节 省煤器
二、省煤器的布置方式
三分仓空气预热器
• 整体结构及部件
– 三分仓受热面回转式预热器由机壳、转子及受热面、 密封装置、传动装置、轴承座及其润滑系统等组成。
• 机壳 • 转子 • 传热元件(受热面) • 密封装置
回转式空气预热器的漏风
• 回转式空气预热器的漏风
– 漏风量大是回转式空气预热器的主要缺点。先进空气预热器的漏 风率为5-6%。
径向密封装置
蘑菇状变形和径向密封间隙的调整
轴向和旁路密封装置
回转式空气预热器径向、轴向双密封系 统
• 主要缺点:漏风量大;密封结构要求高;易积灰、堵灰,必须经常 吹灰甚至清洗。
第四节 回转式空气预热器
二、受热面回转的三分仓空气预热器
空气通道分为一次风和二次风两个通道;烟气、一次风和二次风流 通区所占的圆周角一般分别为165、 50 和100, 其余为三个 密封区,各占15。

电厂锅炉原理ppt第章省煤器和空气预热器.

电厂锅炉原理ppt第章省煤器和空气预热器.

原煤中灰的组成:石英、黄铁矿 灰含量:撞击次数
石英玻璃化 黄铁矿氧化
燃烧后灰的性质:几何形状、几何尺寸、成分组成
32
第四节 尾部受热面运行中的问题
防止措施
烟气流速适当
塔形布置 节流装置 均匀挡板
避免局部飞灰浓度过高
Aar,red 5
6~7
采用膜式或肋片式省煤器
9~10 30
加装防磨装置
横向冲刷:角钢、圆钢、防磨瓦 纵向冲刷:内衬管、短管
17
第二节 省煤器
5. 流动参数选择
介质流向 工质侧
烟气从上而下 水从下而上
水速↑
流动阻力↑
逆流
高压锅炉:不大于5%汽包压力 中压锅炉:不大于8%汽包压力
水速↓
烟气侧
磨损
管内空气阻塞
氧腐蚀
汽水分层
超温 疲劳破坏
w=8~10m/s
非沸腾式 不小于0.3m/s
沸腾式 不小于1m/s
18
第三节 空气预热器 1. 分类
局部磨损(后墙附近少数管子)
流动阻力大
双管圈或双面进水
15
第二节 省煤器 4. 布置方式
垂直于前后墙 平行于前后墙
16
第二节 省煤器
4. 布置方式 支吊方式
支撑
支撑梁的冷却
悬吊
管组高度
单级或一组高度不大于1~1.5m(便于检修) 管组之间高度不小于600~800mm (便于清灰) 与空气预热器距离不小于800~1000mm (便于清灰)
传热温压大
5
温度 温度
第一节 尾部受热面的作用和工作特点
2. 工作特点
烟气
出口温差小
烟气

入口温差小

电站锅炉尾部受热面低温腐蚀理论分析及研究

电站锅炉尾部受热面低温腐蚀理论分析及研究

电站锅炉尾部受热面低温腐蚀理论分析及研究【摘要】当锅炉尾部受热面(省煤器、空气预热器、烟气余热回收装置等)金属壁温低于烟气露点时,烟气中含有硫酸酐的水蒸气在壁面凝结所造成的腐蚀,由于尾部受热面区段的烟气和管壁温度较低,所以称为低温腐蚀。

当硫酸蒸汽在换热器受热面上凝结后,则会发生腐蚀现象,随着腐蚀的进一步发展,它与受热面上的积灰形成了酸性粘结灰,由于其具有较强的粘结性,一旦形成,比较难以通过吹灰吹掉。

在换热器的腐蚀过程中,首先低温段覆盖了粘结灰的受热面变得粗糙,更有利于硫酸的凝结和腐蚀,随着腐蚀的加剧,将进一步向中温段蔓延,最终造成换热器堵灰腐蚀,而且大幅度降低其传热能力。

【关键词】电站锅炉;尾部受热面;低温腐蚀;理论分析1.1 低温腐蚀的机理燃料中的硫燃烧生成二氧化硫(S+O2=SO2),二氧化硫进一步氧化生成三氧化硫(2SO2+O2=2SO3),当烟气温度降低到400℃以下时,SO3与烟气中的水蒸汽化合生成硫酸蒸汽(SO3+H2O=H2SO4)。

硫酸蒸汽的存在使烟气的露点显著升高。

由于烟气余热回收装置的凝结水温度较低,而此换热区段的烟气温度不高,当壁温常低于烟气露点时,硫酸蒸汽就会凝结在烟气余热回收装置受热面上,造成硫酸腐蚀。

1.2 防止低温腐蚀的理论分析关于露点低温腐蚀,通过学习和了解国内外在露点腐蚀研究领域的已有成果和最新进展,提出如下理论:1.2.1 金属壁温应高于酸露点温度,并留有适当的温度余量。

一般来说,只要保证低温受热面金属壁温高出烟气酸露点10℃左右,就能避免产生低温腐蚀,也能避免出现换热面粘性积灰。

1.2.2 低温省煤器换热管壁温高于酸露点,关键是控制低温省煤器入口冷却水的温度。

在低温省煤器中,烟气侧的换热系数远远小于水侧的换热系数,因此在传递给定热量时水侧与管壁间仅需要较小的温差;而在传递相等热量条件下,烟气侧与管壁则需要较大的温差,所以传热金属壁温十分接近水侧温度。

水侧温度高于烟气酸露点,基本可视为低温省煤器换热管壁温高于酸露点。

2022年-2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)自我提分评估(附答案)

2022年-2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)自我提分评估(附答案)

2022年-2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)自我提分评估(附答案)单选题(共30题)1、锅炉的尾部受热面是指( )。

A.蒸汽过热器、省煤器和空气预热器B.蒸汽过热器和空气预热器C.蒸汽过热器和省煤器D.省煤器和空气预热器【答案】 D2、高压蒸汽系统最不利环路供汽管的压力损失不应大于系统起始压力的( )。

A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】 C3、新风机组实行集中监控,其中送风温度、冷却盘管水量调节、送风机运行状态和送风机启停控制的信号类型,依次为下列哪一项?( )A.AI,AO,DI,DOB.DI,DO,AI,AOC.AI,DO,DI,AOD.AI,DI,AO,DO【答案】 A4、在热水供暖系统中,如果采用铸铁柱型散热器,在其他条件相同的情况下,哪种连接方式的散热量最小?( )A.同侧下进上出B.异侧下进上出C.异侧下进下出D.异侧上进上出【答案】 A5、空调房间工作区高度为2m,设侧送风口,风口下边距顶棚0.4m,射流实际射程要求为6m。

为了满足侧送风气流组织要求,使送风射流不致波及工作区,则该空调房间的最小高度为( )。

A.3.68mB.3.35mC.3.12mD.3.86m【答案】 C6、提高热水网路水力稳定性的主要方法,应为下列哪一项?( )A.保证管网在并联节点处压降相等B.在各热用户人口处设置静态压差平衡阀C.相对增大网路干管压降或相对增大用户系统压降D.相对减小网路干管压降或相对增大用户系统压降【答案】 D7、氨压缩机选型时,同一机房内选配的压缩机型号不宜超过( )系列。

A.一种B.两种C.三种D.四种【答案】 B8、已知某喷水室的总喷水量为700kg/h,喷水温度为7℃,冷冻水温度为5℃,回水温度为12℃,其冷冻水量为( )。

A.700kg/hB.600kg/hC.400kg/hD.500kg/h【答案】 D9、以下哪一种燃气管道不能敷设于设备层?( )A.天然气B.液化石油气C.固体燃料干馏煤气D.固体燃料气化煤气【答案】 B10、决定吸收式制冷热力过程外部条件的是3个温度,它们分别是( )。

锅炉尾部受热面低温露点腐蚀分析及预防

锅炉尾部受热面低温露点腐蚀分析及预防
◇科技论坛◇
科 技 圈向导
21 年第 2 期 01 9
锅 炉尾部受热 面低温 露Fra bibliotek腐蚀分析及预 防
李 广 州 ( 州 协 鑫 太 阳 能 材 料 有 限 公 司 江 苏 徐
【 摘
徐州
2 10 ) 2 4 0
要】 借徐 州天能姚 庄热 电公 司锅 炉尾部 受热面腐蚀一 事, 分析 了烟气 中 S 的形成和硫酸 蒸汽 的凝 结是工业锅 炉运行 时低 温段 受 03
硫 方 面 的 转 化
图 2 在 汽 相 中 硫 酸 浓 度 和 露 点 之 间 的 关 系 1 . 4腐蚀速率和低温腐蚀规律 影 响 金 属 腐 蚀 速 度 主 要 有 凝 结 的 酸 量 、 露 的浓 度 和金 属 壁 温 三 酸 个 因素。当壁温较高 , 稍低于露点时 . 壁面凝结的酸量很少 . 蚀速度 腐 很慢。随着壁温 降低 , 凝结酸量增加 . 腐蚀速度显著增加 。通常最大腐 蚀点的壁温 比露 点约低 2 ~ 5 0 4 ℃。当壁 温进一步 降低 时 . 凝结 的酸量 已足够 , 此时腐蚀速度与酸浓度几乎无关 , 而仅仅取决于壁温。 随着壁 温的降低 . 酸露中酸浓度也随之降低 虽然酸露 中酸浓度 的降低使腐 蚀速度增加 . 壁温对腐蚀 速度 的影 响大于酸浓度对 腐蚀速度 的影 但 响, 因此腐蚀速度下降。 下降至一定程度后 , 由于浓度的影响超过了壁 温的影响 . 随着壁温的降低 . 蚀速度又加快 腐
CO+Oz-CO2 0 - ̄ - + H+ —} O2 OH+ 0
式 中: 一锅炉安装处大气压力 . a B P: P 一锅炉入 口处烟气 负压 .a P: P 2 + 0- 烟气 中水蒸汽和三氧化硫分压之和 ,a H0 S 3 P。 根据 c及 P + O 之值可从图 2 HO S 查出酸露点温度 。

2023年G2电站锅炉司炉资料考试必选题

2023年G2电站锅炉司炉资料考试必选题

2023年G2电站锅炉司炉考试资料及G2电站锅炉司炉考试1、【判断题】锅炉运行工况锅炉热效率简单测试是对在用工业锅炉进行主要参数的简单测试,并查表运用相关经验数据,对锅炉的运行能效状况作快速的基本判定。

O( √)2、【判断题】低位发热量是指高位发热量减去水汽化吸热量。

O( √)3、【判断题】锅炉热损失中,排烟热损失是最大的热损失。

O( √)4、【判断题】能耗严重超标的特种设备可以继续使用O( ×)5、【判断题】水冷壁的作用为吸收炉内高温烟气和火焰的辐射热,把水加热蒸发成饱和蒸汽。

(√)6、【判断题】尾部受热面或低温受热面通常是指省煤器和空气预热器。

O( √)7、【判断题】受热面吸收的热量与投射到炉壁的热量称为热有效系数。

O( √)8、【判断题】自然循环锅炉动力来源于密度差。

O( √)9、【判断题】防止脉动的措施:提高工作压力、增加加热段与蒸发段阻力的比值。

O(√)10、【判断题】锅炉房输入能量为锅炉房燃料带入能量,不包括锅炉房电能。

()( X)11、【判断题】锅炉发生重大事故、特大事故后,都必须立即向主管部门和当地安全监察部门汇报。

()( √)12、【判断题】自然循环锅炉结构复杂,运行容易掌握而且比较安全可靠。

O( ×)13、【判断题】高位发热量加上水蒸汽汽化潜热即为低位发热量。

O( ×)14、【判断题】干燥基中不含水分。

O( √)15、【判断题】有效压差是:当工质达到稳定流动时,运动压差扣除上升系统的总阻力后,剩余的压差。

()( √)16、【判断题】化学清洗包括新炉投入运行前煮炉和在用锅炉化学除垢两项任务。

O(√)17、【判断题】过热汽温调节一般以烟气侧调节作为粗调,蒸汽侧以喷水减温作为细调。

O18、【判断题】过量空气系数增大,出口蒸汽温度降低。

O(√)19、【判断题】影响排烟热损失的主要因素是排烟温度、排烟容积和受热面无损程度。

O(√)20、【判断题】特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

锅炉尾部受热面低温腐蚀原因分析及防止措施

锅炉尾部受热面低温腐蚀原因分析及防止措施

1低 温腐蚀 的原理
燃 油 锅 炉 常 常 发 生 尾 部 受 热 面 的 腐 蚀, 叫做 低温 腐 蚀 。 温 腐 蚀 不 仅 发生 在 空 低 气预 热器尾部有时 也会发生在 省煤器 , 铁 皮 烟 道 以及 引风 机 等 处 。
理, 以便 制定 出 相 应 的 防 范 措 施 。 () 1 三氧 化 硫 的 生成 :
2 】 QO
QJ 5
工 业 技 术
SO en a Tech J ce nd n01 0gY n I nova 0n ti Her d al
锅炉尾部 受热面低温腐蚀 原因分析 及防止措施
马 爱 丽
( 连石 化公司热 电联合车 间 辽宁大连 1 6 3 ) 大 1 0 1
S 十1 0, S O, /2 = O
Байду номын сангаас2酸露点的测定
2 1测试 仪 . 采 用成 都 分 析 仪 器厂 生 产 的 U 一1 QL 型 酸 露 点 仪 及 南 京 分 析 仪 器 厂 生 产 的 Df一 { 9 0 型 效率 仪 。 03 2 2 酸 露点 仪 的工作 原理 . a 在 露 点 温 度 下 , 酸 会 凝 结 , 在 一 ) 硫 并 个 表 面 上 生 成 一 层 薄 膜 。 气 中露 点 的 温 烟 度 实 际 上是 酸 的凝 结 率 等 于 酸 的 蒸 发率 时 的 温 度 。 露 点 温 度 时 , 的 冷 凝 率 与酸 的 在 酸 蒸发率相等 , 膜厚度恒定不变 。 酸 b 硫 酸 薄 膜 会导 电 , 导 电率 与 膜 的厚 ) 其 度成 正 比 , L l 露 点 仪传 感 器 的顶 部 UQ — 型 装 有 一 只检 测 元件 , 该元 件表 面嵌 有 一 只测 量 其 表 面 温 度的 热 电偶 和 两 只铂 电极 ( 中心 电极 和 坏 电 极 ) 中 心 电极 和坏 电极 之 间加 。 有 交 流 电压 。 传 感 器插 入 被 测 烟 气 中 , 当 调 节 控 制单 元 上的 冷 空 气调 节 阀 、 使元 件表 面 逐 渐冷 却 , 温度 降到 某 一 点 时 , 膜 开 始 当 酸 在 检 测元 件 表面 冷 凝 , 这将 使 中心 电极和 环 电极 之 间的 导 电 率增 加 , 这时 电流/ V表 RB 上 指 示 的 值 将 增 加 , 续 调 整 冷 空 气 的 流 连 量 , 电 流 表 上 指 示 的 电 流 值 保 持稳 定( 使 通 常 在2 ~8 u 0 0 A之 间) 电流稳 定后 , 测元 件 , 检 表 面酸 的 冷凝 率 等 于酸 的蒸 发 率 , 这时 温 度 表 上 显示 的温 度 即 为 露 点温 度 。 2 3测试 步骤 。 a 将露 点/ 温 开 关 置于 烟 温 位 置 ; . 烟 b 将 电 流/ B . R V开 关置 于 电 流位 置 , 但 将 电流 高 量 程 置于 2 0 u 0 0 A档 ; c 将 传 感 器 插 人 烟 道 , 感 器 开 始 升 . 传 温; d 5 钟 之 后 , 开 电 源 开 关 , 器 通 .分 打 仪 电; e 此 时 , 点/ 温 表 面上 显示 得 数 即 . 露 烟 为烟气温度 ; f 再 将 电流 量 程换 到 2 0 A档 ; . 0u g. 开 冷 空 气调 节 阀 , 渐 调 整 进 气 打 逐 量 直 到 硫 酸 膜 在 检 测 元 件 表 面 生 成 , 电 即 流 的读 数 将 增 加 , 电 流 在2 ~8 u 使 0 0 A之 间

煤粉锅炉系统操作规程 (1)

煤粉锅炉系统操作规程 (1)

煤粉锅炉系统操作规程一、系统工艺流程介绍高效洁净燃气煤粉工业锅炉系统主要包括三大部分:1、炉前煤粉储供系统;2、锅炉燃烧及换热系统;3、尾部烟气处理系统。

1、煤粉储存及输送集中制粉站来的密闭罐车直接与煤粉储罐(F001)对接,将符合要求的干煤粉输入煤粉储罐(F001)。

煤粉储罐(F001)中的煤粉通过星形卸料器给入中间粉仓(F002)。

中间粉仓(F002)的煤粉通过叶轮给料器(F003)定量进入风粉混合器(F004),由一次风输送,通过一次风管进入燃烧器(B002)风粉管道。

2、燃烧及换热煤粉在锅炉(B001)内与二次风混合进入燃烧,生成高温烟气。

高温烟气在炉膛内与工质换热后依次进入高温空气预热器、省煤器、低温空气预热器等尾部受热面,由锅炉下部进入布袋除尘器。

冷空气由鼓风机(J002)送入燃烧器二次风道。

3、清灰煤粉燃烧过程中产生中飞灰绝大部分随烟气进入布袋除尘器(Q001),少部分在炉膛底部及对流管束区沉积,对流管束区积灰通过压缩空气送入炉膛底部除渣机排出。

尾部受热面积灰通过声波吹灰器定时清除。

4、烟气净化系统进入布袋除尘器(Q001)的烟气经过滤除尘后,经引风机进入脱硫塔,达标后排入烟囱(Q003)进入大气。

布袋除尘器收集的飞灰落入积灰箱定期密闭排出。

5、点火系统点火系统分为燃油储存系统,供油管路,油枪系统等。

本锅炉采用燃烧器点火,点火介质采用零号或-10号轻柴油,点火操作过程如下:(1)吹扫完成后,开启油跳闸阀和油循环阀,将油枪到位,高能点火器打火(总打火40秒),开启进油角阀,如果油阀打开后监测不到火焰,关油角阀。

油枪进枪不进行吹扫,停用油枪时关闭角阀,吹扫600秒,退出油枪。

(2)启动引风机、加一次风、调整引风机的挡板使炉膛负压维持在-200Pa。

点火着火稳定后,调整引风机及点火一次风挡板,使炉膛负压正常。

使炉膛燃烧器附件温度平稳上升至1000℃左右,满负荷运行时预热空气温度达130℃以上。

火电厂锅炉尾部受热面低温腐蚀影响因素及防护措施

火电厂锅炉尾部受热面低温腐蚀影响因素及防护措施

火电厂锅炉尾部受热面低温腐蚀影响因素及防护措施锅炉尾部受热面发生低温露点腐蚀会影响到燃烧热效率,并且容易出现安全事故,所以要严格控制低温露点腐蚀现象的发生。

低温露点腐蚀一般是由于燃料中释放出来的酸性物质而造成的,严重影响到火电厂的经济效益。

所以文章对于火电厂锅炉尾部受热面低温露点腐蚀的原因进行了分析,然后提出了防护措施,对于提高锅炉燃烧热效率以及运行的安全性具有重要的意义。

标签:火电厂;锅炉尾部;低温露点腐蚀;防护措施低温露点腐蚀一般都发生在锅炉尾部的受热面,燃煤在燃烧的过程中会产生二氧化碳,在遇水后会形成碳酸,当其挥发时会对锅炉尾部受热面产生低温露点腐蚀。

形成低温露点腐蚀不仅是碳酸物质,在燃煤中还含有大量的硫性物质,在锅炉内的氧气以及水蒸气反应后会形成雾气,当雾气的露点增大升高时,在锅炉尾部受热面温度低于露点时,含硫雾气就会液化从而形成硫酸,对金属管壁造成严重的腐蚀。

在火电厂的燃煤锅炉中,尾部受热面低温腐蚀比较常见,对省煤器、空预器等受热面造成严重的损坏,不仅降低了设备的使用寿命,同时还存在安全隐患,影响到火电厂的经济效益。

所以应该对锅炉尾部受热面低温腐蚀采取有效的防护措施,降低腐蚀现象的发生几率,提高锅炉燃烧热效率,为火电厂的高效运行创造有利的条件。

1 影响锅炉尾部受热面低温腐蚀的因素1.1 燃烧物的含硫量硫是导致锅炉尾部受热面低温腐蚀的重要物质,而硫的产生主要来自于燃料,一般情况下,燃煤的质量对于硫化物的产生有直接关系,如果煤炭中的含硫量超过百分之一时,其燃烧过程中所产生的硫化物对锅炉尾部受热面所造成的低温腐蚀就会超过其所能承受的最低限度,即使在露点温度超过130度的情况下,含硫雾气仍然会液化,从而对尾部受热面造成严重的腐蚀。

所以燃烧物中含硫量的多少直接关系到低温腐蚀的程度,要想控制低温腐蚀就需要加强燃料管理。

1.2 锅炉内的含氧量酸性物质的产生需要与氧气的结合,单独的硫是不会造成任何腐蚀的,二氧化硫在与氧进行化学反应后会产生三氧化硫。

省煤器和空气预热器--锅炉尾部受热面或低温受热面

省煤器和空气预热器--锅炉尾部受热面或低温受热面
3.高参数大容量锅炉中,省煤器不可缺少; 4.高压以上锅炉均有回热循环,给水温度升高,并有
空气预热器,主要目的不仅是为了降低排烟温度; 5.特点—传热温差大,强制对流,金属消耗比蒸发受热
面少得多,价格低。
二、空气预热器的作用
1.电站锅炉用汽轮机抽汽预热锅炉给水,省煤器入口水 温很高,锅炉排烟温度降低受限制,须利用空气预热 器降低排烟温度;
上凝结下来,随着浓度降低,露点下降,可以在 较低温度的壁面上凝结; 4.凝结的硫酸浓度对受热面腐蚀的速度影响很大, 浓硫酸几乎不腐蚀,稀硫酸腐蚀(40%~50%) 很强。
六、防腐措施
1.提高金属管壁温
提高空气预热器入口空气温度(暖风器,热风再循环 等)
预热器水平布置, 新型换热器等采用等;
2.采用防腐材料;
完成低温烟气与空气间的热交换
一、气体间的换热方式
1)间壁式换热—通过壁面的导热,冷热流体不接触 2)再生式换热—冷热流体轮流接触受热面的蓄热元件,也
称为蓄热式
3)直接混合式—冷热流体直接混合交换热量。
二、 电站用空气预热器的分类
电站空气预热器分为
管式(基于间壁式换热) 回转式(基于再生式换热)
三、管式空气预热器
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高速电主轴在卧式镗铣床上的应用 越来越 多,除 了主轴 速度和 精度大 幅提高 外,还 简化了 主轴箱 内部结 构,缩 短了制 造周期 ,尤其 是能进 行高速 切削, 电主轴 转速最 高可大10000r/min以 上。不 足之处 在于功 率受到 限制, 其制造 成本较 高,尤 其是不 能进行 深孔加 工。而 镗杆伸 缩式结 构其速 度有限 ,精度 虽不如 电主轴 结构, 但可进 行深孔 加工, 且功率 大,可 进行满 负荷加 工,效 率高, 是电主 轴无法 比拟的 。因此 ,两种 结构并 存,工 艺性能 各异, 却给用 户提供 了更多 的选择 。

锅炉尾部低温受热面磨损机理及防磨对策

锅炉尾部低温受热面磨损机理及防磨对策

锅炉尾部低温受热面磨损机理及防磨对策燃料燃烧,尤其是固态燃料燃烧时,因为灰分的存在,锅炉各受热面,尤其是尾部低温受热面的外部工作条件特别恶劣.。

大量的灰粒流经受热面,势必对受热面造成磨损.。

文章剖析了锅炉尾部低温受热面的磨损机理及其影响要素,给出了降低受热面飞灰磨损的对策,防止出现因磨损造成的泄露爆管事故,提高低温受热面使用寿命,保证锅炉安全、高效地运行.。

关键词:磨损;对策;锅炉;低温受热面1 锅炉尾部低温受热面防磨的重要性在燃煤锅炉中,飞灰跟随着烟气进入尾部受热面,由于温度已经降到很低,飞灰的硬度提高,冲刷受热面管排时,在切向力的作用下会削去受热面管壁最外层的微小金属块,这就形成了磨损,受热面管壁因此变薄,造成泄露或爆管事故,锅炉不能安全运行.。

对流受热面设计寿命一般为10万小时,而由于某些锅炉设计、运行不当,仅在运行近1万小时后,尾部受热面就出现了较重的飞灰磨损,直接影响受热面的安全运行.。

因此,了解尾部低温受热面飞灰磨损的形成机理以及防磨措施显得尤为重要.。

2 锅炉尾部低温受热面飞灰磨损机理分析图1为飞灰切削微小金属块的示意图,飞灰撞击管壁,在管壁上的M点施加力F,F可分解为法向力Fn和切向力Fz,若飞灰的速度、粒径一定,Fn和Fz主要随α角(即碰撞角)而变化.。

法向力Fn能克服金属粒子之间的结合力,提高M点的温度,使得M点处金属变软.。

切向力Fz为切削力,能撕下M点处变软的金属.。

在F不变的情况下,若碰撞角α变大,Fn随着变大,该点的温度升高,微小金属块越容易被撕下来;Fz随着变小,切削微小金属块能力减小.。

3 磨损的影响因素3.1 烟气速度的影响管子的磨損量理论上与灰粒撞击管壁的速度成三次方关系.。

当烟气流经受热面管排时,飞灰与烟气之间有很大的滑移速度,所以很难求得飞灰的撞击速度,为计算方便,使用烟气速度来替代飞灰速度.。

实验表明撞击磨损量与烟气速度的n次方成正比,且n>3,烟气在10~30m/s范围时,n=3~4.。

低温腐蚀的概念

低温腐蚀的概念

什么是低温腐蚀?有何危害?当管壁温度低于烟气露点时,烟气中含有硫酸酐的水蒸汽在管壁上凝结,所造成的腐蚀称低温腐蚀,也称酸性腐蚀。

低温腐蚀多发生在空气预热器的低温段。

发生低温腐蚀后,使受热面腐蚀穿孔而漏风;由于腐蚀表面潮湿粗糙,使积灰、堵灰加剧,结果是排烟温度升高,锅炉热效率下降;由于漏风及通风阻力增大,使厂用电增加,严重时会影响锅炉出力;被腐蚀的管子或管箱需要定期更换,增大检修维护费用。

总之,低温腐蚀对锅炉运行的经济性、安全性均带来不利影响。

低温腐蚀:发生在锅炉尾部受热面(省煤器、空预器)的硫酸腐蚀,因为尾部受热面区段的烟气和管壁温度较低,所以称为低温腐蚀。

低温腐蚀的形成:燃料中的硫燃烧生成二氧化硫(S+O2=SO2),二氧化硫在催化剂的作用下进一步氧化生成三氧化硫(2SO2+O2=2SO3),SO3与烟气中的水蒸汽生成硫酸蒸汽(SO3+H2O=H2SO4)。

硫酸蒸汽的存在使烟气的露点显著升高。

由于空预器中空气的温度较低,预热器区段的烟气温度不高,壁温常低于烟气露点,这样硫酸蒸汽就会凝结在空预器受热面上,造成硫酸腐蚀。

低温腐蚀常发生在空预器上,但是当燃料中含硫量较高、过剩空气系数较大,烟气中SO3含量较高,露点升高,并且给水温度较低(汽机高加停用)时,省煤器管也有可能发生低温腐蚀。

低温腐蚀的预防:1、提高空预器管壁温度,使壁温高于烟气露点。

如提高排烟温度,开热风再循环,加暖风器提高空预器入口温度。

此法的优点是简便易行,缺点是锅炉效率降低。

2、在烟气中加入添加剂,中和SO3,阻止硫酸蒸汽的产生。

此法的优点是不降低锅炉效率,缺点是增加运行成本,还要清除中和生成的产物。

3、用耐腐蚀的材料制造空预器,如采用玻璃管、搪瓷管或用陶瓷材料制作,防腐效果好,不降低锅炉效率,但成本高,漏风系数大。

4、采用低氧燃烧,减少烟气中的过剩氧,阻止和减少SO2转变为SO3。

低氧燃烧可以降低引、送风机电耗,是一项经济价值很高和很有发展前途的技术措施,但低氧燃烧要求锅炉具有完善的燃烧设备和燃烧检测仪表,并且要求运行人员有较高的技术水平。

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三、支吊方式
1.支承—只用于小型锅炉; 2.悬吊—集箱在烟道中,减少穿墙管的数目,以出水引出
管为悬吊管,有利于热膨胀,大型电站锅炉普遍采用。
第八章省煤器和空气预热器
锅炉尾部受热面或低温受热面
第一节 概述 第二节 省煤器 第三节 空气预热器 第四节 低温受热面的布置 第五节 锅炉尾部受热面烟气侧的腐蚀 第六节 锅炉尾部受热面烟气侧的积灰和磨损
2、双级布置
管式预热器为了获得较高的热空气温度, (采用双级的原因:烟气热容量大于空气热容量,空气
温度上升速度比烟气温度下降得快) 为保证上级空气预热器上管板的安全, 必须在空气预热器之间夹一级省煤器,省煤器也为双级
布置(省煤器结构复杂)。
由于尾部采取了双级布置,则存在热量的合理分配的问 题。
2.采用防腐材料;
第八章 省煤器和空气预热器
锅炉尾部受热面或低温受热面
第一节 概述 第二节 省煤器 第三节 空气预热器 第四节 低温受热面的布置 第五节 锅炉尾部受热面烟气侧的腐蚀 第六节 锅炉尾部受热面烟气侧的积灰和磨损
一、燃煤锅炉受热面灰垢及其影响
1.积灰的几种形态:
1)熔渣—结渣 原因:飞灰呈熔融状的黏性颗粒黏附在管壁上; 位置:炉膛受热面及高温对流受热面的入口处,
位置:空气预热器受热面
4)松散积灰
原因:飞灰中10~20微米颗粒,冲刷管束时,背风区产 生旋涡,进入旋涡区的灰颗粒分子吸附力大于其质量, 在静电力、表面粗糙度作用下,积灰最后达到平衡状 态。易清除,与烟气流速有关。
位置:省煤器受热面
2.灰垢对锅炉传热设计的影响
锅炉的设计中,往往出现对灰垢热阻估计不准确造成设计与 运行的差距,受热面过多或不足,
一、省煤器的作用
1.利用锅炉尾部烟气的热量加热给水,提高进入汽包 的给水温度,减少蒸发受热面;
2.早期是为了降低排烟温度,提高效率,蒸发受热面 降低排烟温度的幅度有限;
3.高参数大容量锅炉中,省煤器不可缺少; 4.高压以上锅炉均有回热循环,给水温度升高,并有
空气预热器,主要目的不仅是为了降低排烟温度; 5.特点—传热温差大,强制对流,金属消耗比蒸发受热
锅炉运行中,燃烧煤种发生较大的变化 造成锅炉出力不足或超温, 目前主要依靠经验积累数据。
二、磨损
飞灰对金属的磨损量与烟气流速成三次方的关系。 200MW的燃煤锅炉,灰分30%,飞灰80%,每年流经对流受
热面管束的飞灰量为16.5万吨,设计寿命为10年,流过 165万吨, 省煤器的磨损最严重。
可燃硫分燃烧生成SO2,进一步转化成SO3的很少,烟气 中SO3含量仅为SO2的3%~5%,烟气中SO3只占到几十万 分之几。
五、腐蚀过程
1.烟气中SO3与烟气中水蒸气结合成硫酸蒸汽, 2.烟气中硫酸蒸汽在“冷”受热面上凝结发生在
沿烟气流程一段范围,凝结的硫酸浓度逐渐降低 3.开始烟气中硫酸浓度大,可在较高温度的壁面
2.水露点温度
取决于水蒸汽在烟气中的分压力,烟气中水蒸汽分压力很 低,水露点温度一般为45~55℃,
空气中的水蒸汽分压力更低,水露点温度一般为10~20℃, 一般不会出现由于水蒸汽凝结造成锅炉腐蚀
三、受热面发生腐蚀的条件
能否发生腐蚀决定于腐蚀介质,介质的量(浓度),得以凝 结的受热面温度。
四、SO3的形成
面少得多,Leabharlann 格低。二、空气预热器的作用
1.电站锅炉用汽轮机抽汽预热锅炉给水,省煤器入口水 温很高,锅炉排烟温度降低受限制,须利用空气预热 器降低排烟温度;
2.磨制、烘干煤粉,改善燃料着火与燃烧,强化炉内辐 射换热,要求将空气加热到较高的温度,空气预热器 是必须的。
三、尾部受热面设计与运行中的主要问题
放热和吸热。 两种结构:受热面旋转式(用的较多),风罩旋转式。
优点:尺寸小,重量轻,制造水平要求高; 烟气侧腐蚀小,受热面温度高,允许有较大磨损量和腐
蚀量,检修方便。 缺点:存在漏风,结构复杂,耗电大。
一)受热面回转式
1.结构
1)可转动的园筒型转子,内置蓄热元件; 2)固定的园筒型外壳,扇形顶板和底板将转子流通截
三)布置方式
1.垂直布置
❖ 烟气管内纵向冲刷,空气管外横向冲刷,须满足烟气 及空气流速的不同要求。
2.水平布置
❖ 烟气在管外,空气在管内,可以提高壁温、减轻金属 腐蚀;采用较少。 锅炉容量增大,管式空气预热器体积增加,锅炉尾部 布置困难。
四、回转式空气预热器
大型电站锅炉均采用回转式空气预热器 工作原理:再生式,烟气和空气交替地流过受热面(蓄热元件)
面分为两部分,分别与固定的烟气及空气通道相连接; 3)转子截面分三个区:烟气流通部分约50%、空气流
通部分:约为30%、密封区:其余部分。
2.工作过程
每分钟旋转1~4周。转子受热面顺序通过烟气侧,吸热 升温,通过空气侧放热降温,旋转一周完成一个热交换过 程。
二)风罩回转式
传热元件不旋转,上下风罩旋转,转一周换热两次,转速稍慢一 些,已经用的较少。
上凝结下来,随着浓度降低,露点下降,可以在 较低温度的壁面上凝结; 4.凝结的硫酸浓度对受热面腐蚀的速度影响很大, 浓硫酸几乎不腐蚀,稀硫酸腐蚀(40%~50%)很 强。
六、防腐措施
1.提高金属管壁温
a、提高空气预热器入口空气温度(暖风器,热风再循环 等)
b、预热器水平布置, c、新型换热器等采用等;
❖ 1.省煤器受热面金属的磨损和积灰,尾部烟道中烟气的 灰颗粒变硬。
❖ 2.空气预热器的腐蚀、积灰和堵灰,回转空气预热器的 漏风等。
第八章省煤器和空气预热器
锅炉尾部受热面或低温受热面
第一节 概述 第二节 省煤器 第三节 空气预热器 第四节 低温受热面的布置 第五节 锅炉尾部受热面烟气侧的腐蚀 第六节 锅炉尾部受热面烟气侧的积灰和磨损
第八章省煤器和空气预热器
锅炉尾部受热面或低温受热面
第一节 概述 第二节 省煤器 第三节 空气预热器 第四节 低温受热面的布置 第五节 锅炉尾部受热面烟气侧的腐蚀 第六节 锅炉尾部受热面烟气侧的积灰和磨损
一、腐蚀的原因
❖ SO3在200C以下与烟气中的水蒸汽结合形成H2SO4蒸汽, ❖ 硫酸蒸汽在受热面上凝结,造成腐蚀, ❖ 硫酸蒸汽凝结取决于烟气露点温度及烟气中硫酸蒸汽得以
一、分类与结构
省煤器:加热锅炉的给水,水平管圈
沸腾式—用于中低压锅炉,沸腾度小于20%,工质侧的阻力较 根据出口工质的状态分 大
非沸腾式—高压以上的锅炉省煤器
错列—布置紧凑,传热效果好,积灰少,但第二排磨损严重
根据管子的排列方式分
类:
顺列—传热效果较差,但磨损较轻
铸铁式—仅用于压力低,给水品质要求不高,耐磨,耐腐蚀等
第一节 概述 第二节 省煤器 第三节 空气预热器 第四节 低温受热面的布置 第五节 锅炉尾部受热面烟气侧的腐蚀 第六节 锅炉尾部受热面烟气侧的积灰和磨损
尾部省煤器与空气预热器的布置方式分为单级和 双级布置
1、单级布置
管式预热器的热空气温度低于280℃时采用, 大型锅炉采用单级回转式空气预热器的布置
2)高温黏结灰 原因:钠、钾、钙、硅等氧化金属在高温环境中发 生氧化物的升华,氧化金属呈分子状态冷凝在受热面 上,与烟气中SO3形成硫酸盐,有黏性,大量捕捉飞 灰,位置:炉膛受热面及高温对流受热面。
3)低温黏结灰
原因:飞灰与冷凝在受热面上的硫酸溶液形成水泥状 物质,呈硬结状,堵死,并加重低温腐蚀。
根据管子的结构方式分
类:
光管式—28~42(51)mm外径的蛇型钢管,普通钢材
扩展受热面式—鳍片管、螺旋肋片管、膜式管等
二、布置方式(尾部烟气流通截面为矩形)
综合考虑蛇型管圈中的水速及管外侧的磨损程度分为: 1)蛇型管垂直于前墙布置:水速最低,但每根管均会受 到磨损。 2)蛇型管平行于前墙布置:水速最高,仅磨损几根管子, 支吊不方便 3)蛇型管平行于前墙,双侧进水布置,水速适中,支吊 方便。
谢谢!
五.漏风
1)漏风来源 转动和固定部分间存在一定的间隙,空气与烟气间存在 一定的压差,转动部分带入风量;
2)漏风危害:送风量增大,引风也增加,排烟损失增加; 3)漏风量:先进水平5~8%,一般为10%左右,最高可达40%; 4)要求有良好的密封装置,在运行中吹灰
第八章省煤器和空气预热器
锅炉尾部受热面或低温受热面
凝结的受热面温度。
二、烟气露点
烟气中存在两个露点温度: 硫酸蒸汽对应于酸露点温度; 水蒸汽对应于水露点温度。
1.酸露点温度
比水露点温度高得多,取决于SO3和水蒸汽的含量,一般 可达120~140℃,
极少量的硫酸蒸汽就会对酸露点影响很大; 酸露点估计依靠经验关联式确定 可以由仪器直接测定。
完成低温烟气与空气间的热交换
一、气体间的换热方式
1)间壁式换热—通过壁面的导热,冷热流体不接触 2)再生式换热—冷热流体轮流接触受热面的蓄热元件,也
称为蓄热式
3)直接混合式—冷热流体直接混合交换热量。
二、 电站用空气预热器的分类
电站空气预热器分为
管式(基于间壁式换热) 回转式(基于再生式换热)
三、管式空气预热器
一)结构
❖ 直径为40~51mm、壁厚为1.25~1.5mm的普通薄壁钢管 ❖ 密集排列、错列布置,组成立方体型的管箱, ❖ 数个管箱排列在尾部烟道中。
二)主要特点
❖ 体积大,数倍于回转式空气预热器,金属耗量大, ❖ 易受腐蚀,损坏,不易更换,清灰困难,管板易发生
变形, ❖ 漏风较小,运行方便,应用较少。
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