锅炉设计说明书63848
锅炉设计安装使用说明书..
连封面共35页锅炉设计安装使用说明书目录目录 (1)前言 (2)1.预先提示 (2)2.介绍 (3)上篇设计说明书 (4)一、概述 (4)二、锅炉技术规范 (4)2.1设计燃料:硅锰电炉尾气 (4)三、锅炉结构简介 (5)3.1锅炉总体结构简介 (5)3.2锅炉主要部件构成简介 (5)四、热力、烟风阻力计算结果汇总表 (7)中篇安装说明书 (10)一、一般规定和安装准备 (10)1.1一般规定 (10)1.2安装准备 (10)1.3安装程序 (11)二、锅炉本体各部件的安装和验收 (12)2.1锅炉钢架 (12)2.2锅筒及其内部设备 (16)2.3膜式水冷壁 (17)2.4过热器 (19)2.5省煤器 (20)2.6空气预热器 (21)2.7燃烧器 (21)2.8密封装置 (21)2.9连接管、管道附件(阀门、仪表等) (22)2.10锅炉整体水压试验 (22)2.11炉墙与保温及外护板 (23)2.12油漆 (24)2.13烘、煮炉及试运行等 (24)三、安装设备 (26)3.1安装设备(仅供参考) (26)下篇使用说明书 (27)一、锅炉使用 (27)1.1正常启动 (27)1.2运行 (28)1.3故障 (29)1.4停炉 (29)1.5维护 (30)1.6燃气锅炉安全保护技术要求 (31)附件关于设计修改通知单 (33)前 言非常感谢您成为客户。
我们不仅为您提供优良的产品,同时也将有一个优秀的工程师团队为您提供一贯的专业服务。
1. 预先提示为确保您的首次安全运行,请仔细阅读并理解本说明书;尤其需注意带有下列标识的地方。
确保设备性能及避免误差或错误的告示。
安全使用的告示。
安全操作的告示。
可能会发生严重或致命的工伤事故。
操作过程中严格禁止。
重 要IMPORTANT警 惕 CAUTION警告!WARNING危险 DANGER禁止FORBIDDEN2. 介绍在安装、使用以及检修本锅炉之前,相关人员必须仔细阅读并充分理解设计安装使用说明书。
电厂锅炉设计说明书
《电厂锅炉原理》课程设计说明书a. .. . .重庆科技学院热能与动力工程092012年12月目录前言 (1)一、锅炉设计条件及性能数据 (1)1.1 额定工况及主要参数 (1)1.2燃料 (2)1.3锅炉汽水品质 (2)1.4现场自然条件 (3)1.5锅炉运行条件 (3)二、锅炉整体及系统 (4)2.1锅炉布置 (4)2.2汽水系统 (4)2.3燃烧系统 (15)2.4烟空气系统 (15)2.5出渣系统 (16)2.6调温系统 (16)三、主要承压部件 (17)a. .. . .3.1汽水分离器 (17)3.2水冷壁 (17)3.3省煤器 (18)3.4过热器 (18)3.5再热器 (19)四、其他设备 (20)4.1钢结构 (20)4.2刚性梁 (21)4.3锅炉密封和保温 (21)4.4空气预热器 (21)五、参考文献 (22)锅炉设计说明书前言本说明书仅对锅炉的总体布置、性能、系统及主要结构等进行简要介绍。
锅炉的安装和使用详见953-1-8602锅炉使用说明书和953-1-8608锅炉安装说明书。
本工程锅炉设计着重考虑:1) 采用成熟、先进的超临界技术,确保锅炉具有较高的可用率;2) 选用合适的炉膛尺寸及热负荷指标,以保证炉膛不发生结渣;3) 采用先进的燃烧方式和燃烧设备,在保证炉膛不结渣的前提下,燃烧效率高、煤种适应性强、烟气温度及速度偏差小、NOx排放低;4) 采用成熟可靠的受热面布置方式,使得汽温偏差尽可能小,管材选用留有足够的裕度,有效保证受热面安全可靠;5) 具备较好的低负荷稳燃性能以及较好的启、停及调峰性能;6) 尽量采用成熟结构,增加部组件适用化程度。
1.锅炉设计条件及性能数据a. .. . .本锅炉为400t/h再热煤粉锅炉,单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式、平衡通风、п型露天布置、固态排渣、全钢架悬吊结构,制粉系统为中间贮仓式,闭式热风送粉,筒式钢球磨煤机。
锅炉燃用淮北洗中煤。
锅炉设计说明书
第一章设计说明书1.1、设计工况:1.1.1热介质、参数及热负荷采暖面积为300000㎡,采暖总天数为125天,采暖方式为直接取自锅炉的95℃/70℃热水采暖。
1.1.2煤质资料Ⅱ类烟煤(安徽淮北)特性:挥发分Vdef/% 26.47 碳Car/% 48.51氢Har/% 2.74 氧Oar/% 4.21氮Nar/% 0.84 硫Sar/% 0.32灰分Aar/% 32.78 水分Mar/% 10.60低位发热量Qnet,ar/(MJ/kg) 18.091.1.3水质资料总硬度: 18.04度钙硬度: 12.81度镁硬度: 5.23度1度=10mgCaO/L溶解氧气: 33.6mg/L城市自来水:压力0.2MPa 水温12℃1.1.4气象资料冬季采暖室外计算温度:-7.5℃大气压力:冬季102.5 MPa 夏季:99.9MPa年主导风向:SSW平均风速:冬季2.7m/s 夏季:2.2m/s采暖天数125天冰冻线:0.85m1.1.5地质资料地耐力地下水位:-25m第二章热负荷、锅炉类型及台数的确定2.1热负荷的计算某地新建居住小区总建筑面积30万m2,需建一独立锅炉房供热水采暖。
小区建筑临街二层为商店、饭店、洗浴等公共建筑,建筑综合热指标为60w/m2,热负荷为18MW。
2.2锅炉类型及台数的确定因为热媒为水,供水温度为95℃,回水温度为70℃,经计算热负荷为18MW,本设计决定选用潍坊锅炉厂有限公司生产的单锅筒纵置式燃煤热水锅炉3台,型号为DZL7.0-1.0/95/70-AⅡ,单台锅炉的额定热功率7.0MW,工作压力1.0MPa,供回水温度分别为95℃和70℃。
锅炉的维修保养可在非采暖季进行,故本锅炉房不设置备用锅炉。
其排烟温度为160度,NOX排放量低于400mg/m3。
符合相关国家标准。
第三章给水和热力系统设计3.1水处理方案的确定3.1.1热水锅炉对给水的水质要求根据《低压锅炉水质标准》规定,对于温度不大于95度的热水锅炉,补给水和循环3.1.2水质处理方案的确定本锅炉房原水的硬度超过给水水质标准,故需进行软化处理。
锅炉设计说明书
锅炉设计说明书正文:1、项目概述1.1 目的和范围本文档旨在提供关于锅炉设计的详细说明,包括设计要求、技术规范和工程安装等内容。
涉及锅炉的设计、制造、安装、调试和运行过程。
1.2 文档目标本文档的目标是提供一个全面的锅炉设计说明书,以确保锅炉的设计和安装满足安全、环保和高效的要求。
2、设计要求2.1 要求概述本节将出锅炉设计需要满足的基本要求和性能指标。
包括锅炉的类型、燃料类型、额定容量、燃烧效率、排放标准等。
2.2 锅炉类型选择根据项目需求,选择合适的锅炉类型,如水管式锅炉、火管式锅炉、电锅炉等。
2.3 燃料类型选择根据项目需求和环保要求,选择合适的燃料类型,如燃油、燃气、燃煤等。
2.4 锅炉额定容量根据项目需求和热负荷计算,确定锅炉的额定容量。
2.5 燃烧效率要求根据环保要求和能源利用效率要求,确定锅炉的燃烧效率要求。
2.6 排放标准要求根据国家和地方相关法律法规,确定锅炉的排放标准要求。
3、锅炉设计3.1 锅炉结构设计根据锅炉类型和项目要求,进行合理的锅炉结构设计,包括锅炉的布置、炉膛、传热面、燃烧系统等。
3.2 管道系统设计设计合理的管道系统,包括给水系统、排烟系统、蒸汽系统等。
3.3 控制系统设计设计可靠的控制系统,包括锅炉自控系统、安全保护系统等。
3.4 辅助设备选择选择合适的辅助设备,如水泵、风机、除尘器等。
4、工程安装4.1 安装前准备进行合理的工程布局规划、设备选型和施工准备,包括材料采购、设备运输等工作。
4.2 设备安装根据设计要求,进行设备的合理安装和连接,包括锅炉本体、管道系统、辅助设备等。
4.3 电气设备安装安装锅炉的电气控制系统和配电设备,保证电气安全和正常运行。
4.4 安全检测和调试在安装完成后,进行安全检测和设备调试工作,确保锅炉安全可靠。
5、附件本文档涉及的附件包括但不限于锅炉设计图纸、技术规范、验收记录等。
6、法律名词及注释6.1 法律名词解释●锅炉:指用于产生污水、油气等介质的热能装置。
锅炉课程设计说明书
锅炉课程设计说明书目录课程设计任务书――――――――――――――1设计目的―――――――――――――――――2设计题目―――――――――――――――――2设计资料―――――――――――――――――21.热负荷及其参数―――――――――――――――22.燃气资料――――――――――――――――――23.水质资料――――――――――――――――――24.气象资料――――――――――――――――――2设计内容―――――――――――――――――21.热负荷计算―――――――――――――――――――22.锅炉的类型及台数的选择和确定――――――――――33.锅炉水处理系统―――――――――――――――――34.燃气管道系统的计算―――――――――――――――55.锅炉房送风及排烟系统――――――――――――――56.锅炉房主要设备表中――――――――――――――――8参考文献―――――――――――――――――9一、设计目的锅炉及锅炉房设备课程设计的目的是使学生了解锅炉房工艺设计内容、程序和基本原则,学习设计计算方法,提高计算和制图能力。
同时,通过设计巩固所学的理论知识和实际知识,并利用这些知识解决实际工程问题。
二、设计题目燃气热水锅炉房工艺设计三、设计资料1.热负荷及其介质参数供暖热负荷:7500kw供暖温度:95/70℃系统工作压力:1.0mpa2.燃气资料天然气成分体积百分数%ch4c2h6c3h60.483c4h100.0586h21.759co23.79n20.1892.021.71应用基低位发热量qnet.ar=34748.9kj/nm3;ρ=0.7kg/m33.水质资料原水质资料如下:总硬度:5.3mmol/l;碳酸盐硬度:5.5mmol/l;非碳酸盐硬度:0.3mmol/l总碱度:2.1mmol/l;溶解氧:5.8mg/l;ph值:7.0;含盐量:259mg/l4.气象资料供暖室外计算温度:t'w=―5℃;供暖室外平均温度:tpj=1.1℃;供暖天数:120天冬季室外平均风速:1.9m/s;主导风向:东北风;大气压力:97.86kpa.四、设计内容1.热负荷计算(1)最小排序热负荷:qmax=k0k1q0kwk0――热水管网的热损失系数,挑1.1k1――采暖热负荷同期采用系数,挑1q0――采暖最小热负荷,kw。
锅炉设计说明书
江联重工股份有限公司JG-50/型锅炉设计说明书F5008-SM12013 年7 月编制校对审核目录一、锅炉基本特性.......................................1、主要工作参数......................................2、设计燃料 .........................................3、运行工况 .........................................4、地质、气候条件....................................5、水质 .............................................6、锅炉基本尺寸......................................二、锅炉结构简述.......................................1、锅筒及锅筒内部设备................................2、炉膛水冷壁........................................3、燃烧设备 .........................................4、过热器系统及其调温装置............................5、省煤器 ...........................................6、空气预热器........................................7、锅炉范围内管道....................................8、炉墙 .............................................9、构架 .............................................10、分离装置及回料阀…………………………………………….11、安全附件、仪表和保护装置.........................12、锅炉主要受压元件用材表...........................三、锅炉辅机配套说明...................................一、锅炉基本特性1、主要工作参数额定蒸发量60 t/h额定蒸汽温度540 ℃额定蒸汽压力(表压) MPa给水温度215 ℃排烟处过量空气系数小于等于锅炉排烟温度140℃排污率2%空气预热器进风温度20℃锅炉设计热效率>85%设计燃料消耗量 14172 kg/h 2、设计燃料设计工况:100%酒糟校核工况1: 50%酒糟+50%竹子(质量比)校核工况2: 100%煤校核工况3: 50%煤+50%酒糟(质量比)注:其中入炉燃料范围:生物质颗粒度为0-50mm, 煤颗粒度为0-6mm。
锅炉设计说明书
目录1.简介2.图纸2.1. 工艺流程图2.2. 布置图3.余热锅炉的描述3.1. 自然循环3.2. 换热器3.2.a. 换热器悬挂系统3.2.b. 防震板3.3. 汽包3.4.炉墙3.5. 烟道3.5.a. 进口烟道3.5.b. 出口烟道3.6. 锅炉烟囱3.7. 管道系统3.7.a. 内部管道3.7.b. 排污和排气3.7.c. 外部管道3.8.保温3.8.a. 烟囱(外部保温)3.8.b. 烟道和炉墙(内部保温)3.8.c. 管道和压力容器3.9. 钢结构和平台3.10. 安装3.11. 噪音管理3.12. 油漆3.12.a. 系统 A :3.12.b. 系统 B :3.12.c. 系统 C :3.12.d. 应用:4.辅助设备4.1. 给水泵4.1.a. 低压锅炉给水泵包括:4.1.b. 中压锅炉给水泵包括:4.1.c. 高压锅炉给水泵包括 :4.2. 给水箱(不适用)4.3.气候挡板4.4. 阀门、管件和安全阀4.4.a. 阀门和管件4.4.b. 安全阀4.5. 补燃燃烧器(不适用)4.6. 化学加药系统4.7.取样系统4.8. 仪表4.8.a. 说明4.8.b. 接线图4.8.c. 变送器4.8.d. 流量测量4.8.e. 汽包水位测量4.8.f. 精度4.9.照明配电柜5. 保证5.1.性能参数5.2.噪音水平6. 余热锅炉的运行6.1.运行6.1.a. 滑压模式下余热锅炉的运行6.1.b. 启动顺序6.2.控制系统要求6.2.a. 控制回路原则6.2.b. 部件的保护6.2.c. 启动联锁6.3. 启动曲线6.4. 锅炉的保养6.5. 蒸汽品质7.水质要求1.简介本联合循环电站由燃气轮发电机等设备组成,每套设备均配有一台余热锅炉,及通过它产生的蒸汽驱动的蒸汽轮机。
燃气轮机的燃料为天然气。
本说明书主要是介绍联合循环系统中的余热锅炉,即由CMI公司作为技术支持方协同无锡华光锅炉股份有限公司共同设计的,专门为适应此种联合循环发电而开发的余热锅炉。
供热锅炉设计说明书
1 锅炉设计原始资料1.1热负荷资料根据面积热指标法,计算供热范围内的集中供热系统热负荷。
建筑物供暖面积热指标f q 取402/m W 。
kW F q Q f n8001020000401033=⨯⨯=⨯∙='--1.2燃煤资料元素分析成分Car=57.42%,Har=3.81%, Oar=7.16%,Nar=0.93%,Sar=0.46%,War=8.85%,Aar=21.37%,煤的干燥无灰基挥发成分Vdaf=38.48%,应用基低位发热量为=21350kJ/kg 。
1.3气象资料采暖室外计算温度 -10℃ 采暖室外平均温度 -1.5℃ 采暖期天数 137天1.4室内设计参数采暖室内计算温度 18℃1.5 水质资料溶解固形物:396mg/l 碳酸盐硬度:195mg/l 非碳酸盐硬度:95mg/l 总硬度:285mg/l 碱度:195mg/l PH 值:7.6水文地质资料:地下水位:-1.5m 最大冻土深度:35cm 地耐力:6T/m21.6 建筑资料小区总平面图(详见规划图纸);1.7 设计地区河北省唐山市滦县某小区锅炉房2 热负荷计算及锅炉选择2.1 热负荷计算2.1.1 采暖季热负荷计算(1)采暖季最大计算热负荷按下式计算D 1max =K 0(K 1D 1+ K 2D 2+K 3D 3) t/h式中K 0——管网热损失及锅炉房自用蒸汽系数,取1.25K 1、K 2、K 3——生产、采暖及生活负荷的同时使用系数,分别取0.8,1及0.5 D 1、D 2、D 3——生产、采暖及生活的最大小时热负荷,t/h 代入数据得D 1max =1.25×(0.8×3.3+1×6.7+0.5×0.6)t/h =12.05t/h锅炉房自耗热能量包括锅炉房的采暖、浴室、锅炉吹灰、设备散热、介质漏失和热力除氧器的排气损失等。
这部分能量约占输出负荷的2%——3%,启动水泵的耗能大,但正常运行时使用电动给水泵。
锅炉及锅炉房设备课程设计说明书
目录第一章设计原始资料 (3)1.1 热负荷 (3)1.3 水质资料 (3)1.4 气象资料 (3)第二章锅炉型号和台数的确定 (4)2.1 热负荷的计算 (4)2.1.1 最大计算热负荷 (4)2.1.2 平均热负荷 (5)2.1.3 年热负荷 (5)2.2 锅炉型号和台数的确定 (6)2.2.1 锅炉型号的确定 (6)2.2.2 锅炉台数的确定 (7)第三章燃烧产物及锅炉热平衡计算 (8)3.1 煤的收到基组成成分 (8)3.2 燃烧产物计算 (9)3.3 锅炉效率及热平衡计算 (9)第四章水处理设备的选择及计算 (10)4.1 水处理设计资料 (10)4.2 锅外水处理方案的确定 (10)4.2.1 水的软化处理 (10)4.2.2水的除氧处理 (11)4.3 锅炉给水系统的设计与选择 (12)4.3.1 热网循环水量 (12)4.3.2 热网补给水量及补给水泵的选择计算 (12)4.3.3 离子交换器的选择计算 (12)4.3.4盐液池容积的计算 (14)4.3.5盐液泵的选择 (15)4.5 锅炉排污 (15)4.6给水设备及主要管道的选择计算 (15)4.6.1决定给水系统 (15)4.6.2选择循环水泵和补给水泵 (16)4.6.3软化水箱体积的确定 (18)4.6.1 管道内流速的确定 (18)第五章送引风系统设计 (20)5.1送风量的设计计算: (21)5.2计算得出锅炉送风量和引风量 (21)5.3 风道断面计算 (22)5.3.1风道断面的确定 (22)5.3.2风道阻力计算 (22)5.4烟道计算 (25)5.4.1断面尺寸计算 (26)5.4.2烟道断面尺寸计算 (27)5.4.3烟道阻力计算 (28)5.5烟囱高度的计算及其断面尺寸的计算 (31)5.5.1烟囱高度的校核 (31)5.5.2烟囱断面尺寸的计算 (32)5.5.3烟囱阻力计算: (32)第六章运煤除灰渣方式的选择 (35)6.1锅炉房最大小时耗煤量及灰渣量 (35)6.2运煤除渣方式和设备的选择 (35)6.3煤场及灰渣场面积的估算 (36)第七章热工控制和测量仪表 (37)参考文献 (38)设计小结 (39)第一章设计原始资料1.1 热负荷表1—1 热负荷建筑名称1、2、3、4#住宅5、6、7、8#住宅综合型商场物业管理用房及办公室等面积(㎡)6000/幢8000/幢10000 3000 直接由热水锅炉房供给,其介质参数为95/70℃,系统工作压力1.0MPa。
锅炉课程设计说明书 热能与动力工程专业 锅炉毕业设计 热力计算
锅炉课程设计说明书目录一、锅炉课程设计的目的 (2)二、锅炉校核计算主要内容 (2)三、整体校核热力计算过程顺序 (2)四、热力校核计算基本参数 (2)五、燃料特性 (3)六、辅助计算 (4)七、炉膛校核热力计算 (8)八、对流受热面热力计算 (13)九、锅炉热力计算误差检验 (19)十、总结 (38)十一、参考数目 (39)一、锅炉课程设计的目的锅炉课程设计思《锅炉原理》课程的重要教学实践环节。
通过课程设计来达到以下目的:对锅炉原理课程的只是得以巩固、充实和提高;掌握锅炉机组的热力计算方法,学会使用热力计算标准和具有综合考虑锅炉机组设计与布置的初步能力。
二、锅炉校核计算主要内容1、锅炉辅助设计:这部分计算的目的是为后面受热面的热力计算提供必要的基本计算数据或者图表。
2、受热面热力计算:其中包含为热力计算提供结构数据的各受热面的结构计算。
3、计算数据的分析:这部分内容是鉴定设计质量的主要数据。
三、整体校核热力计算过程顺序1、列出热力计算的主要原始数据,包括锅炉的主要参数和燃料特性参数。
2、根据燃料、燃烧方式与锅炉结构布置特点,进行锅炉通道空气量平衡计算。
3、理论工况下(a=1)的燃烧计算。
4、计算锅炉通道内烟气的特性参数。
5、绘制烟气温焓表。
6、锅炉热平衡计算和燃料消耗量的估算。
7、锅炉炉膛热力计算。
8、按烟气流向对各个受热面依次进行热力计算。
9、锅炉整体计算误差的校验。
10、编制主要计算误差的校验。
11、设计分析与结论。
四、热力校核计算基本资参数1)锅炉额定蒸发量:D e=220t/h2)给水温度:t gs=215℃3)过热蒸汽温度:t GR=540℃4)过热蒸汽压力:P GR=9.8MPa5)制粉系统:中间储仓式(热空气作干燥剂、钢球筒式磨煤机)6)燃烧方式:四角切圆燃烧7)排渣方式:固态8)环境温度:20℃9)蒸汽流程:一次喷水减温二次喷水减温↓↓五、燃料特性:1)燃料名称:XX烟煤2)煤的收到基成分表1-1 燃性特料数据表过剩空气系数的选择,由于是煤粉炉、固态排渣所以炉膛出口过量空气系数选择1.20根据锅炉结构分别选取各部分的漏风系数为固态排渣、屏式水冷壁漏风系数选择0.05您渣管簇、屏式过热器、第一对对流蒸发管簇D>14Kg/s(220t/h)漏风系数0过热器漏风系数0 再热器漏风系数0.03 省煤器漏风系数0.03管式空气预热器每级漏风系数0.03 中间煤粉仓,以热空气作为干燥剂漏风系数0.1表1-2 漏风系数和过量空六、辅助计算:一、锅炉的空气量计算在负压下工作的锅炉机组,炉外的冷空气不断漏入炉膛和烟道内,致使炉膛和烟道各处的空气量、烟气量、温度和焓值相应的发生变化。
锅炉设计说明书
目录1。
ﻩ简介2。
ﻩ图纸2。
1.ﻩ工艺流程图2。
2。
布置图3.ﻩ余热锅炉的描述3。
1. 自然循环3.2. 换热器3.2。
a.ﻩ换热器悬挂系统3。
2.b。
ﻩ防震板3.3.汽包3.4.炉墙3。
5.ﻩ烟道3。
5.a。
ﻩ进口烟道3。
5。
b.ﻩ出口烟道3.6. 锅炉烟囱3。
7。
ﻩ管道系统3。
7。
a. 内部管道3。
7。
b。
排污和排气3.7。
c。
ﻩ外部管道3。
8.保温3。
8.a.烟囱(外部保温)3。
8。
b。
烟道和炉墙(内部保温)3。
8.c. 管道和压力容器3.9。
钢结构和平台3。
10。
安装3.11.噪音管理3。
12。
油漆3.12.a.ﻩ系统 A :3.12。
b。
系统B :3.12。
c。
系统 C :3.12.d.应用 :4。
辅助设备4.1。
给水泵4。
1。
a。
低压锅炉给水泵包括:4。
1。
b. 中压锅炉给水泵包括:4。
1.c。
ﻩ高压锅炉给水泵包括 :4。
2。
ﻩ给水箱 (不适用)4.3.气候挡板4.4. 阀门、管件和安全阀4。
4.a.ﻩ阀门和管件4。
4。
b。
安全阀4。
5. 补燃燃烧器(不适用)4。
6. 化学加药系统4。
7。
取样系统4。
8. 仪表4。
8。
a。
说明4。
8.b. 接线图4。
8。
c. 变送器4。
8。
d。
流量测量4。
8.e. 汽包水位测量4.8.f. 精度4.9.照明配电柜5. 保证5.1.性能参数5.2.噪音水平6. 余热锅炉的运行6.1。
运行6.1.a。
滑压模式下余热锅炉的运行6.1。
b. 启动顺序6。
2.控制系统要求6。
2.a。
ﻩ控制回路原则6.2。
b.ﻩ部件的保护6。
2。
c.ﻩ启动联锁6。
3. 启动曲线6.4. 锅炉的保养6.5。
ﻩ蒸汽品质7。
ﻩ水质要求1.简介本联合循环电站由燃气轮发电机等设备组成,每套设备均配有一台余热锅炉,及通过它产生的蒸汽驱动的蒸汽轮机.燃气轮机的燃料为天然气.本说明书主要是介绍联合循环系统中的余热锅炉,即由CMI公司作为技术支持方协同无锡华光锅炉股份有限公司共同设计的,专门为适应此种联合循环发电而开发的余热锅炉.余热锅炉为立式设计,燃机的烟气依次向上通过各个受热面。
锅炉设计说明书
40t/h中压燃煤锅炉的热力计算目录Ⅰ-1 设计资料及参数 (2)Ⅰ-2 燃料特性 (2)Ⅰ—3 确定锅炉的基本结构 (3)Ⅰ-4 辅助计算 (3)(1)燃烧产物容积计算 (3)(2)空气平衡及焓温表 (4)(3)锅炉热平衡及燃料消耗量计算 (9)Ⅰ-5 燃烧室设计及传热计算 (9)(1)燃烧室尺寸的决定 (9)(2)煤粉燃烧器的型式及布置 (12)(3)炉膛的热力计算............ 错误!未定义书签。
Ⅰ-6 参考文献. (15)Ⅰ-1 设计资料及参数1) 锅炉额定蒸汽量:D sh ''=40 2)蒸汽参数: ① 汽包工作压力:4.3MPa 。
② 过热蒸汽压力:p sh ''=3.9MP ③ 过热蒸汽温度:t sh ''=450℃ ④ 给水温度:t fw =170℃ 3) 给水压力:p fw =4.9MP 4) 排污率:2%pw P =5) 排烟温度假定值:ϑexg =126℃ 6)冷空气温度:t ca =20℃Ⅰ-2 燃料特性1)燃料名称:神府东胜煤 2)煤的收到基成分:①碳=ar C 57.33% ②氢=ar H 33.62% ③氧=ar O 9.94 %④氮=ar N 0.70% ⑤硫=ar S 0.41% ⑥灰分=ar A 15.00%⑦水分=ar M 13.00%3)煤的干燥无灰基挥发分=daf V 33.64% 4)煤的收到基低位发热量:Q net,ar=21805kj 、kgⅠ—3 确定锅炉的基本结构采用单锅筒π型布置,上升烟道为燃烧室及凝渣管。
水平烟道布置两级悬挂对流过热器。
布置两级省煤器及两级管式空气预热器。
整个炉膛全部布满水冷壁,炉膛出口凝渣管簇由锅炉后墙水冷壁延伸而成,在炉膛出口处采用由后墙水冷壁延伸构成的折焰角,以使烟气更好的充满炉膛。
采用光管水冷壁。
对流过热器分两级布置,由悬挂式蛇形管束组成,在两级之间有锅炉自制冷凝水喷水减温装置,由进入锅炉的给水来冷却饱和蒸汽制成凝结水,回收凝结放热量后再进入省煤器。
锅炉及锅炉房设备设计说明书
三台SHL2.1-0.7/95/70-H热水锅炉房工艺设计一、原始资料1.热负荷资料:采暖最大热负荷5MW,供回水温度95/70℃。
2.煤质资料:山东龙口褐煤煤的成分组成:挥发分Vdaf(%):49.53%,碳Car(%):36.50%,氢Har(%):3.03%,氧Oar(%):10.40%,氮Nar(%):0.95%,硫Sar(%):0.69%,灰分Aar(%):28.40%,水分Mar(%):20.03%,,低位发热量Qnet.ar=13.44MJ/kg。
3.水质资料:自来水为水源,水温10℃。
由于1mmol/L=2Me/L(毫克当量/升),所以原水总硬度为3.4毫克当量/升。
4.气象及地质资料:地区:徐州(D10)主导风向:ENE室外计算温度:-6℃采暖期室外平均温度:0.9℃采暖天数:92天最大冻土深度:24m海拔高度:41.00m冬季大气压:102510Pa二、锅炉类型及台数选择1.热负荷计算2.锅炉型号及台数选择根据采暖的要求,供水温度为95℃,回水温度文70℃,因此,选用热水锅炉,向外网直接提供95℃~70℃热水。
由于本本锅炉房为采暖锅炉房,采暖期为92天,热负荷较稳定,总热负荷为6MW,不设置备用锅炉,同时,考虑到锅炉容量越大,效率相对较高。
因此,选用三台SZL2.1—0.7/95/70-AII型锅炉。
参数如下:三、鼓、引风系统设备选择锅炉采用机械送风和引风,即平衡通风,炉膛出口保持20-40kPa的真空度。
阻力计算包括空气吸入口到炉膛的空气阻力和送风系统设计和炉膛到烟囱出口的烟气阻力两大部分。
其中锅炉本体的烟风阻力由锅炉厂气体动力计算提供;除尘器阻力由产品样本提供。
本设计所进行的仅是风、烟道和烟囱的阻力计算。
1、过量空气系数及漏风系数根据锅炉教材,烟道中各处烟道各处过量空气系数及各受热面的漏风系数取值为:2、空气量及烟气量计算过量空气系数取1.6。
3、烟气及耗煤量计算4、除尘器的选择根据锅炉的处理烟气量V cc =7776.7m 3/h选用弗兰德DMC(B)袋式除尘器一台,其处理烟气量为8150m 3/h ,阻力<1200Pa,其进口浓度为200g/Nm ,出口浓度≤30mg/Nm,取30mg/Nm ,则除尘效率为%985.99%10020003.0-200=⨯。
锅炉设计说明书
锅炉设计说明书(仅供参考)1.锅炉技术规范哈尔滨锅炉厂有限责任公司与三井巴布科克能源公司(Mitsui Babcock Energy Limited)作为本工程的投标联合体,为本工程设计的锅炉是超临界参数变压运行本生直流锅炉,采用π型布置,单炉膛、低NO X轴向旋流燃烧器(LNASB)前后墙对冲燃烧方式、一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构。
锅炉主要参数:2.设计条件:见锅炉技术协议2.1锅炉运行条件锅炉运行方式:带基本负荷并参与调峰。
制粉系统:采用中速磨正压直吹冷一次风机制粉系统,每炉按配6台中速磨煤机考虑(设1台备用)。
3.锅炉的特点3.1 技术特点本工程采用的锅炉是三井巴布科克能源公司的超临界燃煤本生直流锅炉。
1951年三井巴布科克从西门子公司获得了本生直流锅炉的技术许可证,并于1960年设计、制造了第一台超临界本生直流锅炉。
经过半个世纪的发展和研究,其超临界锅炉已在英国、比利时、菲律宾、丹麦、荷兰、芬兰、日本等国家投入使用,可适用于各种变压工况运行,具有较高的锅炉效率和可靠性。
其技术特点如下:1)良好的变压、备用和再启动性能锅炉下部炉膛水冷壁及灰斗采用螺旋管圈,在各种负荷下均有足够的冷却能力,并能有效地补偿沿炉膛周界上的热偏差,水动力特性稳定;采用多只启动分离器,壁厚较薄,温度变化时热应力小,适合于滑压运行,提高了机组的效率,延长了汽机的寿命。
2)燃烧稳定、温度场均匀的墙式燃烧系统墙式燃烧系统的旋流燃烧器具有自稳燃能力和较大的调节比,在炉膛中布置的节距较大,相邻的燃烧器之间不需要相互支持;墙式燃烧系统的燃烧器布置为对称方式,沿炉膛宽度方向的热量输入均匀分布,因而在上炉膛及水平烟道的过热器、再热器区域的烟气温度也更加均匀,避免高温区受压元件的蠕变和腐蚀,有效抑制结渣。
3)经济、高效的低NO X轴向旋流燃烧器(LNASB)三井巴布科克公司已有超过1700只LNASB燃烧器在全球各地使用,其不仅能够高效、稳定地燃烧世界各地的多种燃煤,而且已经作为一种经济实用的手段来满足日益严格的降低NO X排放的需要。
锅炉设计说明书
目录一、前言二、锅炉规范三、燃料、给水及蒸汽品质四、锅炉热力计算汇总五、锅炉主要结构尺寸六、锅炉本体结构特性七、锅炉安装注意事项一、前言本锅炉根据内蒙古鑫旺再生资源有限公司提出的热效率高、安全性能好、运行稳定、噪声低、磨损小、负荷适应能力强等技术要求、同时吸取我公司已成功运行的同类锅炉经验而进行设计的。
锅炉的设计、制造、检验严格执行我国国家最新标准和行业规范。
二、锅炉规范1、锅炉型号:WDLZ240/9.8-2型锅炉2、锅炉型式:高压、单锅筒、自然循环、固态排渣、锅炉岛四周设置密封维护结构。
3、锅炉设计条件:额定蒸发量 240t/h额定过热蒸汽压力 9.8Mpa额定过热蒸汽温度 540℃给水温度 158℃~215℃(高加解列时为158℃)空气预热器进风温度 20℃锅炉露天布置,全钢构架,按8度地震Ⅱ类场地土设防。
4﹑环境条件:平均气压: 89.2Kpa年平均气温: 6.1℃平均最高气温: 14.3℃平均最低气温: -13.7℃极端最高气温: 40.2℃极端最低气温: -34.5℃平均风速: 3.4米/秒平均相对温度: 53%最小相对湿度:年平均降水量: 240~360mm年蒸发量: 2066.2mm一日最大降水水量年最大降水量: 506.4mm年平均风速: 2.9米/秒最大风速:24米/秒厂区土质和类别:主要由杂填土、风积粉细砂、湖相沉积粉质粘土、粉土和细砂组成厂房零米海拔高度(黄海高程)1050m地震烈度:Ⅶ;加速度为0.3g5、锅炉给水:锅炉给水水质:符合国标GB12145《火力发电机组及蒸汽动力设备汽水质量标准》锅炉正常连续排污率(B-MCR):≤2%补给水处理方式:反渗透+混床除盐系统6、锅炉运行条件:锅炉运行方式:带基本负荷为主并可调峰;制粉系统:采用钢球磨中间储仓式制粉系统,乏汽送粉。
每炉配2台磨煤机,,磨机型号:DTM290/470,煤粉细度R90=15%。
过热蒸汽调节:两级喷水减温,减温水来自锅炉给水操作台前的锅炉给水。
锅炉设计说明书
1.目的和用途1.1目的:DZL10-1.25-SCIII产品安全可靠、高效节能、环保低碳、节省钢材、工艺结构简单和安装使用维修方便等综合技术性能达到或超过JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》和TSGG0003《工业锅炉能效测试与评价规则》等国家和行业标准要求。
1.2用途:本锅炉主要用于工业、化工冶金、造纸、纺织等行业生产和生活用蒸汽。
2.锅炉规范锅炉规范详见表1。
3.设计燃料该锅炉按燃用生物质成型燃料设计,燃料热值15.95MJ/kg,燃料成型尺寸φ8-40,燃料水分9.34%,灰分13.04%,挥发分67.38%,固定碳10.24%,不符合设计燃料的生物质燃料可尝试使用。
燃料在入炉前应去除铁屑等金属杂物以防卡住炉排。
4.水质要求按GB/T1576《工业锅炉水质》的要求,应采用炉外化学处理和热力除氧,防止锅锅炉辅机动规范表2炉结垢腐蚀和保证汽水品质,锅筒内设置有表面排污装置,锅筒底部和左右下集箱底部分别设置有定期排污阀,司炉工应按安装使用说明书及相关规程和标准规定定期排污。
锅炉给水和锅水水质应符合表2要求。
5.锅炉结构简介锅炉两侧布置水冷壁,锅炉四周耐火混凝土浇砌注整体炉墙外侧绝热保温和包装形成煤燃烧的炉膛。
炉膛左侧布置小排管对流烟道,锅筒内布置占受热面积80%以上的高效传热的单回程螺纹烟管,尾部烟道布置铸铁省煤器。
锅炉快装型式,整体出厂,可满足运输要求。
、水质要求:锅炉给水和锅水水质应符合下表要求。
5.1 水冷系统:水循环系统为简单自然循环回路结构。
炉膛左侧布置小排管对流管束,强化对流传热,经热力计算前管板进口烟温不大于800℃。
下降管与上升管截面比达82.3%,大大提高了上升管水速使水循环更加安全可靠。
水冷壁管采用φ51×3 的20#/GB3087 无缝钢管左右两侧共布置103根;左侧布置集箱φ325×12 20#/GB/T3087无缝钢管一根,右侧布置集箱φ219×8 20#/GB/T3087无缝钢管一根;左集箱前后各布置一根φ159×6 20#/GB/T3087下降管与锅壳底部相连接,,锅壳与左集箱之间错列布置2排43列φ51×3 20#/GB/T3087对流管束84根,右集箱前后中各布置一根φ219×8 20#/GB/T3087下降管与锅壳底部相连接,锅壳φ1836×5310 Q245R/GB/T713;前后管板Dn1800×14 Q245R/GB/T713;前后管板之间焊接布置φ70×3.5 20#/GB3087螺纹烟管140根;锅壳内布置有汽水分离器和给水分配管;锅壳底部布置DN50定期排污装置;左右下集箱底部布置各布置DN40排污管各一根;尾部烟道布置铸铁省煤器管长1500mm、内径φ60mm。
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HGG-90/6.8-L.MS101锅炉锅炉设计说明书编号:H032MGL001S0011编制:校对:审核:审定:中华人民共和国哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司目录1、前言2、锅炉主要设计参数及整体布置2.1 锅炉主要设计参数2.2 锅炉主要计算数据(设计煤种)2.3 锅炉基本尺寸2.4 锅炉整体布置3、锅炉主要部件结构3.1 锅筒3.2 锅筒内部设备3.3 燃烧室及水冷壁3.4 下水管3.5 汽水引出管3.6 水冷布风板及水冷风室3.7 过热器系统及汽温调节3.8 省煤器3.9 空气预热器3.10 旋风分离器回料系统3.11 返料装置3.12 刚性梁3.13 锅炉范围内管道3.14 锅炉构架3.15 吹灰系统3.16 启动燃烧器3.17 炉墙4、锅炉燃烧系统5、锅炉启动运行的特殊要求1、前言:20世纪70年代,为了满足环保日益严格的要求,芬兰ALSTROM和德国Lurgi等公司对发电用的锅炉开始研究采用低污染的循环流化床燃烧方式,现已有一批机组投入商业运行,并已达到成熟阶段。
国内科研单位和高等院校在80年代初也开始研制循环流化床锅炉,现已有一批35~220t/h 的循环流化床锅炉投入运行,哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司通过引进国外的先进技术,同时结合本国国情,自力更生,自主开发了一些适合我国国情,性能良好的循环流化床锅炉,其蒸发量主要为35~480t/h等级。
按节能环保及用户要求,本工程亦采用了循环流化床锅炉,由哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司根据国内现行标准、材料,按用户提供的燃料进行设计和制造。
2、锅炉主要设计参数及整体布置2.1锅炉主要设计参数2.1.1电厂自然条件厂区土质建筑场地地震烈度 6 度2.1.2燃料及石灰石特性2.1.2.1燃料燃煤树皮及污泥2.1.2.2点火油(0#轻柴油)2.1.2.3床料(砂)2.1.2.4石灰石2.1.2.5消石灰2.1.3给水品质给水品质应符合GB12145-2008《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》中的规定。
2.1.4锅炉技术规范主要参数:额定蒸发量 90t/h额定蒸汽温度 510℃额定蒸汽压力(表压) 6.8MPa给水温度 150℃锅炉排烟温度 140℃排污率 1.5%空气预热器进风温度 25℃锅炉设计效率89.78%钙硫比 2.2脱硫效率 85%2.1.5锅炉运行条件(1)锅炉带基本负荷并可调峰。
(2)锅炉主蒸汽采用单母管制运行。
(3)给水调节:锅炉配置2×100%BMCR的电动调速给水泵,其中1台运行1台备用。
给水管道上设有主给水调节阀(负荷调节能力为70%-110%)及给水旁路调节阀(负荷调节能力为30%-70%)。
(4)给水温度:回热系统设1级高加+1级大气式除氧。
锅炉额定给水温度150°C,锅炉减温水温度150°C,高加切除后的给水温度104°C;(5)锅炉在投产后的等效可用小时数大于8000小时。
锅炉强迫停用率不大于2%。
(6)除渣方式:满足连续除渣和间断除渣的要求,锅炉采用炉底排渣。
锅炉主要计算数据(设计煤种)表2-1锅炉主要计算数据2.3锅炉基本尺寸锅筒中心线标高 35665mm 锅炉运转层标高 8000mm锅炉两侧主跨距离 9410mm左右侧副跨距离 4500mm锅炉最首排柱至最后排柱中心线距离 19950mm 锅炉最高点标高 37124m 2.4锅炉整体布置本锅炉系次高压、单锅筒、自然循环蒸汽锅炉,采用循环流化床燃烧方式,采用汽冷分离,全钢焊接结构构架。
锅炉主要由蒸发受热面燃烧室、汽冷分离器及回料装置,以及尾部对流烟道和空气预热器组成。
蒸发受热面燃烧室位于锅炉前部,燃烧室四周布置膜式水冷壁,同时布置了水冷屏,屏式过热器在燃烧室内,炉膛壁面和受热面的易磨损部位均采取了防磨措施。
炉膛底部为略有倾斜的水冷布风板,布风板下方布置有水冷风室,燃烧室水冷壁与锅炉下水管和汽水引出管连接,组成自然循环蒸发回路。
锅炉中部设有两个平行布置的汽冷分离器,非机械回料阀位于汽冷分离器下面,燃烧室和分离器相连接。
燃烧室、汽冷分离器和非机械回料阀构成了灰粒子循环回路。
燃烧室下部布置有水冷风室,由燃烧室两侧墙及布风板下部的膜式弯管组成,在布风板上设置有三只排渣管,渣管穿过水冷风室,每只渣管的排渣能力均为100%,水冷风室后部布置两只床下启动燃烧器。
过热器系统由包墙过热器、低温过热器、屏式过热器、高温过热器以及喷水减温器组成,低温和高温过热器均为逆流顺列布置,在低温过热器和屏式过热器之间,高温过热器和低温过热器之间设喷水减温器,高温和低温过热器布置在由包墙过热器形成尾部竖直对流烟道中,通过挂钩挂在包墙上,可向下自由膨胀。
在尾部竖直对流烟道中,按烟气流程依次布置有高温、低温过热器、省煤器,卧式空气预热器布置于尾部竖直对流烟道下部,用于加热一、二次风。
锅筒内部采用单段蒸发系统,下水管采用集中与分散相结合的供水方式。
锅炉采用室内布置,运转层标高8000mm。
锅炉构架采用全钢焊接结构,按6度地震烈度设计。
锅炉采用支吊结合的固定方式,除锅筒旋风分离器和空气预热器为支撑结构外,其余均为悬吊结构。
为防止因炉内压力引起水冷壁和炉墙的破坏,本锅炉设有刚性梁。
3、锅炉主要部件结构3.1锅筒1)结构锅筒采用P355GH材料制成,内径为φ1600mm,壁厚75mm,两端采用球形封头。
锅筒上下表面还焊有三对预焊板,将用来监测锅筒运行时上、下壁温的热电偶焊于其上。
锅筒在支座的位置上焊有预焊板,供安装焊接支座时施焊。
2)水位锅筒正常水位在锅筒中心线以下100mm处,最高水位和最低水位离正常水位各75mm。
真实水位的测定与控制对锅炉的运行是非常重要的。
由于水位计中贮存的水处在锅炉外部较冷的大气中,其密度大于锅筒中水的密度,锅筒中的真实水位高于水位计中的指示的水位,因此,安装时要准确标定水位表中正常水位的位置(即“零”位)。
3)锅筒的固定锅筒通过两个滚柱式支座支承在顶板梁上,锅筒可沿轴向自由膨胀,设计时保证锅炉在热态时锅筒的着力点落在支承梁的中心线上。
3.2锅筒内部设备本锅炉汽水分离采用单段蒸发系统,锅筒内部装有旋风分离器、波形板分离器、顶部百叶窗分离器等设备。
1)旋风分离器旋风分离器能消除高速进入锅筒的汽水混合物的动能以保持水位平衡和进行汽水混合物的一次分离,分离出的蒸汽沿分离器中部向上流动而分离出的水沿筒内壁向下流动,平稳地流入锅筒的水空间。
2)梯形波形板分离器每只旋风分离器上部装有一只梯形波形板分离器,以均匀旋风筒中蒸汽上升速度,在离心力的作用下将蒸汽携带的水分进一步分离出来。
3)顶部百叶窗分离器在锅筒上部靠近饱和蒸汽引出管沿锅筒筒身纵向布置多个波形板和均汽孔板组成的顶部百叶窗分离器,其作用是二次分离蒸汽中的水分,且均汽孔板能使通过的蒸汽速度均匀,有利于水的重力分离,同时也能阻挡一些水滴,起到一定的分离作用。
4)排污管连续排污管布置在锅筒水空间的上部,以排出含盐浓度最大的锅水,维持锅水的含盐量在允许的范围内。
5)加药管利用加药管沿全长向锅筒水空间加入磷酸盐,维持锅水碱度在允许的范围内,降低硅酸盐的分配系数,降低蒸汽的溶解性携带。
6)紧急放水管当锅筒水位超过水位表指示的正常水位时,通过紧急放水管放水至正常水常水位,防止满水造成事故。
7)定期排污管定期排污管装在集中下水管下部的分配集箱底部,由于在锅水中加入磷酸盐,将产生一些不溶于水的悬浮物质,随水流入集中下水管并沉积在底部,悬浮物质可通过定期排污管排出,保持锅水的清洁。
定期排污的时间可根据锅水品质决定。
3.3燃烧室及水冷壁1)结构燃烧室断面呈矩形,深度×宽度=4000X7240mm。
燃烧室各面墙全部采用膜式水冷壁,由光管和扁钢焊制而成。
底部为水冷布风板和水冷风室,布风板的截面积小于上部燃烧室的截面积,使水冷布风板处具有合理的风速。
除至旋风筒的烟气出口及部分测孔外,其它门、孔都集中在下部水冷壁上,由于燃烧室在正压下运行,所有门、孔应具良好密封。
在燃烧室中磨损严重区域,水冷壁下部密相区内衬耐磨耐火材料并设有防磨弯,燃烧室内有2组水冷屏,3组过热屏。
2)水冷壁固定水冷壁及其附着在水冷壁上的零部件及耐磨耐火材料的全部重量都通过吊杆装置悬吊在顶板上,安装时应调整螺母,使每根吊杆均匀承载。
水冷屏通过吊杆装置悬吊在顶板上。
3.4下水管1)结构本锅炉下水管采用集中与分散相结合的方式,由锅筒下部引出两根集中下水管,下水管位于锅筒两端,通过16根分散下水管向前、后墙、两侧墙水冷壁下集箱供水。
2)下水管固定下水管重量由锅筒、水冷壁分担,无其它固定装置。
3.5汽水引出管水冷壁上集箱至锅筒的汽水引出管共20根,根据每根连接管蒸汽负荷,在锅筒上合理布置连接管数量及位置,使锅内旋风筒负荷均匀。
3.6水冷布风板及水冷风室水冷布风板位于炉膛底部,由略有倾斜的膜式水冷管屏和大直径钟罩式风帽组成。
大量不锈钢制成的钟罩式布风帽按一定规律焊在水冷管屏间鳍片上,在布风板上布置有三个排渣口。
水冷风室是由两侧水冷壁下部、水冷布风板和与水冷布风板管屏连为一体的L 型膜式水冷壁组成。
3.7过热器系统及汽温调节过热器系统由包墙过热器、低温过热器、屏式过热器、高温过热器组成,在低温过热器与屏式过热器之间,高温过热器与屏式过热器的之间的管道上均置有喷水减温器。
1)包墙过热器包墙过热器是用管子与扁钢焊制成的膜式壁式的受热面。
2)低温过热器低温过热器逆流顺列水平布置在尾部对流烟道中,一个管组,每排蛇形管由2根管子绕成。
3)屏式过热器屏式过热器布置在炉膛内,共三个管屏。
3)高温过热器高温过热器逆流顺列水平布置在尾部对流烟道中,一个管组,每排蛇形管由2根管子绕成。
4)喷水减温器本锅炉在50~110%负荷范围内,保证过热蒸汽温度达到额定值。
蒸汽温度的调节采用喷水减温器,布置在高温、屏式过热器,高温、屏式过热器之间的管道上。
喷水水源为锅炉给水5)固定装置两级过热器管束:通过过热器上的挂钩挂在两侧包墙上。
包墙:过热器通过吊杆将包墙过热器受热面悬吊到顶板上。
过热器连接管:过热器连接管和喷水减温器通过吊挂装置将重量吊挂到顶板上及其上部相应的梁上。
低温、高温过热器进出口集箱均利用过热器管把载荷传递给两侧包墙承担。
3.8省煤器省煤器逆流顺列水平布置在尾部对流烟道内,为检修方便,省煤器的蛇形管分成四个管组。
省煤器蛇形管用挂钩挂在省煤器的外护板上,省煤器外护板通过与包墙过热器连接,一起通过包墙过热器上集箱通过吊杆悬吊到顶板上。
3.9空气预热器管式空气预热器采用卧式布置,烟气自上而下从管外流过,空气水平从管内流过,与烟气呈逆流交叉布置。
为便于吹灰器清扫,空气预热器采用顺列布置,分成两个回路,分别通过一、二次风与烟气换热,并沿烟气流动方向分成三组管箱。