锅炉空气预热器在线水冲洗技术在本公司的应用
600MW锅炉空气预热器在线水洗方法
第 1期
王 伟年 :600MW 锅 炉 空 气预 热 器在 线水 洗 方法
·29·
图 1 锅 炉 风 烟 系统 流 程
加 满 。
(6)与 水洗 相 关 的 电动 阀 门 、气 动 阀 门 及 挡 板
沉 积在 空 预器 换 热鳍 片表 面 上 的黏 状 物 ,直接 用水进行清洗时 ,酸性成分与水发生反应 ,使经过换 热鳍 片 的清 洗 水 呈 酸性 甚 至 强 酸 性 (pH 值 为 2~ 3),会 对设 备造 成 严 重腐 蚀 ,必 须 增 加 化 学 清 洗 药 品。如 某 电 厂 空 预 器 水 洗 时 加 入 清 洗 预 膜 剂 EC3415A,该预膜剂 含有聚磷 (可作为缓蚀保 护 )、 有机 分散 剂 (可 增 加 水 洗 的能 力 及 效 果 )和表 面 活 性剂 等 。清洗 过 程 中 ,该 清洗 药 品提 供 NaOH 基 础 pH环 境 ,由表 面活性 剂先行 清 除鳍 片金属 表 面上 的 油 分及脂 类 ,再 由分散 剂 絮凝 微 细 粒 子将 之 带 离 金 属表面 ;同时 ,腐蚀抑制剂在金属表面形成均匀且致 密 的钝 化层 ,可 防止 水洗 废 液 中硫 酸 铵 复合 物 的腐 蚀性 攻击
气预热器在线水洗的操作过程 。空气 预热器水洗过程中的废 水参 数及水洗后的运行参数 表明 ,水洗效果 良好 ,保证 了机 组安全 、稳定运行。 关键词 :600 MW 机组 ;空气预热器 ;在线水洗 ;排 烟脱硝 中 图分 类 号 :TM 621.2 文献 标 志码 lB 文 章 编 号 :1674—1951(2016)O1—0028—04
3 空 预 器 在 线 水 洗 操 作 过 程
空 预器 水 洗 水源 采 用 厂 内工 业水 ,并 安 装 有 水 洗 升压泵 ,水洗 过程 中 可根 据需 要 调 整 化 学 药 品 的 加 入量 。水洗 只 能单 侧 进 行 ,水 洗 排放 的废 水 通 过 空 预器 下方 的灰斗 临时 排 放 管排 入 机 组 废水 槽 ,并 通 过排 污泵 打至厂 内废 水站 统一 处理 。水洗 系统 流 程 如 图 2所示 。
燃煤锅炉空预器传热元件高压水清洗施工方案
锅炉空预器传热元件高压水清洗四措两案一、设备概况空预器原生产制造商为东方锅炉(集团)股份有限公司,200*年投产,20**年进行了冷端传热元件更换件。
目前空预器存在传热元件堵塞严重差压大,热风温度降低,排烟温度缓慢升高,空预器中心筒漏风等缺陷。
二、范围和目的1、施工范围工程包括(但不限于):(1)在空预器内对元件进行高压水冲洗。
(2)回装并调整密封间隙。
(3)试运。
2、施工目的通过解包清洗传热元件,并处理传热元件堵塞问题,恢复空预器原设计性能和参数等,保证设备的安全稳定运行。
三、安全风险辨识及控制措施四、技术风险辨识及控制措施五、环境风险辨识及控制措施六、组织措施七、施工方案1、一般技术方案(1)各专用和常用工器具准备齐全,并运至现场。
(2)将相关清洗设备检验合格后运送至现场。
(3)开具工作票,现场确认安措执行到位情况。
(4)清洗设备进行接水、接电工作。
(5)布置灰水输送管道,将管道引至指定地点。
(6)专人搭设脚手架,并将内部积灰清理干净。
(7)空预器采用高压水上下清洗的方式对换热元件进行初步清洗。
(8)拆除施工时临时安装的支撑、工架、脚手架等,清理现场卫生,做到“工完、料尽、场地清”。
2、施工工期及人员要求(1)检修工期安排见附件1。
(2)施工单位须配备至少15人参与施工工作。
(3)保温搭架单位准备足够的人员和脚手架材料,满足现场作业需要。
(4)运行人员必须及时执行相关安措,不应因为安措执行时间过长造成检修工期的延误。
八、应急预案1、如发生火灾事故,现场人员应立即停止作业,向汇报工程项目经理、电厂方设备部项目负责人、安监部专责,拨打火灾报警电话,根据火势情况利用现场消防器材进行现场灭火。
同时施工单位按照事件等级启动《火灾事故应急预案》处置方案,并派人在重要路口,等待指示消防车快速到达现场开展扑救工作。
2、如发生人员高处坠落和机械伤害事件,现场人员应立即停止作业,汇报工程项目经理、电厂方设备部项目负责人、安监部专责,拨打医疗急救电话。
锅炉空气预热器换热元件在线水冲洗技术探讨
危 害性 分 析人 手 , 合 华 能福 州 电厂 3号 机组 在 结 不停 炉情 况下 , 单侧 停运 风烟 系统 , 对停 运侧 空气 预热 器 的低温 换热元 件进 行在 线水 冲洗 的成 功经 验 , 其 可行性 、 在 的风 险 以及操 作过 程 中采取 对 存 的措施 和实 际效 益进 行 深 入 分 析 , 同样 受 空 气 对 预热器 差 压 问 题 困扰 的 电 厂 具 有 启 发 和借 鉴 意
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锅炉空 气硬热 器换热 元件在线 永冲洗技 本探讨
发 电 设 备 (07N . ) 2 0 o 4
锅 炉 空 气 预 热 云 忠
( 华能福 州 电厂 , 福建 福 州 30 0 ) 5 20
YANG n z o g Yu —h n
( unn uhuPw r l t F zo 5 20 hn ) H aegF zo o e a , uhu3 0 0 ,C ia P n
Ab ta t sr c :Dus e o i o olrarpe e tr Sh aig s ra e ,atrln e i fs rie,i arb l r Ss e a d td p st n b i i rh ae ’ e t u fc s f o g rtme o evc e n e mp i e i ’ a n e f e o o c o eain a d teeoe p ro cfu hn srq ie c n mi p r t n h r fr e di s ig i e u rd.Th e sblt fo —iefu hn o emp rt r l me t f o i l e fa iii o n ln s ig lw t y l e aue ee n so arpe e tr i rh aes,wi o titru tn olro rto t u ne rpi g b i p ain, te rs o c r e n a u e o b a e h e e h ksc n e n d a d me s r st e tk n,ae b ig ds u s d. i r n ic se e P a tc le p r n e s o h tt i e h iu sq ie a v na e u o e pn olr n ln i p r t n a d as r r cia x e e c h wsta hstc nq e i u t d a tg o s frk e ig b i si o g t i e me o ai n lo f e o o rd cn h o s w rc n u t n o we lns. e u ig te h u e p e o s mpi fp o o o rpa t Ke wo ds n ry a d p we n ie i g; b i r arp e e tr d s e o io s sn l ie o e ain so p g y r :e e g n o re gn er n ol ; i r h ae ; u td p st n ; ige sd d p r t tp a e; e i o
空气预热器高压水冲洗在锅炉运行中的应用
空气预热器高压水冲洗在锅炉运行中的应用张国滨【摘要】空气预热器在线水冲洗技术成本低,操作简单,对设备影响小,能够有效降低空气预热器压差,防止空气预热器堵塞造成机组无法运行。
以华电潍坊发电有限公司#3机组为例,论述空气预热器高压水冲洗的步骤及应注意的问题,总结了空气预热器在线水冲洗经验。
【期刊名称】《华电技术》【年(卷),期】2015(000)010【总页数】4页(P42-44,54)【关键词】空气预热器;压差;冲洗;硫酸氢铵;低温腐蚀;节能【作者】张国滨【作者单位】华电潍坊发电有限公司,山东潍坊 261401【正文语种】中文【中图分类】TM621.21 #3机组空气预热器简介华电潍坊发电有限公司(以下简称潍坊发电公司)#3机组为670MW超临界机组,设有2台三分仓回转式空气预热器(以下简称空预器),空预器先加热一次风,后加热二次风。
空预器型号为2-32.5VI(T)-2185SMRC,主要参数见表1。
表1 空预器主要参数设备总称项目参数主驱动电动机型号 Y225S-4B3功率/kW 37转速/(r·min-1)1480减速机型号 SBWL-RO 02/315-01减速比123.8出轴转速/(r·min-1)11.96辅助电动机型号 EYA180M-4功率/kW 15转速/(r·min-1) 1470.00出轴转速/(r·min-1)2.87空气马达型号INGERSOLL-RAND 551SM51-W/RC转速/(r·min-1)95.00支承轴承型号SKF 294/710EM形式球面滚子推力轴承导向轴承型号 SKF 23192CAK/W33形式双列向心球面滚子轴承传热元件热段层高度/mm 1000中间层高度/mm 880冷段层高度/mm 305转子半径/mm 75002 空预器高压水冲洗前概况2014年7月,潍坊发电公司对#3机组空预器蓄热元件进行了更换,同步进行了脱硝改造,7月13日机组启动后正常运行。
空预器在线水冲洗方法、危险点及措施
空预器在线水冲洗方法、危险点及措施作者:詹恒方来源:《中国新技术新产品》2015年第17期摘要:脱硝系统投运后,由于硫酸氢氨堵塞空预器,造成空预器压差偏大,引起风机耗电增加、喘振失速等问题,必须对空预器进行在线水冲洗。
经过多次冲洗,积累了经验。
本文阐述了冲洗过程,分析了危险点及采取的措施。
关键词:空预器;堵塞;在线;水冲洗中图分类号:TK223 文献标识码:A西柏坡发电有限责任公司330MW锅炉为北京巴布科克·威尔科克斯(B&WB)有限公司生产的B&WB-1025/18.3-M型锅炉,预热器为29VI(T)–1676(1778)MOD型(Φ10.33m)容克式三分仓空气预热器,原设计为上海锅炉厂产品,后由豪顿华进行了密封改造。
每台炉配2台空气预热器。
自脱硝投运以来,空预器压差偏大,高负荷时达到2.5kPa以上,吹灰器投运后效果不明显,经过与豪顿华公司协商,同意进行空预器在线冲洗,现已对我公司多台机进行了多次冲洗,积累了一定的经验。
下面对冲洗过程进行阐述,对危险点控制进行分析。
1 冲洗过程(1)空预器在线冲洗由生产部锅炉专工主持,锅炉车间负责,豪顿华工程有限公司提供技术支持;冲洗过程由发电部负责。
(2)保持机组冲洗时负荷在280MW,最低不能低于260MW。
(3)检查高压水管路上的阀门、法兰、接头的严密性。
(4)将高压水泵入口两只过滤器的滤芯拆下进行清洗,并打开水泵入口阀门,对进水管道进行排污冲洗。
(5)将高压管路上过滤器的滤芯拆下进行清洗,并对过滤器前的高压管道进行冲洗。
(6)检查高压水泵电机和就地控制柜绝缘合格并送电。
(7)确保高压水泵水源压力达到3~8bar,气动卸荷阀仪表气源稳定。
(8)吹灰器控制柜上电后,空枪走行一遍,确保走行过程正确无误。
(9)保证吹灰器操作人员和高压水泵操作人员之间联络的畅通。
2 冲洗流程两台空预器的高压水冲洗不能同时进行,应逐台冲洗。
以下流程以A侧冲洗为例,B侧与此相同。
空预器全负荷在线水冲洗的实践与分析
第37卷 2015年12月 湖州师范学院学报Journal of Huzhou University Vol.37Dec.,2015空预器全负荷在线水冲洗的实践与分析孔庆忠,高志强(浙江浙能长兴发电有限公司,浙江长兴313100)摘 要:由氨气逃逸引起的空预器硫酸氢铵型积堵是目前脱硝机组存在的一个共性问题.某公司技术人员结合机组设备特点,经过理论计算后编制出方案,成功实施了数次满负荷工况下的空预器高压水冲洗,经几次试验后的结果分析,空预器在线高压水冲洗可以在不影响机组负荷的情况下较好地控制空预器烟气侧差压,在降低引风机电流的同时提高机组运行的可靠性.关键词:空预器;全负荷;在线;水冲洗;应用中图分类号:TM621.4文献标志码:A文章编号:1009-1734(2015)S0-0013-050 引言某公司300MW机组配用锅炉按引进的美国B&W公司RB锅炉技术标准设计制造,为亚临界参数、自然循环、一次中间再热、固态排渣、单炉膛单锅筒锅炉,露天戴帽布置,设计燃料为淮南烟煤,采用正压直吹MPS中速磨系统,前后墙对冲燃烧方式,并配置有B&W标准的双调风DRB-XCL型旋流煤粉燃烧器.在尾部竖井下设置两台三分仓容克式空气预热器,空预器型号为28.5VNT 2100,空预器转子分为48隔仓,空预器热端和冷端均配有半伸缩式蒸汽吹灰器.在机组近两年进行的脱硝增容改造中,机组容量增加至330MW并相应对空预器进行改造,空预器增容工程仍由豪顿华公司承接,改造后热端换热元件高度为1 200mm,冷端换热元件高度为950mm,冷端元件材料为脱碳钢并双面镀搪瓷,采用干法静电喷镀制作,相比原有空预器换热面整体高度增加了50mm.1 空预器全负荷高压水冲洗的必要性1.1 在线水冲洗背景该公司的三分仓容克式空气预热器原径高比相对偏小,空预器进行增容改造时,囿于现场条件其壳体未作改动,但受热面高度略有增加,致使原先就存在的空预器烟气侧差压偏高易积堵的缺陷更加突出,脱硝改造后运行仅仅2个月,300MW负荷工况下空预器烟气侧差压已由1.1KPa升高至2.25KPa,运行引风机电流也大幅增加.空预器的硫酸氢铵型积堵与脱硝催化剂品质、氨气流场均匀性、烟气排烟温度、空预器径高比、空预器受热面传热元件板型等均有关系,为了维持机组的长周期运行,必须采取措施降低烟气侧差压.目前该公司较成熟的应对措施是对风烟系统半边隔离后进行空预器冲洗,但该方法也存在着很大的弊端.其中近4天的极低负荷运行时间对机组发电量影响较大,冲洗一次仅电量损失就超过120万元,且冲洗时机组处于风烟系统单边运行状态,运行设备如有故障极易造成机组非停,大大降低机组可靠性指标,因此寻求一种更好的解决办法成了当务之急.1.2 空预器积堵的危害理论与实践经验表明,空气预热器堵灰、腐蚀,一般均发生在空气预热器低温端.由于空气预热器腐蚀堵灰,造成锅炉排烟温度升,高热风温度下降,风、烟系统阻力上升,送风正压侧和引风负压侧压差增大,增收稿日期:2015-11-10作者简介:孔庆忠,助理工程师,研究方向:锅炉检修.加了空气预热器漏风,严重时送引风机无调节容量,致使炉膛负压难以维持,影响到燃烧自动装置的投入.在点火初期,由于腐蚀堵灰,整个炉膛温度较低,大量未燃尽的油雾滞留在空气预热器中,极有可能造成火灾并烧坏空气预热器.1.3 空预器高压水冲洗技术应用的必要性燃煤电厂对SCR系统的改造会进一步加重空预器堵灰,因为烟气中SO2向SO3的转换增多,在催化剂的作用下与氨气结合形成硫酸氢铵造成空预器堵灰,在这种情况下增加冷端搪瓷换热元件高度和加强蒸汽吹灰来控制空预器的堵灰较为有效.但即使采取了这些措施,从运行经验看,单靠定期蒸汽吹灰还是不足以控制空预器堵灰和烟气侧差压的上升,因此需要使用带高压水洗的双介质吹灰器,为保险起见,电厂一般在锅炉停机时对空预器进行水洗,或者在带部分负荷时对空预器单侧隔离后进行在线水冲洗,但这两种方式都存在着较大的弊端.目前,很少有电厂在机组满负荷运转状态时采取在线高压水洗清洁空气预热器,因此尝试进行空预器全负荷高压水冲洗就显得较为迫切.2 全负荷高压水冲洗技术应用2.1 试验准备2.1.1 冲洗水量与水压的选择由于空预器为烟气和一、二次风进行换热服务,水量过大会使过多的热量被冲洗用水吸收,导致一、二次风风温降低,不能满足制粉系统及燃烧系统的正常运行;其次,过大的水流对冲洗水泵的出力有较高的要求,不利于保证对冲洗用水压力的要求,而且过低的排烟温度易造成进入电除尘的烟气带水,而冲洗水量过小就会降低冲洗效果,延长冲洗操作时间.冲洗时的水压控制也非常关键:水压过低,水流还未接触换热元件,就会被热烟气蒸干,起不到冲洗的作用;水压过高,对冲洗枪管材料规格的要求就比较高,会带来不必要的浪费,还可能造成空预换热元件的损坏.在该公司#3炉进行的试验冲洗工作时,发现针对空预器换热元件波形,冷态冲洗时压力超过22MPa后才能打穿受热面至空预器热端,若冲洗压力低于22MPa则冲洗效果有限,通过#3炉停炉及满负荷工况的多次试验,最终将枪头喷嘴的数量控制为4个,喷嘴孔的直径为1mm,保证在30MPa压力下进入空预器的冲洗水流量不超过3t/h,确定使用离线水冲洗使用的高压冲洗柱塞泵出水作为水源.2.1.2 冲洗水量与冲洗时烟温降计算在进行实际冲洗前必须先进行理论核算,以验证高压水冲洗水量能否被烟气全部带走并汽化,同时应计算水冲洗过程中的排烟温度变动情况,为冲洗方案提供较为充分的理论根据(理论计算时模拟较保守工况,即认为高压冲洗水不接触较高温度的烟气与受热面,按全部喷入受热面后烟气中混合进行核算).加装的4个1mm口径喷嘴当压力为30MPa时的流量计算:p+12ρv2+ρgI=constant.其中:v为流动速度;g为重力加速度;h为流体处于的高度;p为流体所受压强;ρ为流体的密度;constant为常数.30MPa压差转变成流速:水的密度取:ρ=1×103 kg/m3.喷嘴出口流速:v=245m/s.4个1mm口径的喷嘴流量为:Qm=ρQ=2 771kg.水冲洗用水加热至113℃所需热量(经前期计算,烟温降为10~15℃之间,故用125℃烟气降至113℃进行校验计算).水的比热为:水的气化潜热2 257kj/kg.计算每小时20℃的冲洗水量加热至113℃所需热量(水蒸气比热查表按1.9kj/(kg·℃)计算:q1=4.2×2 771×80+2 557×2 771+1.9×2 771×13=7.28×106 kj.41湖州师范学院学报 第37卷 烟气比热:Cp=wN2CpN2+wCO2CpCO2+wHO2CpHO2+wO2CpO2.其中:wN2为烟气中氮气的比例;wCO2为烟气中二氧化碳的比例;wHO2为烟气中水蒸气的比例;wO2为烟气中氧气的比例.查阅烟气比热参数表后125℃烟气比热按1.15kj/(kg·℃)计算.按巴威增容改造热力计算书,负荷280MW时单侧烟气质量流量580t/h 125℃烟气降到112℃释放的热量(为留一定裕量,烟气质量流量按500t/h校核,相当于250MW工况):q2=1.15×500×103×13=7.475×106 kj. 综合上述计算,从热力计算层面来说,只要机组负荷250MW以上,排烟温度达125℃时,空预器烟气就能将冲洗水混合加热至113℃左右,若提高冲洗侧排烟温度,裕度将更大,实行空预器在线冲洗热力理论计算可行.2.1.3 冲洗中落下的灰污排放问题冲洗前预想除灰效果明显的情况下,大量的堵灰落下,会导致空预器烟气侧灰斗排灰不畅,需要在冲洗时及时清理空预器下灰斗,经分析后决定在冲洗过程中微开空预器冷灰斗放灰阀,利用空预器内负压保证灰斗放灰管路畅通,#1炉数次冲洗后停炉检查发现,空预器冷灰斗内存灰并不多,空预器至电除尘的水平烟道上积灰也较少,应该是冲洗时大部分堵灰随烟气进入电除尘器被除掉了.2.1.4 冲洗枪管安装及冲洗孔布置原空预器配用的戴蒙德半伸缩式吹灰器伸缩长度为3 852mm,为节省投资空预器高压水冲洗水源暂用原离线冲洗柱塞泵出水,在枪管喷嘴数量及直径确定以后,决定枪管材料用4mm厚度的普通不锈钢,枪管与原蒸汽吹灰器同架安装,为保护高压水喷嘴平时不被蒸汽吹灰喷口吹损,高压水喷嘴与蒸汽吹灰喷口错列安装,高压水喷嘴间距800mm,冲洗时基本能覆盖整个空预器受热面2.2 冲洗方案的制定与前期试验2.2.1 冲洗操作方案简介高压水冲洗时机组负荷应保持在280MW以上稳定运行,冲洗前对空预器全面吹灰一次(为提升冲洗侧排烟温度,可就地缓慢关闭送风机出口联络挡板,经调整冲洗侧送引风机及一次风机出力后,将待冲洗侧侧空预器排烟温度抬升10℃左右),在确认工作票已许可开工后可微开冲洗侧空预器底部灰斗放灰阀进行准备.在冲洗管路连通后启动高压冲洗水泵,在较短的时间内调整冲洗压力至30MPa后进行冲洗操作,冲洗枪管进退采用就地手摇原吹灰器操作手柄进行(冷端吹灰器已断电),步进速度及停留时间可根据冲洗效果调整.冲洗时运行在CRT上密切监视空预器电流、排烟温度及其他相关参数,检修派专人监视冲洗水泵出口压力,若有异常及时汇报,以决定是否停止冲洗.2.2.2 在未积堵空预器上进行的冲洗试验由于在全国范围内还没有配用豪顿华28.5VNT2100型空预器在线水冲洗的公开记录,因此在冲洗硫酸氢铵型积堵较严重的空预器之前,该公司技术人员先期在C修结束刚带至额定负荷的#3炉上进行了在线冲洗试验,试验历时近1h,试验水压最高至32兆帕,试验期间空预器电流非常平稳,就地检查运转正常,冲洗侧空预器排烟温度平均降幅13℃,各项参数均在预期目标内.2.3 冲洗过程记录6月中旬,脱硝改造后投运仅两个多月,#1炉在300MW负荷工况下空预器烟气侧差压已由1.1KPa升高至2.25KPa,在做好充分的技术准备后,于6月16日先期对积堵较严重的B侧空预器进行了冲洗.由于这是在积堵空预器上首次实现高压水冲洗,因此在过程中也进行了冲洗方法的优化工作,本次冲洗历时10h(首次冲洗吹灰枪采用程控进退方式,未采用手摇步进方法,因此冲洗覆盖面不全,且在冲洗的后期空预器烟气侧差压下降已较为缓慢).以下为冲洗过程中的一些相关参数区县记录(见图1~图3).512015年 孔庆忠,等:空预器全负荷在线水冲洗的实践与分析3 高压水冲洗结果分析3.1 空预器冲洗前后差压分析空预器在带300MW负荷的冲洗过程中(期间负荷、差压、引风机电流等发生较大波动为磨煤机故障61湖州师范学院学报 第37卷及空预器进行一次蒸汽吹灰引起),冲洗侧空预器烟气侧差压从2.25KPa降至1.72KPa,效果较明显,与此同时未冲洗侧空预器烟气差压也从2.2KPa降至1.95KPa,这主要是由于冲洗侧空预器大量积堵产物去除后通流能力增加,致使未冲洗侧空预器烟气流量减少的缘故.3.2 空预器出口烟温1波动大分析空预器在冲洗过程中,出口烟温会出现较大的波动,这是冲洗水蒸发吸热后形成的低温烟气带不时流经空预器转子下方烟温测点时造成的虚假波动,烟温数据并不能真实反应空预器内温度场情况,此时应重点关注空预器一、二次风出口风温及电除尘入口烟温,只要这几个参数波动在允许范围内即可.从曲线中可以看出,冲洗侧空预器出口一二次风温及电除尘进口烟温在冲洗期间相当稳定,空预器出口一二次风温甚至略有上升,这应该是空预器差压减小后换热增强的结果.3.3 冲洗前后引风机节电分析在线冲洗可以使引风机在相同负荷下的耗电量明显降低,尤其是在机组负荷较高的情况下,与在线冲洗空预器前比较,单台引风机最大的电流降幅约为20A(冲洗侧空预器进口氧量相同负荷下稳定甚至略有增加),降耗效果十分明显.4 高压水冲洗经验总结4.1 高压在线水冲洗除垢机理高压的水线对空预器换热元件间的积灰有很强的冲击作用,与蒸汽吹灰器不同,高压水进入空预器是一个吸热沸腾并剧烈膨胀的过程,能在换热元件间隙产生很大的压力,能有效地疏松堵灰,而吹灰蒸汽进入空预器后是一个放热收缩的过程,只能吹走较为疏松的浮灰.4.2 在线高压水洗对空预器转子的影响低流量的水冲洗不会影响空预器的换热效果以及机组的出力,由于冲洗水的流量很低,仅<3t/h,与锅炉满负荷时1 440t/h的烟气流量相比较少,冲入换热元件的水分会很快地沸腾蒸发.另外,在线高压水洗一直在GGH上应用,而典型的GGH热端金属温度在100~115℃之间,而高压水洗流程是在GGH的热端和冷端同时进行的,由于空预器转子冷端的温度类似于上述情况,仅仅在冷端进行的高压水洗不会出现转子明显的热变形和焊缝开裂的情况,冲洗过程中稳定的空预器电流也从另一面印证了这一点.但是对于电厂来说,如果空预器采用了在线高压水洗,就应当在计划停机期间对转子结构和焊缝进行常规检查.4.3 高压水冲洗对空预器换热元件的影响空预器换热元件冷端温度较低,仅为110℃左右,加之冲洗水的流量很小,转子发生“淬火”结果可能性非常小,且现在的冷端镀搪元件出厂前都经过耐温急变性试验(加热到400℃时即刻放入室温冷水中)及热急变试验(加热到450℃时即刻放入室温空气中),相应的应变也会很小而且只会集中在有限的区域内并很快恢复.空预器在线高压水冲洗采用的冲洗水压力约为30MPa,而离线时采用的冲洗水压力一般为45MPa以上,此时空预器换热元件接近室温,脆性较运行中的空预器换热元件高很多,所以在线冲洗时高压水对换热元件的冲击损坏是非常有限的,高质量的镀搪瓷换热元件具有非常好的边缘覆盖率和粘附力,对于重复的高压水洗具有很好的抵抗力.4.4 冲洗时水汽对电除尘的影响由于在线高压水洗仅仅在转子冷端进行,大部分的水流直接向上穿过转子在换热元件上形成很好的发散.这样,当它们反向穿过转子时,水流被进一步分散开并形成雾状.第二次穿过转子时提供了足够多的机会使水滴穿过烟气流,并且在到达电除尘之前充分地蒸发掉.另外,烟道的弯头也可以帮助分散任何携带的水滴,因此在任何情况下,水滴进入除尘器都不会成为一个问题.参考文献:[1]周谟仁.流体力学泵与风机[M].北京:中国建筑工业出版社,2013.[2]应静良.电站锅炉空气预热器[M].北京:中国电力出版社,2002.712015年 孔庆忠,等:空预器全负荷在线水冲洗的实践与分析。
锅炉空预器清理通讯稿范文
锅炉空预器清理通讯稿范文
近日,我公司针对锅炉空预器进行了清理作业,为确保设备的正常运行,提高锅炉的效率,保障工厂的生产安全起到了积极的作用。
经过清理,锅炉空预器内部的灰尘和杂物得到了有效清除,使得空气流通畅通,减少了设备的堵塞现象,使设备更加稳定可靠,并提高了设备的运行效率,节省了大量能源和物料消耗。
经对锅炉空预器清理作业的总结,我们发现锅炉空预器清理作业应当定期进行,以保持设备的稳定运行;同时,清理作业必须由专业人员进行,并采用合适的清理工具和清洗剂,以保障设备的安全和完整。
我公司将一如既往地关注并加强设备的保养和维护,确保每一台设备能够稳定高效地运行,为客户提供更好的服务和优质的产品。
在线清洗预膜在高炉TRT循环冷却水系统的应用
在线清洗预膜在高炉TRT循环冷却水系统的应用白煜磊;刘云【摘要】清洗预膜是水处理技术中最为关键的环节之一,它的成功与否直接影响后续循环水处理效果.当某些关键生产设备由于某些原因而导致换热系数降低且无法停车时,清洗预膜工作的难度将会大幅度增加.本文讲述了不停车清洗预膜在国内某钢厂高炉TRT循环冷却水系统的成功应用.【期刊名称】《天津化工》【年(卷),期】2016(030)005【总页数】3页(P14-16)【关键词】在线清洗预膜;煤气余压发电装置;高炉;循环冷却水系统【作者】白煜磊;刘云【作者单位】1天津正达科技有限责任公司,天津300131;2天士力制药集团股份有限公司,天津300402【正文语种】中文【中图分类】TQ028.81.1 工艺简介煤气余压发电装置(TRT)是高炉的重要附属设施,尽管在投产后系统运行过程中采用了循环冷却水处理技术,基本解决了结垢、腐蚀和菌藻滋生问题,但是冷却水系统在长期循环使用后(使用五年以上时间),其冷却设备的金属表面上仍然会有沉积物的集积,这些沉积物主要是腐蚀产物、水垢、粘泥等,由于生产任务繁重,无法停车清理,决定对其进行在线清洗预膜。
其配套循环冷却水系统为开路循环系统,补充水加到冷水池内,通过循环泵提供给工艺设备使用,热水回到玻璃钢凉水塔塔顶,通过换热后靠重力回流到凉水池内,供水温度≤33℃,回水温度≤41℃。
系统材质碳钢、铜、不锈钢。
1.2 水质分析我们以当地工业补充水水源为例,判断其腐蚀结垢倾向。
根据水质ryznar[1]指数的判断:SI=2pHspH(式中pHs为冷却水饱和pH,pH为冷却水运行时的pH),其SI<6,属于结垢型水质,长期使用必然会导致系统的结垢问题。
补充水质见表1。
1.3 垢样分析(表2)为了更加清楚的了解系统内部情况,我们打开了一段管道,从中取出了少量垢样进行分析,判断其组分,为后续清洗工作提供依据。
由表2可见,其垢体较为松散;系统的腐蚀产物,结垢松散的水垢,以及菌藻腐败后的生物粘泥为垢样的主要成分,而其中水垢的成分略高。
空预器热风吹扫防堵技术在黔东电厂的应用
空预器热风吹扫防堵技术在黔东电厂的应用发布时间:2023-04-21T01:34:48.086Z 来源:《当代电力文化》2023年第1期作者:李红民[导读] 近年来,各大发电集团公司正在进行大型火电燃煤锅炉超低排放改造工程,李红民(贵州黔东电力有限公司,贵州镇远557702)摘要:近年来,各大发电集团公司正在进行大型火电燃煤锅炉超低排放改造工程,其中以烟气NOx 排放浓度降低至50mg/Nm3以下为目标,空气预热器的低温腐蚀和堵灰问题已突出,严重影响机组运行的安全性和经济性。
为解决空预器的低温腐蚀和堵塞问题,对空预器热风吹扫防堵技术进行了研究与应用。
本次研究以黔东电厂为例,对空预器防堵进行综合治理改造,彻底解决了空预器的堵塞问题,确保了机组的安全可靠运行。
关键词:空预器;堵塞;吹扫;研究;应用1 空预器堵塞原因分析目前燃煤电厂增设的烟气脱硝设施主要以选择性催化还原(SCR)技术为主。
该技术通过在SCR反应器中喷入NH3,使烟气中绝大部分还原为对环境无污染的N2和H2O。
但在此过程中,会发生两个副反应:SO2 +O2 →SO3 和NH 3+SO3+H2O→NH4HSO4(图1),对脱硝装置下游的空气预热器运行产生不利影响[6]。
烟气中SO3与水蒸气会结合生成硫酸蒸汽,且浓度愈高,烟气的酸露点愈高,可达 140~160℃甚至更高,大量的H2SO4液滴不仅使空气预热器低温腐蚀问题加剧,而且更容易吸附飞灰;此外,生成的NH4HSO4在146~207℃温度范围内为液态,且具有非常强的粘性,极易捕捉飞灰,若不及时清理,粘附在换热元件表面的飞灰还会结成硬块,造成常规的蒸汽吹灰难以有效清除,最终形成堵灰。
由于空气预热器工作温度区间一般为100~400℃,涵盖了H2SO4 液滴和液态NH4HSO4的生成温度区间,因此绝大多数电厂投运脱硝系统后,上述空气预热器低温腐蚀加剧和硫酸氢铵造成的堵灰问题都不同程度显现,问题的严重程度主要取决于 SCR出口烟中SO3浓度以及逃逸的NH3浓度,两者的浓度越高,问题越突出[1]。
空预器在线水冲洗方案
空预器在线水冲洗方案随着环境温度的降低,空预器换热元件堵塞加剧,压差呈现逐渐升高的趋势。
为保证机组安全稳定运行,计划空预器压差升至3.8KPa 时,采取空预器在线水冲洗方式,降低空预器压差,特制定本方案。
一、组织机构组长:副组长:成员:二、冲洗前准备工作1、空预器冲洗时机组负荷:负荷控制在210-350MW 之间,并保持保持稳定。
2、检查空预器运行正常,电流稳定,就地无异音,蒸汽吹灰系统已经全部停止并在手动位。
3、将空预器电流、炉膛压力、空预器烟气侧差压、一二次风压在监视画面上做专门曲线,重点监视。
4、确认操作工作、通讯工具已经准备好。
5、检查高压水管路上的阀门、法兰、接头的严密性。
将高压水泵入口两只过滤器的滤芯拆下进行清洗,将高压管路上过滤器的滤芯拆下进行清洗。
更换高压水泵润滑油,清理冲洗水泵调压阀,更换冷端高压水枪接口处软管,连接调压阀排水管道至排污沟。
6、检查高压水泵电机和就地控制柜绝缘合格并送电。
7、确保清洗操作人员和高压水泵操作人员之间联络的畅通。
8、检查高压水泵组及管道、压力表等无泄漏,各压力表、压力开关信号正常。
9、A、B空预器冷端壳体开孔(30*45cm),搭设操作平台,冲洗设备固定在平台上。
三、冲洗操作步骤1、冲洗原则:每次冲洗时第一个冲洗周期,启动高压水枪后应观察空预器电流、出口烟温变化情况,分段逐步加压(15、20、25MPa各维持约10分钟,待电流和烟温平稳后再次加压),防止大流量冲洗水进入导致空预器运行异常。
两台空预器冲洗不能同时进行,应逐台冲洗。
2、开始冲洗时从换热元件靠中心处逐步往外进行冲洗,根据空预器转速和高压水枪的穿透力来控制冲洗时间和冲洗车拉动距离,冲洗时由里往外推进每次 2.0cm 左右,每次停留时间至少50s(转子转动一圈),适当调整各部位的冲洗时间,执行完一个清洗流程后循环往复。
3、冲洗时冲洗车垂直往上仰洗,把冷端、中温端附着垢质进行清除、疏通;堵塞的灰垢经高压水穿透后随烟气蒸发,从而使冷端、中温端段疏通,达到清洗目的。
锅炉空气预热器在线水冲洗技术应用
Th e App i a i n o n i e W a hi c o o y t r Pr he t r o ie lc to f O ln s ng Te hn l g o Ai e a e f Bo l r
F Yo g q a g U n — i n
( u n dn h nyeE e yC . Ld , h na gG ag og54 9 ,hn ) G ag ogZ ogu nr o ,t Z aj n u n dn 2 0 9 C i g . i a
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空预 器在 正常 条 件 下 运 行 且定 期 吹灰 , 无 需 则
进 行水洗 。当定期 吹灰 无法 除 去换热 元 件 的积灰 而 保持换热元件的洁净 , 应分析原 因。 则 当空 预 器 的
[ 收稿 日期 ] 2 1-40 0 0 -1 0 [ 作者简 介] 傅勇强( 9 4一) 男 , 17 , 广东郁南人 , 工程师 。
a h co g n he o n o c u r d a he arpr h a e wh c e iu l fe td t e s f p r to fg n r — s l g i g p n me in o c re tt i e e tr, ih s ro sy a fc e h ae o e ai n o e e a tn n t i r e o a od d wn i e a d r d e t e c s fr n i g t e o ln s n e h o o yf rarp e i g u is,n o d rt v i o t n e uc h o to u n n h n i e wa hi g tc n lg o i r ・ m he trwa e eo e wh c n a c d t e s f t fo e a in. a e s d v l p d, ih e h n e h a ey o p r to
在线高压水冲洗系统在电厂锅炉空预器上的应用
在线高压水冲洗系统在电厂锅炉空预器上的应用文成明;周刚;余长开;周永清;唐荣富;张丹平【摘要】介绍空预器高压水在线冲洗的方法,投运高压在线冲洗装置期间遇到的问题及解决方案,为有类似问题的电厂提供解决方法。
%This article introduces the ways of the online high-pressure water washing for the air pre-heater as well as expounding the problems during the operation of the washing equipment and related solutions,which provides reference for similar cases in other power plants.【期刊名称】《重庆电力高等专科学校学报》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】4页(P45-47,55)【关键词】不隔离;空预器;高压水;在线冲洗【作者】文成明;周刚;余长开;周永清;唐荣富;张丹平【作者单位】华能重庆珞璜发电有限责任公司,重庆 402283;华能重庆珞璜发电有限责任公司,重庆 402283;华能重庆珞璜发电有限责任公司,重庆 402283;华能重庆珞璜发电有限责任公司,重庆 402283;华能重庆珞璜发电有限责任公司,重庆 402283;华能重庆珞璜发电有限责任公司,重庆 402283【正文语种】中文【中图分类】TK223.34某厂有4×360 MW和2×600 MW共6台火力发电机组,锅炉为亚临界W火焰锅炉,600 MW锅炉空预器未设计灰斗,360 MW锅炉空预器设计有灰斗。
它们都被设计为燃用松藻无烟煤,由于煤炭市场存在变化,实际燃用煤值也会随之发生变化,其设计用煤和实际用煤的煤质特性分析见表1。
表1 煤质资料收到基全水分 Mt % 6.21 6.62空干基水分 Mad % 1.46 1.15收到基灰分 Aar % 29.41 35.62收到基挥发分 Var % 8.71 9.97收到基固定碳 FCar % 55.67 48.62收到基硫 Sar % 4.06 4.05低位发热量 Qnet.v.ar MJ/kg 21.3919.16由于锅炉燃用煤高硫、高灰,烟气中SO2、NOx 和飞灰浓度高,空预器容易堵塞,特别是锅炉进行脱硝改造后,脱硝投运的副产物硫酸氢铵(NH3HSO3)等更易造成空预器堵塞[1]。
热电厂锅炉空预器高压水清洗计划方案
热电厂锅炉空预器高压水清洗计划方案一、依据及引用标准1、《电力建设施工及验收技术规范》(DL5011-92)2、《火电施工质量检验及评定标准》(1998年)3、厂家图纸4、《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002)(第一部分:火力发电厂)5、本工程安装施工组织总设计6、Q/501-103.01-2006《火力发电机组施工创优工艺质量手册》(安装部分)7、《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》(2006版)二、工程概述:锅炉结焦是燃煤工业锅炉运行中比较普遍的现象,大量的污垢杂质,沿着烟道引起尾部受热面表面结渣,这就必然会使锅炉蒸汽生产量和安全可靠性降低。
同时,换热器管束积灰结焦都会严重影响锅炉运行效果,从而增加能耗,给企业带来损失,我公司根据现场实际查看,结合该设备实际情况,特编制高压水射流清洗施工方案。
工作地点: **能源有限公司热电厂工作内容:#1炉空预器清洗工程施工方案开竣工时间:2017年7 月11 日~2017年7 月20 日安全目标:(1)、不发生未遂和异常;(2)、控制未遂和异常,不发生轻伤;(3)、不发生现场安全措施不到位现象;(4)、不发生现场施工人员违章行为;(5)、不发生违反《电业安全工作规程》及其他规程的违章。
三、组织措施(一)施工人员配备与人员资格(二)施工人员责任1、工作负责人:负责正确安全地组织工作、协调、管理;检查工作票所列安全措施是否正确完备,必要时予以补充,工作前主持召开班前会,向工作班全体成员介绍工作内容、宣读此施工“三措”,并根据工作内容和施工现场情况讲解“三措”计划、“工作票”的各项要求,布置当天工作任务,交代安全注意事项,并确认每一个工作班成员都已知晓;督促、监护工作班成员遵守各项安全作业规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施及现场纪律;负责施工工程质量、工程进度;编制“施工三措”,填写电气工作票;负责现场材料的合理利用,工作班成员组合使用;收工后及时召开班后会,总结当天工作情况。
空预器在线冲洗应用及分析
空预器在线冲洗应用及分析发表时间:2018-08-06T14:32:24.667Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:岑文兴[导读](广东省粤电集团有限公司珠海发电厂)珠海发电厂由两台700MW火力发电机组组成,三菱重工生产的亚临界压力、四角切圆燃烧、控制循环汽包炉。
其中空气预热器是英国豪顿出产的的三分仓回转式空气预热器。
每台空预器受热面积为46039m2,空间高度为2900mm(受热面高度为2100mm),直径13m,流向布置为:烟气自上而下,空气自下而上。
该空预器具有布局紧凑,重量轻的特点;但是其有漏风率大,需要制造工艺高,波纹换热板上易积灰等缺点。
为响应国家环保政策对发电厂NOX的排放要求,在2013年机组大修期间两台机组都安装了脱销装置,脱销装置采用选择性催化还原法(SCR)来减少排放烟气中的NOX,以满足环保的要求。
但是脱销系统投运后,特别是在低负荷运行时,因为机组设定燃烧区域氧量增加,导致脱销装置入口NOX会增加,为保证脱硝效率,会自动增加喷氨量,过多的喷氨导致氨逃逸率也随之上升,从而生成NH4HSO4沉积物集聚在空预器受热面,使空预器积灰、甚至产生空预器局部堵塞的现象,空预器烟气侧进出口差压会逐渐增大,在高负荷时(700MW)差压超过3kpa,最多能达到3.3kpa,高差压会引起锅炉炉内负压波动,锅炉排烟损失增加,同时风烟系统三大风机的电流都会有所增加,送风机、引风机、一次风机电耗明显增加,曾经发生过因空预器差压高导致送风机、引风机喘振的情况,为保证高负荷时风机运行安全,不得不降低机组的最大出力。
针对该情况,首先是时尝试加强空预器蒸汽吹灰的方法,发现差压下降不明显,提高空预器蒸汽吹灰的频率并不能有效改善空预器差压上升的情况,而且由于吹灰汽源是过热蒸汽引出,过多的吹灰会使机组的经济性下降。
如果是停运半边风组后,再冲洗该侧空预器,因为长时间较低负荷运行,影响机组发电能力,而且风烟系统单侧运行,如果运行侧风组如有异常容易造成机组跳闸,这种冲洗方案运行风险高,万一跳闸了得不偿失。
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锅炉空气预热器在线水冲洗技术在本公司的应用
摘要:华电榆横电厂一期2×660MW 机组锅炉在运行过程中,锅炉空气预热器受
热面在长期运行后会形成积灰,出现空气预热器严重堵灰现象,严重的会影响到
机组安全运行,给电厂带来经济损失。
为避免因此类故障停机,降低运营成本,
研究出空预器在线水冲洗技术就显得尤为重要,本文探讨了不停炉进行空气预热
器低温换热元件在线水冲洗的可行性,以及风险、措施等。
通过实践表明:这一
技术对锅炉的长周期运行和降低厂用电率等方面有着重要意义。
关键词:锅炉空气预热器;在线冲洗;应用
序言
陕西华电榆横发电厂一期2×660MW 机组工程锅炉采用东方锅炉(集团)股
份有限公司制造的660MW 等级超临界参数燃煤锅炉,锅炉为超临界参数变压运
行螺旋管圈直流炉、单炉膛、一次中间再热、平衡通风、Π型露天布置、固态干
排渣、全钢架悬吊结构。
锅炉型号DG-2141/25.4-Π6。
燃用榆横矿区红石峡井田的商品煤和榆林市地方煤种。
每台锅炉配置2 台静叶可调轴流式引风机和2 台动叶
可调轴流式送风机及一次风机。
每台炉1 台静电除尘器和1 套正压浓相除灰系统。
一期锅炉回转空气预热器采用三分仓设计,分别通过烟气、二次风、一次风,转子是空预器的核心部件,其中装有换热元件。
转子与换热元件等转动件的全部
重量由底部的支撑轴承支撑,而位于顶部的导向轴承则用来承受径向水平载荷。
中心驱动装置直接与转子中心轴相连,驱动装置包括主驱动电机、备用驱动电机、减速箱、联轴器、驱动轴套锁紧盘和变频器等。
本空气预热器设计了独立的空预
器冲洗水系统。
一期锅炉脱硝系统采用尿素作为还原剂,脱硝采用选择性催化还原法(SCR),在设计煤种及校核煤种、在锅炉的任何正常负荷范围(在100%TRL至40%TRL负
荷时)内、处理100%烟气量的条件下,保证脱硝效率不小于80%,催化剂数按“2+1”设置。
1 空预器设计水洗方案
空预器在正常条件下运行且定期吹灰,则无需进行水冲洗。
当定期吹灰无法
除去换热元件的积灰而保持换热元件的洁净,则应分析原因。
当空预器的阻力超
过设计值且小于设计值的130%时,应采用低压水冲洗。
低压水洗装置与蒸汽吹
灰设计为一体,即为电动半伸缩式双枪结构。
水洗管上有足够的喷嘴可以覆盖整
个转子表面,用以清除冷端换热元件上的沉积物。
空预器进行水洗完毕后需用热
风干燥,以防空预器和其他设备锈蚀。
水冲洗通常是在低转速(0.5r/min)条件
下进行,冲洗水的温度在60~100℃为宜。
2 空预器运行中严重堵灰
2014年2月初,#1炉空预器在吹灰器连续吹灰的情况下,发现其进出口烟气压差大。
为维持炉膛负压,引风机出力达到额定值,并且随着压差的缓慢持续增长,可稳定的负荷逐渐减小。
后期机组负荷带到400MW左右时,空预器烟气侧
压差已经达到量程范围上限(2000Pa),且炉膛负压难以维持,时常有冒正压现象,严重威胁着机组的安全运行。
技术人员分析空预器存在着堵灰现象。
可能的
原因有:
1)2013年12月#1机试运时,空预器火灾报警装置漏水,导致烟气中飞灰沉积;
2)#1炉吹灰装置一直有压力低的缺陷,吹灰蒸汽采用冷段再热蒸汽,过热
度不高,加之减温水的投用,极易使蒸汽凝结为水附着在空预器换热元件上,凝
结的水导致飞灰沉积;
3)脱硝系统的逃逸氨与烟气中的SO3反应上生成硫酸氢铵。
而硫酸氢铵是
一种粘性很强的物质,很容易在空预器沉积,并促使大量飞灰附着于空预器,从
而影响其传热性能,增大其阻力。
3空预器在线水冲洗技术应用
3.1 技术应用
为确保烟气系统单侧运行时机组安全稳定运行,将机组负荷降至300MW左右,视燃烧工况适当投入微油枪稳燃。
为了防止单侧空预器运行时出现堵塞,保
持运行侧空预器连续吹灰。
以A侧空预器在线水冲洗为例,停止锅炉A侧风烟系统运行,关闭A侧空预
器的入口烟门及引风机入口联络门,并利用B侧的送风通过联络风管对A侧空预
器进行降温冷却,使A侧空预器温度降至符合冲洗的温度80℃以下,关闭A侧
空预器出口风门及送风联络门。
打开A侧空预器风、烟侧人孔门,破坏空预器A
内由于风、烟档板关闭不严密造成的“烟侧负压”和“风侧鼓风”现象。
当上述工作
完成后方可进行空预器水冲洗。
当A侧空预器冲洗干净后,利用空预器的漏风,用热风对空预器进行干燥。
当空预器充分干燥后,恢复锅炉A侧风烟系统运行。
3.2 空预器在线水冲洗需注意的关键问题
空预器蓄热元件降温问题。
由于空预器设计冲洗水是用于停炉冲洗的,没有
设计提高水温的加热装置,与有碱液冲洗水系统的机组有很大的差别,所以,如
何控制空预器蓄热元件降温至可用常温水冲洗的温度范围内(50~80℃),是能
否实现在线水冲洗的关键。
通过以上具体可控的技术措施,顺利解决了空预器蓄
热元件的温降问题,并控制冷却速度在5℃/min左右。
水洗时蒸汽枪隔离问题。
空预器烟侧冷布置的吹灰器是由同步进退的水枪/汽
枪组成,正常运行时,水枪支管的进口手动球阀、电动截止阀关闭,隔离水路,
不影响蒸汽吹灰,而汽枪支管尾部是蒸汽机械联动阀,吹灰器进时联开汽阀,退
到位时关闭。
由于是单侧空预器在线水冲洗,运行侧的空预器仍要保持蒸汽连续吹灰,不
能隔绝蒸汽汽源,如不设法闭锁冲洗侧吹灰器的汽枪蒸汽机械联动阀,势必造成
冲洗侧吹灰器的汽路、水路同时运作,将造成内部蓄热元件受到冷、热介质的共
同作用,从而产生局部温差大,使镀搪瓷层爆裂或蓄热元件变形卡涩。
所以在线
水冲洗时,必须解除冲洗侧吹灰器的汽枪蒸汽阀的联动曲柄,使汽路隔离,确保
安全。
空预器冲洗后蓄热元件的干燥问题。
一方面,水冲洗完毕后,蓄热元件表面
非常湿润,存在挂层水膜,完全不能通烟气,必须实现完全干燥;另一方面,通
风干燥时,必须控制好蓄热元件的温升速度,同样要考虑对镀搪瓷层的保护问题。
通过这些措施,解决了空预器蓄热元件的干燥和温升问题,并控制温升速度在
5℃/min左右。
防止风烟挡板不严,造成“负压抽吸”和“风侧回风鼓风”现象。
风烟挡板的结
构一般不可能关闭严密,所以必须防止或杜绝以上两种现象的发生,确保冲洗侧
空预器内部蓄热元件不会发生受热不均,而且,水洗时的空预器转子转速只为正
常转速的一半(0.5r/min),若受热不均,极容易变形卡涩而损坏。
3.3 空预器在线水冲洗后的效果
检查空预器冷、热端蓄热元件表面见基本可以见到原色。
检查蓄热元件、镀
搪瓷层无损坏,表明在线水冲洗应用技术,同样能保证设备的健康良好。
冲洗前,空预器烟气侧压差达到1800~2000Pa以上,严重影响锅炉的安全运行。
冲洗后,恢复正常满负荷运行时,该空预器的烟侧压差均在800~1300Pa内,下降到正常设计范围内。
4结论
将空预器冷端蓄热元件表面凝结酸液和粘灰冲洗干净后,降低了烟气、空气
通道的阻力,送风机、引风机电流明显下降,降低了风机发生失速、喘振的风险,提高了经济性,同时避免了空预器持续受到低温腐蚀,延长其使用寿命。
参考文献:
[1]傅勇强.锅炉空气预热器在线水冲洗技术应用[J].湖北电力,2010,(3)
[2]安敬学.空气预热器在线高压水冲洗技术问题研究[J].锅炉技术,2018,(2)
[3]杨云忠.锅炉空气预热器换热元件在线水冲洗技术探讨[J].发电设备,2007,(4)。