基于空气预热器漏风率偏差的排烟温度影响研究

合集下载

空气预热器漏风率偏大问题浅析

空气预热器漏风率偏大问题浅析

空气预热器漏风率偏大问题浅析戴金彪【摘要】马鞍山当涂发电有限公司1号锅炉空预器存在漏风率大的问题. A、B空气预热器的漏风率分别为14.5%和11.1%. 漏风率的增加,使烟气排烟容积流量增加、锅炉效率降低、风机电耗升高,导致机组供电煤耗上升. 利用机组有限的停备时间对空预器进行专项检查,查找问题并及时消缺,使得空预器漏风率降低且机组运行参数得到较大改善,提高了机组经济性能指标.%There are problems of air preheater higher air-leakage rate in Maanshan Dangtu Power Plant. The air-leakage rates are 14.5%and 11.1%of A and B air preheaters.The increase of air-leakage rate would lead to an increase of the fan consumption, decrease of the boiler efficiency.The special inspection is carried out when the power plant stops.The problems are found and solved.The air preheater air-leak-age rate reduces and the parameters of power plant are greatly improved.The measures improve the eco-nomic performance of power plant.【期刊名称】《安徽电气工程职业技术学院学报》【年(卷),期】2015(020)003【总页数】4页(P82-85)【关键词】锅炉;空气预热器;漏风率;径向密封片【作者】戴金彪【作者单位】马鞍山当涂发电有限公司, 安徽马鞍山 243000【正文语种】中文【中图分类】TK223.3+4由于回转式空预器具有布置结构紧凑、受热面金属壁温较高、冷端腐蚀比管式空预器轻等优点,目前已广泛被高参数、大容量锅炉采用。

某电厂锅炉排烟温度两侧偏差大的原因及改进措施

某电厂锅炉排烟温度两侧偏差大的原因及改进措施

某电厂锅炉排烟温度两侧偏差大的原因及改进措施摘要:电厂锅炉排烟温度两侧偏差大影响了整个锅炉的工作质量,因此必须要做好诊断和修理工作。

文中结合具体案例分析排烟温度产生的原因,继而提出有效的解决对策,根据实际的运行效果而言,改进措施能够有效地控制两侧排烟温度,改善锅炉运行效果。

关键词:电厂锅炉;排烟温度;偏差;原因;措施引言电厂锅炉温度作为重要的检测参数,对于锅炉效率计算分析都有着重要意义,因此做好锅炉排烟温度测定,并且要根据温度数值进行合理管控调整是电厂运行中重要工作。

在实际的运行中,如果两侧排烟温度差异较大,则必然会造成极大的危害,所以必须要做好相关原因分析,提出有效的改进措施,确保改进质量。

一、锅炉排烟温度两侧偏差大情况概述某厂有限公司生产的锅炉超临界参数变压器操作汽包炉,四角切向燃烧方式,一次中间再加热,单炉河道平衡通风,固态排渣,室外布局,全钢结构II型汽包炉,型号为SG 1 2037/26.15 M626型。

锅炉燃烧系统配备6台中速直磨系统,5台机组按规定负荷运行。

锅炉尾烟采用选择性催化还原脱硝处理技术,反应器直接放置在篝火和空气预热器之间的烟道中,保证超效率不低于80%。

一般情况下,A侧空气预热器入口烟气温度较B侧低6℃,但A侧排烟温度较B侧高10℃。

锅炉修正排烟温度设计值为122℃,实际运行中修正排烟温度较设计值高约20℃;满负荷时A 空气预热器烟气侧前后压差可到19 kPa,为B 空气预热器烟气侧前后压差的2倍。

二、原因分析锅炉两台空气预热器漏风率分别为4.04%和4.41%,漏风率理想;检查锅炉本体、烟道、风管是否密封严密,漏风引起排烟温升的可能性低;测得的各粉碎机一次风量与DCS显示偏差小于5%。

在额定负荷工况下,两侧空气预热器的平均烟气温度约为335℃,低于设计值369℃;炉膛隔板左右两侧温度分别为1042℃/1022℃,低于1240℃的灰软化温度,锅炉运行时煤质稳定,炉膛无严重结渣现象。

电厂烟风系统空气预热器漏风治理与节能效果

电厂烟风系统空气预热器漏风治理与节能效果

电厂烟风系统空气预热器漏风治理与节能效果摘要:电厂烟风系统中的空气预热器漏风会导致系统的能量损失和热效率降低。

本文针对该问题进行了系统性的研究,并提出了一种有效的漏风治理方法,以提高热效率和节能效果。

通过实验测试和数据分析,验证了该方法的可行性和有效性。

1. 引言空气预热器是电厂烟粉气的核心设备之一,其主要作用是通过将从锅炉排出的烟气与从大气中吸入的空气进行热交换,使空气在进入锅炉前得到预热,从而提高锅炉的燃烧效率。

由于设备老化、密封不良等原因,空气预热器存在一定程度的漏风现象,导致系统的能量损失和热效率降低。

2. 空气预热器漏风的影响空气预热器漏风会导致以下几个方面的问题:(1)能量损失:漏风将导致烟风系统中的热能流失,增加了系统的能量消耗,降低了锅炉的热效率;(2)烟粉气的排放:漏风将导致烟粉气中的颗粒物和二氧化硫等污染物释放到大气中,对环境造成污染,并对人体健康产生危害;(3)设备寿命的缩短:漏风会导致空气预热器和其他相关设备的温度升高,增加设备的负荷,从而缩短设备的寿命。

3. 空气预热器漏风的治理方法为了解决空气预热器漏风问题,可以采用以下几种方法:(1)加强设备维护:定期检查和维护空气预热器和密封件,及时处理设备老化、密封不良等问题,防止漏风的发生;(2)加固设备结构:根据漏风的具体位置和原因,针对性地加固设备结构,提高密封性能,减少漏风;(3)使用防漏风材料:通过在漏风位置进行修复或涂覆防漏风材料,改善设备的密封性能;(4)增加漏风检测和监控设备:安装漏风检测和监控设备,及时发现和处理漏风问题,保证设备的正常运行。

4. 漏风治理的节能效果对于空气预热器漏风的治理,可以获得以下节能效果:(1)提高热效率:有效的漏风治理可以减少能量流失,提高热效率,降低燃煤量,实现节能减排;(2)降低燃料成本:通过提高热效率,减少燃煤量,可以降低燃料成本,提高经济效益;(3)减少环境污染:通过有效治理漏风问题,减少烟粉气中的污染物排放,减少对大气环境的污染。

基于空气预热器漏风率偏差的排烟温度影响研究

基于空气预热器漏风率偏差的排烟温度影响研究

基于空气预热器漏风率偏差的排烟温度影响研究摘要:回转式空气预热器漏风对锅炉排烟温度及锅炉热效率影响较大,准确定量反映空气预热器不同部位漏风变化对排烟温度的影响,既利于指导日常空气预热器的运行维护和检修,也关系到锅炉热效率的能否准确计算和锅炉机组节能潜力的挖掘。

因此,研究空气预热器漏风对排烟温度的修正计算具有重要的现实意义。

基于此,本文主要对基于空气预热器漏风率偏差的排烟温度影响进行分析探讨。

关键词:空气预热器;漏风率偏差;排烟温度;影响研究1、前言目前,我国火力发电仍然是我国电力厂的主要模式,而空气预热器则是与锅炉密不可分的一个元器件。

空气预热器,该装置主要是利用锅炉等装置的排烟热量对其进行预热的一种换热器设备。

该设备的作用是降低锅炉等设备的排烟温度,提高热效率,使燃料便于燃烧且保障燃烧稳定,提高燃料效率。

当空气预热器的漏风率出现偏差时,对排烟温度与锅炉效率的影响较大。

2、回转式空气预热器的工作原理、漏风形成与漏风率计算2.1空气预热器的工作原理本文主要探讨空气预热器漏风率偏差对排烟温度的影响,因回转式空气预热器对其影响较大,本文以该种空气预热器进行探讨。

回转式空气预热器即表示转动机械,又代表受热面,是一种蓄热式的空气预热器。

该空气预热器利用空气与烟气交替流过金属受热面,以达到加热空气的目的,可分为受热面转动与风罩转动两种。

以某新建电厂锅炉空预器来讲,该空预器是受热面转动的三分仓预热器,将加工成波纹状的金属蓄热元件紧密放入圆筒形转子的扇形仓格内,转子由驱动装置带动,绕中心轴转动,转子内包含空气与烟气两种通道,且两种通道互通。

当温度较高的烟气流转至转子的烟气通道内,则烟气将施放热量给金属蓄热元件,降低排烟温度;当金属蓄热元件随转子转至空气区域,并将原件内热量施放至空气中,提高风温。

转子每转一圈,则完成一个循环,冷、热气流不断随转子进行交换,继而达到加热冷空气,降低排烟温度的最终目的。

2.2空气预热器漏风的形成空气预热器结构的热点以及工作环境带来了漏风这一必然结果。

空预器漏风问题及实测数据

空预器漏风问题及实测数据

空预器漏风问题及实测数据
在锅炉的热损失中,排烟热损失是最大的一项,一般占
5%-12%。

同时,空气预热器漏风也会对排烟热损失产生影响,主要是由漏风率和排烟温度两个因素决定。

降低空气预热器的漏风率可以明显提升锅炉效率。

冷端和热端漏风系数的变化对锅炉效率的影响不同,需要分别研究。

在某300MW机组的数
据中,排烟热损失占所有热损失的92%左右,漏风率每降低1%,锅炉效率提升1%。

因此,减少漏风率可以降低排烟热损失,提高锅炉效率。

乙侧漏风率随着负荷的降低而增加。

据分析数据显示,漏风率与负荷呈负相关。

也就是说,负荷越低,漏风率越高。

因此,在实际操作中,我们需要注意控制负荷,以降低乙侧的漏风率。

另外,根据实际情况,对于明显漏风的设备,应及时维修或更换,以保证系统的正常运行。

总之,乙侧漏风率是影响系统效率的重要因素之一,我们需要认真对待并采取相应的措施来控制它。

1000MW二次再热机组空预器漏风率的研究

1000MW二次再热机组空预器漏风率的研究

1000 MW二次再热机组空预器漏风率的研究摘要空预器一般投产两年后,漏风率会逐渐增大,本文针对雷州公司1000MW 二次再热机组电厂机组运行两年后空预期漏风率的数据分析、空预器的结构特点和密封技术分析,探讨如何控制空预器的漏风率。

0引言空气预热器是利用烟气的热量来加热燃烧所需空气的热交换设备。

由于它工作在烟气温度最低的区域,回收了烟气的热量,降低了排烟温度,因而提高了锅炉效率;同时也由于空气被预热,强化了燃料的着火和燃烧过程,减少了燃料不完全燃烧热损失,进一步提高了锅炉效率;此外,空气预热器还能提高炉膛内烟气温度,强化炉内辐射换热。

因此,空气预热器已成为现代锅炉的一个重要组成部分。

1 雷州公司空气预热器雷州公司1、2号机组每台锅炉配备两台豪顿华工程有限公司生产的三分仓回转式空气预热器。

空气预热器主轴垂直布置,烟气和空气以逆流方式换热。

空气预热器的转子中装有换热元件。

从中心筒向外延伸的主径向隔板将转子分隔为24分仓,这些分仓又被二次径向隔板分隔呈48仓。

主径向隔板和二次径向隔板之间的环向隔板起加强转子结构和支撑换热元件盒的作用。

转子与换热元件等转动件的全部重量由底部的球面滚子轴承支撑,而位于顶部的球面滚子导向轴承则用来承受径向水平载荷。

空预器旋转方向为:烟气→一次风→二次风,受热面自上而下分为三层(热段、中温段和冷段)。

受热面冷端元件采用脱碳钢镀搪瓷。

2空预器的密封技术空预器的密封系统由顶部和底部内缘、外缘环向密封以及径向和轴向密封,顶部和底部转子中心筒密封组成。

为空气预热器的外壳用以封闭转子,上下端均连有过渡烟风道。

转子外壳与空预器铰链端柱相连,并焊接成一个整体支撑在底梁结构上。

转子外壳烟气侧和空气侧分别由两套铰链侧柱将转子外壳支撑在钢架上,该支撑方式可以保证转子外壳在热态时能自由向外膨胀。

转子外壳上还设有外缘环向密封条,来控制空气至烟气的直接漏风和烟气的旁路量。

空气预热器的静态密封件由扇形板和轴向密封板组成。

探讨锅炉空气预热器漏风影响及措施 牛家龙

探讨锅炉空气预热器漏风影响及措施 牛家龙

探讨锅炉空气预热器漏风影响及措施牛家龙摘要:空气预热器漏风现象的出现,会直接影响到锅炉工作效率,并且其漏风部分的不同,影响的大小也不同。

文章就此对锅炉空气预热器的漏风原因以及危害进行了详细分析,并探讨了有效预防措施,以期提升锅炉的工作效率,进而促进热电厂经济效益和社会效益的提高。

关键词:锅炉;空气预热器;漏风;措施前言空气预热器是锅炉设备的重要组成部分,其主要是利用锅炉尾部的烟气热量来加热燃烧需要的空气,并回收烟气余热,降低排烟的温度,从而提高锅炉的工作效率。

但是,锅炉在运行一段时间之后会出现空气预热器漏风的现象,从而影响锅炉的安全和稳定运行,给热电厂带来一定的经济损失。

因此,相关研究人员需要加强对空气预热器漏风原因的分析,并保证锅炉的正常运行。

1空气预热器的作用1.1改善并强化燃烧在锅炉的运行过程中,空气进入空气预热器之后会变成热空气,而这部分的热空气会直接进入到锅炉的内部,从而提高煤炭的燃烧效率。

这对燃烧的稳定性具有非常好的效果,并且能够有效地降低不完全燃烧产生的热损失,有利于提高锅炉热效率,进一步改善锅炉的燃烧条件。

1.2强化传热经过空气预热器之后,热空气会进入到锅炉内部,从而有效改善和强化锅炉内的燃烧工况,使得进入到锅炉内的热风温度得以提高,有效保证了锅炉运行效率的提高,对炉内辐射传热起到了强化作用,同时对提高锅炉运行的经济性具有非常重要的作用。

1.3提高锅炉热效率空气预热器在锅炉运行中的有效应用,能够确保锅炉内部燃烧的稳定性,并强化辐射热交换,从而减少锅炉内部损失,降低排烟的温度,有效减少锅炉内不完全燃烧产生的损失和排烟损失,确保了锅炉热效率的提升。

1.4热空气可作为制粉设备系统中煤的干燥介质空气预热器能够将外部的空气加热,而热空气在锅炉内部不仅可以作为制粉系统的干燥剂,还能够作为煤粉输送的主要介质。

空气预热器由于结构不同,可以分为管式、板式和立式三类,在一些工业锅炉中,管式空气预热器应用较为广泛;而在一些大型电站及钢铁企业中,立式空气预热器应用较为广泛。

空气预热器漏风率控制研究

空气预热器漏风率控制研究

空气预热器漏风率控制研究摘要:回转式空气预热器漏风问题对于电厂的能耗指标有较大影响,漏风会导致排烟热损失部分增加,还会增加送、引风机、一次风机的出力和电耗,严重时会造成风机喘振,锅炉不能带满负荷运行。

因此减少空气预热器漏风量对于提高锅炉效率,降低能源消耗,提高经济效益具有积极的作用。

本文对空气预热器漏风的原因及当前降低空气预热器漏风率的主要技术措施进行了阐述。

关键词:空气预热器;漏风;技术措施1、前言回转式空气预热器漏风问题对于电厂的能耗指标影响较大,漏风增加会导致排烟热损失部分增加,同时增加送、引风机、一次风机的电耗,过高的漏风会造成送、引风机、一次风机的出力达到极限,漏风严重时会造成风机喘振,锅炉不能带满负荷运行。

在国家节能降耗产业政策日趋严厉的今天,积极开发新技术或者进行设计优化,降低空气预热器的漏风,是需要大力发展的技术。

2、空气预热器漏风原因分析回转式空气预热器的漏风主要由直接漏风和携带漏风组成,还包括少量转子中心轴部位的漏风。

直接漏风是由漏风带和烟风侧压差引起,主要分为三个方面:转子直径方向(径向漏风),转子外侧轴向方向(轴向漏风)以及转子上下端外缘(旁路或环向漏风)。

直接漏风量与密封片两端压差的平方根和漏风带的面积成正比[1]。

携带漏风是由于转子旋转时,转子仓格(包括换热元件)的缝隙在空气侧填充的一部分空气,在转子仓格旋转到烟气侧时这部分空气会释放到烟气中形成空气泄漏,回转式空气预热器的携带漏风量与其转子的容积及转速成正比。

此外,回转式空气预热器中心筒密封位置存在烟风短路通道,也有部分漏风,称为中心筒漏风,它属于直接漏风的一部分。

对于特定工程而言,在回转式空气预热器转子容积、转子转速和传热介质温度已确定的情况下,其携带漏风量保持不变,减少回转式空气预热器漏风量的方法就只有减少直接漏风量。

3、降低空气预热器漏风率的主要技术措施因为空气预热器的直接漏风量与密封片两端压差和漏风带的面积有关,所以减少漏风量的途径就是减少两端的压差和减少漏风带的面积(密封间隙值)。

空气预热器排烟温度偏差分析

空气预热器排烟温度偏差分析

空气预热器排烟温度偏差分析靳军;种西虎;李广伟【摘要】针对某发电厂2台空气预热器出口排烟温度存在较大偏差的问题,通过调取分散控制系统(DCS)历史数据,并对在线数据进行标定,对空气预热器出口烟温偏差问题从烟气侧、空气侧及漏风率等方面进行分析,得出两侧烟温存在偏差的原因,提出解决方案.【期刊名称】《华电技术》【年(卷),期】2019(041)006【总页数】4页(P53-56)【关键词】空气预热器;烟温偏差;烟气;漏风率;排烟温度【作者】靳军;种西虎;李广伟【作者单位】中电华创电力技术研究有限公司,江苏苏州 215123;中电华创电力技术研究有限公司,江苏苏州 215123;中电华创电力技术研究有限公司,江苏苏州215123【正文语种】中文【中图分类】TK1750 引言某发电厂#2机组锅炉型号为B&W B-2090/25.4-M,为超临界参数变压直流炉、一次再热、平衡通风、紧身封闭布置、固态排渣、全钢构架、前后墙对冲燃烧方式、全悬吊结构Π型锅炉。

配有带循环泵的内置式启动系统。

设计煤种为中国中煤能源集团有限公司的平朔东露天矿洗中煤。

采用中速磨煤机直吹式制粉系统,前后墙对冲燃烧方式,配置英国B&W公司双调风旋流燃烧器及NOx燃尽风(OFA)喷口。

尾部设置分烟道,采用烟气调温挡板调节再热器出口汽温。

竖井下设置2台三分仓回转式空气预热器(以下简称空预器)。

1 空预器排烟温度存在问题#2锅炉运行过程中, #1空预器排烟温度(以下简称烟温)较 #2的偏高,最高偏差达20 ℃左右。

通过调取该机组不同时间段的分散控制系统(DCS)数据,发现在空预器入口烟温相差不大的情况下,2台空预器出口烟温存在较大偏差,空预器烟温偏差见表1。

2 空预器烟温偏差问题诊断为分析 #2机组2台空预器烟温偏差较大的原因,在450 MW工况下对 #2机组2台空预器进出口温度场进行标定,分析两侧烟温偏差较大的原因。

通过网格多点取样法测得2台空预器进出口烟温的平均值,并与DCS在线数据显示值(以下简称DCS显示值)进行对比,结果见表2。

关于电站锅炉空气预热器漏风率研讨 刘帅杰

关于电站锅炉空气预热器漏风率研讨 刘帅杰

关于电站锅炉空气预热器漏风率研讨刘帅杰摘要:空气预热器作为重要的尾部换热设备被广泛的应用在电站锅炉上,漏风率空气预热器作为该设备使用过程中不可避免的缺点,影响了整个机组运行的经济性、可靠性及安全性,是电站提高运行经济效率及运行安全需要解决的问题。

本文针对电站锅炉空气预热器漏风率进行了简要研讨,以供参考。

关键词:电站锅炉;空气预热器;漏风率1空气预热器的作用1.1改善并强化燃烧空气经过预热器后形成热空气,这部分热空气进入到锅炉内部,可以有效的提高煤粉的燃烧效率,对燃烧的稳定性具有非常好的效果,并且能够有效的降低不完全燃烧产生的热损失,有利于更好的提高锅炉热效率,进一步改善锅炉的燃烧条件。

1.2强化传热热空气进入锅炉内有效的改善和强化炉内的燃烧工况,使进入炉内的热风温度得以提高,有效的确保了炉内平均温度的提升,对炉内辐射传热起到了强化作用,对提高锅炉运行的经济性具有非常重要的作用。

1.3提高锅炉热效率空气预热器可以确保锅炉内燃烧的稳定性,强化辐射热交换,减小炉内损失,降低排烟温度,从而降低锅炉内不完全燃烧产生的损失和排烟损失,确保了锅炉热效率的提升。

1.4热空气可作为制粉设备系统中煤的干燥介质热空气不仅可以作为制粉系统的干燥剂,同时还是煤粉输送的介质。

空气预热器由于结构不同,可以分为管式、板式和回转式三类,在一些工业锅炉中管式空气预热器应用较为广泛。

而在一些大型电站及钢铁企业中,回转式空气预热器应用较为广泛。

2回转式空气预热器的工作原理该种预热器在工作期间,空气与烟气会交替流过受热面,在与烟气接触过程中,加热转子内部的蓄热元件,转子转到空气侧后,将蓄热元件所带热量释放给流经转子的空气,达到预热空气的目的。

交替环节是重复进行的,温度也在逐渐地积累,直到达到使用需求的标准。

根据使用需求选择合理的旋转方向,受热面转动是最常见的形式,工作期间如果检测得到的温度低于设计温度,则要考虑是否在转速上出现问题。

对气体的循环利用是回转式设备与传统设备的主要差别,实现了废气重复利用,运行更轻巧便捷,不会受到场地因素的影响,对气体的加热效果明显。

排烟温度偏差大原因分析及对策

排烟温度偏差大原因分析及对策

排烟温度偏差大原因分析及对策发布时间:2021-05-06T13:12:14.357Z 来源:《中国科技信息》2021年6月作者:朱慧平[导读] 锅炉排烟温度是锅炉重要的监视参数之一,排烟温度偏差大会影响锅炉尾部受热面工质的加热参数,影响锅炉的热效率经济性,若出现严重偏差将影响锅炉的安全运行,甚至导致锅炉发生停炉事故。

运行中应将锅炉两侧排烟温度差控制在合理范围内,严格控制锅炉尾部各受热面工质热偏差,以保证锅炉烟道各受热面烟气温度在安全范围内,进而保证锅炉的运行安全。

新疆乌鲁木齐市兖矿新疆煤化工有限公司朱慧平 830002摘要:锅炉排烟温度是锅炉重要的监视参数之一,排烟温度偏差大会影响锅炉尾部受热面工质的加热参数,影响锅炉的热效率经济性,若出现严重偏差将影响锅炉的安全运行,甚至导致锅炉发生停炉事故。

运行中应将锅炉两侧排烟温度差控制在合理范围内,严格控制锅炉尾部各受热面工质热偏差,以保证锅炉烟道各受热面烟气温度在安全范围内,进而保证锅炉的运行安全。

关键词:排烟温度;热偏差;措施引言锅炉排烟温度是锅炉重要的监视参数之一,排烟温度偏差大会影响锅炉尾部受热面工质的加热参数,影响锅炉的热效率经济性,若出现严重偏差将影响锅炉的安全运行,甚至导致锅炉发生停炉事故。

运行中应将锅炉两侧排烟温度差控制在合理范围内,严格控制锅炉尾部各受热面工质热偏差,以保证锅炉烟道各受热面烟气温度在安全范围内,进而保证锅炉的运行安全。

1排烟温度偏差大原因分析1.1受热面工质流量不均造成的烟气温度偏差在锅炉的尾部水平、竖井烟道内,布置了相当数量的过热器、再热器及省煤器受热管管束,各受热面管束呈U型成列成组排列;但受安装工艺及管子的长度、弯度曲率、管路接口位置等因素影响,各管子阻力系数会都不相同,会造成各管屏中各根管子的蒸汽流量的偏差;例如全大屏过热器,其管屏外圈管长度最长,两头接口也在联箱最外侧;而同一管屏管子直径都相同,所以其流量最小;当高温烟气流经各管束时,各受热面管路对烟气产生冷却作用。

空预器漏风介绍及对影响以及锅炉漏风试验介绍

空预器漏风介绍及对影响以及锅炉漏风试验介绍

空预器漏风对锅炉的影响及漏风试验回转式空预器漏风学习燃煤发电厂空预器是利用锅炉尾部烟气的热量加热燃料所需空气的热交换设备,已成为现代锅炉的一个重要组成部分。

随着电站锅炉蒸汽参数和容量的不增大,尤其是300MW及以上容量的机组,通常都采用结构紧凑,重量较轻,布置灵活的回转式空预器。

而回转式空预器在运行中普遍存在漏风、卡涩、蓄热片损的主要问题,对锅炉运行的安全性、经济性、稳定性存在较大威胁。

某电厂计划在2号机组停机前,做2号锅炉空预器漏风试验,掌握当前状态下电厂#2锅炉设备的空预器漏风率,试验结果作为电厂技术储备数据,综合分析、评价锅炉运行经济特性。

为保证空预器漏风试验的顺利开展,进行了关于空预器漏风的相关知识学习及储备。

主要学习内容如下:1、某电厂空气预热器概述某电厂2×350MW机组配置两台上海锅炉厂有限公司生产的三分仓容克式空气预热器,型号2-30VI(50°)–2400(96″)SMRC。

空预器通过减速机由主电机、辅电机及气动马达驱动运行,正常运行方式由主电机驱动,辅电机、气动马达做为备用。

主电机及辅电机经永磁联轴器与空预器减速机连接,气动马达通过超越离合器与空预器减速机连接,空预器减速机输出端的齿轮和转子外围下部的围带上的销柱啮合面驱使转子转动。

主、辅电机驱动时,空预器转速为1.19r/min;气动马达驱动时,空预器转速为0.17r/min。

为冷却和净化支承轴承和导向轴承的润滑油而设置一套润滑油冷却装置,保证轴承温度在规定范围内。

空预器设置密封装置包括径向密封、轴向密封、环向密封,环向密封装置包括转子外围上、下端处的旁路密封和中心筒密封两部分,旁路密封亦称周向密封,他们是由径向密封片与扇形板、轴向密封片与轴向圆弧板以及旁路密封件与转子密封角钢组成,是阻止空气向烟气泄漏的主要构件。

空预器热端布置一台蒸汽吹灰器,冷端布置一台双介质吹灰器。

为了保证空预器安全运行,空预器还装配火灾报警装置、转子停转报警装置和消防系统。

基于三分仓回转式空气预热器漏风率的研究

基于三分仓回转式空气预热器漏风率的研究

A Q为预热 器 中空气 侧 向烟 气侧 的总 漏 风量
( 重量) , K G / H, K G / S 。




Q G , 和 Q 。 。 分 别 表示 预热 器 人 口和 出 口的 烟 气量( 重量) , K G / H, K G / S。
性 能试 验参数 主要 以换 热 效率 和漏 风率 ( 也 有 测
的方 空气预热器 ; 三分仓
中图分类号 : T K 2 2 3 . 3 文 献标 识码 : B
S t u d y o f Le a k a g e Ra t e Ba s e d o n Tr i — — s e c t o r Re g e n e r a t i v e Ai r Pr e h e a t e r
张 巍
( 哈 尔滨 锅 炉 厂 预 热 器有 限 责 任 公 司 , 黑龙 江 哈 尔 滨 1 5 0 0 4 6 )

要: 本文结合 目前 我 国电站锅炉 空气 预热器 的现状 , 参 照《 电站锅炉 性能试 验规 程》( G B 1 0 1 8 4—8 8 ) 和
( ( A S M E P T C 4 . 3》 ( 空气预热器试验导则) , 探讨 了影 响空气 预热器漏风率 的各因素 , 提 出了有效 控制漏风率
n n , 1
7 ) 热端径 向外侧 配 自动提 升 漏风 控 制装 置 的 空气 预热 器 , 漏 风 实 验 时 一 定 要 投 运漏 风 控 制装 置 。 因为配 自动 提升 漏 风控 制装 置 的 空气 预 热 器
第 3 期

巍: 基 于 三 分 仓 回 转 式 空 气 预 热 器 漏 风率 的 研 究

预热器漏风的影响与排烟温度的控制策略

预热器漏风的影响与排烟温度的控制策略

预热器漏风的影响与排烟温度的控制策略摘要:对燃煤锅炉空气预热器漏风原因进行了初步分析,重点讨论了预热器漏风对锅炉运行的影响,对于如何降低排烟温度及减少预热器漏风在实际运行中给出了建议及措施。

关键词:预热器;漏风;排烟温度;锅炉运行引言:空气预热器是锅炉的重要组成部分,它是利用烟气的热量来加热燃烧所需空气的热交换设备。

空预器不仅能吸收排烟中的热量,降低排烟温度,从而提高锅炉效率。

同时由于空气被预热,强化了炉内燃料的着火和燃烧过程,减少了燃料不完全燃烧的热损失,从而进一步提高了锅炉效率。

燃煤锅炉长时间运行后会出现预热器漏风、排烟温度上升、冷端低温腐蚀、受热面损坏等问题,既增加了检修工作量与材料损耗,又影响了锅炉的正常安全运行。

因此,对预热器漏风相关问题的研究具有重要的意义。

一、空预器的漏风分析回转式空预器的主要问题就是漏风,漏风问题严重影响了机组的经济运行,有时甚至可能威胁到锅炉的安全运行。

从结构上看,回转式空预器的转子布置着受热元件,烟气自上而下逐渐降温,空气自下而上逐渐升温,因而上端的烟气、空气的温度高,下端的烟气、空气温度较低。

这样,上端的膨胀量大而下端的膨胀量小,形成蘑菇状变形,引起各部分的间隙发生不同的变化,使上面的外环间隙加大,下面的外环间隙减小。

另外,转子的整体受热膨胀,也影响着各部分的间隙变化,从而影响了空预器的漏风。

空预器的漏风可分为径向漏风、轴向漏风、周向漏风和携带漏风,其中携带漏风是固定的,由转子的容积和转速决定。

但径向、轴向、周向漏风却与安装工艺有着极大的关系,且三者之中,一般径向漏风占总漏风量的60%以上。

二、空预器漏风对机组运行的影响1.空预器漏风使部分一、二次风直接进入烟道排掉,增加了排烟容积,从而导致六大风机的出力均增大,风机电耗增加。

2.烟气中一、二次风的漏入会使排烟的过剩空气系数增加,同时因为漏入烟道的冷空气使漏风处的烟气温度降低,从而使漏风点以后受热面的传热温差变小,传热量减少,故排烟温度升高,排烟热损失增加,使锅炉热效率下降。

空预器漏风问题及实测数据

空预器漏风问题及实测数据
分析数据来看,漏风率总体呈现负荷越低漏风率越大。
一、空预器漏风与排烟热损失之间的关系
锅炉热效率=100-(q2+q3+q4+q5+q6)
q2-6分别为:排烟热损失百分率、可燃气体未完全燃烧损失百分率、固体不完全燃烧损失百分率、散热损失百分率、灰渣物理显热百分率。在这五大损失中,排烟热损失是锅炉机组热损失中最大的一项,一般为5%-12%。
以某300MW机组为例:
在实际中,空气预热器热端的径向膨胀量大于冷端,同时考虑转子重量的影响,转子会产生蘑菇状变形,导致热端扇形板与转子之间的间隙增大,漏风量加大。由于空气预热器的变形,使转子上端出现漏风区,该漏风区的漏风量将近占空气预热器漏风总量的一半。同时,在热态运行过程中,空气预热器的热端扇形板与径向密封片之间会发生严重的磨损现象,也会增大漏风量。所以在运行中应该对空气预热器的热端漏风给予足够重视。
AL
%
5.172
6.386
7.342
9.854
8.066
10.985
试验结论:
锅炉在100%出力的工况下,甲空气预热器漏风率为5.172%;乙空气预热器漏风率为6.386%。
锅炉在70%出力的工况下,甲空气预热器漏风率为7.342%;乙空气预热器漏风率为9.854%。
锅炉在50%出力的工况下,甲空气预热器漏风率为8.066%,乙空气预热器漏风率为10.985。
9.56
9.71
10.53
10.73
空气预热器入口烟气中水分
Mys
Kg/kg
0.47
0.47
0.49
0.49
0.48
0.48
空气预热器入口湿烟气质量Myຫໍສະໝຸດ Kg/kg10.73

基于空气预热器漏风率偏差的排烟温度影响研究

基于空气预热器漏风率偏差的排烟温度影响研究

1 空气 预 热 器 烟 气 侧 效 率
假 设空 气 预热 器 漏 风 , 出 口排 烟 热 损 失可 表
示 为
Qp y —c g ( p y ( w [ ) 一t 0 ) ( 1 )
大, 只 有降 低 空 气 预 热 器 热 端 的 漏 风 , 才 能 有 效 减 少漏 风 对 锅 炉 效 率 的影 响 。但 计 算 中需 要 数 值 仿真 , 计算 过 程 复杂 。文 献 [ 4 —5 ] 分 析 了空 气
中图分类号 : T K2 2 3 . 3 4 文献标识码 : A 文章编号 : 1 6 7 2 — 4 7 6 3 ( 2 0 1 5 ) 0 5 - 0 0 0 5 - 0 5
0 前 言
回转 式 空 气 预 热 器 漏 风 对 锅 炉 排 烟 温 度 及 锅 炉 热效率 影 响较 大 , 准 确定 量 反 映 空 气 预热 器 不 同 部位漏 风 变化 对 排 烟 温度 的影 响 , 既 利 算公式, 但该 种 方法 需 要 测 定锅 炉 的 煤 质 成分 和
C 一 一 从温度 t 。 到0 p y ( 1 ) 的烟气 平 均 定 压
收 稿 日期 : 2 0 1 4—1 0—1 3 ; 修 回 日期 : 2 0 1 4—1 1—2 2 基金项 目: 吉 林 省 科 技 发 展 计 划 重 点 项 目( 2 0 1 1 0 4 0 9 ) ; 吉 林省 教 育厅 项 目 ( 吉教科合字  ̄ 2 o 1 2 3 第 9 3号 ) 作者 简介: 王艳红 ( 1 9 8 5一 ) , 男, 硕士 , 助教 , 主 要 从 事 电 站 锅 炉 运行 经 济性 诊 断 的教 学 和 科 研 工 作
第 4 6卷 第 5期 2 0 1 5年 9月

空气预热器漏风对其烟气出口温度的影响

空气预热器漏风对其烟气出口温度的影响

S03,空气预热器壁面温度较低时,烟气冷凝液腐 蚀换热元件,造成换热元件损坏漏风。运行一段时 间后密封垫片老化变形,铸铁换热元件露点腐蚀 穿孔,泄漏加剧。
2加热炉空气预热器漏风时空气预热器
烟气出口温度计算方法
2.1烟气侧效率
ASME PTC 4. 3—2017《空气预热器实验规程》&95' 对空气预热器性能的评价相对比较全面,包含了
空气预热器漏风原因主要有以下几方面 ,① 设计原因。加热炉空气预热器是由换热元件组装 而成,换热元件之间的装配间隙易造成漏风!②制 造原因!换热元件制造加工精度不够、换热元件之 间的密封材料缺失等造成空气预热器漏风。③安 装原因!空气预热器与加热炉,以及空气预热器主 体与弯头箱之间一般均采用法兰 连 接 , 法 兰 连 接 容易泄漏。④运行维护原因。加热炉烟气中存在
1加热炉空气预热器结构及漏风原因
典型的加热炉空气预热器结构示意见图1
冷凝水出口 图1典型加热炉空气预热器结构示图
空气预热器分为高温段和低温模块,高温段 换热元件采用全焊接结构,由4个高温模块组成! 高温段的换热板片较薄,一般采用自动焊,焊接质 量难以保证,换热板片交界处普遍存在漏风!低温 模块为1个非焊接模块,换热元件之间采用螺栓 垫片密封。低温模块损坏时,非焊接模块的维修、 更换较为方便,但这种结构密封性较差,泄漏较为 严重。此外,弯头箱采用法兰连接,烟气侧为负 压,少量环境空气进入烟气侧,也会导致空气预热 器产生微量泄漏。
空气预热器漏风率、烟气侧效率!,其中烟气侧效 率反映了空气预热器的热力性能,计算式如下:
!;(!go - !gi) /(!go - !>0) ? 100%
(1)
式中,!go为进入空气预热器的烟气进口温度(也

空预器漏风原因分析与防治措施探究

空预器漏风原因分析与防治措施探究

空预器漏风原因分析与防治措施探究摘要:在电力企业中空气预热器是一种用于提高锅炉热交换性能,降低能耗的一种设备。

但空气预热器的漏风会直接影响到锅炉运行的安全性与稳定性。

本文主要对空气预热器漏风的形式和形成原因进行有关方面的讨论,并针对漏风的情况提出一些解决空气预热器漏风的防治措施,降低其漏风率,对锅炉设备的平稳运行与经济效益有着重要的参考意义。

关键词:空气预热器;漏风;防治措施;1.引言空气预热器也简称为空预器,是用来提高锅炉热交换性能并降低热量损耗的一种预热设备。

空预器大多数都会被使用在火力发电站的锅炉上,它的种类可分为两种,一种是回转式空预器,另外一种是管箱式空预器。

在回转式空预器中还可细分为受热面回转式和风罩式回转式这两种类型。

不管是何种类型的空预器都会面临着漏风问题,这也是最为严重的问题,一旦发生漏风将会影响到整个锅炉的运行安全与效率。

1.空气预热器的作用总体上来讲,空气预热器的作用可分为以下四种。

(1)强化并改善燃烧,烟气进入到空气预热器之后从尾部排出的空气会进入到锅炉内部,这些空气会使得燃料加速干燥,提高燃烧的效率并加速燃烧的过程,有效的维持了锅炉内燃烧的稳定,从而提高了燃烧效率。

(2)强化传热,当锅炉内部的燃烧得到提升与强化以后,锅炉内部的平均温度也会随之相应的提升,这样就可以有效加强炉内辐射传热。

(3)降低排烟温度,提高锅炉热效率。

当炉内的燃烧趋于稳定的时候,辐射热交换的强化,可以有效的减少化学不完全燃烧的损失,还有空气预热器会很好的利用烟气的余热来降低排烟上的损失,因此锅炉的热效率有着很好的提升。

根据长期工作的实践经验来看,空气预热器中的空气温度每提升1.5度则排烟的温度就能有效降低1度。

在锅炉的烟道中安装空气预热器以后,把空气余热的温度控制在150-160度的时候,排烟的温度能够有效控制在110-120度,同时锅炉的热效率提高7个百分点,节约燃料十一个百分点。

(4)热空气能够作为燃料干燥剂,对于火力发电站的锅炉来讲,热空气是制粉系统的重要干燥剂和煤粉输送介质。

空气预热器不同部位漏风对锅炉效率的影响98

空气预热器不同部位漏风对锅炉效率的影响98

空气预热器不同部位漏风对锅炉效率的影响摘要:空气预热器漏风率是衡量空气预热器设计和运行经济性能完善程度的一项重要指标。

电站锅炉空气预热器的漏风不仅影响锅炉空气预热器出口排烟温度,还会使锅炉空气预热器出口过量空气系数增加,进而影响锅炉效率。

此外,在锅炉机组大修前、后的热效率试验和锅炉新机组的性能验收试验中,都需将锅炉效率试验条件修正到设计保证条件下,以便与设计条件下的锅炉热效率进行对比,来考察锅炉机组的设计和运行性能。

因此研究空气预热器漏风率变化对锅炉排烟温度、锅炉出口过量空气系数及锅炉效率的影响和修正计算对于目前火电机组节能潜力的挖掘具有重要意义。

基于此,本文主要对空气预热器不同部位漏风对锅炉效率的影响进行分析探讨。

关键词:空气预热器;不同部位漏风;锅炉效率;影响1、前言空气预热器是火力发电厂主要辅助设备之一,它利用锅炉出口烟气的余热加热锅炉燃烧所需空气。

空气预热器工作在烟气温度最低区域,通过回收锅炉出口烟气的热量,降低了排烟温度,从而提高了锅炉效率。

同时,由于空气被加热,强化了炉膛内燃料的着火和燃烧过程,减少了燃料不完全燃烧热损失,从而进一步提高锅炉的效率。

2、空气预热器漏风率变化对锅炉效率的影响空气预热器的漏风通过影响空气预热器出口过量空气系数和锅炉排烟温度来影响锅炉效率。

由于GB10184-88规定锅炉系统出口边界为空气预热器出口界面,故锅炉效率的计算须依据空气预热器出口过量空气系数和排烟温度两个参数。

因此,空气预热器漏风率变化对锅炉效率的影响和修正计算应首先从漏风率变化对锅炉排烟温度和过量空气系数的影响和修正计算着手。

2.1漏风系数变化对排烟温度的影响空气预热器位于锅炉的尾部烟道,其漏风系数的变化会直接影响排烟温度和烟气量。

对于空气预热器的冷端和热端,漏风系数的变化对其影响是不同的。

对冷端而言,漏风影响排烟温度,同时会增加引风机电耗,而对于空气预热器热端而言,漏风系数变化不仅影响排烟温度,而且影响烟气余热的利用,造成一部分热量有被利用直接排到大气中,从而使锅炉效率下降。

  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)。

基于空气预热器漏风率偏差的排烟温度影响研究基于空气预热器漏风率偏差的排烟温度影响研究
李西雷
(内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司,内蒙古托克托010206)
目前,我国火力发电仍然是我国电力厂的主要模式,而空气预热器则是与锅炉密不可分的一个元器件。

空气预热器,该装置主要是利用锅炉等装置的排烟热量对其进行预热的一种换热器设备。

该设备的作用是降低锅炉等设备的排烟温度,提高热效率,使燃料便于燃烧且保障燃烧稳定,提高燃料效率。

当空气预热器的漏风率出现偏差时,对排烟温度与锅炉效率的影响较大,本文通过对空气预热器不同部位的漏风率变化对换热影响的机理,探析漏风率变化对排烟温度与锅炉效率的影响。

标签:空气预热器漏风率排烟温度影响
前言
在各种不同的空气预热器中,三分仓回转式空气预热器被广泛应用于电厂锅炉中,三分仓主要包含有一次风侧、二次风侧与烟气侧,漏风现象多发生在一次风向烟气侧泄露与二次风向烟气侧泄露,其漏风率变化对锅炉排烟温度与锅炉热效率的影响较大,准确定量空气预热器不同部位漏风率变化对排烟温度的影响,能够提高空气预热器的日常运行维护与检修,保障锅炉热效率的准确计算,保障了锅炉机组节能潜力的挖掘[1]。

基于此,笔者以多年工作经验对空气预热器实际运行中的漏风率对锅炉排烟温度的影响进行分析,并推导出空气预热器漏风率变化对锅炉排烟温度影响的计算公司,明确了空气预热器漏风率变化对排烟温度影响的机理。

一、回转式空气预热器的工作原理、漏风形成与漏风率计算
1.空气预热器的工作原理
本文主要探讨空气预热器漏风率偏差对排烟温度的影响,因回转式空气预热器对其影响较大,本文以该种空气预热器进行探讨。

回转式空气预热器即表示转动机械,又代表受热面,是一种蓄热式的空气预热器[2]。

该空气预热器利用空气与烟气交替流过金属受热面,以达到加热空气的目的,可分为受热面转动与风罩转动两种。

以某新建电厂锅炉空预器来讲,该空预器是受热面转动的三分仓预热器,将加工成波纹状的金属蓄热元件紧密放入圆筒形转子的扇形仓格内,转子由驱动装置带动,绕中心轴转动,转子内包含空气与烟气两种通道,且两种通道互通。

当温度较高的烟气流转至转子的烟气通道内,则烟气将施放热量给金属蓄热元件,降低排烟温度;当金属蓄热元件随转子转至空气区域,并将原件内热量
施放至空气中,提高风温。

转子每转一圈,则完成一个循环,冷、热气流不断随转子进行交换,继而达到加热冷空气,降低排烟温度的最终目的[3]。

2.空气预热器漏风的形成
空气预热器结构的热点以及工作环境带来了漏风这一必然结果。

在回转式空气预热器中,烟气是负压,空气正压,空预器是一种转动机械,当其转动时,将会带来一定的间隙[4]。

在压力差与空预器本身转动带来的间隙下,空气被压至烟气区域,即为漏风。

同时,空气预热器的转子在热态运行时将会改变预热器冷却状态下调整好的间隙。

在预热器的热态运行中,烟气由上端,空气由下端两者你行进入转子,两者进行热交换期间,上部温度升高,下部温度降低,温度的差异使得径向隔板弯曲,转子变形,造成漏风间隙扩大。

3.三分仓空气预热器漏风率计算
回转式空气预热器漏风率是漏入空气预热器烟气侧的空气质量与进入烟气侧的烟气质量间的比。

漏风率计算公式:
AL=△mk/my’=(myn - my’)/my’*100=(mk’- mkn)/my’*100
在上述公式中,AL为漏风率,%
my’、myn 分别为烟道进口烟气质量与出口烟气质量,mg/m?,mg/kg
mk’、mkn 分别为空气预热器进口空气质量与出口烟气质量,mg/m?,mg/kg
△mk 为漏入空气预热器烟气侧空气质量,mg/m?,mg/kg
由公式可知,当空气预热器的漏风率发生变化,则漏入空气预热器烟气侧的空气质量或者烟气质量将会发生变化,继而影响空气预热器的排烟温度,影响锅炉效率。

二、空气预热器漏风率偏差对排烟温度的影响
笔者所在企业是一大型发电厂,其应用的大容量锅炉机组普遍采用三分仓回转式空气预热器,以此提高热效率,促进企业发电的效率。

在锅炉机组运行发电期间,由于烟气侧受到引风机抽吸的影响,烟气侧的压力处于微负压状态。

并且,由于空气预热器的二次风侧均受到送风机的影响,压力升高,风侧与烟气侧之间压力的不同,当空气预热器运转时,空气通过间隙进入烟气侧不可避免[5]。

当空气预热器动静间隙相同时,空气预热器冷端空气与烟气之间的压力差与空气密度将远大于预热器热端空气与烟气间的差距以及空气密度。

由此可见,当预热器动静间隙相同,空气预热器冷端漏风量远大于热端漏风量,对排烟温度影响较大。

实际上,因空气预热器冷端漏风并未参与进换热,漏风冷却的机理较为简单,
主要为:漏风由压力高的空气侧流转至压力较低的烟气侧,致使烟气侧总烟量增加,漏入烟气侧的冷空气直接冷却了锅炉的排烟温度,空气预热器排烟温度降低。

在空气预热器运行过程中,漏风率的变化直接引起了空气冷却烟气强度的变化,排烟温度随之发生变化。

因此,当空气预热器漏风率出现偏差时,将会直接影响空气预热器的排烟温度。

假设空气预热器的进口烟气温度、进口空气温度不变,空气预热器出口排烟温度在基准工程与实际工程中溫度相同,即为理想型无漏风的排烟温度,则基准工程与实际工程之间的不同的原因是空气预热器冷端漏风量不同,导致空气预热器真实出口的排烟温度发生变化。

三、空气预热器漏风率偏差带来的故障
1.堵灰
低温腐蚀与冷端堵灰是空气预热器冷端漏风带来的主要故障,低温腐蚀将会导致空预器受热面金属板出现破裂穿孔现象,造成空气大量泄漏至烟气区域,导致送风不足,锅炉内部燃烧恶化,对排烟温度带来较大影响,继而影响了锅炉效率。

并且,腐蚀现象加重了锅炉积灰,加大了烟气通道的阻力,影响了引风机的应用效率,影响了锅炉燃烧室负压的维持,影响了锅炉的安全运行,增大了电厂发电的投入成本。

2.腐蚀
在锅炉燃烧过程中,烟气内部含有水蒸气与硫酸蒸汽,当烟气进入空气预热器中,烟气温度降低,并接触温度较低的受热面金属板,当受热面温度接近烟气硫酸露点,则硫酸蒸汽将会在金属板上凝结,进而腐蚀金属板,而预热器的漏风率偏差将会降低烟气温度,进而加剧腐蚀现象,影响了锅炉效率。

可见漏风率偏差影响排烟温度后对设备带来的危害。

3.磨损
当锅炉燃烧固体燃料过程中,烟气内部将会含有大量的飞灰颗粒,这些飞灰颗粒在高速的烟气带动下,当烟气与空气间进行对流交换期间,直接大力冲刷受热面,进而磨损管壁表面。

尤其是在低温受热面中,烟气温度地下,飞灰颗粒出现硬化现象,带来的磨损现象更加严重。

四、三分仓空气预热器防范漏风率偏差的措施
在锅炉选型期间,相关人员应选择适当的磨煤机,燃烧器以及受热面,降低锅炉受热系统的阻力,防止尾部结露现象。

(1)在空气预热器设计过程中,技术人员应为空气预热器装置吹灰器、水冲洗装置以及风压测量管道,避免预热器出现堵灰、腐蚀现象,提高空气预热器的质量。

(2)在空气预热器操作过程中,相关人员应保障吹灰器装置连续运行,防止油污、硫酸蒸汽附在受热面;注意升温生涯速度,控制烟气量与烟气温度,防止空预器膨胀,增大漏风率。

(3)在空气预热去检修阶段,首先,锅炉停止运行时,应根据其运行周期数进行合理水冲洗并烘干,保障受热面的清洁,降低文章上述因素对受热面的影响;其次,调整空
预器热端径向密封片,降低漏风率;最后,保障轴向密封板质量,最好采用厂家提供配套密封板,在安装过程中调整间隙,在冷端元件装卸门加装填料后,工作人员应保障其的密闭性良好。

结语
文中主要讲述了回转式空气预热器的工作原理与漏风的形成,作者通过自身工作经验,计算出空气预热器漏风率的公式,并在文中表达出漏风率与烟气侧进入的空气质量与烟气质量的关系,简单阐述了空气预热器漏风率变化对排烟温度的影响。

文章最后,笔者简单叙述了空气预热器漏风率偏差带来的故障,以便相关工作人员重视空气预热器漏风率对排烟温度带来影响,对锅炉效率带来的影响,提出了防范空预器漏风率偏差的相应措施,进而改善预热器漏风率的偏差,降低企业成本投入,提高发电效率,促进企业快速发展。

参考文献
[1]王艳红,李勇,刘洪宪,等. 空气预热器漏风率变化对锅炉效率的修正计算[J]. 化工机械,2014,41(5):54-54.
[2]王艳红,李勇,刘洪宪,等. 基于空气预热器漏风率偏差的排烟温度影响研究[J]. 锅炉技术,2015,46(5):5-9.
[3]王森,牛翔宇,刘卫平,等. 管式空气预热器漏风率对锅炉效率影响的探讨[J]. 天津电力技术,2015(1):59-60.
[4]黃巧贤,郑文贤,叶向荣.空气预热器漏风率对锅炉热效率的影响及分析[J]. 中国标准化,2017(4):23-23.
[5]杜艳青,张春晖,杨迪.回转式空气预热器冷端漏风原因分析及控制措施[J]. 华电技术,2016,38(4):15-17.。

相关文档
最新文档