空预器密封
285—VI(T)—1833—SMR型空预器密封改造
28.5—VI(T)—1833—SMR型空预器密封改造摘要:丰润热电2x300MW机组四台28.5-VI(T)-1833-SMR型空预器,丰润热电工程一号锅炉配有两台哈尔滨锅炉厂有限责任公司制造的半模式、双密封、三分仓容克式空气预热器,其型号为28.5-VI(T)-1833-SMR,转向烟气→二次风→一次风。
关键词:空预器漏风密封一、引言回转式空气预热器在大中型电站锅炉上被普遍采用,漏风率是其重要的经济指标之一。
有效控制空气预热器漏风率,可以从降低送、引风机电耗和提高锅炉效率两个方面得到节能收益。
因而无论是国内外空预器生产厂家或广大的空预器使用单位,都努力从不同方面降低空预器漏风率。
目前我厂平均每天不到10小时机组运行在满负荷,其他时间机组运行在75%或者50%负荷。
传统的密封技术,只能保证机组满负荷时漏风率较低,在负荷发生变化后漏风率就会直线上升,带来严重的经济效益损失。
早在上世纪八十年代,国内锅炉领域专家就曾预言:“回转式空预器密封的最终出路在于动静合理接触”。
德国一家公司曾于上世纪八十年代后期在我国西北电力系统进行多台空预器接触式密封改造(因材料原因等有限)。
九十年代中期,日本国内空预器也进行了接触式改造,并一度来中国推广,但因成本太高,未得使用。
采用“半接触式”改造本次预热器密封结构,降低漏风率,提高炉效,恢复锅炉出力,提高机组运行的经济性,降低发电煤耗。
还具有改动少,投资少等特点。
二、设备分析1.受热面回转式空预器的基本工作原理受热面回转式空预器是现在锅炉容量大型化的发展趋势下,大多采用的一种空预器形式。
由转子、外壳、密封装置、传热元件、转动轴传动装置等组成。
传热元件放置在转子中,烟气自转子的上部自上而下穿过整个空预器,相应的会给转子内部装置的传热元件进行加热。
而空气由转子下部进入,自下而上流过整个空预器。
由于转子的旋转,使流经的空气被烟气加热过的传热元件加热,从而达到利用烟气余热的节能效果。
空预器风密封技术
空预器“蘑菇状”变形图示
预热器运行时,转子的 上下端面存在温度差, 即沿着转子高度方向上 的温度梯度 引起了转子 的热态蘑菇状变形,转 子上端面外凸,下端面 内凹。
变形量计算
根据空预器转子的下沉规律我们可以得知, 转子半径越大热态时转子下沉量越大,转 子高度越厚转 子热态下沉量会相对减小, 空预器冷热两端的温度差越大转子下沉量 越大。由此可以通过公式 来进行 粗略的 计算。 δ=0.006 t • R 2/H
空预器漏风分析
分析回转式空气预热器的热态漏风间隙时,首先分析空预器的转子的变 形情况。由于转子的不断转 动,转子上表面持续受到热风侧的高温烟 气的加热,温度较高;而转子的下表面也连续受到冷风侧一、 二次冷 风的冷却,温度较低。这样就使得转子的上部热膨胀大于下部的热膨胀, 由于转子的下端受到推 力轴承、中心驱动装置、支撑横梁的支撑作用, 使得转子在受热后的热态变形为向下部膨胀。这种膨胀 的结果使得转 子中心的上表面较冷态时升高,并且由于转子上部的径向膨胀大于下部, 使得转子的上部 受到的热膨胀径向力矩大于转子下部。这种力矩致使 转子以下部为原点发生向下、向外的翻转变形。加 之转子的自重力矩, 更加速了转子的这种行似"蘑菇状"的热态变形。 在这种"蘑菇状"的热态 变形中,空预器转子的外周发生向下的沉降现象,而转子中心发生隆起。 这就使得热态时转子下部的三角形漏风间隙和转子圆周的轴向漏风间隙 变得比冷态时小,而转子上部的 漏风间隙变得比冷态时大。而且随着 锅炉负荷的升高,空预器转子换热量的增加,上述"蘑菇状"变形 就越 明显,各处漏风间隙的变化也就越大。
电机的功率还要考虑储备系数,一般取1.15 。
电机功率计算
P =√3*U*I*cosφ P电动机的消耗功率 kw U 线电压 kv I 线电流 A cosφ功率因素
北京华能达空预器柔性接触式密封技术的介绍
电站锅炉空气预热器区域经理:洋电话:华能达电力技术应用有限责任公司2011年-2012年目录1.技术分析 (2)2.回转式空预器的漏风分析及计算 (2)2.1 受热面回转式空预器的基本工作原理 (2)2.2 空气预热器各部位形变量计算 (3)2.3 漏风量计算 (4)3、目前回转式空气预热器各种密封形式的比较及分析 (5)3.1 15°扇形板与24分仓式 (5)3.2 双密封和48分仓式 (5)4、柔性接触式密封技术介绍 (7)4.1 柔性接触式密封原理简介 (7)4.2 材料及设计计算 (10)5、改造围 (11)6、柔性接触式密封改造可行性研究分析 (12)6.1各种形式空预器密封比较分析 (12)6.2不同负荷下柔性密封和硬密封漏风率比较 (12)6.3密封状况随年限运行漏风量 (13)6.4 柔性接触式密封改造后技术指标及特点 (14)6.5 年节约费用的计算分析 (14)引言:回转式空气预热器在大中型电站锅炉上被普遍采用,漏风率是其重要的经济指标之一。
有效控制空气预热器漏风率,可以从降低送、引风机电耗和提高锅炉效率两个方面得到节能收益。
因而无论是国外空预器生产厂家或广大的空预器使用单位,都努力从不同方面降低空预器漏风率。
相关术语:柔性接触式密封;自润滑合金;合页式弹簧;漏风率;转子热变形;密封形式1.技术分析早在上世纪八十年代,国锅炉领域专家就曾预言:“回转式空预器密封的最终出路在于动静合理接触”。
德国一家公司曾于上世纪八十年代后期在我国西北电力系统进行多台空预器接触式密封改造(因材料原因等有限)。
九十年代中期,日本国空预器也进行了接触式改造,并一度来中国推广,但因成本太高,未得使用。
华能达技术应用有限责任公司推荐的“柔性接触式密封”具有技术指标优(保证漏风率≤6%,一个大修周期≤7%),有近百台机组的成功应用的经验,获得国家发改委第二批节能项目推广。
采用“柔性接触式密封”改造本次预热器密封结构,降低漏风率,提高炉效,恢复锅炉出力,提高机组运行的经济性,降低发电煤耗。
空预器密封技术介绍..共24页文档
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41、学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间,才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话,只需要教育; 而要挑战别人所说的话,则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是:在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
空预器密封技术介绍..
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7、翩翩新 来燕,双双入我庐 ,先巢故尚在,相 将还旧居。
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9、 陶渊 明( 约 365年 —427年 ),字 元亮, (又 一说名 潜,字 渊明 )号五 柳先生 ,私 谥“靖 节”, 东晋 末期南 朝宋初 期诗 人、文 学家、 辞赋 家、散
45、自己的饭量自己知道。——苏联
空预器密封技术简介
空气预热器接触式密封技术改造技 术 简 介1.空气预热器情况和漏风原因分析1.1空预器设备漏风原因回转式空预器漏风产生的主要原因是由于转子热态的“蘑菇型”变形造成的转子表面和扇形板表面的泄漏面积加大引起漏风量增加,另外由于转子长期运行产生径向椭圆变形造成轴向漏风增加。
根据具体情况,保持原有分仓和原有普通密封片,在格仓板部位加装接触式密封组件(“U”型弹簧片与特种非金属材料制成)来解决现有空预器径向漏风严重及密封件易腐蚀变形的问题。
施工范围为热端径向密封和轴向密封。
1.2转子变形量及漏风量计算转子热变形量主要取决于转子的半径和高度以及空气和烟气的进出口温度。
下面图形示出转子热变形的各个几何形状和变形量。
图1转子的冷态和热态情况冷态热态冷空气热空气热烟气冷烟气δ上H xH0δ下D图2转子热变形1.2.2漏风量计算国际上习惯于用单位时间内泄漏的气体质量G来表示漏风量,则这就是空气预热器漏风量的基本计算公式,式中△P为空气侧与烟气侧的压力差,公式中气体密度ρ是基本不变的,因此,影响漏风的主要因素是:漏风系数K;间隙面积F;空气侧与烟气侧之间的压力差△P。
根据达拉特电厂空预器的实际情况主要影响漏风率的因素是转子热变形以后将加大与密封框架的泄漏面积,所以有效减小泄漏面积将极好的控制回转空预器的漏风率。
2.空预器密封改造技术方案2.1改造前的准备工作转子找正是调整密封间隙的前提,是降低漏风率的基本条件之一。
如果转子垂直度差,就不能保证扇形板、弧形板在同一密封面上,三向(径向、轴向、旁路)密封间隙的调整更无从谈起。
测量转子垂直度有两种方法,一是通过径向隔板测量,二是通过导向轴端测量。
如果转子垂直度达不到要求,通过调整导向轴承箱上部的四个调节螺栓,使转子垂直度≤0.4mm/m,调定后,固定导向轴承箱。
通过调整扇形板吊杆或加减垫片,使扇形板外侧水平度两侧偏差小于0.5mm。
2.2密封改造实施方法采用接触式密封技术:扇形板位置固定。
柔性接触密封技术在空气预热器密封改造中的应用
柔性接触密封技术在空气预热器密封改造中的应用发布时间:2022-02-28T06:04:22.658Z 来源:《福光技术》2022年1期作者:李明[导读] 空气预热器(以下简称空预器)是一种用于大型锅炉的热交换设备,它利用锅炉烟气的热量来加热燃烧所需的空气。
空预器运行时,烟气自上而下,温度逐渐降低,空气自下而上,温度逐渐升高,这样导致热端温度较高而冷端温度较低,使热端有较大的膨胀量。
国电电力大同发电有限责任公司山西省大同市 037000摘要:火电厂锅炉空气预热器运行过程中,热膨胀后径向、轴向密封间隙会增大,导致空气预热器漏风量增大,本文结合某电厂600MW机组空气预热器密封改造项目,针对漏风量大问题,设计了一种实用新型柔性接触密封,漏风率大大降低,取得了良好的节能效果。
关键词:空气预热器;漏风;密封;柔性1 设计背景空气预热器(以下简称空预器)是一种用于大型锅炉的热交换设备,它利用锅炉烟气的热量来加热燃烧所需的空气。
空预器运行时,烟气自上而下,温度逐渐降低,空气自下而上,温度逐渐升高,这样导致热端温度较高而冷端温度较低,使热端有较大的膨胀量。
受热后空预器转子和转子中心筒产生下沉的力,但由于中心筒下部安装有支撑轴承使得中心筒下沉膨胀受阻,最后导致转子中心筒向上膨胀,外缘向下膨胀形成了类似蘑菇状的变形。
转子发生蘑菇状变形后,转子和扇形板、圆弧板之间的间隙将会大大增加,在压差作用下,使空气漏入烟气侧,产生直接漏风,此原因造成的漏风量占空预器漏风量的一半甚至还多。
漏风后会给锅炉运行带来许多危害:会减少炉膛的助燃空气量使燃烧不稳定;空预器换热效果下降,排烟温度升高,降低锅炉效率;蓄热元件堵灰速度加快,造成风机电耗增加,厂用电率提高;空预器出口烟气流量加大,流速提高,增加了下游设备的磨损速度。
由于实际负荷的要求,空气侧和烟气侧的压差不能随意改变,故降低漏风的关键是要解决密封间隙因热变形增大的问题,所以必须设置良好的密封装置。
空预器密封改造
2.3.2 特种弹簧 接触式密封技术的另一核心技术是退让弹簧(如图2所示),该弹簧 为镍基合金材料,是合金材料中早期发展的应用广泛的合金之一。 此种材料具有良好的强度、良好的抗腐蚀和抗氧化性能,而且也有 较好的低温性能,成形性能也好,能适应各种焊接工艺。 2.3.3 铰链采用耐磨材质 铰链部位在运行中长期的活动摩擦,该出采用了高耐磨防腐蚀的合 金材料,杜绝以往同样结构产品运行时间过长后出现铰链轴断裂的 现象。 2.3.4 特殊结构优化 以往铰链部位裸露在外面,在空预器中经过长时间的气体冲刷,容 易出现断裂等现场,经合理设计更改原有结构增加保护结构(图2中 3、4结构),杜绝气体对铰链部位形成直接冲刷,同时还防止粉尘 进入到铰链造成铰链卡涩。
图3 柔性接触式密封和硬性密封应用后漏风率对比
改造效果
通过对锅炉空气预热器的柔性接触式密封改造, 我们预期效果(达到预期改造效果的前提是空 预器烟气进出口压差在设计值范围之内):其 出口热一次风及二次风温度较改造前有了明显 的提高,减少了传热元件中的堵灰 ,提高了环 热效率,降低了漏风率(改造后一年内漏风率 不超过5%,一个大修周期内(5年)不超过 7%)。
改造后的经济性
根据我司多年改造经验估算: 改造前漏风率以9%为例,改造后漏风率为5%,共降低4%,一般300MW机组锅炉 所配用空预器,漏风率每变化1%,影响供电煤耗0.26g/kw· h 单机单年发电量 (按满负荷5500小时计算) 300,000×5500=165×107kw· h=16.5亿kw· h 节约用煤 165×107×0.26×10-3×(9-6)=1716×103kg=1716吨 按每吨标煤700元/吨 节约700×1716=120.12万元 按照送、引风机电机功率4500kw计算,估算漏风率降低4%,送、引风机功率大约 降低4%。 送、引风机每年满负荷5500小时算 4500×4%×5500=990000kw· h 按每度电0.35元计算 可节约990000×0.35=34.65万元。4台送、引风机共节约138.6万元 改造后直观节约120.12+138.6=258.72万元 另外,还可减少空预器的低温腐蚀,提高锅炉整体运行的稳定性,减少设备维护 费用,综合提高经济效益和设备的安全性。
几种常见的空预器密封形式
几种常见的空预器密封形式目录导读 (1)1 .空气预热器的形式 (1)2 .预热器的漏风产生原因 (2)2. 1.直接漏风 (2)3. 2.携带漏风 (2)3.减小漏风的措施 (3)3. 1.多道密封 (3)3. 2.密封间隙跟踪装置 (4)4. 3.焊接静密封 (5)4.附文:空预器密封间隙自动控制系统在大型火电厂中的应用 (6)4. 1.前言 (6)4. 2.空预器间隙系统控制结构 (7)4. 3.空预器间隙控制系统主要功能 (7)4. 3.1.P1C实现的功能 (7)4. 3.2.上位机实现的功能 (8)4. 3.3.间隙信号检测及调节功能 (8)5. 3.4.转子过电流调节 (8)4. 3.5.异常保护 (8)4.4. 间隙探头安装时的注意事项 (9)5. 5.结论 (9)导读回转式空气预热器的漏风控制历来受到空气预热器的设计和运行人员的重视,近年来新的密封结构不断出现,为电厂的节能减排做出了一定的贡献。
空气预热器的漏风率指标不断刷新,目前国内新投运机组的预热器漏风率普遍降低到6%以下,一些机组甚至达到了4%以下的国际领先水平。
采用不同的漏风控制手段,虽然目标都是降低漏风率,但其在设备配置、运行、维护等方面的投入是不同的。
一些手段虽然能使漏风率明显下降,但所配套的设备又增加了新的能耗,其综合节能效果值得商榷。
1.空气预热器的形式锅炉目前采用的空预器有三种:1)大多数锅炉使用管式空预器,管式空预器又分为立管式和卧管式;2)少数锅炉采用热管空预器,它的优点是漏风系数较小;3)是采用回转式空预器,它的优点是相对体积较小,适合大容量锅炉。
由于锅炉一次风压较高,为避免漏风系数过大,回转空预器采用特殊分仓和密封方式。
锅炉中空气预热器的作用:1)强化燃烧。
由于提高了锅炉的助燃空气的温度,可以缩短燃料的干燥时间和促使挥发分析出,从而使燃料迅速着火,加快燃烧速度,增强燃烧的稳定性,提高燃烧的效率;2)强化传热口由于使用了热空气并增强了燃烧,可以提高燃烧室的烟气温度,加强炉内辐射换执.J、、、,3)提高锅炉运行的经济性,加装了空气预热器可以有效的进一步降低排烟温度,减少排烟损失,提高锅炉效率。
空预器密封技术介绍
接触式(柔性)密封
刷式密封
原理:减少密封间隙 结构:加软密封钢丝刷条 优点:初期投运漏风率 5% 一 下 不足: 寿命短,钢丝变形、失效快 损耗快
刷式密封
疏导式密封
机械密封封阻
疏导至送风机出口 (相当于暖风器) 疏导至热二次风道内
特点: 漏 风 率 控 制 在 0 . 5 3.5% 不随负荷变化而改变 漏风率能长期保持 负影响机械式密封
技术比较
发展历程 刚性密封 传统密封(含扇 双密封(含4、8 形板自动跟踪) 分仓) 漏风率10%以上, 初期6%-8%,随时 随时间增长 间增长 40-50天 一年 无 >一年 传热面积减少 柔性密封 柔性接触式密 封 改造后<6%,大 修期内<7% 15天以上 >一年 增加烟气阻力 容易积灰卡死
回转式空预器密封技术
可调式密封(东锅、哈锅、上锅、) 固定式密封又称VN密封(英国Howden公司) 接触式密封又称弹片式密封、柔性密封(北京华能 达、德国巴克杜尔公司) 刷式密封 疏导式密封(北京哈宜节能环保科技开发有限公司) 自或手动调整的,其中顶部扇 形板大多可以自动调整。 安装有扇形板调整执行机构, 扇形板附近装有间隙监测装置,当热态下间隙发生改变时, 将间隙变化信号反馈至执行机构,执行机构动作,根据反馈 信息调整扇形板,从而使间隙达到最佳状态。 优点:原理是不错的,且性能不错。 缺点:结构复杂,对运行要求高,可靠性不好,维护费费用 高。国内很多电厂对设备了解不透,运行经验不足,加上维 护不好,在运行一段时间后,漏风率普遍偏高,有些甚至在 运行初期即出现漏风偏高。 这种密封技术很少在改造上使用,主要应用于与锅炉配套的 新空预器上。
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空预器密封改造汇报材料
空预器密封改造汇报材料空预器密封改造汇报材料一、背景和动因作为空调系统的核心部件之一,空气预处理器(Air Handling Unit,简称AHU)在使用过程中需要与周围的环境进行有效隔离,保证其内部空气的清洁和温湿度的稳定。
而空气预处理器的密封性是保证系统正常运行和舒适性的重要因素之一。
在之前的使用情况数据采集和维护经验分析中,我们发现当前很多使用的AHU密封性较差,一方面会影响系统的运行效率,另一方面也会导致制冷制热能耗增加。
因此,我们决定对空气预处理器进行密封改造,以提高其密封性和节能效果。
二、改造内容1.密封材料更换首先,我们对AHU原有的密封材料进行了检测和评估,发现其密封程度不尽如人意。
经过与材料厂家的多次沟通和测试,我们决定采用新型环保材料进行更换,以确保其密封性能能够达到预期。
新型环保材料相比传统产品,具备更高的抗老化、耐腐蚀、耐高温、抗紫外线等性能指标,能够有效地长期保持材料的密封性,降低能耗和维护成本。
2.密封结构改善除了进行密封材料更换之外,我们还对原有的密封结构进行了优化改善。
我们采用了进口高强度密封胶,对主要接口处进行增加密封,以确保材料适配性和强度。
在改善密封结构的同时,我们也对管道系统的设计进行了调整和优化。
通过改变管道的布局和安装位置,使其对流路径更加合理,减少能量损失和回流现象。
3.封闭措施优化为了更好地防止气体、水分等外部因素进入AHU内部,我们还进行了对相应封闭措施的优化。
具体来说,我们对连接处采用了圆角设计,减少了空气流动的阻力和噪音,优化了气流分布,提高了整个系统的工作效率。
同时,我们还对进化风口进行特别设计,以进一步防止外部灰尘、细菌等物质从进风口进入系统内部。
三、效果评估经过以上改造和优化,我们对改造后的AHU进行了密封性能测试。
测试结果表明,在全容量下蒸汽供应状态下,空气预处理器透气测量数据从之前的10马斯克降到了6马斯克,并达到了防渗透要求。
另外,在实际的使用过程中,我们也发现改造后的AHU 在能效方面有显著的提高。
浅议空预器安装与密封调整
h ai g s r c u nn oa i p e e tri mo t d pe e t u f e t r i g rt r ar r h ae sl a o td.a d i i rb e i arla a e h a e k s n a y s y n t man p o lm s i k g .T e p p rma e s e
它 由转子壳 、 内箱 、 隔板 、 径 环向隔板等组成 。为 了保证预热器的安全与经济运行 o nd S a i g l to s usi n o r Pr he t r I t la i n a e lng Re u a i n
L U imi g I Gu - n
Ab t a t sr c :Aln t tto o lrse m’ a a tr i rv n n a a i n r a i g tc mmo l d p sc r- o g wi sain b i t a S p r me e mp o i g a d c p c t i c e sn ,i o h e y ny a o t o n p c t c u e ih ih ,a d f x be ly n oa y ar p e e tr e p cal o 0 MW n v r i b i r T e a t r t r ,l tweg t n l i l a i g r tr i r h a e s e il fr3 0 su g e y a d o e t o l . h e
截面的空气带人烟气中, 或将 留存 的烟气带入空
气 中 ; 者是 由于空 气 预 热 器 动静 部 分 之 间 的 空 后 隙, 通过 空气 和烟 气 的压 差产 生漏 风 。 空 预器 本体漏 风属 于 密封漏 风 。因为 空气 侧
回转式空预器几种密封方式的比较
回转式空预器几种密封方式的比较回转式空气预热器是一种用于大型锅炉的热交换设备,它利用锅炉烟气的热量来加热燃烧所需的空气,以此来提高锅炉的效率。
在热态运行状态下,空气预热器各部件均会因受热而发生膨胀,转子会变成蘑菇状,转子和扇形板、弧形板之间的间隙会变化,大部分间隙都会变小。
热态运行状态下,如果间隙过大,将导致空气预热器漏风率很大,如果过小,将可能导致空气预热器卡死。
空气预热器的漏风率是影响锅炉运行效率的重要因素,所以空气和烟气之间的密封,显得尤为重要,空气预热器的密封技术,也是各空气预热器厂家的核心技术之一。
各发电集团,将控制空预器漏风率、空预器换热效率作为考核旗下电厂的主要节能指标之一。
所以,各电厂纷纷投资进行空预器改造,将空预器改造作为提高锅炉效率,降低能耗的主要手段之一。
根据数据对比,进行空预器改造后,将大大降低厂用电率,提高锅炉效率。
一台30万千瓦机组,节煤和电的费用为每年200万以上,如果再加上出力增加而提高的发电收益,改造一台机组的空预器,每年可增加的收益非常显著。
正因为如此,近年来,各发电企业纷纷投入资金进行空预器改造。
同时,由于国家对环保要求越来越高,电厂上脱销也是必然趋势。
火电厂脱销的改造必须同时对空预器进行改造,否则无法正常运行。
这也是一个未来即将引爆的巨大市场。
截至2009年,我国火电总装机容量达到6亿千瓦,相当于1000台60万千瓦机组,相当于全国有2000台以上的空预器(60万千瓦机组)在运行。
这其中只有很少一部分进行了技术改造。
平均每台机组的改造价格为500-1000万左右(含换热元件费用)。
基本每隔5-10年空预器就需要进行一次大修或更换元件。
可以说,空预器改造市场前景是不可估量的。
目前国内从事与空预器有关的企业主要有英国Howden、德国巴克杜尔、北京哈宜、哈锅、上锅等。
其中英国Howden的VN密封技术占据了大部分市场份额,其它公司也拥有自己的技术。
综合各家技术特点,目前市场上,回转式空气预热器密封装置主要采用以下几种形式:1、可调式密封。
空预器密封技术介绍
主要原理:是通过减少漏风面积来达到降低漏风的目的。
具体做法:将扇形板固定在某一合理位置,柔性接触式密封系统安装在转子隔仓板上,在未进入扇形板时,接触式密封滑块高出扇形板5mm ‑10mm 。
当柔性接触式密封滑块运动到扇形板下面时,合页式弹簧发生形变。
密封滑块与扇形板接触,理论上会形成严密无间隙的密封系统。
当该密封滑块离开扇形板后,合页式弹簧将密封滑块自动弹起,以此循环进行。
特点:¾理论上不会形成密封间隙。
¾采用合页式弹簧,允许空预器转子在热态运行下有一定的圆端面变形及圆周方向的变形。
¾滑块上镶嵌有自润滑合金高温下干磨擦系数μ=0.1。
理论上对主轴电机驱动电流影响很小。
柔性接触式密封扇形板柔性接触式密封-改进的几个阶段第一个阶段:刚进入空预器改造市场所有的径向和轴向密封全部使用弹性接触式密封滑块,漏风率保证小于5%。
不良后果:1、当弹簧失效、密封滑块损坏,空预器漏风率急剧上升、漏风率无法控制2、轴向的接触式密封导致驱动装置电流上升,影响机组的安全运行第二阶段所有的径向隔板上同时安装有常规的密封片和弹性接触式密封滑块,确保当弹性接触式密封损坏,还有常规密封片作为保险,空预器的漏风率不致上升到无法控制的地步第三个阶段:目前所有的径向隔板上都安装有常规的密封片,而弹性接触式密封只安装在一半的径向隔板上。
目前漏风率保证:一年内≤6%;在一个大修期(5年)内漏风率≤7(8)%原因:1、降低成本2、对漏风率的降低起主要起作用的还是常规密封片3、弹性接触式密封对降低漏风不起关键性的作用仅仅只是买点严重磨损没有磨损5、滑块上的镶嵌体为约∮3mm的所谓高温条件下具有自润滑能力的合金,该合金局部磨损迅速通常不超过三个月,最终会磨损滑块基体,同时基体与扇形板的直接接触,不仅导致扇形板的局部严重磨损,而且这种摩擦会导致空预器在正常运转时出现电流不正常升高的现象,影响空预器的安全运行。
11、随着市场占有率的增长,华能达实施免费检修5年的承诺越来越困难,有时在现场遇到的华能达检修人员对空预器一无所知,服务质量无法保证;抽气密封技术(密封回收系统、疏导式密封):。
空气预热器密封装置
空气预热器密封装置
空气预热器密封装置是指用于保持空气预热器内部与外部的气体不互相混合的装置。
它的主要作用是防止热空气流失,从而提高空气预热器的热效率。
一般来说,空气预热器密封装置分为两种类型:机械密封和气体密封。
机械密封是指通过机械部件来实现密封的方式。
常见的机械密封有轴封、密封圈等。
轴封是指通过轴和轴套之间的密封装置来实现密封的方式,它的优点是密封性好,缺点是易磨损。
密封圈是指通过密封圈与轴之间的摩擦来实现密封的方式,它的优点是耐磨损,缺点是密封性稍差。
气体密封是指通过气体的压力差来实现密封的方式。
常见的气体密封有气体密封环、气体密封带等。
气体密封环是指通过将气体密封环放置在预热器的进出口处来实现密封的方式,它的优点是密封性好,缺点是需要消耗一定的能量。
气体密封带是指通过将气体密封带放置在预热器的进出口处来实现密封的方式,它的优点是能量消耗小,缺点是密封性稍差。
总的来说,空气预热器密封装置的选择需要根据具体的使用情况来决定。
在选择时,应该综合考虑密封性、耐磨损性、能耗等因素,以选择最合适的密封装置。
空预器密封改造技术浅析
空预器密封改造技术浅析摘要:文章以福建省鸿山热电有限责任公司空预器密封改造为例,对容克式空预器密封方式的改造技术进行介绍,并结合该电厂空预器密封改造的方案进行分析,以供参考。
关键词:空气预热器;漏风率;密封形式;1引言漏风率是回转式空预器的关键指标,漏风率偏高将使风机电耗增加,降低一二次风温,使锅炉热效率降低。
所以,控制空预器漏风,对节能降耗、机组安全运行有着积极的意义。
随着容克式空预器在我国的大面积推广使用,国内各大空预器厂家对于空预器密封方式的研究探索已经非常深入。
国内目前已有多种具有自主知识产权的空气预热器漏风率控制技术,各有本身设计独到之处,且均在国内有一定的推广和使用。
但空气预热器密封改造是一个系统工程,不恰当的选型和改造方案将可能给锅炉运行带来巨大的隐患,因此空预器密封形式改造的方案选择就显得尤为重要。
2空预器密封改造技术目前国内主流的空预器密封形式改造主要有间隙自补偿漏风控制技术、柔性密封技术(包括弹片式密封技术、合页弹簧式密封技术、弹性自适应密封技术等)、VN密封技术、自动可调式密封技术、疏导式密封技术等,其主要技术特点如下:2.1 间隙自补偿漏风控制间隙自补偿漏风控制技术是将径向密封组件根部固定于转子内侧的中心组件上,同时,径向密封组件外侧搭接于转子径向隔板上,整个径向密封组件呈悬臂状态。
由于径向密封组件与转子径向隔板之间为搭接结构,两者滑动相互不受限制,所以,预热器热态运行时,径向密封组件连同径向密封片无向下热变形,径向密封片与扇形板之间在预热器冷态形成的良好配合不会随着转子“蘑菇状”热变形的产生而发生变化。
随着机组负荷的增加,热端径向密封片和热端扇形板之间也不会形成热端径向三角漏风区,进而有效地控制了预热器的热端径向漏风。
而在预热器冷端,在机组不同负荷下,冷端径向间隙均能控制在理想的状态,使预热器在不同负荷下均能获得理想的漏风率。
2.2 柔性密封柔性密封技术是指密封装置具有一定的变形能力,根据空预器的运行情况调节自身的密封间隙,柔性密封装置安装在径向或轴向的转子格仓板上,未进入扇形板时,带有弹簧的密封滑块高出扇形板5mm~10mm。
空预器密封片安装方法
空预器密封片安装方法
1. 嘿,咱先来说说空预器密封片安装的第一步呀!就好比建房子得先打牢地基一样,安装密封片也得找对位置呀!比如说,就像给手机贴膜,得对准了屏幕贴才完美嘛!你得先把密封片准确地放在该放的地方,这可不能马虎哟!
2. 接下来呀,可不能随随便便就开始下一步哦!这就像搭积木,得稳稳当当的才行呢。
要把密封片固定好,可不能让它晃来晃去,不然不就白费功夫啦!就像系鞋带,不系紧走路会绊倒一样呢,你说是不是?
3. 嘿,然后呢,调整密封片的角度也很关键呀!这就跟调整自行车座位的角度似的,合适了骑着才舒服。
你得让密封片处在最合适的角度,才能发挥最好的效果呀,可不能瞎弄哦!
4. 还有哦,安装的时候得细心点呀!你想想,要是粗枝大叶的,那不就跟吃饭咬到沙子一样让人难受嘛。
得仔仔细细地检查每一个环节,确保万无一失呀,别嫌麻烦哟!
5. 这时候,别忘了检查密封效果呀!这可太重要啦,就像给窗户装密封条,不密封好可不行。
你得看看有没有缝隙啥的,这可关系到空预器的工作质量呀,不能敷衍了事呢!
6. 再就是,安装完了也别着急收工呀!再好好检查一遍,好比考试完了再检查一遍试卷一样。
多看看有没有遗漏的地方,不然出了问题可就不好啦,你说呢?
7. 总之呀,空预器密封片安装可真不是一件容易的事儿呀,但是只要咱们认真对待,按照正确的方法来,就一定能装好!所以呀,大家都加油干吧!。
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该密封件只有密封接触器是易损件。 只需四人两个工作日就能完成更换。
空预器智控临界密封技术
三、关节互换式密封技术
1 、关节互换式密封技术原理及应用
我公司自主研发了回转式空气预热器关节互换式密封装置, 应用该密封后节能效益显著,性能安全可靠。
其工作原理:关节互换式密封装置安装在空气预热器转子 的冷端径向隔仓板上,密封装置的密封板与扇形板形成密封对。 在空预器运行时,当关节密封装置在未进入扇形板时,关节密 封装置的密封板略高于扇形板。当关节密 封装置与扇形板接触时,关节密封装置受 到阻挡,促使关节密封装置的活动板转动, 使密封板与扇形板接触,形成无间隙的密 封系统;当密封板离开扇形板后,弹簧将 使活动板向回转动回到原位,以此循环进 行。
一、智能调控技术 智能调控技术是减少火电厂空预器漏风率,实现机组
节能降耗的关键,其控制不是简单的机构上下调节系统, 而是涉及整个机组运行安全和有效减少漏风的综合优化智 能控制系统。基于对机组运行数据的分析,相应地调整密 封装置的安装参数,在运行时通过监测、调整密封装置与 扇形板之间的相对间隙,从而使其达到“临界接触”状态, 有效减少漏风面积,实现降低漏风率的目的。
山西国科节能有限公司
SHANXI GUOKE ENERGY SAVING CO., LTD
电站锅炉空气预热器密封
——系统解决方案
目前采用的空预器密封方法 空预器智控临界密封技术 密封改造工程简介 空预器密封改造效益分析 应用实例
目前采用的空预器密封方式对比
固定式双密封
接触式(弹片式)密封
刷式密封
密
封
70mm水柱 35mm水柱 0mm水柱 烟气侧
方 空气侧 式
轻风
漏风
扇形板
原 理
减小漏风压差
优 固定定 性差;
之 2.变工况对扇形板磨
处 损严重。
减小密封间隙
增加漏风阻力系数
1.不必增加转子仓格; 2.对密封板平面度不敏 感。
1.结构复杂,维持时间 短; 2.弹簧失效后,漏风率 急剧上升。
维护量小,维护成本低
关节式密封装置的密封板为易损件, 方便维护、更换、维护费用低。
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密封改造工程简介
密封改造步骤
1、采集分析数据,确定安装参数。 2、转子找正。 3、热端固定密封片更换、固定调整。 4、冷端固定密封片更换、固定调整。 5、轴向密封片检查、更换,重新调整间隙。 6、旁路密封更换及间隙调整。 7、转子热端、冷端 “T”型钢检查更换及调整。 8、安装智能调控系统。 9 、热端、冷端扇形板及弧形板修理调整。
空预器智控临界密封技术
二、自吻盒式密封装置
1、自吻盒式密封装置技术原理 过渡板
扇形板
自吻盒式密封装置运行原理如
右图所示,由密封装置在扇形板和 转子形成双道密封间隙补偿,从而 有效减小漏风面积,降低漏风率。
自吻盒式弹性密封装置运行示意图
2、自吻盒式密封装置工作原理
自吻盒式密封装置是利用密封盒内的接触器在机组运行过程
该技术是根据‘漏风控制’技术原理来进行设计的, 通过调整扇形板控制间隙,而自吻盒式/关节式弹性密封 装置使扇形板和转子形成双道密封间隙补偿,不仅使空 预器有了极低的漏风率,并且实现了在空预器大修间隔 中的长期稳定运行而无较大变化。该系统可以实现锅炉 不同负荷时的间隙补偿,在最大程度上保证漏风率。
空预器智控临界密封技术
空预器智控临界密封技术
智能控制系统图
位移箱 扇形板提升机构
控制箱
空气出口温度
热端
烟气入口温度
温度传感器
空气预
热器A 温度传感器
停转检测
空气入口温度
冷端
烟气出口温度
DCS DCS控制柜
控制箱
扇形板提升机构 位移箱
烟气入口温度
热端
空气出口温度
温度传感器
温度传感器
空气预 热器B
停转检测
烟气出口温度
冷端
空气入口温度
1.不必增加转子仓格; 2.初运行阶段,漏风率 小。
1.寿命短,钢丝软化快; 2.成本高,损耗快; 3.维持时间仅三个月。
目前采用的空预器密封方法 空预器智控临界密封技术 密封改造工程简介 空预器密封改造效益分析 实例分析
空预器智控临界密封技术
空预器智控临界密封技术是由智能调控技术、自吻 盒式弹性密封装置/关节式密封装置构成。
空预器智控临界密封技术
间隙测量装置图--安装效果图
由于空预器实际运行过程中,转子和扇形版均有热变形,并且各电 厂由于运行状态不同,空预器内蓄热单元不尽相同,导致每一个空预 器扇形板和转子所变形形成的间隙不同,根据以往经验间隙所安装的 密封片或接触式密封装置并不能保证一个长期稳定并且较低的漏风率。 因此,我公司在密封装置安装前,进行一次综合的间隙测量试验,以 此做为根据,准确的反馈变形所引起的间隙。
中,与扇形板上的过度板平稳接触滑行至扇形板,接触器的支撑 弹簧产生形变,使扇形板与密封接触器无间隙紧密接触而达到控 制漏风的一个过程,当密封接触器滑离扇形板时恢复未进入扇形 板的原态。
空预器智控临界密封技术
3、空预器径向自吻盒式密封安装
高耐磨球墨铸铁
接触器固定螺栓
支撑弹簧座
自吻盒式密封技术是现代空预器密封改造领域里设计最科 学,安装工艺最简单的空气预热器密封方式。
空预器智控临界密封技术
2、主要技术特点
密封效果好
关节密封装置中的密封板始终与 空气预热器扇形板接触,长期保 持一个较低的漏风率。
使用寿命长
支撑轴及其转动轴芯材质为耐磨 材料,大幅度延长其使用寿命
运行更安全
把弹簧隐藏在密封件的转套内,杜 绝空气预热器中的烟气以及烟气中 的颗粒物对弹簧的冲刷,减少空气 预热器中低温腐蚀对弹簧的腐蚀。
空预器智控临界密封技术
4、自吻盒式密封装置技术特点
密封效果好
自吻盒式弹性密封技术,可使扇 形板与密封滑块之间没有间隙, 密封效果佳。
运行更安全
即便发生空气预热器超温、着火 等异常膨胀的情况,也不会导致 空气预热器卡死。
使用寿命长
自吻盒式弹性密封接触器始终与扇 形板接触,可降低飞灰磨损。与原 固定密封片形成双道密封,可长期 不用更换密封组件。
密封改造工程简介
径向密封与环向密封效果图
热端
热端
密封角钢
热端刚性环
13-20
冷端