三分仓容克式空预器说明书

三分仓容克式空预器说明书
三分仓容克式空预器说明书

一、空预器概述

空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需要空气的一种热交换装置,由于它工作在烟气温度较低的区域,回收了烟气热量,降低了排烟温度,因而提高了锅炉效率。同时由于燃烧空气温度的提高,有利于燃料着火和燃烧,减少了不完全燃烧损失

1.1.1空气预热器的类型及特点

空气预热器按传热方式分可以分为传热式和蓄热式(再生式)两种。前者是将热量连续通过传热面由烟气传给空气,烟气和空气有各自的通道。后者是烟气和空气交替地通过受热面,热量由烟气传给受热面金属,被金属积蓄起来,然后空气通过受热面,将热量传给空气,依靠这样连续不断地循环加热。

随着电厂锅炉蒸汽参数和机组容量的加大,管式空气预热器由于受热面的加大而使体积和高度增加,给锅炉布置带来影响。因此现在大机组都采用结构紧凑、重量轻的回转式空气预热器。

管式空预器和回转式空预器两者相比较各有以下特点:

1)回转式空气预热器由于其受热面密度高,因而结构紧凑,占地小,体积为同容量管式预热器的1/10;

2)重量轻。因管式预热器的管子壁厚1.5mm,而回转预热器的蓄热板厚度为-1.25mm,布置相当紧凑,所以回转式预热器金属耗量约为同容量管式预热器的1/3;

3)回转式预热器布置灵活方便,在锅炉本体更容易得到合理的布置;

4)在相同的外界条件下,回转式空气预热器因受热面金属温度较高,低温腐蚀的危险较管式预热器轻些;

5)回转式空气预热器的漏风量比较大,一般管式预热器不超过5%,而回转式预热器在状态好时为8%-10%,密封不良时可达20%-30%;

6)回转空气预热器的结构比较复杂,制造工艺要求高,运行维护工作多,检修也较复杂。

回转式空气预热器有两种布置形式:垂直轴和水平轴布置。垂直轴布置的空气预热器又可分为受热面转动和风罩转动。通常使用的受热面转动的是容克式回转空气预热器,而风罩转动的是罗特缪勒(Rothemuhle)式回转预热器。这两种预热器均被采用,但较多的是受热面转动的回转式空气预热器。

按进风仓的数量分类,容克式空气预热器可以分为二分仓和三分仓两种,由圆筒形的转子和固定的圆筒形外壳、烟风道以及传动装置组成。受热面装在可转动的转子上,转子被分成若干扇形仓格,每个仓格装满了由波浪形金属薄板制成的蓄热板。圆筒形外壳的顶部和底部上下对应分隔成烟气流通区、空气流通区和密封区(过渡区)三部分(如图5-20)。烟气流通区与烟道相连,空气流通区与风道相连,密封区中既不流通烟气,又不流通空气,所以烟气和空气不相混合。装有受热面的转子由电机通过传动装置带动旋转,因此受热面不断地交替通过烟气和空气流通区,从而完成热交换。每转动一周就完成一次热交换过程。另外由于烟气的流通量比较大,故烟气的流通面积大约占转子总截面的50%左右,空气流通面积占30%-40%左右,其余部分为密封区(图5-21)。

二、空预器结构介绍

1.空预器结构图

图10 全模式双密封R型预热器立体图

三分仓式全模式R型空气预热器分解图见附图

2.转子和受热元件

图12 转子

转子是装载传热元件(波纹板)并可旋转的圆筒形部件,其外形似转鼓。预热器转子采用半模式扇形仓格结构。在车间先制作成9个20°的模式仓,每个仓由两个10°的小仓组成。再制作9块中间隔板,在工地组装成由36个小仓组成的“半模式”转子。与“模式”相比,减少了径向隔板,取消了横向隔板,增加了流通面积,隔板之间由栅架连接形成一整体。

DU3 型传热元件 FNC型传热元件

图13 空气预热器传热元件板型

传热元件由波纹板(辊轧的薄钢板)组成。布置在转子内的波纹板沿转子高度方向(即烟气流动方向)共分为三层,即热端层、中间层(亦称热端中间层)及冷端层。分三层的目的便于波形板更换,因热端及中间层不易被腐蚀,可用普通碳钢,其厚度较小,层高可较大,而冷端易受低温腐蚀,采用耐腐波形板厚度较大,层高可较小。

3.驱动装置(传动装置)

预热器一般有两种传动方式:中心传动、圆周传动。

1)中心传动:在导向端轴上设置一个大齿轮,通过传动装置,利用大齿轮驱动转子。

2)圆周传动:在转子上布置传动围带,利用传动装置大齿轮驱动转子转动。

图14 驱动装置(传动装置)

转子由中心驱动装置驱动,驱动装置直接与转子顶部端轴相连两台电机均能以正、反两个方向驱动空预器,只有在空预器不带负荷时才允许改变驱动方向。哈尔滨提供的空气预热器为顶部中心驱动方式,每台驱动装置配有两台鼠笼式电动机,即主电机与辅助电机。正常情况下只有一台电机驱动空气预热器运转,另一台电机作为备用电机,辅助电机有超越离合器。主电机运转时,辅助电机不旋转。每台电机各由一台变频器驱动,任何时刻只能有一台变频器在工作,而另一台变频器处于待机备用状态。

两台驱动电机与初级减速箱均为法兰连接。终级减速箱通过输出轴套直接套装在驱动轴轴上并用锁紧盘固定。终级减速箱一侧装有扭矩臂,扭矩臂被固定在顶部结构上的扭矩臂支座内,

扭矩臂支座通过扭矩臂给驱动机构一个反作用扭转力矩从而驱动驱动轴和转子旋转,而驱动装置扭矩臂沿垂直方向可以在扭矩臂支座内上下自由移动,以适应转子与顶部结构的热态涨差。

主电机的非驱动端设有键连接的输出轴,以便在维护时用盘车手柄进行手动盘车。减速箱为油浴润滑。

3)变频器

驱动装置的驱动电机配有变频器,用以降低空预器启动时的启动力矩,减轻启动时对减速箱的冲击力,以实现“软启动”。此外,通过变频控制,可以改变空预器的转速,用以满足停炉时空预器在低速下对换热元件进行水冲洗的需要。

4)转子失速报警装置

转子失速报警装置的功能是在转子失转时给出报警信号以便运行人员采取措施防止转子发生异常变形。转子失速报警装置由固定在转子驱动轴顶部的带齿圆盘、电磁感应传感器和速度监视继电器等组成。齿型圆盘具有一定数量的矩齿,每旋转一周传感器提供给监视系统一定数量的信号或脉冲,如果转子的转速降到低于设定值,速度监视继电器提供一个输出信号到DCS 系统。

速度探头通过接线盒与就地柜相连,转子失速报警继电器装在就地柜内。当空预器失速传感器1、2均报警,发空预器失速报警信号,延时3S,停主电机变频器,延时5S,启动备用电机变频器。检查空预器运行正常,不需减负荷,否则应减负荷至50%BMCR以下。

空预器失速传感器1、2任一报警,发空预器失速预报警信号。提醒运行人员到就地检查。

4.空气预热器密封概述

因为容克式空气预热器是一种空气和烟气逆向流动、回转式的热交换装置, 在热交换过程中, 有丢失能量的内在趋势, 能量的丢失是因为空气和烟气之间的压差引起的空气向烟气的泄漏。漏风可分为携带漏风和密封漏风两种方式。前者是由于受热面的转动将留存在受热元件流通截面的空气带入烟气中,或将留存的烟气带入空气中;后者是由于空气预热器动静部分之间的空隙,通过空气和烟气的压差产生漏风。漏风量的增加将使送、引风机的电耗增大,增加排烟热损失,锅炉效率降低,如果漏风过大,还会使炉膛的风量不足,影响出力,可能会引起锅炉结渣。为了减小漏风,需加装密封系统,密封系统能有控制并减少漏风从而减少能量的流失, 密封系统是根据空气预热器转子受热变形而设计的, 它包括径向密封、轴向密封、旁路密封以及静密封。

1)中心筒密封

在每一个转子径向隔板的内侧的热端和冷端都装有中心筒密封片,中心筒密封环绕热端和冷端转子中心筒周围。

2)径向密封

在各项漏风中尤以径向漏风为最,是由于转子的外缘的挠度,尤其是因在工作状态下的冷热端温差而呈蘑菇形,使转子外缘的漏风间隙增大。因此沿着每个转子径向隔板的热端和冷端径向边缘安装有径向密封片,运行时径向密封片和扇形板之间的间隙最小。径向密封片上开腰形螺栓孔用螺栓固定径向隔板上,密封片可沿着轴向方向上(靠近或远离热端或冷端扇形板)

调节,假如运行时这些密封片和扇形板接触,密封就开始磨损,当密封磨损到不够轴向调整时,密封片就需要更换了。

3)轴向密封

轴向密封是指在转子的外缘相应于径向分隔的位置设置轴向的密封挠性弹性挡板。运行时,轴向密封片和静止的轴向密封板之间的间隙最小。轴向密封片上开腰形螺栓孔用螺栓固定径向隔板上,密封片可沿着径向方向上(靠近或远离轴向密封板)调节。

图5-25 可弯曲扇形板

图5-26 漏风面积比较

轴向密封的作用是抑制已通过周向密封的空气沿着转子与壳体直筒部分间的环形间隙流

向烟气侧。

4)旁路密封

沿着转子外壳的内侧,在空气预热器转子的出口和入口处装有旁路密封片。这些密封片在空气预热器的转子外壳的热端和冷端的空气侧和烟气侧呈圆周分布,所以又称周向密封。运行时,转子变形,热端及冷端转子角钢和静止的旁路密封片之间的间隙最小。旁路密封片上开腰形螺栓孔用螺栓固定在旁路密封角钢上。旁路密封片可沿着轴向方向上(靠近或远离冷、热端扇形板密封表面)调节。

旁路密封装置,防止烟气或空气在转子与壳体之间“短路”,同时它作为轴向密封的第一道防线,也起到了一定的密封作用。旁路密封片为1. 2mm厚的耐腐蚀钢板,它与转子外周的“T”型钢圈构成旁路密封,在扇形板处断开。在扇形板断开处另设旁路密封件与旁路密封装置相接成一整圈。

5)双侧静密封

图15 热端静密封

a.大型预热器配备漏风控制系统。热端扇形板的两侧均布置迷宫式静密封。

图16 冷端静密封

b.冷端扇形板的两侧,利用胀缩节实行完全焊接密封。

6)双密封结构

图17 双密封结构及原理图

“双密封结构”包括轴向双密封和径向双密封。“双密封结构”用 20°的密封板密封10°的扇形仓,确保至少有两条密封片与密封板形成两道密封。与单密封相比,密封片两侧的压差降低50%,直接漏风量下降30%。

5.导向轴承装置和支承轴承

将热端扇形板的内侧吊到轴承箱上,热态时可将扇形板随转子向上膨胀而将扇形板提升,保证扇形板与径向密封片的间隙不变。用闭式水冷却油温,代替了油循环装置。

a.导向轴承

图18 导向轴承结构

b.支承轴承装置

图19 支承轴承装置结构

支撑轴承采用自对准滚珠推力轴承,型号294/710 。它承受传热元件所有旋转部件的静重和由于压差所引起的径向载荷,并把负载传送到空气预热器(APH)支撑结构上。这种轴承具有调心作用,设计有油浴润滑,并配有一只电阻温度计用以测量支撑轴承温度。轴承油温监测装置:顶部和底部轴承箱上均设有测温元件。轴承油温报警的设定值为:75℃时高温报警;85℃时高高温报警,当发生高温报警时,应及时检查轴承油位和油质,并采取降温措施,密切注意油温的变化,85℃时高高温度报警,空预器跳闸。

6.清洗装置

预热器的除灰装置有两种:吹灰装置和水冲洗装置。对于燃油或燃煤机组,蒸汽吹灰器装设在烟气侧的冷端。水冲洗装置的标准设计是在预热器烟气侧的冷端和热端都安装。

三、空气预热器的运行维护

1.空预器试运转

1)空预器启动前检查

a.空气预热器及烟、风道内应无人工作、无杂物积灰。

b.现场设备标志齐全、正确。

c.人孔门、检查孔、观察孔应关闭严密。观察孔玻璃清晰。

d.电动机、减速器安装牢固。减速机第一次运行半个月后换油,稳定运行后每半年换一次油。

e.电动机测绝缘合格、接地线完整、可靠。

f.各温度、压力测点完好,指示正确,报警信号已投入并经整定。

g.蒸汽吹灰装置及系统完整,无变形和其他异常情况。

h.推力、导向轴承油箱油位按规定加油,油位计油位正确、清晰,不要超过指示最高油位。

i.消防装置完好,系统完整,消防水压力正常。

j.清洗水系统完整,清洗水泵测绝缘好并送电,处于备用。

k.冷却水系统、压缩空气系统投入,压力指示正常。

2)确认空预器旋转方向

空预器调试或每次重新接线时,必须对每一驱动电机的转向分别单独进行检查和确认。将本地/远方选择开关设置为本地状态,通过变频器控制箱门板上的启停按钮,对变频器进行操作。在主电机的转向被确认正确后,应使电机停转,当确认转子完全静止后,再开启备用电机,以确认两台电机使空预器转子转向一致并符合要求。任意时刻严禁两台电机同时运行!开起电

机前必须确认转子处于静止状态,否则,此时启动电机使转子反向旋转,将可能会造成减速箱严重损坏。

3)启停及切换试验

空预器旋转方向确认后,应进行多次启停及主、备用电机切换试验,必要时根据电机启动电流及切换时的电流情况修正变频器的参数设置,使其工作在最佳状态。

现场手动起停及切换电机试验完成后,将本地/远方选择开关设置为远方状态,由DCS控制变频器的启停做切换试验。

当本地/远方选择开关不在“远方”位置,或变频器跳闸时,DCS应将远方“STOP”命令触点打开。防止选择开关切回“远方”位置时误开变频器。当主电机变频器控制回路因故障跳闸或其它原因需要切换到备用电机变频器控制回路时,集控室应首先发出一个主电机变频器停止命令,延迟3~5秒钟后,再发出备用电机变频器的开启命令,以防止主电机误启动。

2.日常监视

机组带负荷运行时,要监视以下项目:

1)锅炉升负荷时要密切注意空预器入口烟温切勿升得过快,以防转子发生异常变形而卡涩,影响空预器安全运行。正常运行时,空预器主电动机运行,辅助电动机备用。

2)空预器运行中检查轴承油系统无漏油,冷却水畅通,轴承箱油位在1/3~2/3范围内,发现轴承箱油位不正常降低、升高应立即查找原因进行处理。

3)检查轴承箱油质应透明,无乳化和杂质。

4)检查空预器齿轮箱油位在1/3~2/3之间。

5)检查空预器主电动机机运行时辅助电动机不转动。

6)检查齿轮箱无振动,无异常声音,各部件和轴端不漏油。

7)检查空预器运行平稳无刮卡、碰磨现象。

8)检查空预器各人孔、检查孔关闭严密,不向外漏风、冒灰和向内抽空气。

9)机组运行中如发现送风机、引风机电流或送风机动叶、引风机入口导叶和对应负荷不匹配要全面进行空预器密封装置的检查。

10)检查空预器火灾报警装置无损坏,控制盘无报警。

11)检查空预器运行中电机外壳温度不超过70℃,空预器电机及相应的电缆无过热现象,现场无绝缘烧焦气味,发现异常应立即查找根源进行处理。

12)检查空预器推力轴承和导向轴承温度不高于70℃。检查推力轴承和导向轴承润滑油温度不高于55℃。

13)空气预热器运行,监视预热器一次风侧压差、二次风侧压差、烟气侧压差在正常范围内,压差异常升高,应及时进行增加吹灰或提高空气预热器冷端温度。

14)锅炉点火后,应对空预器进行连续吹灰,油层停运后按照厂家说明书规定及时投入蒸汽吹灰。

3.空预器停运

1)空预器正常停运

a.减负荷前对空预器进行吹灰。

b.停止对应侧送、引风机运行。

c.关闭空预器进出口烟风挡板。

d.保持空预器运行,直至烟气入口温度低于150℃,且确保空预器内无火灾危险。

e.解除备用电机备用位。

f.停止预热器运行。

g.监视烟气进口和空气出口的温度,以防预热器内部着火

2)紧急停运

主电机和备用电机故障或电源故障,导致空预器停转时,机组立即减负荷,转移风机出力,然后监视对应侧送引风机跳闸,关闭该空预器的进出口烟风挡板,组织人员进行手动盘车,否则转子会产生异常变形,导致转子与密封片、密封板之间发生卡磨。待故障消除后尽快恢复该空预器运行。

手动盘车时必须用手动盘车手柄进行操作,不得另外增加盘车撬杠,盘车力矩不得超过驱动电机的额定驱动力矩,以防损坏驱动装置。如发生空预器卡死的紧急情况,严禁用盘车手柄人为强行盘车,以免损坏驱动机构,而应及时关闭空预器烟气、空气侧挡板,打开热端烟气侧人孔门,适当开启引风机挡板,对空预器进行冷却,同时应控制空预器烟气、空气侧的温差不得过大,待空预器冷却到用手动盘车手柄可以轻松盘动后,方可启动空预器。确保空预器不带负荷,盘车足够时间直至转子的变形得到最大恢复。如果锅炉恢复负荷,应注意负荷不要升得过快,同时应监视空预器电流缓慢、平稳增加。在以上过程中,应做好空预器着火事故预想,及时投入预热器吹灰。

4.再燃烧

低负荷运行或燃烧条件差极易使空预器换热元件表面沉积的可燃物(油和可燃碳)发生“二次”燃烧,因而应密切注意防止换热元件表面可燃物的沉积,否则有可能引发严重的火灾。

1)为预防火灾,在不带负荷或低负荷条件下调试空预器时应注意

a.空预器必需运行。

b.特别注意定期吹灰,保持换热元件表面清洁。

c.密切注意空预器烟气和空气的温度,温度异常升高预示着可能要发生火灾,应进行彻底检查。

d.空预器在不带负荷或低负荷运行后应尽快检查换热元件表面的积垢程度,并根据需要进行清洁。

e.火灾监控系统保持在正常工作状态。

2)发生的火灾处理

a.集控室收到火检柜给出火灾报警信号。

b.到就地通过温度显示来监视温度变化趋势及高温扩展情况。

c.确认发生火灾,减负荷半侧运行停运对应侧的送、引风机或者火灾严重时申请停炉。

d.将空预器与空气、烟气隔离。

e.维持空预器正常运转。

f.将发生火灾的空预器的烟风道挡板关闭。

g.打开烟风道底部排污阀。

h.开消防系统阀门,通过顶部烟风道内的消防喷嘴扑灭火焰。

i.继续往空预器转子上喷水,直至空预器完全冷却。

j.密切观测同机组另一台空预器是否存在同样的火情。

5.换热元件的清洗

空气预热器的传热元件布置紧凑,气流通道狭小,飞灰易集聚在传热元件中,造成堵塞,气流阻力加大,引风机电耗增加,受热面腐蚀加剧,传热效果降低,排烟温度升高,严重时会使气流通道堵死,影响安全运行。保证空气预热器传热元件的清洁,定期除灰是最有效的手段。此外利用机组停运时对预热器受热面进行清洗也是保持其传热元件清洁的有效方式。空气预热器配置有水冲洗装置,该装置也兼有消防功能。

空预器在正常条件下运行且定期吹灰,则无需进行水洗。长期运行实践表明,吹灰是控制积灰形成速度的一个有效方法。当定期吹灰无法去除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,用以清除热端和冷端元件上的沉积物。

水洗时要尽量一次将换热元件表面清洗干净,否则会缩短空预器换热元件的使用寿命。水洗后部分遗留下来的沉积物在空预器重新投用后结成硬块,下次水洗就无法将其彻底清除。因此,水洗后必须检查换热元件表面,确定是否需要进一步水洗,在机组带负荷之前一定要确保换热元件表面干净。为减少水洗时间,避免由此产生的腐蚀,建议将冲洗水的温度提高至50~60℃为宜。一般不考虑采用碱水冲洗。

水洗通常是在低转速条件下进行,在烟气侧和空气侧都装设疏排水斗。在空预器减负荷前应作好水洗准备,以便在换热元件温热状态时(比环境温度高出约30~40℃)进行水洗,此时水洗效果较好。特别注意: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;当空预器阻力超过设计值的30%时且换热元件堵灰严重,应尽早进行高压水冲洗。

水洗步骤:

1)确保驱动装置各电机的电源已切断且转子完全停转。

2)检查换热元件表面的积灰堵塞情况。

3)检查水冲洗喷嘴的方向,确认喷嘴无堵塞现象。

4)检查底部烟风道内的疏排水口已打开,冲洗水能有效排放。

5)通过变频器使空预器转子以低速旋转。

6)确保冲洗水源供应,启动水洗装置清洗换热元件。

7)第一次水洗完成后,应停运空预器检查换热元件表面的洁净度。检查时应穿戴防护服,注意水洗废液呈酸性。

8)发现换热元件一次水洗后不干净,再进行一个水洗循环。

9)彻底清洗干净后用热风干燥。转子停转。

10)清除烟风道内的杂物后装回各人孔门。

11)重新接通主电机电源。

12)检查火灾监控装置是否正常工作。

13)检查底部烟风道内的排水阀是否关闭。

14)空预器恢复正常备用。

6.低温腐蚀

1)低温腐蚀产生的原因

蒸汽开始凝结的温度称为露点,通常烟气中水蒸气的露点称为水露点;烟气中硫酸蒸气的露点称为烟气露点(或酸露点)。

水露点取决于水蒸气在烟气中的分压力,一般为30-60℃,即使煤中水分很大时,烟气水露点也不超过66℃。一旦烟气中含SO3气体,则使烟气露点大大升高,如烟气中只要含有%(50ppm)左右的SO3,烟气露点即可高达130-150℃或以上。

燃料中的硫在燃烧后生成二氧化硫(SO2),其中有少量的SO2(只占SO2的1%左右)又会进一步氧化而形成三氧化硫(SO3)。由于三氧化硫在烟气中存在,则使烟气的露点温度升高,即三氧化硫和烟气中水蒸气化合,生成硫酸蒸汽,露点温度大为升高。当含有硫酸蒸汽的烟气进入低温受热面时,由于烟温降低或在接触到低温受热面时,只要温度低于露点温度,水蒸汽和硫酸蒸汽将会凝结。水蒸汽在受热面上的凝结,将会造成金属的氧腐蚀;而硫酸蒸汽在受热面上的凝结,将会使金属产生严重的酸腐蚀。同时,上述腐蚀产物和凝结产物与飞灰反应,生成酸性结灰,酸性粘结灰能使烟气中的飞灰大量粘结沉积,形成不易被吹灰清除的低温粘结灰。

2)低温腐蚀的危害

强烈的低温腐蚀会造成空气预热器热面金属的破裂,大量空气漏进烟气中,为了保证燃烧所需空气量,就要加大送风机和引风机的出力,使得锅炉效率降低,同时影响回转式空气预热器传热效率。腐蚀也会加重积灰,使烟风道阻力加大,影响锅炉安全、经济运行。传热元件结灰后,传热能力降低,受热面壁温降低,引起更严重的低温腐蚀和粘结结灰,最终有可能堵塞烟气通道。

4)影响低温腐蚀的因素

影响低温腐蚀的因素是硫酸蒸汽的凝结量。凝结量越大,腐蚀越严重。

凝结液中硫酸的浓度。烟气中的水蒸汽与硫酸蒸汽遇到低温受热面开始凝结时,硫酸的浓度很大。随烟气的流动,硫酸蒸汽会继续凝结,但这时凝结液中硫酸的浓度却逐渐降低。开始凝结时产生的硫酸对受热面的腐蚀作用很小,而当浓度为56%时,腐蚀速度最大。随着浓度继续增大,腐蚀速度也逐渐降低。

受热面的壁温。受热面的低温腐蚀速度与金属壁温有一定的关系,实践表明:腐蚀最严重的区域有两个:一个发生在壁温在水露点附近;另一个发生在烟气露点以下20-45℃区。在两个严重腐蚀区之间有一个腐蚀较轻的区域。空气预热器低温段较少低于水露点,为防止产生严重的低温腐蚀,必须避开烟气露点以下的第二个严重区域。

5)低温腐蚀的减轻和防止

A.燃料脱硫。燃料中得黄铁硫可以在燃料进入制粉系统前利用其重力与煤粉不同而分离出来,但不能完全分离出,而且有机硫很难除去。

B.低氧燃烧。即在燃烧过程中用降低过量空气系数来减少烟气中的剩余氧气,以使SO

2转化为SO

3

的量减小;但是低氧燃烧必须保证燃烧的安全,否则降低燃烧效率,影响经济性。另外,减少锅炉漏风也是减少烟气中剩余氧气的措施。

C.采用降低酸露点和抑制腐蚀的添加剂。将添加剂――粉末状的白云石混入燃料中,或

直接吹入炉膛,或吹入过热器后的烟道中,它会与烟气中的SO

2和H

2

SO

4

发生作用而生成CaSO

4

或Mg SO

4,从而能降低烟气中的或H

2

SO

4

的分压力,降低酸露点,减轻腐蚀。

D.提高空气预热器受热面的壁温,是防止低温腐蚀的最有效的措施,通常可以采用热风再循环或暖风器两种方法。

E.回转式空气预热器结构中常用抗腐蚀的措施。采用回转式空气预热器本身就是一个减轻腐蚀的措施,因它在相同的烟温和空气温度下,其烟气侧受热面壁温较管式空气预热器高,这对减轻低温腐蚀有好处;同时回转式空气预热器的传热元件沿高度方向都分为三段,即热段、中间段、冷段,冷段最易受低温腐蚀。从结构上将冷端和不易受腐蚀的热段和中间段分开的目的在于简化传热元件的检修工作,降低维修费用,当冷端的波形板被腐蚀后,只需更换冷端的蓄热板。另外,为了增加冷端蓄热板的抗腐蚀性常采用耐腐蚀的低合金钢制成,而且较厚,一般在1.2mm。另外在回转式空气预热器中,烟气和空气交替冲刷受热面。当烟气流过受热面时,若壁面温度低于烟气露点,受热面上将有硫酸凝结,引起低温腐蚀。但当空气流过受热面时,因空气中没有硫酸蒸汽,且空气中水蒸气的分压力低,则凝结在受热面上的硫酸将蒸发。因此当空气流经受热面时,硫酸的凝结量不增加,反而减少,从而降低腐蚀。

F.控制炉膛燃烧温度水平,减少SO

3

的生成量。

G.定期吹灰,利于清除积灰,又利于防止低温腐蚀。

H.定期冲洗。如空气预热器冷段积灰,可以用碱性水冲洗受热面清除积灰。冲洗后一般可以恢复至原先的排烟温度,而且腐蚀减轻。

I.避免和减少尾部受热面漏风。因漏风,受热面温度降低,腐蚀加速。特别是空气预热器漏风,漏风处温度大量下降,导致严重的低温腐蚀。

J.省煤器等受热面泄漏产生的水汽,会提高烟气的露点,燃料未燃颗粒的带入会进一步加速换热元件的腐蚀。为防止换热元件的快速腐蚀,对发生泄漏的受热面应及时修复,并保证尽可能高的燃烧效率。

总之,空气预热器的低温腐蚀产生的主要原因是燃料中的硫燃烧生成SO

2

,其中部分氧化

形成SO

3。由于SO

3

的存在,使烟气的露点升高,当遇低温受热面时结露,并腐蚀金属。影响腐

蚀速度的因素有:硫酸量、浓度和壁温。预防低温腐蚀的措施是采用热风再循环,加装暖风器,采用耐腐蚀的材料,装设吹灰装置。

7.润滑

转子顶、底部轴承及驱动装置的各级减速箱均为油浴润滑。空预器运行时应定期检查油位是否符合要求,运行过程中,顶、底部轴承可以由加油口注油,每级减速箱由透气注油塞口注油。

8.吹灰

1)在锅炉启动过程中、机组低负荷阶段、停炉前都须加强吹灰。停炉前吹灰用以清除换热元件表面的沉积物,该沉积物在空预器转子冷却过程中会导致换热元件的腐蚀。锅炉启动后吹灰用以清除换热元件表面上的燃油和碳粒,以防止未燃烬的碳粒沉积于空预器换热元件表面,导致二次燃烧而发生火灾。

2)为避免换热元件表面结露,应在换热元件温度较高时进行吹灰,因而吹灰应选择在机组达到一定负荷的情况下进行。

3)进行锅炉本体吹灰时,空预器的吹灰应在锅炉和省煤器吹灰之后进行。

4)吹灰蒸汽的水会导致管路腐蚀,增加空预器换热元件表面沉积物的粘结力和硬度而使之无法通过蒸汽吹灰清除,加剧换热元件的积垢和堵塞。因此,必须确保消防装置、水洗阀门、

省煤器等处没有水或水蒸汽侵入空预器内。

5)为了确保有效的吹灰,一方面要严防一切外来水份带入空预器,另一方面要注意空预器吹灰蒸汽应疏水充分,至少有130℃的过热度,吹灰器阀前压力为。

6)空预器正常运行后一般每班吹灰一次,下列情况应加强空预器吹灰

a.空预器的阻力超过设计值。

b. 空预器排烟温度高。

c. 机组启动开始带负荷时。

d. 负荷变化时。

e. 燃烧条件差,燃油和飞灰可燃物含量大。

f.停炉和停用空预器前。

9.预热器漏风危害

a.引起引风机负荷和电耗增加。

b.排烟损失增大,降低锅炉效率。

c.空预器出口氧量变大,SO2生成机会增多,加剧低温腐蚀,造成空预器堵灰。

空冷器使用维护说明书(英文)

Air-water Coolers Installation Operation Maintenance Manual

CONTENTS 1 General 2 Installation and removal of cooler 3 Commissioning 4 Protective film 5 Standstill 6 Service control 6.1 General 6.2 Performance test 7 Cleaning 7.1 General 7.2 Cleaning of the water side 7.2.1 Mechanical cleaning 7.2.2 Hydraulic cleaning 7.2.3 Chemical cleaning 7.2.3.1 Chemical cleaning -Insitu 7.2.3.2 Chemical cleaning-Cooler removed 7.3 Cleaning of the air-side 7.3.1 General 7.3.2 Hydraulic cleaning 7.3.3 Chemical cleaning

1. General The water cooler is a finned tube heat exchanger .The hot air flows through the fins on the outside of the tubes and the cooling fluid flows through the tubes. The heat exchanger surface of the cooler consists of elliptical core tubes with rectangular threaded on fins or round core tubes with either wound-on fins or continuous flat plate fins. The bond between fin and tube is achieved either by mechanical means or by soldering. The core tubes are rolled into the tube sheets at each end of the tubes with roller. Side wall form an integral part of the cooler and are bolted to tube sheets. Water Headers (Namely connection and Return headers) are provided for water handling. The number of separation baffles conforms to the number of water passes. The headers are bolted to the tube sheets, gaskets interposed to form a seal. Plugs in the header are provided for cooler venting and draining. The materials for headers, tube, sheets and core tubes are chosen in accordance with the specification of the cooling water to be used and the recommended water velocity in the tubes. 2.Installation and removal of the cooler Read all the maintenance instructions before you begin bundling this product. The cooler should be installed where it is accessible for cleaning, but not where the general public has access to it. Only let trained personnel with profound knowledge of the product and the appropriate safety rules carry out any work on the cooler. Prior to installation of the cooler ,the transport covers of the air side and the blanks on the water connection flanges are to be removed .The air and water side sealing surfaces ,which are protected priot to shipping, must be cleaned by the use of turpentine. The cooler can either be mounted to the engine as a self mounted in the air duct as a cantilever unit. The air side connections are bolted to the air ducts using gaskets or sealing compound provided by the engine builder. The cooling water pipes are bolted to connection flanges on the connection header using gaskets also provided by the engine builder. To avoid deformation and stresses when installing the cooler all connecting surfaces must be parallel and the tolerances should be kept as small as possible. All connections are to be air and water tight. Transport lugs are provided on the side walls for

高频感应预热器说明书

高频感应预热器 1概述 高频感应预热器是金属包胶前最高标的预热设备,适用于电线电缆行业在线预热,能有效的除去金属表层杂质并使金属温度与胶的温度一致性下确保了金属与胶融为一体,解除了金属与胶包胶后金属外露的缺陷。具备线速变化时预热电压改变温度不变。设备内部采用LC振荡原理控制,产生DC800V高压,请误擅自打开控制箱。 2.性能参数 输入电压: 二相AC380V、地线(R 火线、N火线、地线三芯电缆) 预热线径:φ0.05~φ3.0mm,(φ3.0mm以上线径或排线可订制)预热模式:手动、自动 预热线速度:无限度 铜导轮:φ139×φ118mm 过线轮:φ50镀 安全事项:绕线时机器必须处于停止状态 3.工作场地 电源:320~380V AC 50/60HZ 环境温度:-5℃~50℃ 相对湿度:20%~85% 功耗:≤6~15KW

注意事项:可靠接地! 4.体积 高频感应预热器的体积(W×H×L):406×360×1320mm 5.重量 高频感应预热器的重量:约Kg 6.使用前检查 4.1 电源输入是否交流二相380V 4.2 确认安全接地 4.3 调节导线轮中心距 4.4 打开电源调节电位器归零,先绕线后起动,中途断线再绕线时机器必需处于停止状态,起动前请将调节电位器归零 4.5 调节电位器为多圈电位器,达到预热效果可能需要调节6圈以上 4.6 黄色按钮灯亮时机器处于自动状态,调节器需要设定相应值 4.7 黄色铵钮灯不亮机器处于手动状态 7.维护 长期确保机身干净,长期没用时检查铜轮的光泽度,可用细纱纸将铜轮槽纱光泽。 铜轮及导轮损坏请立即更换。 8.常见故障及解决方法 1)被加热导体无温度

空预器间隙控制装置说明书

空预器间隙控制装置说明书

目录 一、概括 1、控制范围 2、系统组织 二、系统各部分的功能 1、间隙测量头 2、控制部分 三、设备 1、现场设备 2、集控室程控盘 3、现场操作箱 四、操作 1、电源 2、手动 3、自动运行 4、联锁保护 五、调整 六、注意

一、概述: 回转式空气预热器密封间隙测量装置,其作用原理是通过间隙量头把间隙(位移)大小转换成电流信号,再把信号进行加工处理形成控制信号,然后送到驱动部分去提升或下压密封扇形板,使其密封间隙被调整到给定范围内,驱动装置每次动作时间由间隙偏差量决定,动作时间上升最大12秒,下降最大10秒。 回转式空气预热器是转子旋转的空气预热器,高温烟气自上而下流经转子的一侧(烟气侧),加热转子中的蓄热元件,当已加热的蓄热元件转到另一侧(空气侧)时,空气从下往上流经蓄热元件,把热量带走,达到预热空气的目的。由于转子受热时上下存在温差发生蘑茹状变形,使上部扇形板与转子径各密封间隙增大。见图一。 由于间隙增大,造成空气预热器泄漏增加,使能量损耗加大,如果控制住了泄漏量,就可以在不增加送风机能耗情况下,保证锅炉的总风量供应。本装置就是通过测量调节控制此间隙,减少泄漏量,达到节能的目地,提高整个机组的运行效率。 装在转子外周上的转子法兰为间隙测量的基准面。测量用的测量头装在扇形板上,扇形板下面(即测量头端面)与基准面之间的间隙为测量间隙。由于安装时转子法兰面低于径向密封片,故存在间隙。一般实际间隙值在4mm时设为机械零位,此时测量间隙值为应为4mm。运行中通常给定值设为4mm在测量值与给定值与给定值的差值在-0.2mm~+0.5mm之间时,扇形板不加以调节。一旦测量出间隙差值小于-0.2mm、大于+0.5mm时,扇形板要作提程式或下压的调节动作。这种调节动作,转子每转一周进行一次,最终是要使扇形板转子法兰基准面之间的间隙接近给定值。 1 控制范围 空气预热器密封间隙,测量控制控制能在锅炉负荷稳定及变形等运行状态下,跟踪空气预热器转子的热变形,使转子法兰基准面与扇形板之间的间隙控制在正常值范围内。 2 系统组成

空冷器知识

空冷器管束泄漏的处理方法 1.换热管堵漏 空冷器管束经过一段时间的运行后,由于腐蚀等原因造成穿漏,可以采用化学粘补、打卡注胶和堵管等修理方法处理。当换热管泄漏量小时,可在不停车的情况下将管外的翅片除去,然后再进行化学粘补包扎或打卡注胶堵漏;如果不能用上述方法消漏,则应将管束停车吹扫干净,拆开管箱上的丝堵,在换热管两端用角度3°~5°的金属圆台体堵塞,以达到消漏。 2. 换管 当空冷器管束非均匀腐蚀或制造缺陷而泄漏时,可采用换管消漏。首先将要更换的管子拆下,清洗管箱管孔。更换新管时,将管子中间稍拉弯曲,即可从两端管板孔穿入,穿入后进行胀接或焊接。空冷器翅片管的管子材料如何选用? 一般来说,翅片管的基管和翅片可采用各种金属材料进行组合,但在具体选用时既要考虑被冷介质的性质,操作条件,也要考虑材料本身的工艺性能、价格等因素。管子的材料一般用碳钢、不锈钢、铜、铝、钛、镍、铜合金、蒙乃尔合金以及碳钢-不锈钢双金属管,也有在碳钢管内衬一层搪瓷。 应用最多的是无缝钢管。在工作压力和温度较低而对防腐要求又不高的空冷器中,可采用高频焊接的有缝碳钢管,以降低造价。铝和铝合金管子只在低于0.2 MPa和150℃条件下使用。 空冷器风机的叶片制造材料主要有两种: 1.铸铝叶片 强度及耐温性均好,但总量因素使其只能用于薄翼型叶片,空气效率较低。 2.玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)叶片

●强度好,耐温性差,一般为空腔薄壁结构或泡沫塑料填充,适用于各种叶型截面,制造精度 高,空气效率亦高。 叶片损坏原因: ●叶片安装不当 ●叶片材质缺陷 处理方法: ●重新装配叶片并调整好叶片的角度;每台风机叶片的安装角度应按空冷器单元或组的设计总 装图规定的角度,或按操作工况要求的角度安装。叶片角度误差不得大于±0.5°,安装角度的测量部位在叶片的标线位置(叶片出厂时,一般在叶片上涂有黄色或其他颜色标线位置标记)。 ●更换叶片 空冷器的检修维护 空冷器检修包括哪些主要内容: ?清扫检查管箱及管束。 ?更换腐蚀严重的管箱丝堵、管箱法兰的联接螺栓及丝堵、法兰垫片。 ?检查修复风筒、百叶窗及喷水设施。 ?处理泄漏的管子。 ?校验安全附件。 ?整体更换管束。 ?对管束进行试压。 ?检查修理轴流风机。 空冷器管束的维护注意事项 1.检查管束各密封面不得有泄漏现象.如有泄漏时,丝堵式管箱可将丝堵适当拧紧,仍无效果时,应停机更换垫圈或换丝堵(凡需更换垫片或螺接紧固件时,应先停机并将介质防空,然后进行). 2.翅片管端泄漏时,允许将管子重胀.重胀次数不得超过2次,并注意不要过胀.无法用胀接修复时应更换翅片管.作为临时措施,也允许用金属塞堵塞. 3.如需到管束表面上检查时,应在翅片管上垫以木板或橡胶板,以免损坏翅片. 4.铝翅片如被碰倒时,应用专用工具(扁口钳)扶直. 5.定期清除翅片上的尘垢以减少空气阻力,保持冷却能力.清除方法用压力水或压缩蒸汽冲刷. 6.检查管束热偿结构工作是否正常,浮动管箱移动必须灵活,不允许有滞卡现象. 7.定期维护时,应用蒸汽及水冲刷管束内部,务必将污垢除净.并应检查腐蚀厚度,其值不应超过规定值(碳钢为3毫米).检查后重新安装时.应更换丝堵垫片及法兰. 8.定期维护时,应在管束外表面(不包括翅片表面)涂一层银粉漆. 空冷器管束操作时应注意的事项 1.管内介质、温度、压力均应符合设计条件,严禁超压,超温操作. 2.管内升压、升温时,应缓慢逐级递升,以免因冲击驟热而损坏设备. 3.空冷器正常操作时,应先开启风机,再向管束内通入介质.停止操作时,应先停止向管束内通入介质,后停风机. 4.易凝介质于冬季操作时,其程序与3条相反. 5.负压操作的空冷器开机时,应先开启抽气器,管内达到规定的真空度时再启动风机,然后通入管内介质,停机时,按相反程序操作.冬季操作时,开启抽气器达到规定真空度后,先通入管内介质,再启动风机,以免管内冻结无法运行. 6.停车时,应用低压蒸汽吹扫并排净凝液,以免冻结和腐蚀. 7.开车前应将浮动管箱两端的紧定螺钉卸掉,保证浮动管箱在运行过程中可自由移动,以补偿翅片管

回转式空预器

回转式空气预热器 一. 作用 空予器是利用锅炉尾部烟气热量加热燃烧所需空气的一种热交换装置。空预器可以进一步降低排烟温度,减少排烟热损失;同时提高燃烧所需空气温度,改善燃料着火和燃烧条件,降低各项不完全燃烧损失,提高锅炉机组热效率等。 二. 原理 1.本空气预热器型号LAP8650/1900是根据美国ABB-CE预热器公司的技术进行设 计和制造。这种三分仓回转式空气预热器是一种以逆流方式运行的再生式热交换器。转子直径8650毫米,蓄热元件高度自上而下分别为800、800和300毫米,冷段300毫米,蓄热元件为低合金耐腐蚀的考登钢,其余热段蓄热元件为碳钢。预热器左右两半部份分别为烟气和空气通道,空气侧又分为一次风道及二次风道。当烟气流经转子时烟气将热量释放给蓄热元件,烟气温度降低;当受热后的蓄热元件旋转到空气侧时,又将热量释放给空气,空气温度升高。如此周而复始地循环,实现烟气与空气地热交换。 2.装在壳体上地驱动装置通过转子外围地围带,使转子以1.28转/分的转速旋转。 为了防止空气向烟气侧泄漏,在转子的上、下端半径方向,外侧轴线方向以及圆周方向分别设有径向、轴向及旁路密封装置,此密封装置采用双密封结构以减小漏风。此外,预热器上还设有火灾监测消防及清洗系统、吹灰装置、润滑及控制等设备。 三. 空气预热器技术特性见下表 四. 空气预热器主要构件及性能 1.空气预热器为回转再生式三分仓结构,逆流,转动轴垂直,具有气密保温外壳,用以从 烟气流中有效地回收热量。设计时应考虑预热器低温端的防腐问题。回转式空气预热器的设计应满足二次风和一次风的总需求,以保证在燃烧劣质煤和所有负荷情况下,达到

三分仓容克式空预器说明书

一、空预器概述 空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需要空气的一种热交换装置,由于它工作在烟气温度较低的区域,回收了烟气热量,降低了排烟温度,因而提高了锅炉效率。同时由于燃烧空气温度的提高,有利于燃料着火和燃烧,减少了不完全燃烧损失 1.1.1空气预热器的类型及特点 空气预热器按传热方式分可以分为传热式和蓄热式(再生式)两种。前者是将热量连续通过传热面由烟气传给空气,烟气和空气有各自的通道。后者是烟气和空气交替地通过受热面,热量由烟气传给受热面金属,被金属积蓄起来,然后空气通过受热面,将热量传给空气,依靠这样连续不断地循环加热。 随着电厂锅炉蒸汽参数和机组容量的加大,管式空气预热器由于受热面的加大而使体积和高度增加,给锅炉布置带来影响。因此现在大机组都采用结构紧凑、重量轻的回转式空气预热器。 管式空预器和回转式空预器两者相比较各有以下特点: 1)回转式空气预热器由于其受热面密度高,因而结构紧凑,占地小,体积为同容量管式预热器的1/10; 2)重量轻。因管式预热器的管子壁厚1.5mm,而回转预热器的蓄热板厚度为0.5-1.25mm,布置相当紧凑,所以回转式预热器金属耗量约为同容量管式预热器的1/3; 3)回转式预热器布置灵活方便,在锅炉本体更容易得到合理的布置; 4)在相同的外界条件下,回转式空气预热器因受热面金属温度较高,低温腐蚀的危险较管式预热器轻些; 5)回转式空气预热器的漏风量比较大,一般管式预热器不超过5%,而回转式预热器在状态好时为8%-10%,密封不良时可达20%-30%; 6)回转空气预热器的结构比较复杂,制造工艺要求高,运行维护工作多,检修也较复杂。 回转式空气预热器有两种布置形式:垂直轴和水平轴布置。垂直轴布置的空气预热器又可分为受热面转动和风罩转动。通常使用的受热面转动的是容克式回转空气预热器,而风罩转动的是罗特缪勒(Rothemuhle)式回转预热器。这两种预热器均被采用,但较多的是受热面转动的回转式空气预热器。 按进风仓的数量分类,容克式空气预热器可以分为二分仓和三分仓两种,由圆筒形的转子和固定的圆筒形外壳、烟风道以及传动装置组成。受热面装在可转动的转子上,转子被分成若干扇形仓格,每个仓格装满了由波浪形金属薄板制成的蓄热板。圆筒形外壳的顶部和底部上下对应分隔成烟气流通区、空气流通区和密封区(过渡区)三部分(如图5-20)。烟气流通区与烟道相连,空气流通区与风道相连,密封区中既不流通烟气,又不流通空气,所以烟气和空气不相混合。装有受热面的转子由电机通过传动装置带动旋转,因此受热面不断地交替通过烟气和空气流通区,从而完成热交换。每转动一周就完成一次热交换过程。另外由于烟气的流通量比较大,故烟气的流通面积大约占转子总截面的50%左右,空气流通面积占30%-40%左右,其余部分为密封区(图5-21)。 二、空预器结构介绍 1.空预器结构图

空冷器检修施工方案

空冷器检修施工方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

附录E 编号: 空冷器检修施工方案 装置名称: 设备名称: 设备位号: 工作令号: 编制: 审核: 会签: 审批: 二○一年月日

目录 一、项目名称、概况 二、检修内容 三、施工验收标准、质量管理程序文件 四、施工组织及HSE、质量控制体系 五、主要施工工器具 六、施工方法和步骤 七、关键质量控制点及质量验收指标 八、人员配备及相关资质要求 九、检验仪器设备清单 十、HSE措施和注意事项 十一、施工网络进度、施工平面图 十二、备品备件表 十三、检修施工危害分析记录表 十四、检修施工作业环境因素表 十五、应急措施

一、项目名称、概况 1、设备简介 (1)设备名称: (2)设备位号: (3)设备型号: (4 2 二、检修内容 1、拆除与旧设备连接的所有管线与法兰。 2、清扫检查管箱、换热管及翅片。 3、更换腐蚀严重的管箱丝堵、管箱法兰的联接螺栓及丝堵、法兰垫片。 4、打开堵头,检查管箱内、管子胀口及管内部腐蚀及结垢。 5、检查修复风筒、百叶窗及喷水设施。 6、处理泄漏的管子。 7、整体更换管束。 8、新空冷器试压消漏。 9、吊车配合新旧空冷器拆装。 10、平台、梯子及钢结构拆装。 11、空冷器接管重新配管安装。 12、空冷器接水槽及接管恢复,重新焊接,试水消漏。 13、各连接阀门及油漆保温等恢复。

三、施工验收标准、质量管理程序文件 1、SHS 01010-2004 《空气冷却器维护检修规程》 2、HG 20201-2000 《工程建设安装工程起重施工规范》 3、SHS 01034-2004 《设备及管道油漆检修规程》 4、GB 50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 5、SH 3501-2011 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 6、GB 50235-2010 《工业金属管道工程施工及验收规范》 7、JGJ 46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 8、SH 3505-1999 《石油化工施工安全技术规程》 9、Q/YPMC-M01-2012 《质量手册》 10、Q/YPMC-QP01~33-2012 所有相关程序文件和管理制度 四、施工组织及HSE、质量控制体系 1、施工组织 2、质量保证体系

的安装使用说明书样本

IIS的安装使用说明书 当前很多服务器都采用Windows NT、 Windows 、 Windows XP 服务器版, 这些操作系统中都必须安装IIS( Internet Information Server) 因特网信息服务器。 在自己电脑中安装IIS, 在没有网络空间的时候, 您能够将自己的电脑当作服务器, 只需要将自己的IP告知她人, 大家就能访问您的网页。同时当我们开始学习使用Macromedia Dreamweaver 8实现各种表单处理、注册页面、等动态功能的时候就必须使用IIS功能来调试。 在这一小节中, 我们以Windows XP为例一起讨论如何安装和设置IIS。 ?在Windows XP 中选择【开始】-【控制面板】, 打开【控制面板】 ?单击【性能和维护】打开【性能维护】 ?单击打开【管理工具】窗口, 查看是否有图标。 安装IIS( 因特网信息服务) ( Windows Server安装方法相同, 如果是Windows98请安装ADD-ONS目录下的PWS) 1、打开 Windows XP 【控制面板】中的【添加和删除程序】 然后选择【添加/删除Windows组件】会弹出一个【Windows组件向导】对话框, 如下图:

点击”下一步”, 选择完毕, 按下”确定”按钮, IIS将自动安装在系统中, 至此IIS安装大功告成。 IIS基本设置: 1、双击打开【管理工具】窗口 2、双击上图中的【Internet信息服务】图标, 打开【Internet信息服务】窗口:

3、用鼠标右键点击【默认网站】在下拉菜单中选择【属性】, 打开【默认网站属性对话框】如下图: 上图【网站标识】中 ?【描述】文本框能够输入站点名称或者作者的描述, 例如能够改为【惟零网站系统】 ?【IP地址】文本框输入该服务器在网络中的IP地址, 使用下拉箭头, 能够看到和选用该服务器正在使用的IP地址, 这个IP地址是供访问者浏览网页用的。

湿式除尘器安装运行维护手册

湿式除尘器安装运行维护手册 焦作煤业(集团)冯营电力有限责任公司 烟气超低排放治理改造工程 脱硫除尘脱硝系统改造项目 第二部分 MPC?立管式湿式电除尘器 安装、运行、维护手册 审核: 校核: 编制:

浙江浙大网新机电工程有限公司2016年10月 目录 绪论0 安全提示1 第一章概述3 1、工作原理及特点3 2、工艺流程5 3、工艺设备描述6 4、湿式除尘器性能参数表7 第二章设备组成及工作原理10 第三章湿法电除尘系统安装说明12 1、目的12 2、编制依据12 3、作业条件15 4、安装节点检查16 5、安装顺序16

6、安装详解17 第四章湿法电除尘系统控制说明21 1、保温桶加热系统21 2、热风吹扫系统23 3、湿式电除尘高压电场及顶部冲洗喷淋系统25 第五章湿式除尘器的操作26 1、开机前的准备工作26 2、湿式除尘器的运行程序28 3、正常运行中的监控34 4、冲洗操作35 5、系统停机35 第六章湿式电除尘器设备的安全规程36 第七章湿式电除尘器的维护及检修39 1、湿式电除尘器日常巡检39 2、湿式电除尘器检修40 3、湿式电除尘器检修标准及质量要求41

绪论 本手册是以本公司多年来多个工程中运用到的湿式电除尘器的设计、制造、安装、性能保证等经验为依据而编写的,可以作为湿式电除尘器及其附属设备之安全操作、可靠运行及正确维护的指导书。 设备使用前请仔细阅读本手册,并严格遵守本手册里各项安全提示及运行维护操作规程,以便易于进行操作及维护设备,对于操作中的突发事件也可以采取适当的对策来处理。 当用户在使用设备的过程中遇到困难,或者需要对设备进行全面检查和诊断时,我们可以安排专业工程师来协助。维修工程师有多年从事除尘器现场服务的经验,他将对设备的情况做全面的检查,提供解决故障的办法,并提供改进的措施,这些措施将对设备的除尘效率和运行耗费方面更为有利。

空预器说明书

空预器 我厂空预器型号为LAP10320/883,为容克式预热器,转子直径10320毫米,蓄热元件高度自上而下为800、800和300毫米,下层300毫米冷端蓄热元件为耐腐蚀钢,其余热段蓄热元件为碳钢,本空预器是三分仓型式。 一、原理 LAP10320/883这种三分仓容克式空气预热器是一种以逆流方式运行的再生热交换器,加工成特殊波纹的金属蓄热元件被紧密地放置在转子扇形隔仓内,转子以 1.14转/分的转速旋转,其左右两半部份分别为烟气和空气通道,空气侧又分一次风道及二次风道,当烟气流经转子时,烟气将热量释放给蓄热元件,烟气温度降低,当蓄热元件旋转到空气侧时,又将热量释放给空气,空气温度升高,如此周而复始地循环,实现烟气与空气的热交换。 转子由置于下梁中心的推力轴承及置于上梁中心的导向轴承支撑,并处在一个九边形的壳体中,上梁、下梁分别与壳体相连,壳体则坐落在钢架上,装在壳体上的驱动装置通过转子外围的围带,使转子以 1.14转/分的转速旋转,为了防止空气向烟气泄露,在转子上、下端半径方向,外侧轴线方向以及圆周方向分别设有径向、轴向及旁路密封装置。 二、主要部件及其性能 1.转子 本预热器转子采用模数仓格式结构,全部蓄热元件分装在24个扇形仓格内(每个仓格为15°),每个模数仓格利用一个定位销和一个固定销与中心筒相连接,由于采用这种结构,大大减少了工地安装工作量,并减少了转子内焊接应力及热应力,中心筒上、下两端分别用M42合金钢螺栓互相连接,外周下部装有一圈传动围带,围带也分成24段。热段蓄热元件由模数仓格顶部装入,冷端蓄热元件由模数仓格外周上所开设的门孔装入。2. 蓄热元件 热段蓄热元件由压制成特殊波形的碳钢板构成,按模数仓格内各小仓格的形状和尺寸,制成各种规格的组件,每一个组件都是由一块具有垂直大波纹和扰动斜波的定位板,与另一块具有同样斜波的波纹板,一块接一块地交替层叠捆扎而成,钢板厚0.6MM。 冷段蓄热元件由1.2MM厚的低合金耐腐蚀钢板构成,也按仓格形状制成各种规格的组件,每一个组件都是由一块具有垂直大波纹的定位板与另一块平板、交替层叠捆扎而成。所有热段和冷段蓄热元件组件均用扁钢,角铁焊接包扎,结构牢固。 3.壳体 预热器壳体呈九边形,由三块主壳体板、二块副壳体板和四块侧壳体板组成,主壳体板内侧设有圆弧形的轴向密封装置,外侧有若干个调节点,可对轴向密封装置的位置进行调整。 副壳体板沿宽度方向分成三段,中间段可以拆去,是安装时吊入模数仓格的大门。 侧壳体板布置在45°和25°方向,每台预热器有4块,其中一块设有安装驱动装置的机座框架,靠炉后外侧设有一块更换冷段蓄热元件的检修门,每一块侧壳体板上都设有508*508的入孔,以便进入预热器对轴向密封及轴向密封装置进行调整和维修。 4.梁、扇形板及烟风道 上梁、下梁与壳体板I、II连接,组成一个封闭的框架,成为支承预热器转动件的主要结构,上梁和下梁分隔了烟气和空气,上不小梁和下部小梁又将空气分隔成一次风和二次

空预器变频说明书

CBK型 空气预热器传动变频控制系统 使用说明书 航天科工哈尔滨风华有限公司 电站设备分公司

目 录 1 主要用途与适用范围 (1) 2 系统组成与功能 (1) 3 主要技术参数 (2) 4 工作原理 (2) 5 安装 (3) 6 使用与操作 (5) 7 维护与保养 (6) 检修空预器时,必须将柜内"运行投入和运行抑制"旋钮切到"运行抑制"。 检测电机绝缘时,必须全部脱开电机与变频器之间的导线。

1 主要用途与适用范围 空气预热器传动变频控制系统是应用变频器对空气预热器的传动进行软启动的控制设备。它具有启动力矩大、设备冲击小、运行可靠、结构简单等优点,是针对空气预热器这类大惯性负载较为理想的控制系统。 空气预热器传动变频控制系统适用于65MW、135MW、300MW、600MW、1000MW等火电机组空气预热器的配套。 2 系统组成与功能 2.1 系统组成 空气预热器传动变频控制系统包括控制柜2台(A、B侧各1台),每台控制柜中配置主、辅两台变频器分别对主、辅电机进行控制;每台控制柜配置1台制动控制箱,用以进行过压保护。系统同时包括转子停转检测装置2套(A、B侧各1套),每套配置3个探头及作用板,对转子停转进行监测。(图1:单侧系统构成示意图)

图1:单侧系统构成示意图 2.2 系统功能 a) 具有高速、低速、调试档,以满足设备运行的不同需要。 b) 具有主、辅电机之间自动切换的功能,当主电机出现变频器故障,电机卡死等故障时,可以自动切换为辅电机运行,反之亦可。 c) 系统具有远方控制和就地操作两种途径,在控制柜内设有切换开关。 d) 系统可以分别给出每台变频器DC 4~20mA的电机运行电流信号。 e) 当变频器故障、电源故障、转子停转时,发出报警信号。 3 主要技术参数 a) 主、辅变频器功率:≥7.5kW b) 供电电源:AC 380V 50Hz 三相四线 两路(厂用、保安) c) 输出继电器负载能力:5A /AC 240V 5A /DC 28V d) 环境温度:-10℃~50℃ e) 相对湿度:<85% 4 工作原理 系统(单侧、以下同)采用两台变频器分别驱动主、辅电机,可使主、辅电机分别具有高速、低速两档驱动电机功能,其中高速档为正常工作档,低速档为清洗空预器时使用。系统还具有调试档,可由用户通过变频器人机接口(HIM)在线设定所需运转速度。系统启动时可先启动主电机,也可以先启动辅电机(建议先启动主电机),电

空冷说明书

操作使用说明书 控制箱温度调节机系列 宝鸡雷博精密工业有限责任公司 目录 一、适用范围 本机组主要用于对各种电气柜内的空气进行冷却、加热、除湿和净化处理,以保证电气元件在安全温度和湿度条件下可靠工作,延长其使用寿命。适用于机械、电力、轻工、仪器仪表、纺织等行业对温湿度有较高要求的各类控制箱、配电柜及其它电气装置,也可用于小空间的温度、湿度调节。 二、安装 (一)安装要求 1、机组应垂直安装在通风良好且远离灰尘处,另外应保证其外侧进出风口与墙壁或其它物体间距离在1m以上。 2、机组周围不应存在腐蚀性气体和易燃易爆等危险气体,安装位置附近也不应有高温热源和其它发热物体,并避免阳光直接照射到机组上。 3、机组可安装在控制箱正面、侧面(LA-□□B/Q型)或顶部(LA-□□C型),加热器组件应安装在控制箱内,具体位置由用户自行确定。安装部位结构件应能充分承受机组重量。

4、用户应按照产品样本规定,预先在控制箱上加工好机组的送回风口和安装孔。送回风口的位置应确保箱内空气流向合理,循环畅通,温度均匀性好。 5、机组应使用专用电路供电,电源线截面积应符合相关规定,并在电路上安装规定容量的空气开关或保险装置及漏电断路器。 6 7401234注:123123

4、加热指示(HEATER):冷热双制型机组进入加热状态时,该指示灯(绿色)亮。 5、设定/显示(SET/ENT):当揿一下该按键,数码管闪烁,表示需要设定温度,温度设 定图5控制面板 后具有掉电保护功能。设定温度最高为35℃,最低为25℃(具体见附录参数表)。温度设定后再按一下该按键,数码管重新显示箱内实测温度。 6、增量(△):调节设定温度,揿一下增加1℃,最高为35℃。 7、减量(▽):调节设定温度,揿一下减少1℃,最低为25℃。 (二)温控条件 (三)独立除湿条件(带独立除湿功能机型) 在高湿度条件下,当机组湿度传感器检测到的箱内空气相对湿度RH≥75%,并且箱内温度低于设定温度时,压缩机和风机周期性运转,对箱内空气进行除湿。 四、试运转 (一)运转前检查 确认机组固定牢靠,全部安装工作正确无误,供电电源符合要求,控制箱密封情况良好。 注:若因供电体制原因无法提供零线、需用地线代替零线时,地线的接地电阻应符合要求并可靠接地,但此时不得使用漏电保护开关。 (二)通电运转 1、向机组供电,机组控制面板显示正常,箱内侧风机工作,箱内空气开始循环。 2、调整箱内设定温度: (1)按下SET/ENT按键,数码管闪烁,显示设定温度; (2)若设定温度需要修改时,揿增量按键(△)或减量按键(▽),使设定值改变为所需要的值; (3)再按一下SET/ENT按键,显示箱内实际温度,同时保存设定值。 3、按操作说明要求,确认机组运行正常,电器部件工作可靠,无其它异常声音和现象。 4、在机组正常制冷运行20min后,控制箱内侧送回风口温差应达到5~8℃。 五、注意事项及维护保养

空预器器扇形板自动调节说明书

空预器漏风控制系统说明书 一、概述 回转式空气预热器是指转子旋转而风罩固定的一种空气预热器自锅炉炉膛排出的高温烟气自上而下流经预热器转子一侧时,加热转子中的蓄热元件。当已加热的蓄热元件随转子转到另一侧(空气侧)时,冷空气从下往上流经蓄热元件,把热量带走,从而达到预热冷空气的目的。由于转子受热时上下存在温差,发生蘑菇状变形,使上部扇形板与转子径向密圭寸片间的间隙增大。(见图一) 图一 由于密封间隙增大,造成空气预热器的泄漏量增加,使能量损耗增大。如果控制住了漏风量,就可以在不增加送风机能耗的情况下,保证锅炉的总风量供应。空气预热器漏风间隙调整控制系统,就是通过测量并调节上部扇形板与转子径向密封片之间的间隙,以保证在任何运行工况下,该部的间隙保持最小,从而减少了漏风量,达到节能降耗,提高整个机组效率的目的。 本系统同时可以检测多路故障(如转子停转、传感器异常、电机过载等)并进行故障处理和报警。 ?本系统适用于河北定曲发电厂三分仓式空气预热器 1.使用环境条件环境条件应满足:相对湿度:<85%RH 大气压力L:86—

106Kpa 无爆炸和破坏绝缘的介质 ※ 建议将控制柜安装在远离热源的地方 2.安全应将控制柜、动力柜、现场信号变送箱可靠地固定在平台上,并保持良好的接地。 二、设备描述每台锅炉有两台空气预热器,每台预热器热端有三块扇形板,每块扇形板对应有一套高温间隙传感器和一台提升机构。 本系统由高温间隙传感器、扇形板提升机构、转子停转检测开关和控制柜、动力柜五部分组成,具体如下:高温间隙传感器探头六个(含安装板)现场信号变送箱六个(内有接线盒、电缆及信号变送器)扇形板提升机构六台控制柜一台 动力柜一台转子停转检测开关两个(含安装支架) 1. 高温间隙传感器本传感器属电涡流式传感器,它可以连续测量密封扇形板下表面与转子法兰上表面之间的间隙,并把间隙值转化为电信号,具有较好的稳定性和较宽的线性范围,可以在烟气腐蚀及多粉尘的环境中工作。 a)组成高温间隙传感器由间隙测量探头、高频接线盒、信号变送器以及高频连接电缆组成。其中高频接线盒、信号变送器、高频连接电缆安装在现场信号变送箱中。如图二所示:

使用及维护说明书(电子版)

电动推杆安装、使用、维护说明书 北京金达凯诺传动设备有限公司 前言 本说明书与产品密不可分,内含有关推杆正确安装,使用以及维护的基本知识。 对于未按照技术目录上的说明对推杆进行的不正确操作而导致的直接或间接后果金达凯诺公司不承担任何责任。 不按照说明书的说明进行使用维护操作违反保修的条款,由此而引发的可能的人员伤亡或产品的损坏,金达凯诺公司不承担任何责任。 在产品选形以及产品设计过程中,金达凯诺公司以及它制定的代理商随时为您服务,并为你正确应用推杆提供所有的技术支持。 金达凯诺公司有权在不做任何通知的情况下,对产品及说明书进行完善和修改。 ?安装前详细阅读操作说明书 ?遵守相关的安全指示说明,说明如下: 总论 电动推杆是将电能转换为机械能,由电动机的旋转运动转换为直线推拉运动的一种电动执行机构。其工作情况类同于广泛应用的液压、气动执行机构。 电动推杆结构紧凑,性能可靠,体积小,重量轻,噪音低,安装调试、使用维修方便,还可以加装手动机构,便于安装调试。

电动推杆具有额定推力过载保护装置和行程调节机构。用户可在额定行程范围内任意调节工作行程。 一、电动推杆的形式 金达凯诺公司为用户提供了如下形式电动推杆 1、FD系列小型电动推杆 2、DL系列电动推杆 3、DG系列重型电动推杆 二、电动推杆的选择 1、电动推杆结构形式的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 2、电动推杆安装形式的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 3、电动推杆额定推力的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 4、电动推杆额定行程的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 5、电动推杆额定速度的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 三、电动推杆电器原理及接线图 1、接线盒中的接线 ——三相电机的接线方式参见厂家接线盒中的标示决定三角形或星形接法。检查运转方向,如果不对,调换V1和W1的接线。 ——单相电机的接线方式参见厂家接线盒中的标示决定接法方式。检查运转方向,如果不对,调换V1和W1的接线。 ——制动电机的接线方式参见厂家接线盒中的标示决定接法方式,或咨询金达凯诺技术部门。 2、电气线路的连接 下图为三相电机、单相电机和直流电机的电气线路连接:(参见图004、005、006) 三相交流电机的电气线路连接、单相交流电机的电气线路连接、直流电机的电气线路连接

空气预热器说明书

空气预热器技术说明 2007-9-19

空气换热器 1、前言 冶金行业是国家能源消耗大户,同时也是环境污染的主要制造者之一。国家制订的可持续发展的长期目标,其重要保证条件就是降低冶金行业能耗,提高能源利用率,减少污染排放,实现和谐发展。 冶金行业要降低能耗,除了改善生产工艺和条件,另外的一个重要途径就是充分利用排放掉的能源,从而提高能源利用效率。利用排放掉能源的主要设备就是换热器。 管壳式换热器是一种常见的换热设备,已经有近百年的历史。目前已经已经有非常多的种类,广泛应用于各种行业。管壳式换热器的特点是:换热空间是管束以及管束外面的壳体与管束形成的空间。一种流体走管内,另外的流体走管与壳之间。两种流体通过管壁进行换热。管壳换热器的优点是应用广泛,可以耐高温高压,可以大型化,它的缺点是传热系数比较低,单位换热面积消耗的金属材料比较多。为了解决这个问题,人们采取了很多方法来改善管壳换热器的传热条件。 2、螺纹管 螺纹管是上世纪末出现的一种异形传热管,它通过对光滑钢管进行压力加工,使其发生螺纹状形变,表面形成螺纹凹槽而成。螺纹管同光滑管比有非常明显的性能增强: ①由于螺纹凹槽的形成,可以使管内气流形成旋流,增强了紊流 状态下的对流传热能力;

②螺纹凹槽使得管子表面变得粗糙,破坏了气流边界层,使得在 层流状态下气体对流传热有明显提高; ③螺纹凹槽可使管子传热表面积有所增加; ④螺纹管比光滑管的固有频率提高,降低了换热器的振动。 但是螺纹管的阻力比光滑管大,管子刚度也比光滑管小,这是螺纹管存在的缺点。 AA2机组空气预热器的换热元件就采用单程轧槽螺纹管。 3、换热器结构 换热器采用高温列管式,风箱为方形,烟气走管外行程,空气走管内行程。整个换热器嵌入烟气通道内,没有外壳。烟气经过换热管外换热后直接排放掉,为一个行程。空气经过四个管行程被烟气加热,管束用风箱和连接管连接,连接管高温端有膨胀节。空气流与烟气流呈逆差流的流动分布。 4、换热器参数 4.1烟气参数: 入口温度:850℃出口温度:393℃ 烟气量:9636m3/h2℃阻力损失:62Pa 烟气放出热量:1.4053106kcal/h 4.2空气参数: 入口温度:20℃出口温度:550℃

直接空冷凝汽器 空冷岛运行维护手册 HAC_S-D01.1

直接空冷凝汽器空冷岛运行维护手册HAC/S-D01.1 哈尔滨空调股份有限公司

第一部分:总的安全措施 一.一般性说明 二.运行、检查和修理时的安全措施 三.启动时的安全措施 四.持续运行时的安全措施 五.停机时的安全措施 六.不遵守安全措施的危险 七.ACC 平台下的变压器(如有) 一.一般性说明: 本手册包括了关于ACC系统的运行、检查、维护的基本说明。有关操作人员必须遵守。该设备的功能为蒸汽冷凝器,必须由合格人员进行操作和检查,操作员应在开始使用前完整地学习本手册。严禁雇用不合格的员工,操作员必须明白所有安全措施。本手册适用于指定的运行工况,对于极端运行工况,应有特殊考虑。特殊运行工况要求操作员要更多的加以注意,对于本手册没有预计到的工况或问题,请及时与哈尔滨空调股份有限公司联系。 对于由于自然原因造成业主的全部或部分损失,由于业主的代理或雇员没有严格遵守本手册的每一个过程,指导和注意事项而造成业主的全部或部分损失,及擅自改动本手册而造成的业主的全部或部分损失,哈尔滨空调股份有限公司公司不承担责任。任何此类违反操作规程的行为也将免去哈尔滨空调股份有限公司公司对受影响的工作部分的保障。 二.运行、检查和修理时的安全措施: 进行任何工作时都应遵守安全措施及事故预防措施。任何工作开始前,所有设备应断电,并采取措施防止设备重新启动的事故。电机、风机、泵、执行机构应静止、断电,并从主控制室进行闭锁,防止发生误动。注意事故预防措施, 风机齿轮箱输出端和电机的轴承可在设备运行时从风机梁步道上给予加注润滑液,不可在风机运行时给齿轮箱换油。 警告:电厂内人员应戴安全帽、穿防护鞋。 要特别注意下列各项工作时,必须做好有关安装措施: 1.对风机采取任何操作前,必须关掉电机,切断电源并锁止。在电机梁上工作

设备安装维护说明书

设备安装维护说明书 天津天丰钢铁有限公司 R8m四机四流方/矩形坯连铸机 设备安装维护说明书 编制:饶辉端 审核:姜利生 批准:陈忠启 武汉大西洋连铸设备工程有限责任公司 二OO六年十一月 1.0、前言 本《连铸机机械设备安装、维修说明书》是天津天丰钢铁有限公司R8米四机四流方矩形坯连铸机的机械设备的结构形式、性能和技术参数、安装及验收、维修、试车要求的说明,其目的是使用户以及施工安装单位对连铸机机械设备有一个比较全面的了解,以利于连铸机的设备安装调试、热负荷试车及建成投产的顺利进行。 2.0、连铸机主要工艺参数及机械设备

2.1、工艺参数 1、冶炼设备:转炉 2、转炉座数:1座 3、转炉工程容量:40t 4、转炉出钢量:平均:43t;最大:45t 5、转炉平均冶炼周期:28min 6、连铸机弧形半径:R8/16m 7、台数×机数×流数:1*4*4 8、流间距:1400mm 9、冶金长度:12.35m 10、铸坯断面:150*150mm2;165*280 mm2;200*200 mm2;试车断面:180*330 mm 2 11、定尺长度:3~6m 12、铸机拉速: 断面平均拉速(m/min)最大拉速(m/min) 150*150 2.2 2.8 165*280 1.1 1.6 200*200 1.3 1.8 180*330 0.9 1.3 13、浇铸钢种:普碳钢、低合金钢、优质钢 2.2主要机械设备: 设备的各部件或零件严格按照各设备施工图纸及其中的有关技术要求进行安装、并应符合下列诸技术条件: JB/ZQ4000.-86 焊接件通用技术要求 JB/ZQ4000.10-86 涂装通用技术要求 YB9244-92 冶金机械设备安装工程质量检验评定标准 YB3217-82 冶金机械加工产品防锈技术条件 YB9246-92 冶金液压、气动和润滑系统安装工程质量检验评定标准(炼钢设备)YBJ201-85 冶金机械设备安装工程施工及验收规范(液压气动和润滑系统) YBJ207-83 冶金机械设备安装工程施工及验收规范(通用) YBJ202-83 冶金机械设备安装工程施工及验收规范(炼钢设备) YB9249-93 冶金机械设备安装工程施工及验收规范(轧钢设备) 所有设备本体除加工面外均涂苹果绿。 车间管道颜色按GB2893-82《安全色》、GB7231-87《工业管路的基本识别色和识别符号》的规定。 基本识别色安全色 1、蒸汽管铅色 2、生产水管绿色 3、热水管绿色 4、烟气管黑色 5、压缩空气管浅蓝色 6、氧气管浅蓝色黄/黑 7、乙炔气管黄褐色黄/黑 8、煤气管道黄褐色黄/黑

相关文档
最新文档