不让空预器堵塞的措施:
(1)氨逃逸量控制:预留催化剂层,喷氨优化;
(2)SO3生成量控制:燃烧调整;
(3)运行温度控制:SCR脱硝催化剂的反应温度一般在320~400℃,当运行温度低于该值时,喷入的氨无法被利用,从而形成较高的氨逃逸;
(4)空预器改造;
(5)加强吹灰。
预热器的主要功bai能是充分利用回转窑和分解炉排出的废气du余热加热生料,使生料预热及部分碳酸盐分解。为了提高气固间的换热效率,实现整个煅烧系统的、高产、低消耗,必需具备气固分散均匀、换热迅速和分离三个功能。
空预器起火(二次点燃)
1、状况
a.空预器进、出入口烟温高,排烟系统温度上升,烟压出现异常,氧浓度缩小;空预器火灾事故检测设备警报。
b.空预器电流量晃动大,滚动轴承、机壳温度上升,比较严重时产生卡滞。热一次、二次风温高。
c.炉内工作压力起伏,离心风机动叶全自动放大,离心风机电流量升高。
d.再热器侧产生再点燃时,再热汽温异常地上升,隔板全自动调小;受热面侧产生再点燃时,屏过入口汽温高,一级洒水量扩大。
2、缘故
a.加热炉起动(停止运营)全过程中,煤、油混燃時间过长,使尾端遇热面、空预器波形板囤积然料。
b.加热炉汽柴油期内加油***做雾化欠佳。
c.加热炉低负载运作時间太长,使尾端排烟道内囤积物。
d.粉煤过粗或点燃调节不善,使未燃烬的粉煤进到加热炉尾端排烟道。
e.吹灰器常见故障,长期性投用异常。
3、解决:
a.空预器入口过剩空气系数异常上升时,应剖析缘故并采取有效调节对策,另外对排烟道及空预器遇热面开展排灰。
b.经解决失效使空预器出入口过剩空气系数升高至250℃时,报告值长,按应急锅炉吹管解决。
c.锅炉吹管后,停引、通风机,炉内禁止自然通风,严实关掉起火侧风烟隔板。
d.资金投入相对吹灰器开展救火。
e.空预器点燃比较严重时,资金投入水清洗开展救火,救火期内,维持空预器运行,禁止开启空预器人孔门观查。
f.确定起火已灭掉,接值长指令后,开展自然通风、吹扫,提前准备修复。
堆积在容克式空预器遇热表面的积尘,用排灰设备不可以消除时,务必清理遇热面。空预器配有移动式清洗水管,一根布局在热端入口处,一根布局在冷端出入口。清洗水管的喷头规格和安裝部位要确保使清理水匀称地遍布在遇热表面。
空预器的水清理应在发电机组锅炉吹管时开展,那样可周期性地看着查验遇热面,便于明确清理的实际效果和何时清理整洁。
空气预热器的作用:
1空气通过空气预热器加热后再送入炉膛,使送入炉内空气的温度升高,让炉膛的温度得到相应提高,可使燃料迅速着火,改善或强化燃烧,提高燃烧效率;
2空气通过空气预热器加热后送入磨煤机,作为煤粉的干燥剂;
3降低和吸收排烟温度,减少锅炉热损失,提高锅炉效率;
4炉膛内辐射传热量与火焰平均温度的四次方成正比。送入炉膛空气温度提高,使火焰平均温度提高,从而增强了炉内的辐射传热,从而在相同蒸发吸热量下,采用空气预热器可减少受热面的布置,节省金属耗量。
空气预热器发生振动现象的机理是什么呢?
其实空气预热器振动的原因有很多,不过其中有两个是主要的因素,一是压力波二是气流脉动,即和管束中卡门涡街的脱落频率,管束间烟气柱声驻波的固有频率是有关系的,气体横向流进管束的时候,由于边界层粘性阻力的作用和流体动能的变化发生边界层分离,并在圆柱体背面的尾生对移的漩涡,流速达到一定数值后,相互交替形成有规律的漩涡尾流,也就是所谓的卡门涡街;而当密度气体稳定地横向流过管束的时候,可能产生一个既垂直于管子又垂直于流动方向的声驻波,当卡门涡街频率和声驻波的频率及管子的固有频率彼此耦合的时候,就会激起共振,剧烈的振动会损坏预热器本体和风道,同时也会产生噪声,恶化运行的环境。空气预热器的应用能提高锅炉系统的热交换性能,因此在锅炉系统中使用的较为广泛。
版权所有©2024 天助网