核心价值观,成就客户 诚信正直 精准求实 开拓创新,丽江十吨燃油锅炉。
丽江十吨燃油锅炉,中正YQ(Y)W系列燃气(油)导热油锅炉采用三回程圆盘管结构,盘管端部采用锥形盘管,有效保护了锅炉端部的炉墙,配有先进的燃烧装置,锅炉运行全自动化。
炉墙砌筑1炉墙、保温所使用的耐火、绝热材料及其制品其原材料及其制品的质量应符合相应的现行国家标准和行业标准。2现场配制的耐火混凝土、保温混凝土和抹面灰浆的配比应按设备技术文件的规定无规定时可按《火力发电厂耐火材料技术条件及检验方法》SDJ66—82的规定选用。3炉墙砌筑施工中应采取防雨及防冻措施。4锅炉炉墙施工前应具备下列条件。1施工部位的钢结构、受热面、炉墙零件及其它装置等的组合或安装工作经验收合格锅炉本体水压试验经验收合格。2炉墙施工部位的临时设施应全部清除并经检查合格。5炉墙的膨胀缝应符合下列要求1炉墙应按设备技术文件的规定留出膨胀缝其宽度偏差为±3mm边界应平整。2膨胀缝内应清洁不得夹杂有灰桨碎砖及其它杂物缝内填塞直径稍大于间隙的使用温度相应的耐火绳其向火面最外一根耐火绳应与耐火砖的平面取齐不得外伸内凹。3膨胀缝外部炉墙应采取可靠的密封措施。6炉墙施工时应注意各部分的间隙特别是与受热面的间隙炉墙主要间隙允许偏差不大于下表的规定。炉墙主要间隙允许偏单位mm序号部位允许偏差1水冷壁管中心与炉墙表面距离①+20-102过热器、省煤器管中心与炉墙表面距离①+20-53汽包与炉墙周围间隙+10-54折烟墙与侧墙表面间隙+55砖砌炉墙穿墙部位的受热面管与炉墙间隙+10注①由于钢结构和受热面安装的累计偏差致使达不到允许偏差要求时以不影响膨胀为主可使炉墙与管外壁净距适当减少但不得小于5mm。耐火混凝土施工1耐火混凝土施工前应按设计规定的配比制成试块经有资格的检部部门检验符合要求后方允许施工。2耐火混凝土在施工中应在现场取样进行常温耐压强度等级和残余抗压强度等级的试验以鉴定施工质量。3耐火混凝土配比允许偏差应符合下列要求1水泥和掺和料±2%2粗、细骨料±5%4耐火混凝土采用的钢筋材质和规格应严格按设备技术文件的规定钢筋和埋入混凝土中的铁件应清除油污及灰渍并涂沥青。
少油开关安装工作内容开箱、清扫、检查、打眼、埋螺栓、操作机构安装断路器导体及组装注油、调整、接线、接地等。1、本工艺以SN10—10为代表型号规定其安装工艺。2、基础或支架的准备及开关稳装必须充分重视少油开关基础或支架的强度和刚度不得随意降低混凝土标号或减小支架钢材的工截面。确有必要变更时必须征求设计部门的意见。3、少油开关的解体清洗和检查油开关一般均须解体清洗检查但油箱铅封、说明书规定不解体外观检查合格且手动电动合分闸试验正常四项全部满足者可不解体。铅封的少油开关解体应有制造厂人员参加。解体的准备工作①资料阅读说明书了解开关的结构②环境作业场所应打扫干净③气候雨雪潮湿天气不得作业④工具材料油盘、油桶、漏斗、油抽子、绝缘强度试验合格的变压器油、软泡沫塑料及拆卸调整专用工具等。解体清洗步骤按次序拆卸顶罩及定触头、隔弧片、导电杆及传动机构、缓冲活塞及放油塞等并依次按原配方位放在油盘中用泡沫塑料沾变压器逐步清洗并冲洗油箱。清洗时注意保护原来的次序和方位。不得用棉丝或棉布清洗少油开关。4检查①各部件应清洁无油泥杂物②消弧筒及隔弧片完整、装配正确③导电杆无明显的弯曲导电杆、定触头及导电滚轮的合金及镀银层完整定触头弹力均匀导电杆和定触良好④传动拐臂、连杆动作灵活无卡涩垫圈、开口销齐全开口销开口处无裂纹⑤油封及密封件完整无损⑥油缓冲器的油孔和活塞配合适宜。缓冲作用良好。检查后按解体相反的次序逐件按原方位装复但顶罩与定触头暂不装上。4、导电杆行程和超行程的测量
锅炉停炉保养3.5.1热炉放水烘干保养法锅炉停用时进行承压部件检修或停用时间在一周内可采用热炉放水烘干保养方法锅炉床层坍落后关闭各风烟档板和炉门紧闭烟风系统。当汽包压力降至0.5—0.8MPa时开启锅炉疏、放水门尽快放尽锅内存水。当汽包压力降至0.1—0.2MPa时全开本体空气门。当锅内水已基本放尽且床温已降至120℃时启动引风机高压风机及一次风机、二次风机投入两只启动燃烧器维持流化风和温度220—330℃。用热风连续烘干10—12小时后停止封闭锅炉当省煤器出口烟温降至120℃以下时关闭各本体空气门疏放水门。烘干保养过程中要求锅内空气相对湿度70%或等于环境相对湿度,丽江十吨燃油锅炉。
循环流化床内的燃烧过程煤粒送入循环流化床内迅速受到高温物料和烟气的辐射而被加热首先水分蒸发然后煤粒中的挥发份析出并燃烧、最后是焦炭的燃烧。其间伴随着煤粒的破碎、磨损而且宁夏理工学院毕业设计挥发份析出燃烧过程与焦炭燃烧过程都有一定的重叠。煤粒在流化床中的燃烧过程如图2.4所示。循环流化床内沿高度方向可以分为密相床层和稀相空间密相床层运行在鼓泡床和紊流床状态。循环流化床内绝大部分是惰性的灼热床料其中的可燃物只占很小的一部分。这些灼热的床料成为煤颗粒的加热源在加热过程中所吸收的热量只占床层总热容量的千分之几而煤粒在10秒钟左右就可以燃烧颗粒平均直径在08mm)所以对床温的影响很小。循环流化床内煤的燃料着火流化床内燃料着火的方式固体质点表面温度起着关键作用是产生着火的点灶热源这类固体近质点可以是细煤粒也可以是经分离后的高温灰粒或者是布风板上的床料。当固体质点表面温度上升时煤颗粒会出现迅猛着火。循环流化床内的燃烧过程另外颗粒直径大小对着火也有很大的影响对一定反应能力的煤在一定的温度水平之下有一临界的着火粒径小于这个颗粒直径因为散热损失过大燃料颗粒就不能着火逸出炉膛。循环流化床内煤的破碎特性煤在流化床内的破碎特性是指煤粒在进入高温流化床后粒度急剧减小的一种性质。但引起粒度减小的因素还有颗粒与剧烈运动的床层间磨损以及埋管受热面的碰撞等。影响颗粒磨损的主要因素是颗粒表面的结构特性、机械强度以及外宁夏理工学院毕业设计论文部操作条件等。磨损的作用贯穿于整个燃烧过程。煤粒进入流化床内时受到炽热床料的加热水份蒸发当煤粒温度达到热解温度时煤粒发生脱挥发份反应对于高挥发份的煤种热解期间将伴随一个短时发生的拟塑性阶段颗粒内部产生明显的压力梯度一旦压力超过一定值已经固化的颗粒表层可能会崩裂而形成破碎对低挥发份煤种塑性状态虽不明显但颗粒内部的热解产物需克服致密的孔隙结构都能从煤粒中逸出因此颗粒内部也会产生较高的压力另外由于高温颗粒群的挤压颗粒内部温度分布不均匀引起的热应力这种热应力都会引起煤颗粒破碎。煤粒破碎后会形成大量的细小粒子特别是一些可扬析粒子会影响锅炉的燃烧效率。细煤粒一般会逃离旋风分离器成为不完全燃烧损失的主要部分。破碎分为一级破碎和二级破碎一级破碎是由于挥发份逸出产生的压力和孔隙网络中挥发份压力增加而引起的。二级破碎是由于作为颗粒的联结体—形状不规则的联结“骨架”类似于网络结构)被烧断而引起的破碎。煤的破碎发生的同时也会发生颗粒的膨胀煤的结构将发生很大的变化。一般破碎和膨胀受下列因素的影响挥发份析出量在挥发份析出时碳水化合物形成的平均质量。颗粒直径床温在煤结构中有效的孔隙数量母粒的孔隙结构等。
中正锅炉以研发谋发展,以质量谋市场,在风云变幻的经济浪潮中砥砺前行,不断刷新各项经营数据,走在了行业的前列。过往已去,未来将至,中正人将秉承不断用科技创新来改善产品质量,用优质服务提升用户体验,放下荣誉,拾起经验,不断向着更高的山峰努力攀登。