专注工业锅炉研发、制造三十余年,公司目前拥有工业锅炉行业先进的生产工艺装备,主要设备有:高速数控平面钻、数控锅筒钻、机器人焊接设备、3维激光切割机、 4轴数控弯管机、Φ168数控立体弯管设备、 100mm三辊数控万能式卷板机、蛇形管生产线、数控盘管生产线、膜式壁生产线等600台套。锅炉产品中各主要部件已实现专业化、规模化生产,绝大多数产品可以 满足客户短时间交货的需要。
中正SZL系列生物质蒸汽锅炉是一种采用快装或组装、由双锅炉组成的链条炉排水管锅炉。小于6吨时为快装结构,江门50T燃油锅炉。
水压试验发现缺陷的处理水压试验发现缺陷的焊缝锅炉内受压元件的人孔法兰门等的渗漏超过合格标准的应进行处理直到合格。对于渗漏的焊缝将有缺陷的部位清除按工方案中该管子焊接工艺卡施焊不允许在表面堆焊修补。对于发现的存在裂纹重皮等线状缺陷的管子应重新更换。经水压试验确定需要补胀的胀口应在放水后立即补胀补长次数不宜多于二次,江门50T燃油锅炉。
江门50T燃油锅炉,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
床压的调整床压即床层压降是指布风板处的静压力与密相区与稀相区交界处压力差。布风板压降一般占炉膛总压降的20%25%少数情况下可适当增减保证流化质量的要求。在流化风量一定的前提下它直接反映了床层高度。维持相对稳定的床压和炉膛压力降是锅炉运行中十分必要的方面对保证正常运行至关重要。若床压过低则炉内燃烧就变成悬浮式燃烧加煤量增加床温迅速升高而负荷带不上。并且整个床层的温度悬殊很大极易局部结焦。若床压过高就需要更多的一次流化风否则也会导致床料流化不起来同样会引起局部结焦。另一方面水冷风室压力会随床压的升高而升高一次风系统所承受的压力升高容易损坏风机及风系统的管道。更有甚者在实践中表明床压过高即床层厚度过高时还会阻碍回料器的正常回料。床料落在水冷风室中阻碍一次风系统畅通从而影响一次流化风总量。正常运行中控制床压的主要手段是调整排渣量。排渣方式多种多样有的是从底部放渣有的则是从侧面放渣。在连续放渣情况下放渣速度是由给煤速度、燃料灰分、和底渣份额确定的并且与排渣设备或冷渣器本身的工作条件相协调的。在定期放渣时一般是设定床层压力或控制点压力的上限作为开始放底渣的标准。设定床层压力或控制点压力的上限作为停止放渣的标准。进行排渣时排渣量的大小是通过调节排渣风量来控制的对于选择性、多仓式流化床冷渣器来说如何控制好选择仓及其它冷却仓的床压及床温至关重要。各室流化风量从选择仓到各冷却仓依次减小此风压和风量的值应在实际运行中确定下来选择仓的流化风量不宜太大否则会造成大量细颗粒夹带一些大颗粒返回到炉膛影响渣往后排至冷却仓风量太小选择仓内的渣就可能会流化不充分局部结焦堵塞选择仓甚至一直把排渣管堵死。各冷却仓的风量以对床料充分流化和冷却作用如果发现其床温过高时应适当增大风量以保证最后的冷却仓的排渣温度降到150℃左右否则会使排渣系统温度过高变形或烧坏。有时由于排渣温度高于150℃事故喷水减温器会自动喷水如果是间断性排渣的话有可能造成灰渣结块使各冷却仓流化不充分而堵塞。对于底部排渣来说一些大块或密度比较大的耐磨材料与保温材料或矸石、焦块等会排出来当这些块太大时可能堵塞排渣管或冷渣器造成排渣不畅。对于侧面排渣来说靠近炉膛两侧的给煤机下来的煤可能来不及燃烧即被排渣管排出去若冷渣器内床温高的话就会在里面重新燃烧或结渣若冷渣器内床温不高这些煤颗粒就会被排至渣库内造成飞灰含碳量高。
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。
中华民族实现伟大复兴,必须坚定不移走中国特色强军之路,把人民军队建设成为世界一流军队。在这背后,中正锅炉与三五三三印染厂携手,为军队的后勤保障、为实现强国强军目标贡献了一份力量。