近年来,中正锅炉进行大规模的焊接工艺革命,淘汰了效率低下,稳定性差的传统手工焊作业,采用高效率,稳定性好的机械焊、自动焊进行生产。充实更新了大量的进口自动焊接设备,实现从锅筒、膜式壁、蛇形管到钢架等所有主要部件焊接的自动化。同时在焊接过程中,大量使用了焊接变位器,使焊接位置始终处于最佳的平焊位置,并通过严格控制焊前清理和坡口尺寸,使焊缝质量具有了可靠的保障,三亚10吨燃油锅炉。
燃料经燃烧器点燃后,形成的火炬充满在圆盘管内,并通过盘管壁传递辐射热,此为第一回程。燃烧产生的高温烟气在后炉门处汇聚,转向进入第二回程,即对流管束区,经对流换热后,烟气温度逐渐降低后至前炉门,并在此转向进入第三回程管束区,随后经节能器进入烟囱排向大气。
循环流化床锅炉的组成及分类循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉的基础上改进和发展起来的一种新型有发展前途的高效洁净燃煤锅炉。它的基本原理是燃煤和空气进入一个流态化燃烧室发生掺混和着火燃烧夹带着大量细颗粒物料的烟气在炉膛出口以后的气固分离器中把所夹带的固体物料分离下来烟气进入尾部受热面而被分离器收集下来的物料通过回料器被送回燃烧室循环再燃烧从而实现循环燃烧。循环流化床锅炉的组成循环流化床锅炉设备包括锅炉本体设备和锅炉辅助设备两部分锅炉的本体设备包括汽水系统、燃烧系统、炉墙和构架辅助设备主要包括给煤/石灰石系统、送风/排烟系统、给水系统、灰渣处理系统、锅炉控制系统、点火系统和锅炉附件等部分。其中燃料完成燃烧及大部分热量的传递都发生在本体设备中的燃烧系统因此燃烧系统是循环流化床锅炉设计中最主要的部分它一般由布风装置、燃烧室、飞灰分离收集装置及返料装置组成有的循环流化床锅炉还带有外部流化床热交换器,三亚10吨燃油锅炉。
消防1消防系统的设计应满足锅炉补给水处理岛区域的消防要求并应执行现行消防规范、规程及地方性法规。锅炉补给水处理岛内外的消防管接口应设在锅炉补给水岛各区外1米处。2在锅炉补给水处理岛区域内配置必要的灭火器。在配备消防系统的区域诸如控制室电子设备室和电缆间配电室必须安装100万吨/年电石项目动力站工程锅炉补给水处理系统EPC技术规范书XXXX水处理工程有限公司3自动防火阀。该防火阀须跟消防系统联锁。当火灾发生时防火阀及通风、空调设备须能自动关闭以防火灾蔓延。当火灾熄灭后经消防人员确认火种温度已达到自燃点以下时开启排烟气系统排除室内烟气、废气。投标方在设计阶段应提供锅炉补给水处理岛范围内的消防系统系统的设计及其锅炉补给水处理系统的水源为白杨河水库水经净水站处理后作为锅炉炉补给水处理车间补水。4台双介质过滤器为并联连接方式正常工况下双介质过滤器3台运行1台备用一级除盐设备(逆流再生阳离子交换器、除碳器逆流再生阴离子交换器)为串联连接方式2台混合离子交换器采用并联连接方式正常工况下一级除盐设备一列运行1列备用混合离子交换器1台运行1台备用本期水处理系统流程为水工来澄清水生水加热器清水箱清水泵双介质过滤器(有5t/h过滤水去生活水池)逆流再生阳离子交换器除碳器中间水箱中间水泵逆流再生阴离子交换器混床除盐水箱除盐水泵主厂房用水点。(1)预处理系统的出水控制指标SS1mg/L耗氧量2mg/LKMnO4(2)一级除盐系统的出水控制指标二氧化硅0.1mg/L电导率5s/cm25C(3)混床的出水控制指标二氧化硅20g/L电导率0.2s/cm25C(4)水量及压力指标系统正常出水150t/h最大300t/h。水压0.5MPa。本期水处理系统的控制水处理系统的控制采用程序控制具体要求参见控制部分的相关要求。
过热器管损坏过热器管损坏的现象蒸汽流量不正常的小于给水流量严重时锅炉汽压下降。炉膛负压不正常地减小或变正压由不严密处向外喷汽和冒烟过热器后的烟汽温度降低或两过热器管损坏的原因化学监督不严汽包内汽水分离器结构不良或存在缺陷致使蒸汽品质不好在过热器内结垢检修时又未彻底清除引起管壁温度升高。燃烧不正常致使过热器处的烟温超高。由于运行工况或煤种改变引起蒸汽温度升高而未及时调整处理。在点火升压过程中过热器通汽量不足而引起过热。过热器结构布置不合理受热面过大蒸汽分布不均匀蒸汽流速过低引起管壁温度过高。过热器管安装不当制造有缺陷材质不合格焊接质量不良。过热器管有杂物堵塞高温过热器的合金钢管误用碳素钢管。飞灰中含尘浓度大粒度大磨损过热器。过热器运行年久管材蠕胀煮炉药物进入过热器管。过热器损坏的处理过热器管损坏严重时必须及时停炉防止从损坏的过热器管中喷出蒸汽吹损邻近的过热器管避免扩大事故。如过热器管漏泄轻微时可适当降低蒸发量在短时间内继续运行此时应经常检查漏泄情况并尽快启动备用炉。若故障情况加剧时则须及早停炉。停炉后关闭主汽门保留引风机、高压风机继续运行以排除炉内的烟气和蒸汽。
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。
三亚10吨燃油锅炉,回顾过去,中正人脚步坚定、温暖感动;展望未来,中正人只争朝夕、不负韶华。新的一年,中正锅炉将在张国平总经理的正确领导下,继续狠抓产品质量和服务品质。全体员工更将团结一心、执着信念,共同谱写中正锅炉未来的发展新篇章。