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淮北50吨燃油锅炉,中正持续发力研发高性价比导热油锅炉

发表于:2020-03-23 10:30:00 发布者:zozen

淮北50吨燃油锅炉,贵于品质 恒于服务,中正锅炉已为多个国家和地区客户提供优质的服务,并在德国、印尼、菲律宾、泰国、越南、台湾建立了服务中心,为客户提供项目技术咨询、方案制作、 安装指导等全方位的优质服务, 并先后评为AAA级资信等级企业、年销售量超亿元企业、高新技术企业等荣誉。

角管式锅炉是利用一个管路系统作为整台锅炉的骨架,由其自身承受锅炉的全部负荷,所以也成为无构架锅炉,同时这个骨架又兼做锅炉的下降管和上下集箱之用。该锅炉锅筒为外置式,炉膛为全封闭的膜式壁结构,对流受热面采用旗管结构,角管式锅炉具有结构紧凑、钢耗低、升温快等优点,因而得到较普遍的应用。该锅炉为散装结构,淮北50吨燃油锅炉。

淮北50吨燃油锅炉,根据热源能力和现有热负荷平衡石化分公司的供热系统尚有的富裕能力即一台低压油炉备用年我厂新建项目力吨年聚四氢呋喃装置开始筹建此装置蒸汽需求量冬季为夏季为。按照年前郭石化分公司热源能力、热负荷和新建万吨年聚四氢呋喃装置用汽情况经论证确定如下供汽方案新建一台中压蒸汽锅炉℃产出蒸汽输入石化分公司供热管网新建聚四氢呋喃装置所需蒸汽由现供热管网引出。经过全厂蒸汽平衡冬季由新建锅炉向石化系统输送中压汽帕夏季由新建锅炉房向石化系统输送中压汽同时石化系统向新建装置输送低压柏。这一供热方案既可满足新建项目的需要又可为石化公司的后续发展提供余量。在能源越来越紧缩的二十一世纪油品价格居高不下如果新建的锅炉以燃煤为原料我们就可以节省一大块原油支出紧缩我们的生产成本。经调研与论证我们选择了新建一台循环流化床燃煤锅炉。循环流化床锅炉简称是近几年发展起来的新一代高效、低污染清洁型的燃烧锅炉具有煤种适应性广、负荷调节性能好、燃烧效率高、环境污染小等优点因此在电力、供热、化工生产等行业中得到越来越广泛的应用。循环流化床锅炉一般足由燃烧、风烟、汽水等系统组成。燃烧系统由煤、石灰石加入到炉膛燃烧室层中床层底料在一次风的作用下丌始流化、破碎、燃烧被烟风带出燃烧室的粉尘被分离器分离捕捉由返料设备再返回到燃烧室中形成了狄循环流化过程风烟系统一次风从炉膛床层底部吹入推动床料流化并且形成还原燃烧气氛在一定高度办次风二次风促使燃料的充分燃烧高压风使返料返回燃烧室形成循环回路汽水系统给水经过省煤器、汽包、水冷壁、过热器向外提供合格的蒸汽。从其工艺过程可知循环流化床锅炉是一个多输入多输出的变量之间耦合的、时变动态的控制对象因此其控制系统的设计难度非常大。而控制系统在整个锅炉系统又占据着中枢地位它直接控制锅炉系统运行一旦控制系统出现故障将直接应影响锅炉的常运行如果处理不当甚至会引起恶性事故,为了获得能够满足工艺要求的控制系统确证锅炉系统安全平稳运行必须把好设计第一关。

发电机1、测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比2、测量定子绕组的直流电阻3、定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量4、定子绕组交流耐压试验5、测量转子绕组的绝缘电阻6、测量转子绕组的绝缘电阻7、转子绕组交流面压试验8、测量发电机或励磁机的励磁回路连同所连设备的绝缘电阻不包括发电机转子和励磁机电枢9、发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的交流耐压试验不包括发电机转子和励磁机电枢10、测量发电机、励磁机的绝缘轴承的绝缘电阻11、测量埋入式测温计的绝缘电阻并校验温度误差12、测量灭磁电阻器的直流电阻13、测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗14、测录三相短路特性曲线15、测录空载特性曲线16、测录发电机定子开路时的来磁时间常数17、测量发电机自动来磁装置分闸后的定子残压18、测量相序19、测量轴电压。励磁机的试验项目应包括下列内容测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻测量励磁绕组的直流电阻测量电枢整流片间的直流电阻励磁绕组和电枢的交流耐压试验测量励磁可变电阻器的直流电阻测量励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻励磁回路连同所有连接设备的交流耐压试验检查电机绕组的极性及其连接的正确性

负荷的调整循环流化床锅炉负荷调节性能好是其显著优点之一。在正常运行时的关键是建立稳定的物料循环大量的循环物料起到传质和传热作用将大量热量带到整个炉膛从而使炉膛上下温度梯度减少增大了负荷调节的范围。循环流化床锅炉在负荷调整时应着重搞好两平衡物料平衡和热量平衡。物料平衡是指进入炉膛的煤、石灰石及其它物料与排出炉膛的炉渣、飞灰和从回料器回来的循环物料之间的平衡。当外界负荷发生变动时锅炉需要的总吸热量增加如果燃烧不进行调整则汽温、汽压就相应降低。为了维持温、汽压的稳定司炉应增加投煤量和一、二次风量加强燃烧提高床温水平循环灰量也相应增加旋风分离器分离效率大大提高对于蒸发面来说由于床层温度和稀相区的燃烧加强了蒸发面的吸热量增加对于屏式再热器和屏式过热器来说由于炉膛上部燃烧加强其温度有一定程度地提高吸热量也增大对于尾部烟道内布置的对流受热面随着烟速的增加吸热量增加。这样整个锅炉受热面的吸热量就比原来增大促使汽温、汽压重新恢复到正常值就这样锅炉蒸发量适应了整个机组发电负荷增加的需求达到新的平衡。当外界负荷减少时炉膛内的颗粒浓度和炉膛上部燃烧份额都下降并向鼓泡床的运行工况接近。床内颗粒浓度的下降以进一步使水冷壁热流密度也将下降从而对传热造成影响。旋风分离器的分离效率随入口颗粒浓度的下降面降低。分离效率的下降反过来又使悬浮颗粒浓度和循环倍率难以维持炉膛总体吸量下降但密相区的燃烧份额却因循环倍率的下降面有所升高在某种程度上减缓了床温的降低。其他过程与负荷增加时相反。各种参数变化时均会对循环流化床锅炉运行产生一定的影响。当煤种发热量发生变化时床内热平衡的改变会影响床温也就会影响负荷发热量越高理论燃烧温度越高若密相区燃烧份额不变的前提下床温就会越高汽温、汽压会升高负荷升高。煤的粒度发生变化时对负荷的影响给煤粒度越大则从床料中逸出的颗粒量减少这样锅炉不能维持正常的返料造成锅炉负荷下降。煤的含水量对负荷的影响当水份增加时由于蒸汽所吸收的汽化潜热增加温会下降但水份可以同时促进挥发份析出和焦炭燃烧扣除添加水份造成的排烟损失后总的趋势是床温下降负荷下降。总的来说循环流化床锅炉负荷与风量、风速、物料浓度的变化方向一致随负荷的增减自动增减具有良好的自动适应性[。

循环流化床的特点典型循环流化床锅炉结构如图所其基本流程为煤和脱硫剂送入炉膛后迅速被大量惰性高温物料包围着火燃烧同时进行脱硫反应并在上升烟气流的作用下向炉膛上部运动对水冷壁和炉内布置的其他受热面放热。粗大粒子进入悬浮区域后在重力及外力作用下偏离主气流从而贴壁下流。气固混合物离开炉膛后进入高温旋风分离器大量固体颗粒煤粒、脱硫剂)被分离出来回送炉膛进行循环燃烧。未被分离出来的细粒子随烟气进入尾部烟道以加热过热器、省煤器和空气预热器经除尘器排至大气。低温的动力控制燃烧由于循环流化床燃烧温度水平比较低一般在850900℃之间其燃烧反应控制在动力燃烧区内并有大量固体颗粒的强烈混合这种情况下的燃烧速度主要取决于化学反应速度也就是决定于温度水平而物理因素不再是控制燃烧速度的主导因素。循环流化床燃烧的燃烬度很高其燃烧效率往往可达到98%99%以上

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