高压水冲洗要彻底空预器冲洗热段一般采用消防水喷淋,冷端采用高压水***冲洗,通过抽检中温端换热元件干净程度以确定冲洗质量是否合格,正常两台空预器冲洗合格需要进行60小时左右。冲洗结束后一定要进行充分干燥,防止启动时大量灰粒粘贴到换热元件。SCR超低排放后的预防手段合理控制喷氨量合理控制SCR出口参数,避免过调。根据设计条件,每台炉SCR系统都有设计比较大喷氨量。当自调或人工调整时,应当注意不要高于此限值,若是自由大量喷氨才能将Nox降低到超低排放值,应考虑其他方面的影响,不应*靠过喷氨量来实现。加强对喷氨格栅均匀性的调整制定喷氨格栅定期调整试验机制,每次检修或每半年均应对喷氨格栅进行一次优化,防止喷氨不均匀造成反应效率下降,浪费氨气的同时造成空预器***氢氨堵塞。控制氨逃逸浓度运行中加强对氨逃逸浓度的监视,发现氨逃逸浓度异常升高,河北小型空气预热器,应立即降低喷氨量,查找原因,若因喷口堵塞或脱落,应及时修复,避免长时间不均匀运行。定期更换催化剂层建立各炉催化剂台账,河北小型空气预热器,对催化剂进行全寿命管理,河北小型空气预热器,及时更换失效的催化剂,保证脱硝反应效率。预防空预器压差增大定期工作因脱硝超低排放及当前脱硝调节系统特性问题。板式空气预热器的作用是提高燃烧空气温度。河北小型空气预热器
空预器吹灰器故障、减压阀调节性能不好,蒸汽带水,不但减弱吹灰效果,严重时还会在高温下与积灰泥化板结。吹灰蒸汽阀门不严泄露锅炉空预器吹灰进汽阀门不严密,导致水蒸气漏入空预器内部,导致空预器堵塞。故此,在每次停炉时,对空预器吹灰进汽阀进行检查处理,能有效避免此原因导致的堵塞发生。空预器水冲洗不彻底锅炉每次停炉后,都要进行空预器水冲洗,冲洗过程一定要彻底,可采用透光法等手段进行检查,避免冲洗不彻底。否则会在极短时间内加重堵塞,失去冲洗的意义。空预器压差偏大,而在实行超低排放后,这一现象更加突出。高负荷时达到,吹灰器投运后效果不明显,原因分析如下:空预器堵塞燃煤锅炉炉膛内烟气中的SO2约有%~%被氧化成SO3。加装SCR系统后,催化剂在把NOx还原成N2的同时,将约%的SO2氧化成SO3。SCR反应器出口烟气中存在的未反应的逃逸氨(NH3)、SO3及水蒸气反应生成***氢氨或***氨:NH3+SO3+H2O→NH4HSO42NH3+SO3+H2O→(NH4)2SO4当烟气中的NH3含量远高于SO3浓度时,主要生成干燥的粉末状***氨,不会对空预器产生粘附结垢。当烟气中的SO3浓度高于逃逸氨浓度时,主要生成***氢氨(ABS)。湖南空气预热器代理板式空气预热器有换热模块组合。
在选择传热元件时,要考虑到用户的实际情况,从设备长期安全稳定运行的角度出发,适应煤种在一定范围内的变化,确保在使用过程中不堵灰,保持较低的排烟温度,保证在长时间的运行过程中,锅炉的效率保持在较高水平。而不能*考虑单一设计煤种,在燃料变化后,无法满足机组经济、稳定和安全运行的需要。元件板型的选择需同时考虑传热效果、流通阻力和堵灰可能三个因素。采用传热效果好的传热元件能降**造成本,但是不一定流通阻力小或耐堵灰,造成运行成本上升。例如某公司在预热器冷段采用HS7、HS8等DU系列波形元件,虽然预热器转子重量变轻,但是当燃料灰分变多,或用于SCR预热器时,很容易造成堵灰,使阻力上升。传热效果和流通阻力往往构成一对矛盾,因为提高换热效果是通过加强气流通道的局部紊流状况,即加大换热表面波纹密度或倾斜角,但这种方式也同时加大了流通阻力系数。
在《火力发电机节能降耗技术导则》、《300MW锅炉及辅机节能降耗技术导则》和《燃煤电厂节能降耗技术推广应用目录》推荐的相关技术基础上,对空预器密封治理的相关技术和注意事项进行介绍:(1)密封方式简介1)双道密封改造:将转子隔仓数增加一倍,通常由24分仓改为48分仓,加宽扇形板,形成双密封面,漏风率可降低30%,通常漏风率低于6%。不足之处是风烟阻力略有增加,转子重量增加;如将原传热元件拆包切割,易造成传热面积下降和损元件。鹤岗电厂采用了该方案。2)三道密封改造:在原双密封改造基础上,进一步增加转子隔仓,加宽扇形板,形成三道密封面,漏风率可在双密封基础上进一步下降12%。但造成隔仓过密,传热元件偏小,风烟阻力上升10%左右。目前部分一次风压头较高的新机组采用。3)拖拽式软密封技术:类似柔性密封技术,在径向隔板原径向密封片的基础上,再增加一道较薄的有一定弹性和折角较大的密封片,以增加密封道数,并允许密封片与扇形板有一定接触。在投运初期能有效降低漏风率(可至4%左右)。不足之处:只在间隙小于10mm时有效,大机组无LCS(间隙自调装置)时热端效果不明显;运行时间长后接触式密封片易磨损失效。 板式空气预热器有什么优势?
NH3和SO3浓度乘积影响***氢氨形成的另一重要因素是NH3和SO3浓度的乘积。以往认为如果氨逃逸量在2μL/L以下将不会形成***氢氨,然而事实上在足够高的SO3烟气浓度下即使1μL/L的氨逃逸量仍可形成***氢氨。而且,随着NH3和SO3浓度乘积的升高,***氢氨的**温度升高,使得空预器发生***氢氨沉积的范围进一步加大。随锅炉运行负荷变化,会导致通过催化剂的烟气量、温度、烟气流速等发生变化,从而对***氢氨的形成产生影响:在锅炉满负荷(MCR)运行时,催化剂区域温度较高,流场也较为均匀,***氢氨的形成可能降低;反之,随着锅炉运行负荷的降低,烟气流量降低,催化剂区域温度降低,***氢氨的形成可能增加。3***氢氨的控制~230℃之间的温区位于空预器常规设计的冷段层上方和中间层下方,由于***氢氨在此温区为液态向固态转变阶段,具有极强的吸附性,会造成大量灰分在空预器沉降,引起空预器堵塞及阻力上升,严重时将迫使停炉以清理空预器。同时,***氢氨或***氨本身对金属有较强的腐蚀性,会造成催化剂金属支撑架和空预器冷段腐蚀。因此必须严格控制氨泄漏量,一般要求小于3μL/L。当反应器入口管道设计不合理时,会引起反应器截面上的NH3/NOx摩尔比、流量或温度出现偏差。用板式空气预热器回收高温烟气热能,预热废气温度。江西化工空气预热器
板式空气预热器使用在加热炉。河北小型空气预热器
供热温度不能满足要求产生原因:①一次侧介质流量不足,导致热侧温差大,压降小。②冷侧温度低,并且冷、热末端温度低。③并联运行的多台板式换热器流量分配不均。④换热器内部结垢严重。处理方法:①增加热源的流量或加大热源介质管路直径。②平衡并联运行的多台板式换热器的流量。③拆开板式换热器清洗板片表面结垢。[6]板式换热器主要控制参数编辑板水加热器的主要控制参数为水加热器的单板换热面积、总换热面积、热水产量、换热量、传热系数K、设计压力、工作压力、热媒参数等。板式换热器产品选用要点编辑⒈板式换热器选用控制参数为换热器材质、工作压力、设计温度等。⒉选用换热器时,应尽量使换热系数小的一侧得到大的流速,并且尽量使两流体换热面两侧的换热系数相等或相近,提高传热系数。经换热器加热的流体温度应比换热器出口压力下的饱和温度低10℃,且应低于二次水所用水泵的工作温度。⒊含有泥沙脏物的流体宜经过过滤后进入换热器。⒋选用板式换热器时,温差较小侧流体的接口处流速不宜过大,应能满足压力降的要求。⒌对于流量大允许压力降小的情况应选用阻力小的板型,反之,选用阻力大的板型。⒍根据流体压力和温度情况选用可拆卸式或电焊式。河北小型空气预热器
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