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空预器扇形板提升

发布时间:2022-03-10 23:20:46

㈠ 三分仓空预器的惰性区指的是什么

这是对空预器转子的一种动态区域划分,转子整个横截面被分为烟气、一 次风和二次风三个流通区,各相邻流通区之间有惰性区。一般来讲,处于空预器扇形板下方的部分被称为惰性区。

㈡ 回转式空气预热器漏风率提高1%,煤耗降低多少

300MW机组经复过测试是漏风率提高制1%,影响供电煤耗升高0.16-0.20g/kwh
600MW机组经过测试是漏风率提高1%,影响供电煤耗升高0.32-0.40g/kwh
1000MW机组经过测试是漏风率提高1%,影响供电煤耗升高0.53-0.60g/kwh
以上纯属个人经验意见,仅供参考
如果采用抽气式密封,革命性地解决了空预器漏风大的难题,空预器漏风率长期稳定降到3%以内。

㈢ 空预器热点探测的作用

空预器是火电厂的设施
用于烟气和空气的热交换
在扇形板上积累的煤粉层在足够高的温度下可能会燃烧
从而造成严重的事故

空预器热点探测就是用于在火灾发生之前发现温度上升的趋势,及时提醒运行人员进行防范措施

不同的热点探测系统有不同的原理,有的是用热电偶,有的是用红外线探测,主要一点都是探测空预器内部的温度变化。

在火电厂中,由于空预器是一个非常重要的设备,如果停止转动,将会引发MFT动作,造成非常严重的后果(嘿嘿嘿),空预器停转有可能有很多原因,但是不可否认,着火是其中一个重要的原因。

㈣ 空预器主,辅电动机过电流的原因及处理有哪些

空预器主或辅电机过电流原因及处理:
原因:
电机过载或传动装置故障;
密封过紧或转子弯曲卡涩;
异物进入卡住;
导向或支持轴承损坏;
空预器着火;
零部件松脱转子端面突出与扇形板摩擦。
处理:
若电流过大,电机过热,应立即汇报值长,投入油枪助燃,停运部分磨煤机,减负荷至150MW,停运同侧送、引风机,关闭该侧空预器出、入口风烟挡板, 待入口烟温低于200度后停止其运行,联系检修处理;
若是转子端面与扇形板摩擦或径向密封过紧引起,应联系检修重新调整;
若是空预器着火引起,则在停运同侧送、引风机后,应立即关闭空预器出、入口风烟挡板,保持空预器转动,投入灭火装置;
若因电机过电流保护动作,使空预器停止运行,则同侧引、送风机应联锁跳闸,否则应立即手动停止其运行;若机组协调控制投入时,RB保护应动作,否则应立即投入油枪助燃,减负荷至150MW,并由上向下停运一台磨煤机;
若电流超过额定值,且电流波动无缓和趋势,紧急停止同侧引、送风机,关闭该空预器风烟挡板,并尽一切可能维持空预器转动直至其进口烟温<200℃;
若发现空预器停转而其主电机或辅电机仍在运行时,应投入油枪助燃,停运一台磨煤机,减负荷至150MW,停运同侧送、引风机,关闭该侧空预器出、入口风烟挡板,然后停止该空预器运行电机,联系检修处理。

㈤ 空气预热器的漏风治理

1、漏风的原因分析
1) 由于转子转动,必然会将格仓中的空气带入烟气中而形成携带漏风。
2) 由于转子转动,动静之间必然存在间隙,烟气侧为负压,空气侧为正压,因此由压差的存在而使空气漏向烟气负压侧而形成直接漏风。
①空预器漏风控制系统(LCS)一直工作不正常,运行中热端扇形密封挡板不能自动跟踪转子的 蘑菇状变形以减小漏风间隙,而且带灰空气漏向烟气侧时造成扇形密封挡板严重磨损,进一步增大了漏风间隙,而漏风量的大小与漏风区域面积成正比,因此空预器漏风剧增。
②由于锅炉燃用热值低、灰份高的广旺贫煤和空预器换热元件特别是低温段换热元件的低温腐蚀等原因,造成空预器换热元件积灰、堵灰严重,流道堵塞后增大了流通阻力,造成空气侧与烟气侧压差增大,而漏风量的大小与压差的平方根成正比,因此堵灰又加剧漏风。
2、漏风治理措施
1) 漏风治理措施的探索。空预器配有漏风控制系统(LCS),由于扇形密封挡板可以调节,在空预器外壳和可调扇形密封挡板之间设有滑片密封条。长时间运行后,这些密封条被磨损, 形成一条缝隙,使空气和灰尘可以在扇形密封挡板背后通过,这样一方面增加了空预器的漏风,另一方面随着灰尘的积累,限制了扇形密封挡板的移动。因此,从其工作环境就决定了空预器漏风控制系统(LCS)工作的不可靠性,换句话说,投入大量人力、物力恢复漏风控制系统(LCS)得不偿失。
相反,豪顿华工程有限公司的容克式空预器 VN 设计技术则取消漏风控制系统(LCS),在扇形密封挡板、轴向密封挡板和外壳之间焊接新的板条,将扇形密封挡板和轴向密封挡板固定在某一位置,形成完整的焊接结构,从而消除了二次漏风的可能。当然,在固定之前应预先计算出扇形密封挡板和轴向密封挡板固定的位置,以保证在任何负荷情况下扇形密封挡板和轴向密封挡板均能适应转子热态变形。同时,采用“双道密封”来加强现有空预器的径向和 轴向密封效果,它是通过加倍掠过径向轴向密封板上的密封片的数量来实现的。这样,烟气 空气流压力之间有一个中间压力,使得两股气流之间压差减小一半,也可以理解为迷宫式的 “双道密封”增大了空气流向(漏向)烟气侧的流动阻力,这样可以有效地降低漏风率。
经反复研究、比较,决定采用豪顿华工程有限公司的 VN 设计技术对容克式空预器密封系统进行改造,以控制空预器的漏风。
2) 利用空预器换热元件已到使用寿命应全部更换的机会,委托豪顿华工程有限公司采用其容克式空预器的 VN 设计技术,以锅炉在燃用广旺煤并掺烧4 000 Nm/h天然气的 M CR 工况为改造设计基础进行改造设计。
①改造前后设计参数对比(见表1);
②改造前后换热元件变化的对比(见表2);
③取消漏风控制系统(LCS),固定所有的扇形密封板、轴向密封板,并加装二次径向隔板,使径向和轴向密封片加倍;
④根据转子隔仓变化选用豪顿华工程有限公司换热元件板型重新设计换热元件外形尺寸;
⑤因扇形板和热端中心筒密封盘的重量转移到上连接板上,因此取消四根悬吊螺杆,将热端中心筒密封盘固定在上连接板上,并把中心筒密封盘轴封焊死。
3) 校核推力轴承承载能力。空气预热器底部推力轴承为 45 BV 型可倾瓦式滑动轴承,其承载能力为 263 083 kg,即 263 t。改造前空气预热器转子重量为190 t,改造后转子重量 为 200 t,比推力轴承设计的最大支撑重量低得多,因此不会影响轴承使用。
3、漏风治理经济性分析
由于改造前后锅炉使用的燃料等条件不可能完全相同,以下仅以机组在空预器改造前后满 负荷工况下作粗略对比分析。
1) 空预器改造前后满负荷工况下主要性能参数比较(见表3)
2) 空预器换热元件已到使用寿命,库房内换热元件备件已用完,此时进行空气预热器改造即改造了密封装置,又更换了换热元件,可谓一举两得。
3) 漏风率降低,可保护锅炉燃烧氧量充足,减少锅炉不完全燃烧热损失和排烟热损失,排烟温度降低了19 ℃,锅炉效率大致提高1%,每年可节约标煤7 200 t。同时,热风温度 提高了30 ℃,有力地保证了广旺贫煤的着火和稳定燃烧。
4) 漏风率降低,减少了空气和烟气流量,降低送风机、引风机电耗 300kW·h,每年大约可 节省厂用电 180万kW·h,同时也避免了因风机出力不足而影响整台机组的出力。
5) 漏风率降低,减少了空预器出口烟气流量,降低了烟气流速,从而使静电除尘器的效率增加,同时所有在空预器下游的设备磨损降低,其维修、维护量大大减少。
6) 对空预器本身,漏风率减小,空气侧漏向烟气侧的流量下降,流速降低,各易磨损件的寿命也延长,维修、维护工作量减少。
7) 取消漏风控制系统(LCS),径向滑片密封条、轴向正滑片密封条、各密封挡板的位置校正 等维修工作可完全取消,简化了检修工作,同时减少了空预器的检修工作量。
空气预热器排烟温度高的主要原因:
由于电站锅炉的空气预热器普遍排烟温度较高,而较高的排烟温度造成锅炉效率下降,所以制粉系统干燥出力不足,长期运行,很不经济。这是预热器行业普遍共性的问题,通过对电厂调研,可以看到预热器排烟温度高的主要原因是:
1) 设计缺陷严重,如对锅炉实际设计参数的分析,对预热器选型计算的疏忽,错误的选用传热元件板型和预热器型号等造成了预热器存在先天不足。这是预热器换热能力不足的主要原因。
2) 制造质量太差,预热器内部传热元件有严格的尺寸要求,几何学上微小的差异也会造成预热器换热能力的天壤不同,因此,在制造时由于传热元件板厚的变化、元件之间内部组合尺寸的差异,均会大副影响预热器的换热能力。这也是预热器换热能力不足的主要原因。
3) 制粉系统的漏风过大,制粉系统的漏风过大,造成进入预热器的有组织风量减少,造成预热器排烟温度高。
4) 炉底漏风的增加,原理同制粉系统,都是经过预热器的有组织风风量减少。
5) 其他原因。
解决办法:针对具体原因进行分析后,进行性价比较高的改造,如果预热器先天不足,则需重新更换。所以对于预热器的设计问题的重视,才是其性能的有力保障。

㈥ 锅炉空预器"VNT"代表什么意思

你这个肯定是豪顿华公司的产品
VN 说的是豪顿华空预器的密封技术 :V转轴垂直式(水平式为H),N扇形板和轴向密封板全部不可调式(与之对应的,有热端扇形板可调式A 或 S)
T 代表 三分仓式

㈦ 660mw超超临界机组回转式空预器有异音是怎么回事

首先可以先检查和排除是否减速机、轴承部位故障导致异响,如无问题基本为卡涩导致的摩擦,原因通常有以下几种:1、严重堵灰;2、蓄热元件框架或扇形板密封片等变形;3、密封面有异物卡涩。但无论是上述哪种情况下都会出现电流异常上升的现象,因此也比较好判断。还有一种情况就是漏风异常,以前也见过一个电厂出现过这种问题。

㈧ 停炉时,为什么要把空预器扇形板提升到高位

感情上高危的话还是比较不错的。

㈨ 空预器有几种密封,扇形板间隙大小有何危害求解答

空预器密封分为径向密封、轴向密封、环向密封。除空预器热端密封(内属径向密封)的间隙容在运行中由泄漏控制系统(LCS)自动调节外,其它密封间隙在空预器投运前由机务人员人工调整到位。密封间隙过大使漏风大,导致六大风机出力损耗增大,机组运行经济性下降。密封间隙过小不仅使驱动马达电流增大,同时易引起空预器转子卡,威胁空预器本身及机组运行安全。

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