余热发电--锅炉篇

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余热锅炉(分类、原理、特点、工作过程)

余热锅炉(分类、原理、特点、工作过程)

余热锅炉是利用工业企业炉窑及其它余热热源设备产生的余热而生产蒸汽或热水的一种供热设备。

由于“余热”种类的多样性从而使余热锅炉的结构形式各式各样,不尽相同。

余热锅炉的分类余热是在工业生产中未被充分利用就排放掉的热量,它属于二次能源,是一次能源和可燃物料转换后的产物。

1按余热的性质可分为以下几大类:1.高温烟气余热:它是常见的一种形式,其特点是产量大、产点集中,连续性强,便于回收和利用,其带走热量占总热量的40~50%,该余热锅炉回收热量,可用于生产或生活用热及发电。

2.3.4.高温炉渣余热:如高炉炉渣、转炉炉渣、电炉炉渣等,该炉渣温度在1000℃以上,它带走的热量占总热量的20%。

5.6.7.高温产品余热:如焦炉焦碳、钢锭钢坯、高温锻件等,它一般温度.很高,含有大量余热。

8.9.10.可燃废气、废液的余热:如高炉煤气、炼油厂的催化裂化再生废气、造纸厂的黑液等,它们都可以被利用。

11.12.13.化学反应余热:如冶金、硫酸、磷酸、化肥、化纤、油漆等工业部门,都产生大量的化学反应余热。

14.15.16.冷却介质余热:如工业炉窑的水套等冷却装置排出的大量冷却水,各种汽化冷却装置产出的蒸汽都含有大量的余热,它们都可以被合理利用。

17.18.19.冷凝水余热:各工业部门生产过程用汽在工业过程后冷凝减小时所具有的物理显热。

20.2由于余热是与其它生产设备及工艺密切相关,故余热利用又具有以下特点:1.热负荷不稳定,主要有工艺生产过程所决定。

2.3.4.烟尘的成分、浓度、粒度差别比较大。

从而使锅炉的受热面布置受影响,必须考虑防磨、堵灰及除尘。

5.6.7.烟气成分的多样性,使有的烟气具有腐蚀性。

如烟气中的SO2、烟尘或炉渣中的各种金属和非金属元素等都可能对余热设备产生低温或高温腐蚀和积灰。

8.9.10.受安装物所固有条件的限制。

如有的对锅炉进、出烟口标高的限制;有的对锅炉排烟温度的限制,使其满足生产工艺的要求。

11.12.3由于余热烟气性质的不同,故使余热锅炉的种类、结构形式各不相同。

余热发电项目锅炉碱煮方案

余热发电项目锅炉碱煮方案

XXXX余热电站XX机组锅炉碱煮方案XX有限公司年月日目录1. 要求及目的2. 编制依据3. 煮炉前应具备的条件4. 煮炉前的准备工作5. 煮炉用药品和用量6. 药液的配置和加入7. 升压煮炉的操作程序8. 煮炉结束后的工作9. 煮炉合格的标准10.煮炉的注意事项11.煮炉结束后的手续办理1.要求及目的由于新安装锅炉的受热面、集箱、汽包及汽水系统连接管内壁上附有制造和安装过程中的油垢和铁锈等污染物,这些污染物在机组投产前,必须进行净化排除,以防止机组在投产后出现炉水和蒸汽品质不合格,受热面金属腐蚀现象。

根据《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)的规定,工作压力在9.8MPa以下的汽包锅炉,可不进行化学清洗,而进行碱煮炉,以清除锅炉承压部件受热面内壁的污垢和锈蚀。

2.编制依据2.1《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》(DL/T5047-95)。

2.2 杭州锅炉集团股份有限公司《锅炉说明书》2.3 《电业安全工作规程》(热力和机械部分)。

2.4 《火力发电厂锅炉化学清洗导则DL/T 794-2001》2.5 《火力发电厂停备用热力设备防锈蚀导则SD223-87》2.6 《火力发电厂化学监督导则DL/T246-2006》2.7 《火电工程调整试运质量及评定标准规定(1996)版》2.8 设计单位、设备厂家提供的有关图纸、资料及相关的技术资料,有关合同规定。

3.煮炉应具备的条件3.1 锅炉机组的土建、安装工作按设计基本结束。

3.2 锅炉的水压试验、电动门的调整试验、保护及联锁试验等分部试验均结束。

3.3 锅炉的蒸汽、给水、排污、放水、疏水、取样、加药等系统全部安装结束,并经验收合格,可以随时投入使用。

3.4 所有的热工仪表、电气仪表、电动控制装置全部安装完毕,并且校验调试合格,可以随时投入使用。

3.5 锅炉DCS监控系统画面清楚,与现场实际相符,监控准确可靠,并具备投入使用的条件。

3.6 水处理设备投入使用,能保证煮炉用水。

火力发电厂锅炉尾部烟气余热利用技术

火力发电厂锅炉尾部烟气余热利用技术

火力发电厂锅炉尾部烟气余热利用技术发布时间:2022-11-08T05:28:53.451Z 来源:《福光技术》2022年22期作者:杨扬[导读] 火力发电厂烟气温度过高会导致脱硫冷却水增加,增加自来水资源消耗;另一方面,会导致煤耗增加,降低锅炉效率,缩短移动式电除尘器等移动式静电除尘器的使用寿命。

在大力推动可持续发展的今天,如何有效地回收利用火力发电厂烟气余热,并走节能环保之路,已成为火电厂的一个重要课题。

因此,本文对火力发电厂锅炉尾气余热利用技术进行了探讨,希望能给相关行业提供一定的帮助。

浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司浙江绍兴 312000摘要:随着节能减排及绿色环境理念的日益深入,火电厂锅炉尾部烟气余热利用率低这一问题引起了社会各界的关注,同时成为国内外研究团队的重点课题。

鉴于此,本文将对火力发电厂锅炉尾部烟气余热利用技术进行检验的探讨,以供参阅。

关键词:火力发电厂;锅炉;尾部;烟气;余热;利用火力发电厂烟气温度过高会导致脱硫冷却水增加,增加自来水资源消耗;另一方面,会导致煤耗增加,降低锅炉效率,缩短移动式电除尘器等移动式静电除尘器的使用寿命。

在大力推动可持续发展的今天,如何有效地回收利用火力发电厂烟气余热,并走节能环保之路,已成为火电厂的一个重要课题。

因此,本文对火力发电厂锅炉尾气余热利用技术进行了探讨,希望能给相关行业提供一定的帮助。

1锅炉烟气余热回收的意义锅炉尾气,顾名思义是火力发电厂锅炉在进行发电过程中燃烧所产生的尾气。

这种尾气一般是具有高温高热的多余气体。

如果对这种尾气进行直接排放,不仅仅会造成电厂的热利用率低下,同时有害气体的直接排放也会造成空气污染和破坏环境。

因此十分有必要对锅炉的尾气余热进行吸收和再利用,减少火力发电厂的煤炭消耗量,降低尾气的排放温度可以促进电厂生产效率的不断提升。

2烟气余热利用条件分析2.1保证设备的干燥和整洁在生产过程中,设备的干燥与清洗至关重要。

如果设备长时间受潮脏污,会导致热能转化率降低,加速设备老化,严重影响排烟速度。

余热锅炉pptPPT

余热锅炉pptPPT
10/10/2020
余热锅炉
典型的蒸汽参数
典型的带再热的三压余热锅炉的运行参数: • 高压级 - 120 巴, 550 C • 再热级 - 27 巴, 550 C • 中压级 - 28 巴, 330 C • 低压级 - 5 巴, 155 C
10/10/2020
余热锅炉
余热锅炉与常规锅炉的区别
• 余热锅炉利用燃气轮机排出的废气为热源,因此无需 燃烧系统(除非有补燃要求)
1•0/10锯/202齿0 形螺旋翅片管设计
立式余热锅炉受压部件布 置设计特点
• 连续高频焊接的螺旋翅片管 • 所有直管与U型弯头的焊口均经车间试验 • 所有管子与联箱的焊口均经车间试验 • 所有联箱均设有焊口检验用手孔 • 管子与联箱均呈辐射形连接 • 所有的联箱均可疏水 • 管子由管板支撑 • 省煤器循环回路在低负荷工况条件下不会产生沸
设计特点
10/10/2020
设计特点
10/10/2020
设计特点
汽冷支吊
10/10/2020
余热锅炉
受热件制造 - 模块式受压件
• 管子和联箱组件(竖琴式组件) • 互连管道及集管 • 上部联箱支吊 • 上部护板及支吊钢性梁
10/10/2020
余热锅炉
余热锅炉的现场安装 - 将模块从竖立的框架上分 离并吊入钢结构中
余热锅炉
自然循环三压带再热的余热锅炉
自然循环余热锅炉
130巴/过热568 C/再热568 C • 三压( 高压、中压和低压) • 模块化钢结构和墙板 • 大模块的受压部件 • 配置了环保触媒装置
10/10/2020
余热锅炉
可靠性和运行的灵活性 业主对某些大容量余热锅炉作调峰运行时出现故障的报告如下:

火力发电厂锅炉烟气余热利用技术

火力发电厂锅炉烟气余热利用技术

火力发电厂锅炉烟气余热利用技术摘要:提高火力发电厂锅炉烟气余热利用,会大大降低锅炉的能耗,提高锅炉运行效率,延长袋式除尘器及其他移动电除尘设备的使用寿命。

在当前社会倡导可持续发展的时代背景下,如何对燃煤电厂的烟尘进行有效地回收利用,从而达到节约能源、环境友好的目的,是目前我国燃煤电厂面临的一个重大课题。

本文就此课题进行了论述,重点阐述了燃煤电厂锅炉尾烟与余热的综合利用问题,重点介绍了目前国内外的一些研究方法,以期对行业有所借鉴和帮助。

关键词:火力发电;锅炉烟气;余热;利用技术引言:火力发电是人们日常生活、社会生产所需要的能源。

同时,由于燃煤电厂的大量热能未被充分地利用,这与目前重视环境保护、提倡节能减排的发展理念相矛盾,使得电力企业的建设不能适应现代化发展的要求。

因此,如何有效地利用燃煤电厂的余热,是目前我国燃煤发电行业面临的一个重大课题。

目前,锅炉的废热回收主要有:锅炉持续的污水热能供热、炉底炉渣的热能供热。

锅炉尾烟余热利用技术能够有效地达到节能减排、提高发电效率等目的,从而达到经济效益和环保效益的目的。

1.火力发电厂锅炉尾部烟气余热利用的重要意义在以往的火力发电厂中,因为没有梯级使用,所以这些珍贵的热能并没有得到有效的回收,根据相关部门的计算,锅炉的烟尘损失占了整个火力发电系统的十分之一,而且烟尘的温度与实际的能耗成正比关系。

在烟气余热利用中,既可以达到较好的能量回收效果,又能使烟道利用线延长,换热面积增大,使烟尘损失降低。

2.余热技术利用原理电厂的尾水处理方法是利用螺旋形的推进器将高温的管子送到废热锅炉的接口处,然后通过不同的设备排放到空气中。

这种方法可以增强废热的利用,并且可以增加发电厂的热能利用率。

其中的具体应用包括:首先,预热凝结水。

冷凝水的供热是通过烟囱的余热来达到的,通过增加冷凝水的温度,可以使冷凝水达到初始的温度,是对冷凝水进行加热,通过烟气循环加热器将烟气的热量与冷凝水的热度进行直接的交换。

余热发电技术简单介绍.

余热发电技术简单介绍.

一、热力系统双压技术:热力系统由窑头AQC双压余热锅炉、窑尾SP单压余热锅炉、补汽凝汽式汽轮机、发电机、电气综合自动化保护系统、DCS控制保护系统及其他附属系统组成。

双压系统相对单压系统多了低压补汽系统和低压给水系统。

系统运行自动化程度、可靠性和稳定性较高。

但对余热回收技术和锅炉、汽轮机等主机设备制造技术要求也较高。

单压技术:热力系统由窑头AQC单压余热锅炉,窑尾SP单压余热锅炉,凝汽式汽轮机,发电机,常规DCS控制系统及其它附属系统组成。

窑头AQC余热锅炉只产生一种参数蒸汽,锅炉、汽轮机等主机设备及系统较双压系统简单,余热回收技术不高。

二、窑头AQC锅炉双压技术:因为窑头废气不需烘干水泥原料,通过收尘器全部排放。

窑头AQC双压余热锅炉达到了尽量降低排烟温度的要求,通过对二种蒸汽参数充分优化,采取特殊设计措施,在锅炉内布置了足够的低压受热面,使锅炉排烟温度达到95℃左右,较单压系统多回收10﹪的热量。

单压技术:窑头AQC锅炉只产生一种参数蒸汽,设计和制造较双压AQC锅炉简单,锅炉排烟温度120℃左右,回收热量较少。

三、窑尾SP锅炉双压技术:窑尾SP锅炉是单压系统,蒸气参数:1.6Mpa,3 20℃单压技术:窑尾SP锅炉是单压系统,蒸气参数:1.27Mpa,320℃窑尾SP锅炉除了蒸汽参数不同,其他设计方面基本相同。

四、汽轮机双压技术:水泥窑纯低温余热发电补式汽轮机(双压).单压技术:配置通用系列单压凝汽式汽轮机,余热回收量较少,影响发电量。

五、系统设计双压技术:1.充分考虑了水泥生产的主导地位,在发电厂事故和其他紧急情况下,不但保证发电系统的安全,而且保证水泥线的正常生产。

2.设计前馈调节系统在水泥线一定波动范围内,保证发电系统正常运行。

单压技术:除了余热锅炉外,其它系统类似常规发电厂。

六、发电量(以5000t/d干法线为例)双压技术:发电装机功率7.5MW,发电功率7.5MW,年发电量(按7000小时计算):5.25×107 KWh,较单压系统多发电1.05×107 KWh。

烧结余热发电工程锅炉整套调试方案

烧结余热发电工程锅炉整套调试方案

烧结余热发电工程锅炉整套调试方案一、调试目标:1.验证锅炉烧结余热发电的性能指标,确保其达到设计要求;2.测试锅炉各部分的运行情况,排除潜在故障和问题;3.调整锅炉参数,达到最佳的运行效果;4.确保锅炉安全可靠地运行。

二、调试内容:1.检查各部分的设备安装和接线情况,确保无疏漏或错误;2.检查各部分系统的润滑和冷却水系统;3.检查辅助设备和仪表的安装和接线情况,确保工作正常;4.检查锅炉燃烧器和炉膛的结构和材质情况;5.检查锅炉烟道和烟气处理系统;6.进行燃烧系统的调试,包括燃烧器效率、燃烧稳定性等;7.调整锅炉参数,包括供水温度、蒸汽压力等;8.进行锅炉的启动和停机测试,检查各个传感器和控制器的运行情况;9.对发电机进行调试,包括额定负荷运行和过载运行等;10.测试锅炉的热量和烟气排放等性能指标,检查是否达到设计要求;11.进行安全保护和应急措施的测试,确保在故障情况下锅炉能正常停机。

三、调试步骤:1.检查设备安装和接线情况,确保无错误;2.检查润滑和冷却水系统,确保工作正常;3.检查辅助设备和仪表,确保工作正常;4.检查燃烧器和炉膛的结构和材质;5.检查烟道和烟气处理系统,确保工作正常;6.启动锅炉,进行燃烧系统调试,调整燃烧器效率和稳定性;7.根据设计要求调整锅炉参数,包括供水温度、蒸汽压力等;8.进行锅炉启动和停机测试,检查传感器和控制器运行情况;9.调试发电机,进行额定负荷和过载测试;10.测试锅炉的性能指标,包括热量和烟气排放等;11.测试安全保护和应急措施,确保在故障情况下正常停机。

四、调试方案:1.确定调试团队,包括设备供应商、工程施工方和用户代表;2.确定调试计划和进度,分配任务和工作重点;3.制定调试标准和要求,确定性能指标和安全保护措施;4.组织人员和资源,准备调试所需的工具和设备;5.按照调试步骤和方案,逐步进行调试工作;6.记录和分析调试数据,及时发现和解决问题;7.根据调试结果进行调整和优化,确保锅炉达到设计要求;8.培训操作人员,确保他们熟悉锅炉的运行和维护。

余热发电用余热锅炉

余热发电用余热锅炉
连续排污
连续排污的主要目的是,连续地排除锅水中溶解的部分盐分,使锅水的含盐量不致超过规定,并维持一定的锅水碱度。所以连续 排污应从锅水含盐浓度最大的部位——通常是在汽包蒸发面附近 引出。连续排污也能排出一些细粒水渣和悬浮物等。连续排污管 布置在汽包内的蒸发面附近,排污管上沿长度方向均匀地开有一 些小孔,排污水即从小孔流入排污管,然后通过引出管排走。引 出管上装有流量孔板和调节阀门等。调节阀门的开度(连续排污量)同样根据水汽品质来确定。
蒸汽的污染
当蒸汽中含有杂质时称为蒸汽被污染。造成蒸汽被污染有两方面的原因:一方面是由于蒸汽携带有含盐浓度大的锅水水滴,这种因携带锅水水滴而导致蒸汽带盐的现象称为蒸汽的机械携带;在锅水含盐浓度一定的情况下,蒸汽的机械携带就决定于蒸汽的带水量。另一方面是由于某些盐分能直接被高压蒸汽所溶解,这种蒸汽带盐的现象称为蒸汽溶盐或蒸汽的溶解性携带,由于高压蒸汽对盐分的溶解具有选择性,故蒸汽溶盐又称为蒸汽的选择性携带。
提高蒸汽品质的途径
由以上分析可知,要获得洁净的蒸汽,除了对给水进行严格的炉外水处理,保证给水的品质,以从根本上减少带入锅炉的杂质数量以外,应针对蒸汽被污染的原因和具体影响因素,从以下几方面来提高蒸汽品质:①进行汽水分离,即在汽包内装设汽水分离设备,以减少蒸汽对水分的机械携带;②装设蒸汽清洗装置对蒸汽进行清洗,以减少蒸汽对盐分的选择性携带;③进行锅炉排污蒸发,以降低锅水的含盐量。
定期排污
定期排污的主要目的是,定期地排除锅水中不溶解的沉淀杂质——水渣。所以定期排污的地点应选在沉淀杂质聚积最多的地方,即水渣浓度 最大的部位,一般是在蒸发设备系统的最低部位——水冷壁下联箱。定 期排污量的多少及间隔时间,主要视水汽品质来确定。当补给水量很大、水质较差时,排污量较大,排污的次数较多;若补给水的水质较好,则 排污量可以减小,排污的间隔时间也可加长。
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水泥窑纯低温余热发电锅炉操作规程第一节锅炉设备的主要规范1.1 一、二线水泥窑生产线余热锅炉参数及结构简介1.1.1 一、二线窑头AQC余热锅炉参数及结构简介一、二线均为日产1200吨熟料生产线。

本余热锅炉是应用于水泥窑余热发电系统中回收水泥窑废气余热的重要设备,其安装部位在水泥窑熟料冷却机废气出口至收尘器间的管道上,因此其简称AQC余热锅炉。

AQC锅炉整体采用管箱式结构,自上而下有过热器管箱,蒸发器管箱及省煤器管箱。

这几组管箱通过底座型钢将自重传递到钢架的横梁上。

具体设计参数如下:锅炉型号:QC52.84/380-4.9(1.2)-2.55(0.3)/250(180)1.1.2 一、二线窑尾SP余热锅炉参数及结构简介本台余热锅炉是应用于水泥窑余热发电系统中回收水泥窑废气余热的重要设备,其安装部位在水泥窑窑尾预热器废气出口至窑尾高温风机入口的废气管道上,因此被称SP余热锅炉。

本锅炉采用单锅筒自然循环方式、露天立式布置,结构紧凑,占地小。

烟气从上自下分别横向冲刷过热器、蒸发器、省煤器,气流方向及粉尘沉降方向一致,且每级受热面都设计了振打除尘装置。

具体设计参数如下:1.2 三线水泥窑生产线余热锅炉参数及结构简介1.2.1 三线窑头AQC余热锅炉参数及结构简介三线为日产3200吨的熟料生产线,本余热锅炉是利用于水泥窑余热发电系统中回收水泥窑废气余热的重要设备,其安装部位在水泥窑熟料冷却机废气出口至收尘器间的管道上,因此其简称AQC余热锅炉。

AQC锅炉整体采用管箱式结构,自上而下有过热器管箱,高压省煤器管箱,蒸发器管箱及省煤器箱。

这几组管箱通过底座型钢将自重传递到钢架的横梁上。

具体设计参数如下:锅炉型号:QC158/380-14.8(4.2)-2.4(0.2)/250(170)1.2.2 三线窑尾SP余热锅炉参数及结构简介本台余热锅炉是应用于水泥窑余热发电系统中回收水泥窑废气余热的重要设备,其安装部位在水泥窑窑尾预热器废气出口至窑尾高温风机入口的废气管道上,因此被称为SP余热锅炉。

本锅炉采用单锅筒自然循环方式、露天立式布置,结构紧凑,占地小。

烟气从上自下分别横向冲刷过热器、蒸发器、省煤器,气流方向及粉尘沉降方向一致,且每级受热面都设计了振打除尘装置。

具体设计参数如:锅炉型号: QC265/340-21.6(6.9)-2.4(0.2)/(170)第二节启动前应具备的条件及准备工作锅炉安装完毕后的首次启动是对各设备各系统设计、安装的一次全面检查。

通过试运、暴露和消除设备的缺陷和问题,为机组投产做好准备。

启动前应根据有关规程和设备技术文件制定符合设计、设备特点的启动试运调整方案及措施。

有计划、按步骤地进行。

通过启动如煮炉、吹管、安全阀定压等,使运行人员通过操作设备,熟悉系统,积累经验,检验各种联锁保护,自动系统投入,同时也是对锅炉系统的一次运行考核。

在整定安全阀等工作结束后,可转入生产运行。

2.1 锅炉机组启动前应具备的条件2.1.1 试运现场的条件(1) 场地基本平整,消防、交通及人行道路畅通。

(2) 厂房各层地面起码应做好粗地面,最好使用正式地面,试运现场和安装区域应有明显标志和分界,危险区应有围栏和警告标志。

(3) 试运区的施工脚手架应全部拆除,现场清扫干净,保证运行安全操作。

(4) 试运区的梯子、步道、栏杆、护板应按设计安装完毕,正式投入使用。

(5) 排水沟道畅通、沟道及孔洞盖板齐全。

(6) 试运范围的工业、消防及生活用水系统应能投入正常,并备有足够的消防器材。

(7) 试运现场具有充足的正式照明。

事故照明应能在故障时及时自动投入。

(8) 各运行岗位都应有正式的通讯装置。

根据试运要求增设的临时岗位,并应有可靠的通信联络设施。

2.1.2 锅炉范围内管道、汽水系统、阀门、保温等条件(1) 炉墙烟道完整、严密,无烧损现象。

(2) 烟风系统人孔门完整,能严密关闭。

(3) 蒸发器、过热器及省煤器管排列正常,内部清洁,各部防磨护板完整牢固。

(4) 锅炉内部检查完毕,确认炉内及烟道内无人后,将各人孔门。

检查门严密关闭。

(5) 检查汽水管道阀门应符和下列要求:a 支吊架完好,管道能自由膨胀;b 管道阀门保温良好,管道颜色符合<<电力工业技术管理法规>>的规定;c 应有明显的表示介质流动方向的箭头;d 阀门具有完整正确的清晰的名称,编号,开关方向的标志;e 阀门及管道连接完好,各部螺丝紧固,阀门手轮完整,阀门手轮完整,阀杆洁净,无弯曲及锈蚀现象,开关灵活;f 阀门的填料应备有适当的压紧余隙。

g 水位计应备有防止烫伤工作人员的防护罩。

h 各部照明充足。

i 所有表计应齐全,指示正确。

主要表计应用红线表示工作范围。

信号,警报完好正确。

操作开关齐全,完好。

j各安全门及其管道完备无损,防护罩齐全,弹簧安全门的弹簧适当压紧,重锤位置正确并用卡子固定,动作应灵活,不得有杂物,灰尘和锈垢。

k 地面,平台,楼梯,围栏,盖板,门窗应完备无损,设备现场不得堆积存放垃圾杂物。

l 在设备附近适当位置备有足够的合格消防用品。

2.1.3 设备调试合格(1) 化学水具备供水条件,并能稳定供水;(2) 锅炉公用水汽系统全部连通,各种水泵、振打装置及链运机等安装完毕,并经检查试运正常;(3) 热工测量、控制和保护系统的调试已符合启动要求。

2.1.4 漏风试验合格(负压法)检查各孔门处于关闭状态,关闭进口烟道风门,保证锅炉负压为水泥窑正常运行时的负压状态,用火把靠近烟风道,对焊缝逐一检查,如有火舌被吸说明漏风,或者检查各焊缝及人孔门,听见有嘶嘶漏风声音者为漏风,做好标记并予以消除。

2.2 给水系统的冲洗2.2.1 除氧器系统、凝结水系统冲洗通知化学水启动软化水泵供水,除氧器水箱将满时打开除氧器至地沟放水门,对除氧器进行冲洗。

同时,对凝汽器进行补水,开凝结水再循环门,启动凝结水泵,对凝汽器进行冲洗,之后依次对凝结水至除氧器管路系统进行冲洗。

2.2.2 AQC锅炉及SP锅炉冲洗通知化水将除氧水箱上满水,开启除氧器出水阀,给水泵送水,检查水泵入口阀门开启,出口阀门关闭,启动给水泵,开启给水泵出口门,给SP 锅炉及AQC锅炉上水,对省煤器、汽包、受热面进行冲洗。

冲洗水从锅炉定排进行排放,放水完毕后,关闭定排阀,给锅炉上水。

在试运和冲洗的过程中,控制和水泵出口阀开度,严禁电机超电流运行。

2.2.3 水压试验锅炉上满水后对锅炉进行工作压力水压试验。

锅炉上水及进行工作压力水压试验时,锅炉本体除空气阀、水位计阀开启,用给水阀控制水量及水压,其它阀门全部关闭。

水压试验合格后,通知热工对仪表管进行冲洗,并将锅炉放水至正常水位。

第三节煮炉煮炉是用化学清洗的方法清除锅炉内部的锈蚀和油污等,并在在金属内壁形成保护膜,防止腐蚀。

本锅炉采用碱煮的方法清洗锅炉。

3.1 煮炉应具备的条件(1) 锅炉及附属设备安装调试完毕,水压试验合格;(2) 电气、热工仪表及保护安装完毕,试验合格。

(3) 锅炉加药及取样装置应安装试验完毕;(4) 烟风系统、汽水管道保温完毕;(5) 各设备、阀门已挂牌,开关指示正确;(6) 清理妨碍煮炉工作的杂物等,现场清扫干净,沟盖板敷设完毕。

3.2煮炉前的准备工作(1) 按煮炉加药的配方,准备足够数量的化学药品;(2) 参加煮炉的人员确定后,要明确分工,使之熟悉煮炉要点,在煮炉之前,要将胶手套、防护眼镜、口罩等防护用品准备齐全。

操作地点应具备清水、急救药品和纱布,以备急用;(3) 将安全阀用盲板封堵,防止药液进入安全阀;(4) 做好废液排放和处理的相关工作。

3.3 煮炉方法及要求3.3.1 加药量的确定该锅炉采用碱煮炉,药剂的加入量应根据锅炉锈蚀、油污情况及锅炉水容量而确定。

其加药量标准为:NaOH:3kg/m3, Na3PO4·12H2O: 3kg/m3 配制溶液时,穿橡胶靴,戴防毒面具和橡胶手套,配制和加药的地方应有冷水水源和救护药品。

(各锅炉水容积:028SP中压段53m3,低压段25m3,028ST 25m3,028SH 7m3。

029SP中压段、低压段共计121m3,029ST57m3,029SH 9m3。

三条线共计407m3。

)3.3.2 加药程序及操作锅炉先通过给水系统进行上水,上至锅筒低水位(关闭省煤器给水再循环门),利用加药箱将磷酸三钠和氢氧化钠溶解,通过加药装置向锅筒进水(开启省煤器给水再循环门),加药完毕后再补充水至锅筒低水位。

3.4 煮炉时间及压力要求锅炉加药完毕,即可升压煮炉。

升温升压至0.1Mp时冲洗水位计,冲洗后关闭一只作为备用;同时排污一次,先开排污总门,再依次开启各联箱排污门,使锅炉所有排污阀开启半分钟左右,及此同时注意适当浓度碱水的补偿,补偿采用加药系统补充加药,并保持锅炉水位;升压至0.3MPa,紧闭所有阀门,并进行螺栓热紧;在0.5MPa压力下,排气量为10~15%额定蒸发量下煮炉12小时,这时将所产生的蒸汽通过放汽阀或安全阀排空,同时注意监视锅筒水位;当锅炉汽包压力下降到0.3~0.4 MPa,放掉10~15%锅水,再注水加药至所要求的浓度,再煮8~10小时,如此反复煮炉2~3次后,上除氧水,带压从锅炉下部各排污点轮流排污换水,直到水质达到试运标准为止(碱度2.5毫克当量/升)。

注意:煮炉时锅炉升压应平稳,控制炉水温升<50℃/h,汽包上下壁温差<40℃。

3.5 取样化验煮炉期间应不断地进行炉水取样化验,控制炉水的PH值为8.8~9.5,正常每小时一次,排污前后各一次,如碱度低于45mol/L时应补药,煮炉末期应使蒸汽压力保持在工作压力的75%左右。

3.6 煮炉的合格标准(1)当在第二或第三阶段8—10小时煮炉时段,炉水每小时取样的碱度值或磷酸根相差不大于5%时可初步判定为合格。

(2)停炉后检查汽包内壁,擦去附着物后,金属表面应无锈蚀,呈现黑褐色时可最终判定为合格。

3.7 换水、清洗及检查煮炉结束后,应放掉碱水,凡接触药液的阀门都要清洗,然后打开人孔,残留的沉淀物要彻底清除。

3.8 煮炉中应注意的事项(1)煮炉时投入一台水位计,其余备用。

煮炉期间,锅炉应保持在最高正常水位,以保证被清洗部分浸满碱液;(2)煮炉时不允许药液进入过热器内;(3)煮炉升压过程中,要注意检查各部位的变化情况,膨胀情况,特别要注意检查汽包、受热面管子、膨胀补偿器、支吊架、炉墙及汽包,集箱的接触部位等。

如发现有异常现象应停止升压,待查明原因,处理完毕之后,再继续升压;(4)煮炉过程中必须打开过热器疏水门,锅炉汽包和省煤器之间再循环门视上水情况开启;(5)煮炉期间,应经常检查受压元件、管道、风烟道的密封情况。

如发现问题,不停炉能处理的要及时处理,不停炉不能处理的,则应对有问题的部位做出标记,待降压或停炉后再作处理;(6)煮炉末期,当磷酸根含量变化不大而稳定时,可进行换水;(7)煮炉期间,前后、左右应对称地进行排污;(8)加药一定要在汽包内无压力和低水位下进行,打开空气门。

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