锅炉再热器超温的原因分析及解决对策
消除电厂锅炉过热器和再热器局部超温的措施分析

消除电厂锅炉过热器和再热器局部超温的措施分析电厂锅炉是电力工业的重要设备,其核心部件之一是过热器和再热器。
过热器和再热器能够将燃料燃烧排放的高温燃气传递给锅炉中的水,使其加热至高温高压蒸汽。
但是,锅炉过热器和再热器存在着局部超温问题,这会导致设备受损甚至爆炸,严重危害着电力工业的运行安全和生产效率。
因此,为了消除锅炉过热器和再热器的局部超温问题,我在这里提出了以下建议:一、改进燃烧工艺,降低燃料燃烧爆炸的风险局部超温的主要原因之一就是燃料燃烧不充分或者爆炸。
因此,对于燃料的选择、燃烧工艺的调整都应该加以优化,以降低燃烧爆炸的风险。
例如,在进炉前可以对燃料进行预处理,去除其中的杂质和水分,保证燃料的燃烧稳定性和充分性;同时,也可以增加燃料顶喷系统,优化供氧系统的控制和调整,避免燃烧内部的积碳和积灰等不利因素。
这样可以大大降低燃烧爆炸的风险,并且有效避免局部超温的出现。
二、增加过热器和再热器的冷却设备,降低工作温度局部超温的另外一个原因是过热器和再热器的工作温度过高,超过了设备的承受能力。
因此,可以增加过热器和再热器的冷却设备,提高散热能力,以降低工作温度。
例如,加装喷水系统和蒸汽轴封冷却系统等,以增大冷却面积和提高冷却效率。
此外,还可以设计合理的通风排烟系统,强制排出烟气中的热量,达到散热的效果。
三、加强监测和检修,及时发现和消除问题局部超温的最根本原因是设备的损坏或缺陷。
因此,要及时发现并消除这些问题,就必须加强设备的监测和检修工作。
在许多电厂中,尤其是老旧电厂,由于技术水平和管理水平的欠缺,经常出现设备监测不到位、检修不及时等问题。
这时候,就会导致设备损坏严重,造成局部超温现象。
因此,电厂管理方和技术人员应该在日常工作中重视设备的监测和检修工作,及时发现和消除问题,保证设备在安全可靠的状态下运行。
综上所述,针对电厂锅炉过热器和再热器局部超温问题,可以采取改进燃烧工艺、增加冷却设备以及加强监测和检修等措施来解决。
4号炉高温再热器超温原因分析及解决办法

4 号炉高温再热器超温原因分析及解决办法摘要:火电厂机组非计划停运统计显示锅炉四管泄漏在机组非计划停运事件上一直占有很高比例,锅炉四管泄漏的非停事件会造成供暖、供电中断,在社会上产生负面影响,同时也会给火电厂带来检修成本增加、影响电量考核、机组启动消耗等安全生产成本经济上的影响。
引起锅炉四管泄漏的原因有很多,锅炉承压部件的缺陷主要有裂纹、过热、变形、泄漏、腐蚀、磨损等,我公司3、4号锅炉高温再热器长期超温运行自二期机组投产以来一直未得到解决,受热面超温爆管是造成机组非停最普遍、最常见形式的原因之一,要彻底解决受热面管排超温的问题就要了解超温原因根本所在,才能提出有针对性的预防措施解决问题。
关键词:锅炉;高温再热器;超温;原因;解决1二期4号锅炉高温再热器超温原因二期4号锅炉2×300MW火电机组的1100t/h亚临界自然循环锅炉。
此炉型是在总结国内300MW等级机组锅炉运行经验基础上,结合云冈热电地理条件、燃煤特点和武汉锅炉股份有限公司多年积累的经验而设计的。
在设计中采用了ALSTOM-CE公司典型炉型,成熟可靠技术和设计、制造标准,同时采用运行可靠的结构,满足我公司基本技术要求。
我公司二期锅炉设计建造之初为了缩减基建人工成本、材料消耗成本达到节能降耗的目的,对再热器导汽形式进行了简化,省去了屏式再热器出口联箱、高温再热器入口联箱,屏式再热器与高温再热器连接依靠420根连接管组(规格均为ø63*4)连接,管子通经相同、蒸汽流量分配基本一致使得烟温高区域的管屏冷却不佳,炉膛两侧烟温低受热面管排吸收热量少,因此导致高温再热器第28至32排区域管子壁温经常超报警值(报警值593℃),最高达620℃以上。
2解决对策针对高温再热器第28至32排管子运行期间壁温经常超报警值(报警温度593℃)的问题,从设计角度考虑彻底解决超温问题需根据运行数据及锅炉原始设计参数进行热力计算,按照计算结果改变屏式再热器与高温再热器连接管的通经,使得每排管子都有充足的蒸汽冷却,减小系统内热偏差,达到屏式再热器与高温再热器连通管内蒸汽分配更为合理、运行期间高温再热器运行壁温不超报警值的目的。
消除电厂锅炉过热器和再热器局部超温的措施分析

消除电厂锅炉过热器和再热器局部超温的措施分析电厂锅炉过热器和再热器在工作过程中,由于各种原因会出现局部超温现象,这不仅影响了设备的安全运行,还可能导致设备的故障和损坏,因此需要采取相应的措施来消除局部超温现象,保证设备的安全稳定运行。
本文将对消除电厂锅炉过热器和再热器局部超温的措施进行分析。
一、定期检查和维护定期检查和维护是消除局部超温的基本措施之一。
通过定期对锅炉过热器和再热器的检查,及时发现和排除可能导致局部超温的隐患,保证设备的正常运行。
在检查维护过程中,应重点关注设备各部位的磨损、腐蚀和热应力,及时修复和更换受损部件,以减少局部超温的发生。
二、优化运行参数合理的运行参数对于降低局部超温至关重要,如适当调整炉排风量和燃烧风量,保持燃烧的均匀和稳定,避免局部过热。
对于再热器来说,适当降低再热蒸汽的压力和温度,减少再热器的负荷,也可以减少局部超温的发生。
三、增加过热器和再热器的热量传递面积增加过热器和再热器的热量传递面积,是消除局部超温的有效手段。
通过增加传热面积,可以降低单位面积的热载荷,减少局部热应力,降低局部超温的风险。
四、加强热量分布和散热加强热量分布和散热,也是消除局部超温的重要措施。
通过改善热量分布,保证整个过热器和再热器的热负荷均匀分布,避免局部超温。
对于局部热量过大的区域,可以采取增加冷却介质流量,增设冷却设备等措施,加强局部热量的散热,减小局部温度,降低超温风险。
五、提高水质提高水质也可以有效减少局部超温的发生。
通过控制水质,减少水垢等杂质的沉积,可以有效改善传热效果,减少传热面结垢,减小过热器和再热器的传热阻力,减少局部超温的风险。
六、改善设备结构改善设备结构也是消除局部超温的有效措施之一。
通过改善传热器的结构设计,采用更合理的材料和工艺,可以降低局部热应力,提高传热效率,减少局部超温。
在过热器和再热器的设计和改造中,应充分考虑局部超温风险,尽可能减小热应力,提高设备的稳定性和安全性。
锅炉过热器超温原因分析

DG 670/140型锅炉过热器超温原因分析华北电力科学研究院(北京 100045) 常晨文摘根据近年来火力发电厂锅炉事故统计,过热器超温爆管事故所占的比例是相当大的,因此做好对过热器超温原因的研究及分析工作,对解决超温问题十分重要。
文章根据对大同二电厂近年来过热器超温爆管事故的调查及对此问题试验研究的结果,分析了导致过热器受热面管子超温的原因,并提出了解决相应问题的对策。
关键词过热器超温过热爆管原因分析对策从近年来的统计数据看,火力发电厂锅炉设备事故中,“四管”泄漏的事故要占70%~80%,其中过热器、再热器受热面管由于超温过热而发生爆管的事故又占相当大的比例。
因此分析受热面管超温过热的原因,并采取相应的对策,是降低锅炉“四管”泄漏工作的一个重要方面。
本文仅就大同二电厂670t/h锅炉过热器的超温爆管情况做出分析,并根据产生超温爆管的主要原因,对解决这类问题提出一些看法。
1 设备概况大同第二发电厂装有6台东方锅炉厂生产的670 t/h超高压锅炉,配200 MW机组使用。
其中1、2号炉为DG670/140-540/540-5型炉,3~6号炉为DG670/140-540/540-8型炉。
锅炉为自然循环、固态排渣煤粉炉,采用钢球磨煤机、中储仓式制粉系统,燃烧器共分4层,为四角切圆布置,其中第2、3层燃烧器为了适应低负荷调峰时稳燃的需要,已改造为浓淡燃烧器,送粉方式采用乏气送粉,燃用的煤种为云岗烟煤。
6台锅炉分别于80年代中后期投产,至今已运行10年左右。
过热蒸汽的系统流程如下:饱和蒸汽由汽包经导汽管引入顶棚过热器,分三路经过尾部竖井的前后包墙及中隔墙过热器,汇集后进入布置在竖井后部的低温过热器,由此而出的蒸汽左右交叉进入大屏过热器,再经左右交叉进入后屏过热器,出来的蒸汽又经左右交叉最后进入布置在折焰角上方的高温过热器。
5型炉与8型炉在过热器系统上的区别在于,5型炉的一级减温器布置在低温过热器出口,而8型炉则布置在大屏过热器出口。
消除电厂锅炉过热器和再热器局部超温的措施分析

消除电厂锅炉过热器和再热器局部超温的措施分析随着现代工业的迅猛发展,电厂锅炉过热器和再热器也因其高效率、节能等优越性能逐渐得到广泛应用。
而这些装置在使用过程中,由于多种因素的影响,往往会发生过热或超温的现象,这不仅导致设备损坏和停机损失,更关键的是可能造成严重的安全事故。
为此,本文将就消除电厂锅炉过热器和再热器局部超温的措施进行分析。
一、采取措施对局部超温进行有效控制1.提高水质。
锅炉过热器和再热器发生局部超温的原因之一是水质问题。
水中的氧化物和硅酸盐会沉积在热管内部,造成污垢和水垢的堆积,而这样的现象会导致热传递能力的下降,从而引起升温。
因此,可以提高水质来消除这种现象。
也就是说,可以采用化学处理的方法,使得水中渣滓的含量得以降低,达到消除局部超温的目的。
2.改进水冷系统。
一个常见的原因是由于水冷系统损坏,影响了过热器和再热器的散热问题,从而产生局部的超温现象。
因此,改进水冷系统以保持其完整性,可是有效地解决这个问题。
3.监测设备运行状态。
监测设备运行的状态是消除局部超温的一个关键措施。
通过监测,可以及时发现设备的异常状态,进而采取预防措施。
比如,在多周期负荷变化的情况下,由于设备的稳态变化,超温的可能性就会大大增加。
此时,及时调整设备的工作状态,降低过热器和再热器的负荷,可以有效地消除局部超温现象。
二、提高设备的性能和完整性1. 优化过热器设计。
优化过热器设计可以降低过热器的热应力,提高设备的稳定性。
同时,也可以提高过热器的热交换效率,提高热联合功率发电站的效率。
2. 使用高温材料。
在过热器和再热器的设计中使用耐高温材料,也可以大大提高设备的完整性。
采用耐腐蚀的钢材、高强度的合金材料等,这些材料可以使过热器和再热器具有良好的耐久性和完整性,从而减少了超温等异常现象的发生。
3. 对过热器和再热器进行防腐蚀处理。
在设备的运行过程中,由于水蒸汽的化学反应,容易导致过热器和再热器腐蚀,而这就会影响到设备的完整性和使用寿命。
消除电厂锅炉过热器和再热器局部超温的措施分析

消除电厂锅炉过热器和再热器局部超温的措施分析电厂锅炉过热器和再热器的局部超温是指在应用过程中,由于各种原因导致锅炉过热器和再热器内部温度达到或超过设计温度的现象。
局部超温会对锅炉运行安全和设备寿命造成严重影响,因此需要采取措施进行消除。
一、加强运行管理1. 加强运行监控:运行人员应密切关注锅炉过热器和再热器的运行情况,定期进行巡视和检测,及时发现和处理存在的问题。
2. 合理调整负荷:合理调整锅炉负荷,避免过热器和再热器过大的热负荷,降低局部超温的风险。
3. 控制过热蒸汽温度:通过调整过热蒸汽温度控制系统,准确控制过热蒸汽的温度,避免温度超过设计值。
二、提高过热器和再热器的热交换能力1.优化过热器和再热器的结构:通过改变过热器和再热器的结构,增加传热面积,优化管道布局等方式,提高热交换能力,降低局部温度。
2.增加水冷式过热器和再热器:在高温区域增加水冷式过热器和再热器,利用循环水对高温部件进行冷却,降低局部温度。
三、加强热工计算和分析1.进行热工计算:通过热工计算,准确计算过热器和再热器的传热参数,确保设计参数符合运行要求,避免局部超温。
2.进行CFD模拟:采用计算流体力学方法进行CFD模拟,对过热器和再热器的热流场进行分析,预测局部温度分布,找出存在的热点位置,从而采取相应的措施进行改进。
四、加强设备维护和检修1.定期清洗过热器和再热器:定期进行过热器和再热器的清洗工作,清除积灰和结焦物,保持传热效果,减少局部温度升高的可能。
2.加强设备检修:定期对过热器和再热器进行检修,检查管道和焊接接头的完整性,及时发现并修复存在的问题,确保设备安全运行。
消除电厂锅炉过热器和再热器局部超温需要加强运行管理,提高热交换能力,加强热工计算和分析以及加强设备维护和检修。
通过多种措施的综合应用,可以有效降低局部超温的风险,保证锅炉的安全稳定运行。
电厂锅炉过热器 再热器管壁超温原因分析及预防措施

电厂锅炉过热器再热器管壁超温原因分析及预防措施电厂锅炉过热器再热器管壁超温原因分析及预防措施在电厂中,锅炉过热器和再热器是非常重要的设备,它们承担着将焚烧过程中产生的高温高压蒸汽进行过热和再热的任务。
然而,在运行过程中,经常会出现过热器和再热器管壁超温的问题,这会导致设备的性能下降、安全性降低。
因此,本文将对过热器和再热器管壁超温的原因进行分析,并提出相应的预防措施。
一、过热器和再热器管壁超温原因分析1. 燃烧状况异常燃烧状况异常是导致过热器和再热器管壁超温的主要原因之一。
燃烧不完全、气流分布不均匀、火焰在炉膛内波动剧烈等问题都会导致辐射和对流传热不均匀,使得部分管壁温度升高,超过其设计温度。
2. 水质问题水质问题也是导致管壁超温的重要因素之一。
当水中含有过多的溶解气体、不溶性物质或其他杂质时,会导致管壁附着物形成,形成热阻,导致管壁温度升高。
3. 管道堵塞管道堵塞同样会导致管壁温度升高。
当锅炉管道内的水垢、沉积物或其它杂质积聚过多时,不仅会降低热传导能力,还会阻碍管道内流体的流动,导致局部管壁温度升高。
4. 运行参数异常运行参数异常也会导致管壁超温的问题。
例如,过高的蒸汽流量、过低的供水温度、过高的供水压力等都会使管壁温度超过设计温度。
二、过热器和再热器管壁超温的预防措施1. 优化燃烧状况通过调整锅炉的燃烧参数和火焰分布,减少炉膛内火焰的波动,提高燃烧效率,降低管壁温度。
此外,定期清洗燃烧器、炉膛和锅炉的燃烧区域,避免积聚物的形成,以减少管壁温度升高的可能性。
2. 加强水质管理加强水质管理,控制水中的溶解气体、不溶性物质和杂质的含量。
定期进行水处理,清除管道内的水垢和附着物。
同时,排放并替换含有过多杂质的水,以保持良好的水质,降低管壁温度。
3. 定期清洗管道定期清洗管道,减少管道内的沉积物、水垢和杂质的积聚。
可以采用化学清洗、水冲洗等方法,对管道进行彻底的清洗和冲洗,保持管道的畅通,减少管壁温度升高。
防止锅炉主再热汽超温及升温升压过快措施

防止锅炉主再热汽超温及升温升压过快措施背景锅炉主再热汽超温及升温升压过快是指在加热器内,由于加热器补给过快或者循环不良,导致加热器内水量不稳定,进而引起汽水混合物的温度和压力的突然升高。
如果这种情况持续一段时间,会损坏锅炉,造成严重事故。
因此,为了保障锅炉系统的运行安全,需要采取一些有效措施来防止锅炉主再热汽超温及升温升压过快。
解决方案方案一:加强设备监测在锅炉系统中,设备监测是非常重要的一项工作。
只有对设备进行全面、及时的监测,才能及早发现问题,采取措施加以解决。
在防止锅炉主再热汽超温及升温升压过快中,可以设置一些监测装置,例如:•温度计:用于测量加热器内温度变化,及时发现温度异常。
•压力计:用于测量加热器内压力变化,及时发现压力异常。
•流量计:用于测量水量变化,确保加热器内水量稳定。
这些监测装置需要定期检查、维护,确保其精度和准确性。
方案二:加强运行管理加强设备监测是防止锅炉主再热汽超温及升温升压过快的关键,而一些管理措施同样非常重要。
首先,加强运行管理,对锅炉系统进行全面的检查与维护,及时发现问题并采取措施加以解决。
除此之外,还可以:•建立锅炉设备运行档案,记录锅炉设备的使用情况,随时监控设备运行状态。
•加强人员培训,提高员工对锅炉设备的认识和了解,确保工人能够正确操作设备、及时发现异常现象并采取措施。
方案三:采用安全控制系统在防止锅炉主再热汽超温及升温升压过快中,采用安全控制系统同样是一种有效措施。
安全控制系统是指在锅炉系统中设置一些安全装置,如超温保护器、低水位保护器、高水位保护器等,当锅炉系统出现异常时,这些安全装置会自动报警并采取措施,以避免严重的设备损坏和事故发生。
当然,安全控制系统本身也需要进行定期检测和维护,以确保其正常工作。
结论防止锅炉主再热汽超温及升温升压过快是确保锅炉运行安全的重要措施。
加强设备监测、加强运行管理、采用安全控制系统等多种措施结合使用,可以大大降低锅炉事故的风险,确保锅炉系统长期稳定运行。
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锅炉再热器超温的原因分析及解决对策
摘要:本文对影响锅炉再热器壁温的因素进行了归类,并根据各类原因提出建设性解决措施,这些措施可为制定降低再热器壁温的技术方案提供参考。
关键词:锅炉;再热器;超温
0简述
由于过热器和再热器的受热面积增大,同屏管子数目增多,如何设计合理使得热量及流量等分配均匀成为我国锅炉设计向大容量、高参数发展的过程中亟待解决的问题。
从大量文献中可看出在目前大型电厂中,锅炉再热器超温爆管现象很常见,电厂中对此种事故处理的方法主要是停机检修,或者在大修中更换管子材料使其更耐高温,虽超温次数在一定程度上得到减少,但仍没有从根本上解决再热器超温爆管这一问题。
本文在文献[1]~ [6]的基础上,总结分析各电厂在运行中出现的再热器超温问题,并提出一些解决措施以供设计参考。
1再热器超温的因素分析
在运行当中造成再热器超温的原因很复杂,不仅与再热器的设计有关,而且还与机组的运行、燃烧方式等因素有关。
但从换热角度来分析,主要原因有再热管管壁与管外烟气,管壁与管内蒸汽间换热及管壁本身的导热不良所致,下面分别对其影响因素进行简单分析。
1.1 管外换热
由热阻的定义分析可知,管外烟气换热对再热器温度的影响占主导地位,具体因素如下:
(1)炉膛出口过量空气系数。
机组运行中通过监测炉膛出口过剩氧量来监控过量空气系数。
烟气量和炉膛出口烟温的变化对过量空气系数造成最直接的影响,同时还会引起其他运行参数的改变。
由炉膛出口温度计算公式:
式中:M—经验系数,它与燃料的性质、燃烧方式和燃烧器布置得相对高度、炉内火焰平均温度和理论温度等因素有关;Ta—炉膛理论燃烧温度;0—波尔兹曼常数;a1—炉膛黑度;—炉内辐射受热面热的有效系数;F1—炉膛辐射换热面
积;—考虑炉膛散热损失的保热系数;Bj—计算燃料消耗量;VCp—燃烧产物的平均比热容。
假设只有过量空气系数发生了变化,则忽略掉一些次要因素以后引入常数k,则:
然后两边取自然对数,并取求导,最后得:
经计算当变化不是很大时,其前面的系数变化非常小,可以忽略不计,因此变化时,炉膛出口烟温几乎不变。
增大时,烟道内对流换热量变化可以定性的有以下公式求得:
其中:k=(d+f),是对流换热面有效换热系数;d=C1w0.65;;
f=C3T3;t=ty-tg。
同样两边取自然对数,并求导得:
式中f=f /(d+f)。
从上式可以判断出过量空气系数增大,对流换热量增大。
同时增大时,烟气容积同步增大。
因此过量空气系数增大时,再热器壁温升高。
另外,当过量空气系数减少时可能造成燃烧空气供给不足,使飞灰含碳量增高,从而增加机械不完全燃烧损失,另一方面过量空气系数减小时,排烟体积减小,排烟热损失降低,从而引风机电耗降低,增加锅炉整体的经济性。
因此,选择合适的过剩氧量值非常重要。
(2)炉膛出口烟气动力场。
①烟气余旋。
在切向燃烧方式的锅炉中,炉膛出口的烟气残余旋转是造成过热器和再热器区域烟道中沿宽度烟气温度场和流速场不均匀的基本原因。
这种不均匀性会造成过热器和再热器沿烟道宽度各屏(片)的吸热(热负荷)偏差。
②烟气走廊。
对流受热面中横向节距不均匀时,在个别蛇形管片间具有较大的烟气流通截面积,形成烟气走廊。
烟气走廊阻力小,烟气流速快,加强了对流换热,烟气走廊还具有较大的烟气辐射层厚度,也加强了辐射传热。
因此,烟气走廊也加大了再热管壁超温的可能性。
③配风工况。
炉膛配风工况的好坏直接关系着炉膛出口的烟气流场。
一二次风配合良好有利于燃烧完全且使得出口烟气流场均匀。
(3)炉膛出口烟温及其分布。
①煤质及煤粉细度。
若运行燃烧煤种极不稳定,经常与设计煤种存在较大偏差。
当燃煤的水分增大时,水分在炉内蒸发需吸收热量,这使得炉膛温度相对降低;水分增加同时使得烟气体积增大,屏式过(再)热器吸热量减少,对流过(再)热器吸热量增大,也有可能造成超温。
②水冷壁结渣。
当锅炉的水冷壁结焦时,水冷壁管被焦渣所覆盖,导热热阻增大,水冷壁吸热量减少,炉膛出口烟温升高;且当水冷壁吸收的热量减少时,锅炉的蒸发量减少了,这时就要加大煤量,烟气量的增加和蒸汽流量的减少将导致后部再热器的超温。
③炉膛内的温度场。
炉膛四面炉壁的热负荷可能各不相同,沿炉膛宽度温度分布的不均,将会不同程度地在对流烟道中延续下去,也会引起对流受热面的吸热不均,造成局部超温。
④烟气余旋。
对于四角切圆燃烧方式,烟气余旋不光使得烟气流场不均,也造成烟道内温度场不均,最后导致局部超温。
1.2 管内对流换热
(1)管内热偏差。
热偏差是指并联管组中由于每根管子的结构、热负荷和工质流量大小不完全一致,导致工质焓增不同的现象。
影响再热器热偏差的因素主要有三方面:①结构不均。
结构不均会影响蒸汽的流量不均和吸热不均,受热面积大的管子工质吸热多,但阻力大,使管内工质流量减少,导致热偏差加剧,受热面产生超温爆管。
②流量不均。
结构不均会引起流量不均,在吸热量相同的条件下,流量越小的管子热偏差越大。
③热力不均。
影响热力不均的因素较多,烟气侧温度不均和流量不均是导致热力不均的主要原因,此外,受热面结构不均也会导致热力不均。
(2)设计方面。
再热器进口集箱的三通处存在涡流流动,造成较大的同屏间各管流量偏差,负荷低时,流量偏差更加明显。
涡流区由于蒸汽静压损失,管屏中蒸汽流速降低,流量减少造成再热器超温爆管。
(3)汽机高压缸排汽温度较高时,低温再热器入口汽温增大,使得管内换热的温差减少,换热效率降低,管壁温度升高。
1.3 管壁的导热
(1)管壁积灰使管壁导热热阻增大,传热效果变差,同时烟气通流面积减少,造成局部烟气流速高,加剧壁温升高。
(2)当煤质变化频繁或者烟气流速过大时,飞灰长时间冲刷管壁导致管壁被磨薄,影响金属壁热阻,进而影响再热器出口气温,也会引起再热器爆管。
2再热器超温的解决对策
根据再热器管壁超温的几种可能因素,下面给出再热器超温的一些解决方案。
2.1 管外措施分析
(1)选取合理的过量空气系数。
过量空气系数的选取既要能够使得煤粉较快、较充分的燃烧,另外也不能选得太大,太大会造成烟气流量增大,再热器管壁换热加强可能超温。
(2)改善炉膛出口烟气流场。
①消除炉膛出口烟气余旋。
目前,解决水平烟道换热偏差问题的方法,应用最广泛的方式就是进行二次风和三次风的反切,减少炉膛出口烟气余旋,降低流速偏差。
或在顶部燃尽风喷口设置燃烧器水平摆动,在运行条件下调节残余旋转。
②消除烟气走廊。
除结构合理设计,安装合适外,还应保证定期吹灰,防止因积灰所造成的烟气走廊。
③合理组织炉内空气动力工况。
应对各喷燃器的风粉配比,一、二次风配比进行科学组织,以保证各喷燃器煤粉浓度、风速的合理性,使炉内空气动力工况接近正常,火焰中心上移的状况得到改善。
(3)降低炉膛出口烟温及减少烟温偏差。
①根据煤质的波动及时调整风量的变化,以防止炉膛出口烟温的升高。
但应尽量避免煤质的变化。
②在启动磨煤机时应尽量均衡考虑,减少投煤对炉内燃烧的扰动,防止短时间内受热面的受热强度急剧升高。
另外,尽量少投上层磨煤机,以降低炉膛火焰中心温度。
③定期的吹灰,除渣以保持受热面清洁。
2.2 改善管内换热
(1)再热器进口装节流装置。
增加节流装置后,使烟温高处管子蒸汽流量大,烟温低处管子的蒸汽流量较小,这样通过改变沿炉膛宽度方向各再热器管道的蒸汽流量分配,达到平衡再热器出口管壁温度的目的。
(2)减小同屏各管的热偏差。
根据各管子沿管子长度方向上的壁温分布,更换管材,提高管子耐高温的能力。
另外,管内换热偏差一般都是很难调节的。
所以不以调节管内热偏差为主。
2.3 及时吹灰,除垢。
定期吹灰,保证吹灰质量,不留死角。
3小结
本文从管外、管内两个方面详细介绍了再热器超温原因及解决对策。
同时还可采用在线监测技术保证锅炉运行的安全性,减小沿宽度方向的温度偏差,降低偏差屏的炉内壁温水平,从而延长高温部件的使用寿命。
希望通过以上分析能够为再热器超温问题的解决提供参考依据。
参考文献
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