空气预热器漏风及倒排问题的处理和原因分析

摘 要 : 对 某容 克 式 空 气预 热 器 漏 风 大 及 其 传 热 元 件 发 生 局 部 倒 排 问题 , 分析 原 因 的基 础 上 , 检 修 方 面介 绍 了 针 在 从
现 场 维修 和 调 试 以及 检 修 的 效 果 。 其 检 修措 施 可 为 其他 电 厂 解 决 类似 问题 提 供 参 考 。 关 键 词 : 气 预 热 器 ; 风 率 ; 热元 件 ; 空 漏 传 倒排 ; 经济 性 能
表 面可看 到局 部小 面积 的倒 排 .把 整组 传热 元件 拆
开检查 发 现 内部 已大面 积弯 曲变形 倒 排位 置 刚好
是吹灰 器 不吹灰 时喷嘴 的位 置 .同时该 次检 修发 现 空气 预热 器 吹灰 总阀和 吹灰器 进汽 阀都 存在 内漏 现 象 ,由此判 断传 热元 件倒 排原 因是 由于空气 预热 器
图 3 修 后 冷 态 运 行 后 的 密 封
陈益 飞 等 : 气 预 热 器 漏 风 及 倒 排 问题 的处 理 和原 因分 析 空
7 7
12 原 因 分 析 .
改变 , 流通 阻力增 大 . 进一 步造 成流 速低 的部位 和 流
( )密 封 间 隙超 出标 准 间 隙 5 %~6 . 1 0 0 这是
3 取 得 的效 果
该 次 空气 预 热 器 大 修工 作 效 果 显著 , 苏 省 苏 江 协 环境 技 术研究 院热态 检验 报告 显示 . 、 2台空 甲 乙 气 预 热器 漏 风率 分别 为 80 % ..7 . . 9 8 % 比大 修 前 下 7 降近2 根据 中电投在 漏风 率 上 的校 对 标准 . 风 % 漏 率 每变 化 1 , 响供 电煤 耗 02 /k . ) 测 算 影 .1 (W h , g 每年 可 节省 标 煤 4 0t全 年 可 节 省 3 5 . 6万 元 ( 8 0 以 0 元 /计 ) 通过 对倒 排传 热元 件 的处 理 . 底解 决 了 t 彻
重 ,倒 排 的换热 元件 已经 完全 丧失 了烟气 流 通 的性 能。 施工 中将 甲 、 乙侧 空气 预热 器热 端传热 元件 与冷
端 传 热 元 件 全 部取 出 .共 计 更换 热 端 倒 排 元 件 2 4
组。 大修 中对 抽 出 的传 热元 件逐 只进 行高压 水 冲洗 .
冲洗 效果 较好 ( 图 5所示 ) 如 同时为 验证 冲洗效 果 。 拆散 进行 抽查 . 热元件 内部也 冲洗 干净 由于该 次 传 水 冲洗 对热端 、 中间层 和冷 端都单 独 分层逐 只 冲洗 .
1 空 气 预 热 器 漏 风 率 处 理
11 大修 中密 封 的处理 情况 . 空 气预 热器 布置 如 图 1 示 。 所
上 . 以此作 为基 准 点来 调整 密 封 片的 间 隙 . 是 密 并 这
封 调整成 败 的关键
图 2 修 前 密 封 片 损 坏情 况
图 1 空气 预 热器 布 置 图
表 1 空气 预 热器 漏 风 率 统 计
时间
制造 . 型号 为 S 4 51 . M7 4型 . G一 2 /37 一 7 为超 高 压 中 间
再 热 自然循 环 锅 炉 。引 风 机 由成都 风机 厂 生产 . 型 号 为 Y4 7 — 2 2 .F型 锅炉 容 克式 空 气 预热 — 3 1NO.75 器 由上 海 锅 炉 厂生 产 . 号 为 2 2 . 一 0 2 转 子 型 — 45 2 3 。 VI
的经 济效 益 。
4 结束 语
通过 对 空气 预热 器密 封 间隙 的调整 处理 .空 气
充 分 . 修人 员 日常巡 查 中注 意 吹灰 总 阀和分 路 阀 检 的 内漏情 况 . 配置 的 消 防水 和 冲洗 水 系统 要保 证 其 严 密性 在 机组 大 小 修 中结 合 炉 膛 负压 运 行 情 况 . 及 时 掌控 传 热 元件 运 行 动态 . 检查 传 热 元 件 是 否发
于扇形 板变 形 导致 的漏 风增 大 ( )密 封 间 隙调整后 以 1 人人 工盘 车 稍费力 3 个
其 效果 较 以往 空 气 预热 器 内部 整 体 冲洗 要 彻 底 . 也
为 以后 空气 预热 器水 冲洗 积累 了经验
为宜 。 2个人 才 能 盘 动 , 明摩 擦 力 较 大 . 封 间 如 说 密 隙过小 同时 盘车 转动 转子 时密 封 片不应 有 任何摩 擦 声 .如有 摩擦 声且 声音 闷响 .也说 明密 封 间 隙过
引风 机 的 出力 ,由于倒 排传 热元 件在 圆周上 不是 均 匀 布置 的 ,空 气 预热器 在转 动过 程 中系统 阻力 周期 性发 生变 化 。 成 了锅 炉负 压在相 应周 期 内波动 . 造 一
般在一 0 1 0 a之 间 , 8 ~ 2 P 严重 影 响锅炉 的安 全运 行
有 大量 磨 损 的波 浪 形 沟槽 。 沟槽 最 深 处 达 5mm. 同
小. 热态 启 动后 将会 发生 转子 卡死 现 象
( )密 封调 整 的空气 预 热器在 锅 炉点 火启 动 中 4
应控 制 排烟 的升 温速 度 , 烟气 温度 上 升太快 . 热元 传 件受 热 不均 变形 会导 致密 封 卡涩故 障 开 炉过 程 中
图 5 处 理 后 的 传 热 元 件
小 , 达 到较好 的 密封效 果应 重新 更 换 。 向密封板 为 轴 由于面 积相 对不 大 . 利用 四角 的调整 螺栓进 行 调整 . 就 可 以降低 轴 向 的漏风 率 。 对于 变形 的扇 形板 . 封 密 间隙进 行测 量调 整 时在 圆周 半径 位 置上应 多 取几个 基 准点 . 必要 时 可将 密封 片 人为分 段 安装 . 降低 由 可
时扇 形 板 肉眼观 察有 明显 的拱起 变形 .这 些局 部 的
磨损 和 变形 也是 漏风 率增 大 的原 因 由于 密封 面不 平造 成停 炉 密封 调整 难度 较大 .打磨修 复 的工 作量
也 比较 大 ( )空气 预 热器 膨胀 支座 被水 泥 浇筑后 不 能 自 3
由膨 胀 [- 气 预热 器 的梁体 、 z, 空 支撑 和密封 组 件等 膨 胀 受 阻发 生变 形 . 运行 中密 封动 静发 生摩 擦 . 且空 气 预热器 电机 电流上 升不 得不 调 大间 隙 .以保 证设 备
运 行 . 而导致 漏 风率 增大 从 在新 建 电厂 中对 空气 预
热 器膨 胀 支座 受 阻 的情 况要 引起 足 够重 视
13 调 整 措 施 .
图 4 传 热 元 件 倒 排 情 况
( )密封 间 隙 的调整 数值 不能 参照 设备 说 明书 1
的数据 越 小越好 . 应遵循 安 全第 一 的原则 . 不发 生 在





程 Elc r a n i e r g i n s e ti l g n e i c E n
空气预热器漏 风及倒 排 问题 的处 理和原 因分析
陈 益 飞 . 定 龙 杨
( 江苏 射 阳港发 电厂 , 苏 射 阳 2 4 6 ) 江 2 3 2
要密 切关 注 空气 预热 器 电流情 况 。如 发生 电流 突然 增 大 , 立 即停 止 增加 负 荷 , 定 排 烟 温度 。 应 稳 检修 人 员根 据 现场 密封 摩擦 情况 .可适 当调 大摩擦 部 位 的
密封 间 隙
2. 原 因 分 析 和 预 防 3
倒 排 只发 生 在 热 端 上层 中 圈位 置 的 传 热元 件,
漏风率 / — — 一 ~ 一 空气 预 热 器 甲 空 气 预 热 器 乙
直 径为 68 0 9 mm. 传热 元 件总 高 度 为 20 2mm. 3 转 子 采 用 围带 传 动 , 子 仓 格 为 2 转 4分 仓 , 用 径 向 、 采 轴 向 和周 向密 封 . 端径 向密 封无 自动 间 隙调 整装 热
置 的扇 形 板 和 轴 向 密 封 板 在 同一 平 面 和 同一 圆周
负 压 波 动 比较 大 . 对 值 达 到 2 0多 P . 出 锅 炉 绝 0 a超 正 常运 行 允许 波 动 范 围 . 给锅 炉燃 烧 稳 定运 行 带来 安 全 隐患 文 中介 绍 了 2 1 0 0年 5月 大修 中对 锅 炉 空气 预热 器 的处 理情 况和 原 因分析
22 传热 元件 清灰 和倒 排处 理 .
膨 胀 受卡 的情 况下 . 般选 择 厂家提 供 的 中间数值 . 一 之后再 根 据运 行情 况利 用 机组停 运 机会 循序 渐进 地 缩 小 间 隙
f )磨 损 的 密封片 由于更 换费 用低 和工 作量 较 2
在 检 查 中 发 现 局 部 热 端 传 热 元 件 倒 排 现 象 严
该 次 大 修 发 现 空 气 预 热 器 密 封 片 中 部 已磨 穿 ( 图 2所示 )共 更 换 了损坏 严 重 的热端 、 如 , 冷端 密封 片 1 8片 . 旧的 密 封 片都 重 新 进行 清 理 、 打磨 、 复 , 修 处理 后 的密 封片 如 图 3所 示 扇形板 由于 变形 和磨 损不 具备 更换 条件 , 继续 使用 。 暂 密封 片全 部 回装后 将 间隙调 整 到规 定值 .间 隙的调 整 首先 保证 对 称位
生 倒排 现象
预热 器漏 风 率得 到大 幅降 低 . 日常要控 制 和掌握 漏 风率 的发 展趋 势 . 找漏 风率增 大 的原 因 . 早开 展 查 及 预 防工作 于传 热元 件 的堵 塞污 染和 变形情 况 . 对 应 从运 行工 况 上加 以判 断 . 强定 期 吹灰 . 加 利用 停炉 机
中 图 分 类 号 : K 2 .+ T 2 334
文 献标 志码 : B
文 章 编 号 :0 9 0 6 (0 )5 0 7 3 10 — 6 5 2 1 0 — 0 6 0 1
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锅炉回转式空气预热器漏风原因及改进措施分析

锅炉回转式空气预热器漏风原因及改进措施分析

锅炉回转式空气预热器漏风原因及改进措施分析回转式空气预热器作为锅炉机组中重要的组成部分,在大型电站锅炉中得到了广泛的应用。

通过空气预热器,可以有效地提高锅炉燃烧的效率,确保锅炉运行的稳定性。

漏风是回转式空气预热器普遍存在的问题,不仅影响到锅炉运行的稳定性,同时还对电厂的经济效益造成一定的损失,所以急需解决回转式空气预热器的漏风问题。

文章对于锅炉回转式空气预热器漏风的原因进行了分析,然后提出了改进的措施,对于提高回转式空气预热器运行的稳定性具有重要的意义。

标签:锅炉;回转式空气预热器;漏风;原因;改进措施回转式空气预热器是确保锅炉运行热效率的重要组成部分,相对于管式预热器而言,回转式预热器在结构上更加紧凑,材料用量少,并且容易布置,这些都是回转式空气预热器的优点,然而漏风却是影响回转式空气预热器的致命缺点。

纵观回转式空预器的发展历史就是对密封技术的改进,所以防止漏风是现阶段急需解决的重要问题。

由于回转式空预器自身结构的问题,在运行的过程中,会因为空气侧和烟气侧的压差以及结构的间隙而导致直接漏风,在转子运行的过程中,还会携带部分空气进入而产生携带漏风。

漏风现象严重的影响到锅炉运行的热效率以及电厂的经济效益,所以要对漏风的原因进行深入的分析,进而制定改进的措施,降低漏风现象的发生,从而提高锅炉运行的稳定性和电厂的经济效益。

1 空气预热器的作用1.1 改善并强化燃烧空气经过預热器后形成热空气,这部分热空气进入到锅炉内部,可以有效的提高煤粉的燃烧效率,对燃烧的稳定性具有非常好的效果,并且能够有效的降低不完全燃烧产生的热损失,有利于更好的提高锅炉热效率,进一步改善锅炉的燃烧条件。

1.2 强化传热热空气进入锅炉内有效的改善和强化炉内的燃烧工况,使进入炉内的热风温度得以提高,有效的确保了炉内平均温度的提升,对炉内辐射传热起到了强化作用,对提高锅炉运行的经济性具有非常重要的作用。

1.3 提高锅炉热效率空气预热器可以确保锅炉内燃烧的稳定性,强化辐射热交换,减小炉内损失,降低排烟温度,从而降低锅炉内不完全燃烧产生的损失和排烟损失,确保了锅炉热效率的提升。

电厂烟风系统空气预热器漏风治理与节能效果

电厂烟风系统空气预热器漏风治理与节能效果

电厂烟风系统空气预热器漏风治理与节能效果电厂烟风系统空气预热器是一种重要的设备,它能够通过将烟气的余热传递给空气,将进入锅炉的空气预热到一定的温度,以提高锅炉燃烧的效率。

在实际的运行过程中,由于设备本身的磨损以及操作不当等原因,空气预热器往往会出现漏风的问题,这不仅会影响到系统的正常运行,还会导致大量的能量损失。

对于空气预热器的漏风问题进行治理,不仅能够提高系统的节能效果,还能够保证系统的安全运行。

空气预热器漏风的原因主要有以下几点:1.设备老化:由于长时间的使用,空气预热器受到了磨损的影响,导致密封性能下降,从而引起漏风的问题。

2.温度变化:设备在长期的工作状态下,不可避免地会受到温度的影响,从而引起设备的膨胀和收缩,导致密封件的松动,产生漏风。

3.操作不当:在设备的使用和维护过程中,操作人员对于设备的操作不当,比如未恰当地关闭防护设施,未及时进行维护保养,都可能导致漏风的问题的发生。

针对空气预热器漏风的问题,可以采取以下的治理方法:1.检查空气预热器的密封情况,发现有问题的密封件要及时更换,保证设备的密封性能。

2.对于设备的脱硫系统进行优化,缩小烟气中的氧含量,降低燃烧温度,减小空气预热器的烟气侧的温度差,从而降低了设备的热膨胀和收缩程度,减少漏风的发生。

3.加强对于操作人员的培训,提高他们的技术水平,增加他们对于设备的了解,使他们能够更好地进行操作和维护,减少操作不当带来的漏风问题。

针对空气预热器漏风治理的效果主要包括以下几个方面:1.提高了系统的热工效率:漏风会导致烟气中的热量无法完全传递给空气,从而减少了预热器的预热效果,影响了锅炉的燃烧效率。

治理漏风问题后,预热器能够将更多的热量传递给空气,提高了锅炉的热工效率。

2.降低了能源消耗:由于治理漏风问题,可以减少了系统热量的损失,从而降低了能源的消耗,提高了系统的节能效果。

3.保证了设备的安全运行:治理漏风问题可以减少了系统中可能产生的火灾和爆炸的隐患,保证了设备的安全运行。

电厂烟风系统空气预热器漏风治理与节能效果

电厂烟风系统空气预热器漏风治理与节能效果

电厂烟风系统空气预热器漏风治理与节能效果电厂烟风系统空气预热器是电厂中非常重要的设备之一,它主要用于将空气预热至一定温度后送入燃烧过程中,提高燃烧效率,降低燃料消耗,达到节能减排的目的。

在运行过程中,由于设备老化、材料疲劳等原因,空气预热器往往会出现漏风现象,导致燃烧过程中的烟气损失和能量损耗。

对空气预热器漏风进行治理,提高设备的密封性能,对于减少能源消耗,提高发电效率至关重要。

空气预热器的漏风治理主要分为以下几个方面:1.设备维修和检修。

进行定期的预防性维修和检修,及时发现和解决漏风问题,确保设备的正常运行。

2.密封件更换。

空气预热器的漏风主要是由密封件老化、损坏等引起的,因此及时更换损坏的密封件对于解决漏风问题起到至关重要的作用。

3.增加密封结构。

在现有设备的基础上,进行结构改造,增加密封结构,提高设备的密封性能,防止漏风问题的发生。

除了对漏风问题进行治理,空气预热器的节能效果也是非常重要的。

下面介绍几种提高空气预热器节能效果的方法:1.采用高效换热材料。

选择具有良好换热性能的材料,如不锈钢,在换热过程中能够更好地传导热量,提高能量的利用效率。

2.增加烟气侧换热面积。

通过增加烟气侧的换热面积,可以提高烟气与空气之间的换热效果,降低烟气中的温度,提高燃烧效率。

3.优化设计和操作。

在空气预热器的设计和操作过程中,应该注重流体力学分析,减少流体运动阻力,提高热交换效果,进一步提高能源利用率。

空气预热器漏风治理和节能效果是电厂能源管理中常见的问题,通过采取合理的治理措施和节能措施,可以有效降低漏风和能量损耗,提高发电效率,减少环境污染,实现可持续发展。

预防和治理空气预热器漏风问题,是每个电厂应该重视和关注的方面,只有加强电厂设备管理和节能减排工作,才能推动电力行业的可持续发展。

电厂烟风系统空气预热器漏风治理与节能效果

电厂烟风系统空气预热器漏风治理与节能效果

电厂烟风系统空气预热器漏风治理与节能效果
电厂烟风系统中的空气预热器是热能转化的重要设备,它能将废气中的热量传递给进
入电站的清洁空气,预热后的送风进入锅炉燃烧,能大幅度提高燃烧效率,减少能量损失,同时还能减少二氧化碳和氮氧化物等有害气体的排放,达到环保和节能的目的。

但是,空
气预热器的漏风问题严重影响了电厂的运行效率和能源利用率,需要进行治理和优化,提
高设备的工作效率和节能效果。

空气预热器漏风的原因主要有三个:一是设备老化,二是温度差异过大,三是灰尘堵塞。

设备老化是漏风的主要原因之一,空气预热器吹风孔洞的磨损、裂缝等都会造成漏风;温度差异过大也是造成漏风的原因之一,当进入预热器的废气温度高,而送出热空气的温
度低时,会产生热应力变形,导致裂缝、间隙等漏风现象增加;灰尘堵塞也是导致漏风的
原因之一,由于灰尘固定在空气预热器里面,造成通风阻力增大,同时也加速了设备的老化,导致空气预热器的漏风现象增多。

在治理空气预热器漏风问题时,应采取科学的方法,确定治理措施,达到节能效果。

首先,要对空气预热器进行检查,找出漏风源,然后进行密封处理。

大面积漏风的情况时,可采用翻新或更换空气预热器的方法进行处理,以达到减少漏风的目的。

同时,需要做好
维护保养,对设备进行定期清洗,减少灰尘的积累和对设备老化的影响。

综上所述,空气预热器漏风问题是电厂中的一个重要问题,需要进行治理和优化。


过科学的方法来解决问题,可以提高设备的工作效率和节能效果,同时还能达到环保的目的,对企业的可持续发展具有积极的意义。

电厂烟风系统空气预热器漏风治理与节能效果

电厂烟风系统空气预热器漏风治理与节能效果

电厂烟风系统空气预热器漏风治理与节能效果随着工业化的发展,电力需求一直保持增长趋势,电厂作为能源供应的主要来源之一,发挥着至关重要的作用。

电厂生产中所要面对的问题也是不容忽视的,其中之一就是烟风系统空气预热器漏风问题。

空气预热器在电厂燃烧系统中起到了非常重要的作用,它能够提高燃料燃烧的效率,减少燃料的消耗,带来了明显的节能效果。

如果空气预热器存在漏风问题,不仅会导致能源的浪费,还会对环境造成污染。

如何治理空气预热器的漏风问题,实现节能减排,成为了电厂面临的重要课题。

一、空气预热器漏风的危害空气预热器漏风是指在空气预热器运行时,由于设备本身或者安装环境的原因,导致空气预热器内外压力差产生漏风现象。

空气预热器漏风会对电厂产生很大的危害。

空气预热器漏风会导致燃烧系统效率降低,直接影响到电厂的能源利用效率。

燃烧系统中的燃烧过程需要充分的氧气参与,而在预热过程中,如果漏风严重,就会导致预热效果不佳,影响燃烧效率,使燃烧产生的热能无法充分利用,从而浪费了大量的燃料。

空气预热器漏风还会导致烟气中含有大量的氧气和大量的干燥空气进入,这些氧气和干燥空气会对锅炉的炉膛温度产生影响,从而造成炉膛中温度分布不均匀,影响炉膛内的燃烧稳定性。

空气预热器漏风会导致环境污染。

因为漏风会使燃烧产生的烟气中大量的氧气进入,在燃烧中氧气会与燃烧产生的一些有害气体发生反应,使得有害气体的排放量增加,对环境造成污染。

鉴于空气预热器漏风的危害,具体的治理措施是非常必要的。

空气预热器的漏风治理可以从以下几个方面入手:1. 设备定期检查维护。

对于空气预热器设备,定期检查和维护是至关重要的。

通过定期检查可以及时发现漏风问题,及时进行处理,避免问题扩大。

定期的设备维护可以延长设备的使用寿命,降低设备发生故障的概率。

2. 安全防护措施。

在安装空气预热器的时候,要做好安全防护措施,防止设备因为外部环境的原因导致的漏风问题。

比如在设备周围加设屏风、挡板,防止外部空气进入。

管式空气预热器漏风原因分析及改进措施

管式空气预热器漏风原因分析及改进措施

发赵沒禺POWER EQUIPMENT第!5卷第!期2021年5月Vol. 35 , No. 3May 2021管式空气预热器漏风原因分析及改进措施李学东(东方电气集团国际合作有限公司,成都611731)摘要:对海外某电厂管式空气预热器漏风管道进行取样,采用化学成分分析、微观金相分析及扫描电子显微镜(SEM)/能谱仪(EDS)分析等方法分析了漏风原因。

结果表明:漏风是由低温腐蚀造成的;采用耐 腐蚀性材料、增加旁路风道等改进措施可以降低低温腐蚀的风险。

关键词:空气预热器;低温腐蚀;改进措施中图分类号:TK229 9 文献标志码:A 文章编号:1671-086X(2021)03-0190-04DOI : 10.1980 6/ki.fdsb. 2021.03.008Reasons and Improvement Measures for AirLeakage of Tubular Air PreheaterLi Xuedong(Dongfang Electric International Cooperation Co., Ltd., Chengdu 611731, China )Abstract : Broken pipe samples of tubular air preheater from an overseas power plant were tested bychemical composition analysis , metallography analysis and scanning electron microscope (SEM )/energydispersive spectroscopy (EDS ) analysis to identify the reasons for air leakage. The air leakage is caused bylow-temperature corrosion and can be inhibited by corrosion-resistant materials and bypass air ducts .Keywords : air preheater ; low-temperature corrosion ; improvement measure某海外300 MW 燃煤机组采用亚临界循环 流化床锅炉,燃料为褐煤。

电厂烟风系统空气预热器漏风治理与节能效果

电厂烟风系统空气预热器漏风治理与节能效果电厂烟风系统在燃煤发电过程中起到了保护锅炉和环保的作用。

由于长时间的运行和煤粉燃烧引起的高温高压作用,电厂烟风系统的空气预热器往往会出现漏风现象,导致系统能量损失和噪声污染。

对电厂烟风系统的空气预热器进行漏风治理是非常必要的。

本文将就电厂烟风系统空气预热器漏风的治理方法和节能效果进行详细介绍。

电厂烟风系统空气预热器漏风的原因主要有以下几个方面:1. 空气预热器使用寿命过长:由于电厂烟风系统空气预热器长时间运行,会导致其密封性能下降,从而造成漏风现象。

2. 设计不合理:电厂烟风系统空气预热器的设计不合理,如密封结构不严密、安装不合理等,都会导致漏风现象的发生。

3. 清灰不彻底:电厂煤粉的燃烧会产生大量的灰尘,如果清灰不彻底,会导致灰尘在空气预热器中堆积,从而影响其密封性能,引起漏风。

1. 应进行定期检查和维护:对电厂烟风系统空气预热器进行定期检查,及时发现漏风问题,并进行维修。

2. 改进预热器密封结构:对于设计不合理的预热器,可以通过改进密封结构,采用更加严密的密封材料,提高其密封性能。

4. 增加预热器的绝热层:在预热器的外壳上增加绝热层,可以有效减少外界环境对预热器的热影响,从而减少漏风现象。

1. 降低系统能量损失:电厂烟风系统空气预热器漏风会导致部分空气绕过预热器直接排放,导致能量的浪费。

通过治理漏风问题,可以减少系统能量损失,提高能源利用效率。

2. 提高热效率:预热器的主要作用是提高锅炉的热效率,当预热器漏风时,预热风温度的降低会导致燃煤量的增加,从而影响锅炉的热效率。

治理预热器漏风问题,可以保持预热风温度的稳定,提高锅炉的热效率。

3. 减少噪声污染:预热器漏风会产生噪声,对周围环境造成噪声污染。

治理预热器漏风问题,可以减少噪声污染,改善工作环境。

电厂烟风系统空气预热器漏风治理是保障电厂正常运行和节能减排的关键措施。

通过定期检查和维护、改进预热器密封结构、加强清灰工作等方法,可以有效治理预热器漏风问题,提高系统能源利用效率,降低能量损失,减少噪声污染,实现节能减排的目标。

空预器漏风的分析和控制措施

空预器漏风的分析和控制措施摘要:在容克式空预器技术中,防止或降低漏风即密封技术占有很重要的地位。

空预器的漏风会导致机组热力工况的变化,随着漏风量的增加,热风和排烟温度下降,排烟温度下降会加速冷端换热元件的低温腐蚀;漏风还影响机组的经济运行,它一方面降低机组的热效率,另一方面增加送、引风机的功率消耗,使煤耗增加。

针对降低空预器漏风因素进行探讨以降低漏风率显得较为重要。

关键词:空预器;漏风;控制措施1空预器漏风的概述空气预热器的基本结构是一个装满蓄热元件的巨型转子,通过使蓄热元件交替通过烟道和风道将烟气中的余热传递给助燃空气。

一般要求空预器的漏风率控制在10%内,但是常在15%~20%,有的甚至至30%或更多。

根据空预器的结构和运行方式,主要分为携带漏风和直接漏风。

1.1携带漏风携带漏风是空预器受热面空间所包容的空气由于转动带到烟气侧所引起的泄漏,这是回转式空预器所固有的。

转子旋转越快,携带漏风量越人。

转子中受热面的充满度越高,携带漏风量越小。

这部分漏风是不可避免的,所影响的漏风率一般为1%。

1.2直接漏风直接漏风是影响空预器漏风率的主要因素。

三分仓结构的空预器中,流经的一、二次风是正压,烟气是负压,且空预器本身是一种转动机械,转子与静止的外壳之间不可避免的存在缝隙,这就使部分空气直接泄露进烟道造成能源的损失。

这种结构特点和运行方式导致漏风率高,这一直是该种空预器无法避免的致命缺点,空预器漏风不仅降低了机组的热效率,同时也影响空预器的安全运行。

因一次风压较高,空预器漏风主要是一次风室,一般占60%以上。

2空预器漏风率增大的原因分析2.1空预器的安装空预器在安装时,外部壳体由两侧的锅炉辅助立柱支撑;中心转轴下方通过下部推力轴承,将转子的重量通过支撑横梁传递给锅炉本体的结构横梁,再由结构横梁将此重量传递到锅炉本体的主结构立柱上;转轴上部通过上部导向轴承与空预器外部壳体相连,上部导向轴承和中心驱动装置对接。

回转式空气预热器漏风原因分析及对策的开题报告

回转式空气预热器漏风原因分析及对策的开题报告
一、选题背景
空气预热器是燃煤电厂、钢铁、化工等行业的重要设备之一。

在使用过程中,空气预热器漏风是常见的问题,不仅影响设备运行效率,而且会对环境造成影响。

因此,对空气预热器漏风问题进行分析和对策研究有着重要的现实意义。

二、研究目的
本文旨在通过对回转式空气预热器漏风原因进行分析,总结漏风的常见表现以及其产生的原因,然后提出解决漏风问题的对策和建议,以保证空气预热器的正常运行,并提高其效率。

三、研究内容
(一)回转式空气预热器的工作原理及结构组成
(二)空气预热器漏风的表现
1. 加热风温度下降
2. 出口烟气温度升高
3. 进口空气温度升高
4. 烟气中CO含量升高
(三)空气预热器漏风的原因
1. 设计和制造工艺问题
2. 转子和定子间间隙过大
3. 密封件老化或损坏
4. 轴承磨损导致旋转不平衡
(四)解决空气预热器漏风的对策和建议
1. 加强巡检和维护管理
2. 重新设计和制造
3. 更换密封件
4. 更换轴承及其支撑件
四、研究意义
通过对回转式空气预热器漏风问题的分析及对策的研究,可以进一步提高空气预热器的运行效率,保证其正常运行,减少漏风对环境造成的影响,更好地服务制造业和环保事业。

火电厂管式空预器的漏风及治理分析

火电厂管式空预器的漏风及治理分析摘要:空预器即空气预热器,是火电厂不可或缺的装置之一,目的是利用锅炉尾部烟道的烟气热量对进入锅炉的空气进行加热,从而提高锅炉效率,但其时常出现漏风问题。

对此,笔者以某火电厂为例,就其管式空预器的漏风及治理作了详细分析,以供参考。

关键词:空预器;漏风;治理众所周知,火电厂的正常运转离不开大量设备装置的支持,其中空预器漏风问题不仅影响设备安全和可靠性,还容易引发风机电流增大,影响机组负荷,造成环境污染,故必须采取有效措施加以治理,尽快恢复空预器正常工作,减少不良影响,降低安全隐患,提高火电厂运行效率和质量。

一、概况1.空预器漏风的基本情况已知某火电厂既有循环流化床锅炉产自东方锅炉有限公司,蒸发量设计值为1025t/h,空预器采用卧式顺列四回程布置,竖井下方设有双烟道用于分开设置一次风和二次风,并经独立风机从管内通过各自的通道进而被流动于管外的烟气加热。

各级管箱空气侧采用连通箱连接,风道沿着炉宽方向实现双进双出[1]。

自投产以来,#6锅炉空预器已经出现多次漏风问题,如2014年经检修发现,其低温段一次风侧和二次风侧空预器管子分别存在局部轻微腐蚀和严重腐蚀失效情况,虽更换了全部管子但依旧漏风;2017年该锅炉低温段一次风侧空预器管进风端穿孔漏风加剧且伴有腐蚀减薄,管子失效比例在6%左右;截止2018年9月,对#6锅炉调停检修发现,一次风侧空预器A侧与B侧管子失效比例分别高达25%和20%,漏风率升至30%且在继续增大,致使该机组一次风机难以满足满负荷运行的条件,解决空预器漏风问题势在必行。

2.空预器漏风的不良影响该火电厂#6锅炉空预器漏风问题的出现和发展,引发了一系列的不良影响。

首先,影响了设备运行的安全性和可靠性,即空预器漏风通过影响锅炉风量使得风机变频器电流增加,加之长期运行引发变频器功率模块发热问题,进而影响电子元件性能的稳定和使用寿命。

日益严重的漏风问题还造成一次风量降低,机组不能实现带满负荷。

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