电厂脱硫阀门选型

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v型球阀计算选型

v型球阀计算选型

v型球阀计算选型
V型球阀是一种常用的控制阀门,其特点是具有良好的流量调节性能、密封性好、使用寿命长等优点。

在选择V型球阀时,需要考虑多方面因素,如使用环境、流体性质、控制要求等。

下面介绍V型球阀的计算选型方法。

1. 确定阀门口径和流量要求
首先,需要确定所需的阀门口径和流量要求。

这可通过计算管道流量和压降来实现。

具体方法为:根据实际工况计算管道流量,然后根据流量和管道特性曲线确定阀门压降,最终确定阀门口径。

2. 选择阀门材质
根据使用环境和流体性质选择阀门材质。

一般来说,V型球阀的阀体材质可选不锈钢、碳钢、铸铁等,密封材料可选聚四氟乙烯、聚氨酯、氟橡胶等。

3. 确定执行机构类型
V型球阀的执行机构类型可选手动、电动、气动等。

根据控制要求和实际使用情况选择合适的执行机构类型。

4. 确定其它技术参数
除上述几点外,还需确定其它技术参数,如阀门连接方式、阀门结构形式、阀门操作方式等。

总之,选择合适的V型球阀需要考虑多方面因素,只有综合考虑,才能选出一款性能稳定、使用寿命长的阀门。

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常用阀门简介

常用阀门简介

常用阀门简介管路阀门接口(法兰)标准:德标-国家机械部标准、国标美标-化工标准1.闸阀:又叫闸板阀或闸门,阀体内有一闸板于介质的流动方向垂直,调节闸板的高度,可以调节流体的流量。

闸阀的,但部分开启时,闸板易受流体浸湿,流体流动时会引起闸板颤动,密封面易磨损。

闸阀的缺点是结构复杂,价格较贵,不易修理,阀座槽中易沉积固体物质而关不严。

所以温、耐压)的输送管道中,也用作放空阀和低真丝系统的阀门。

闸阀是常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质,不适用于调节介质流量。

闸阀适用于压力、温度及口径范围很大,尤其适用于中、大口径的管道。

闸板阀门适合于在全开或全关的状态下工作,如果闸板长时期处于半开关的状态下工作,闸板的密封面会因受介质冲刷而变得不严密。

闸阀阻力小,( 且关断性较好)关闭后密闭性好,内漏少,常用于干管的关断;2.截止阀:与闸阀相比,结构简单,制造与维修方便,调节性能好,广泛用于各种介质的输送管道中。

但流体通过截止阀时有方向的改变,所以阻力较大,不宜用于粘度大、含有悬浮物质和易结晶物料的管路,也不宜作放空阀及低真空系统的阀门。

截止阀广泛用于各种受压流体管路,在蒸汽和压缩空气管路也常用截止阀。

不适合用于颗粒介质、漏水截止阀是一种常用的截断阀,主要用来接通或截断管路中的介质,可用作调节流量,但其自身的阻力较大,且盘根容易漏水。

截止阀适用压力、温度范围很大,但一般用于中、小口径的管道。

截止阀阻力大,阀权值高,所以用来调节末端的流量比较合适;3.节流阀:节流阀是通过改变流道截面以控制流体的压力及流量,属于调节阀类,但由于它的结构限制,没有调节阀的调节特性,故不能代替调节阀使用。

截止型节流阀在结构上除了启阀件及相关部分外,均与截止阀相同。

节流阀的启闭件大多为圆锥流线型。

4.调节阀:调节阀用于水、蒸汽管网上作为调节流量之用,自锁型能使管网始终保持平衡状态。

定位器+阀体调节阀是关不死的,零点产生漂移初始阀调零点压力变化(气源参数变化)机械式定位器-初始阀调节困难;电气式定位器5.球阀:球阀用一个中心开孔的球体作阀心,旋转球体控制阀的开启与关闭。

火力发电厂锅炉机组检修导则-阀门部分DLT7483-2001

火力发电厂锅炉机组检修导则-阀门部分DLT7483-2001

设备名称
检修项 1 1
」 艺 要 点 清除肛 物 .拆除保温 检查 A休外 部缺陷
质 4 要 求 阀体 无砂眼 无裂纹
中 华人民 共和国国家经济贸易委员会 2 0 0 1 - 0 2 - 1 2 发布
2 0 0 1 - 0 7 - 0 1实 施
续表 设备 名称
检 查阀座 ‘阀体 、阀瓣 有 无
1 阀座 、阀体 、阀瓣 尤裂纹 , 尤沟梢
2 密封面1 } . 平I Y .密封面的粗糙度 R 应 小干 用红川粉检查密封面的吻合 。2 0 y m} 径向吻合度不低干 8 0 % 日密封 面周 '
U L 6 4 7 -1 9 9 8 电力工业锅炉压力容器安全性能检验规程
D 1 , / ' I 7 4 8 . 1 -2 0 0 1 火力发电厂锅炉机组检修导则 第 1 部分:总则 D I - % 0 7 -1 9 9 2 电 力建设施」 及验收技术规范 ( 火力发电厂焊 接篇) D I - 5 0 3 1 -1 9 9 4 电力建设施」 _ 及 验收技术规范 ( 火力发电厂告 道篇) 电安生 [ 1 9 9 4 1 2 2 7 号 电 业安全工作规程 〔 热力和 机械部分)
2 检查支架上的阀杆螺母 3 检查支架有无损伤
4 打磨 阎位结合 而
4 . 1 . , 四合环 !1 们 禧 四合环、垫圈。 ( 六合环)垫圈 等 2 检查四合环材质、 硬度
白 独舒 A 一
1 四合环 、垫 圈光 滑 ,无锈 蚀 。四合 环 厚 度均
匀,无破损 、 无变形现象。垫圈无变形、无裂纹
等 块陷 2 四合 环材 后 砰潦符 合要求
D L/ T 7 4 8 . 3 -2 0 0 1

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电站阀门材料选择:高温高压下的挑战与应对

电站阀门材料选择:高温高压下的挑战与应对

电站阀门材料选择:高温高压下的挑战与应对最近一个辽宁的我司合伙人牵线介绍的一个热电项目中,甲方着重提到了关于电站阀门的问题,接下来了解一下这类阀门。

材料选择的关键因素:1. 耐高温性能:阀门材料需要在高温环境下保持稳定的力学性能和化学稳定性。

常用的高温材料包括合金钢(如13Cr、9Cr、12Cr合金钢)、镍基合金(如Inconel、Hastelloy)和陶瓷材料。

2. 耐高压性能:阀门材料必须具备足够的强度和硬度,以承受内部压力而不发生变形或破裂。

3. 耐腐蚀性:在腐蚀性介质中,阀门材料必须具有优良的耐腐蚀性能。

常用的耐腐蚀材料有304、316不锈钢、哈氏合金、镍基合金等。

4. 机械性能:材料需要具备足够的韧性以避免脆性断裂,并具有良好的疲动强度。

密封技术的创新:1. 双金属密封:能够在高温和高压的环境中实现良好的密封效果。

2. 螺旋密封:基于螺旋形结构的密封技术,能够在高温高压条件下保持良好的密封性能。

3. 超低渗透密封:通过特殊的密封材料和工艺,实现了超低渗透密封技术,减少了阀门的泄漏风险。

北高科阀门的合伙人招募计划长期开展中,如果您在您当地或者某个工业园区有一些较好的人脉资源欢迎成为我司合伙人,合作共赢。

电站阀门的设计与制造标准:电站阀门的设计和制造需遵循高标准,如ISO、ANSI、DIN等,以确保在持续高压、高温及高负荷的环境下长期可靠工作。

阀门的高强度设计主要体现在材质选用与结构优化两方面。

例如,采用高性能合金钢或特种不锈钢等高强度材料,以及结构设计上注重增强承压部位,如加厚壁部、优化流道形状减少流体冲击。

电站阀门的智能化趋势:随着工业4.0的发展,智能化阀门控制系统越来越受到重视。

智能阀门可以实现远程控制、状态监测、故障诊断等功能,提高电站的自动化水平和运行效率。

维护与故障排除:定期检查和维护阀门,确保其正常工作。

当阀门出现问题时,应迅速进行诊断并采取相应的维修措施。

建立备件管理制度,确保关键备件的及时供应。

电厂烟气脱硫浆液管道设计

电厂烟气脱硫浆液管道设计

浅谈电厂烟气脱硫浆液管道设计【摘要】阐述了石灰石-石膏湿法脱硫工艺管道设计存在的技术问题。

【关键词】浆液管道;设计;技巧0.前言脱硫技术在燃煤电厂中得到广泛的推广应用,而石灰石-石膏湿法脱硫是技术最成熟、应用最多的高效脱硫工艺,湿法工艺涉及到的管道主要分为以下几类:烟道、浆液管道、汽水管道、空气管道。

其中的浆液管道是水和固体颗粒物两种介质流的管道,它具有普通流体管道特性,同时又具有易磨损、易腐蚀及易堵塞等普通流体管道所没有的特点,如果设计得不合理,就会造成沉积甚至堵塞。

下面简单介绍下浆液特性:1.介质特点湿法烟气脱硫浆液管道,由于浆液管道内介质为石灰石浆液或石膏浆液,使得管道具有易磨损、易腐蚀及易堵塞等特点。

1.1磨损浆液的磨损性是指浆液中固体颗粒对管道、管件的撞击及破坏。

下面为某电厂脱硫系统浆液特性表,从中可以看出浆液的密度在5.0%~50%,在介质流动时会对管道内壁产生严重的磨损或冲蚀。

1.2腐蚀因浆液具有弱酸性,影响脱硫装置的使用寿命。

防止腐蚀的最佳方法是阻止浆液与金属面接触,如衬胶或衬塑,工程中大多使用衬胶材质。

1.3堵塞湿法烟气脱硫浆液管道为两相流,流速高产生磨损并大大增加管道阻力,而流速低则会产生沉积堵塞管道。

浆液管道的易堵塞还表现在沉积物硬化结块,这也是浆液管道上设置大量冲洗管道的主要原因。

2.浆液管道设计针对湿法烟气脱硫浆液管道的介质特点,在设计浆液管道时要考虑到浆液管道的特殊性。

下面从浆液管道设计时的一般要求、管架布置、阀门选型及布置、支吊架布置等几个方面介绍:2.1一般要求浆液管道布置设计时的一般要求:应符合工艺设计要求;液位低点设置导排净和喷淋;且应先布置重要的、大管径的管道,后布置次要的管道;管道布置应便于支撑;纵向与横向的标高应错开,一般在改变方向的同时改变标高;满足流量计、密度计及ph计等对管道的特殊要求;管道应妥善支撑;管道一般应设坡度;管道应远离电气设备及电缆桥架,以防止滴液腐蚀电气设备;泵入口的大小头应尽量靠近浆液泵。

电站常用阀门手册

电站常用阀门手册

电站常用阀门手册导言:随着电站的发展,阀门作为控制介质流动的关键设备,在电站中起着至关重要的作用。

本手册旨在介绍电站常用的阀门类型、结构、特点及其应用领域,以提供电站工作人员对阀门的深入了解和正确使用。

一、安全阀安全阀是电站中常见的一种阀门,用于在系统超压时减压保护设备及管道。

其结构特点包括主体、封头、底座、弹簧、调整螺钉等部件。

安全阀应根据压力要求和安全系数选用,并定期保养维护。

二、调节阀调节阀是用于控制介质流量、压力、温度等参数的阀门。

常见的调节阀包括节流阀、减压阀、调节球阀等。

调节阀应根据具体工况选用,并定期检修以保证其正常运行。

三、截止阀截止阀是用于切断或接通介质流动的阀门,常用于电站的管路系统。

其结构特点包括阀体、阀瓣、阀盖、阀杆等组成部件。

截止阀应根据工况选用,且在使用过程中要注意操作规范,防止泄漏和故障。

四、排泄阀排泄阀是排除系统介质的阀门,用于调整和控制介质流量,防止管道过载。

常见的排泄阀包括放水阀、疏水阀等。

在选用排泄阀时,应考虑介质性质、流量大小等参数,并定期检查和维护。

五、蝶阀蝶阀是一种简单、轻便的阀门,具有密封性能好、流阻小等优点。

蝶阀广泛应用于电站的给排水、冷却水等系统中。

在使用蝶阀时,应注意阀座的选择和密封性能,以确保其正常工作。

六、球阀球阀是一种流体控制阀门,具有流通阻力小、密封性好等特点,常用于电站的介质切断和流量调节。

球阀可分为浮动式球阀和固定式球阀,选用时需根据介质性质、压力要求等因素进行选择。

七、止回阀止回阀是一种流向只能单向通过的阀门,用于防止介质回流和管道水锤。

常见的止回阀有升降式止回阀、卡箍式止回阀等。

在选用止回阀时,应考虑阀门材质、密封性等因素,并定期进行维护。

八、闸阀闸阀是一种切断介质流动的阀门,常用于管道上作为截流或转换流向的装置。

其结构特点包括阀体、阀瓣、填料、密封圈等。

在使用闸阀时,要确保其正常的密封性能和操作规范,以避免泄漏和故障。

结语:本手册对电站常用阀门的类型、结构和应用进行了简要介绍,以便工作人员能够正确选用和使用阀门,并保持其正常运行。

发电厂常用阀门介绍及操作注意事项

02
在使用过程中,应注意观察阀门的运行状态,及时发现异常情况并采取相 应措施。
03
在阀门出现故障时,应及时停机检查并修复,避免故障扩大或引发安全事 故。
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阀门卡涩
总结词
阀门卡涩是指在开启或关闭过程中,阀门无 法正常运动,影响设备的正常运行。
VS
详细描述
阀门卡涩可能是由于长期未使用导致润滑油 干燥、杂质进入或机械故障等原因造成。处 理时,可以加注润滑油、清理杂质或修复机 械故障等方法。如果无法解决,需要寻求专 业人员的帮助。
阀门密封件损坏
阀门密封件损坏可 能是由于长时间使 用、密封件老化或 安装不当等原因造 成。处理时,应更 换密封件,并检查 密封件的安装是否 正确。对于一些特 殊类型的阀门,可 能需要采用特殊的 密封材料和安装方 法。

第 一 章
门介绍电 厂 常 用

闸阀
总结词
闸阀是一种常见的截断类阀门,主要用于截断或接通管道中的介质。
详细描述
闸阀具有全通径或缩径设计,适用于各种流体介质,如蒸汽、水、油品等。闸阀的 优点在于密封性能好,流体阻力小,开启和关闭迅速,操作简便。在发电厂中,闸 阀常用于主蒸汽系统、给水系统、凝结水系统等管道的控制。
截止阀
总结词
截止阀是一种控制类阀门,主要用于调节管道中介质的流量和压力。
详细描述
截止阀的阀瓣沿着阀座中心线移动,可以调节介质的流量和压力。 截止阀具有结构简单、密封性能好、流体阻力小等优点。在发电厂 中,截止阀常用于调节蒸汽、水等介质的流量和压力。
球阀
总结词
球阀是一种转角类阀门,通过球体的旋转来控制介质的流动。

ERSON阀门截止阀选型手册

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ERSON阀门-ERSON截止阀选型手册 EGY系列 EGY系列截止阀采用更加合理Y型。结构。阀门的顶部和底部的 引导盘保证 . 阀杆操作没有高温介质侧推力的冲蚀。非旋转阀 。杆使所有运动部件的摩擦降低,阀杆填 . 料寿命延长,使得 EGY系列在极端.工况.下平稳、安全的运行.与.操作。 设计特点 直流通.道设计. 1,Y型截止阀的构造和更接.近直线流道设计使得介.质可以获 得更高.的SCB值和更低的压头损失。 特殊处理的密封面 2,阀体和阀芯采.用特殊工艺堆焊的硬质合金密封面,相比同 类DC产品结构更紧凑,寿命更加长久。 国际一线的填料密封 3 ,采用全球领先 . 的卡勒克 . 高温填料,最优的填料密封使得 阀门.操作轻松自如。 独特设.计的引导环 4 ,在阀瓣上安装了垂直导向的引导环 QT ,活塞结构的设计杜 绝了卡死擦伤以及冲击造成的阀门故障。 硬质合金的阀瓣 5 , STEYCITE 硬质合金的阀瓣和 SW 密封面保证 . 了阀门整体的 机.械性,耐.温耐高压耐磨损耐冲蚀,保证阀门的长久使用。 便于检修.的设计 6,设计合理,方便拆解,内部配件易于更换。 应用工况 锅炉疏水 汽轮机疏水 阀座.上下疏水 给水疏水 汽包排气 过热器排气和疏水 吹灰器.隔离 旁路隔离阀 省煤器总管疏水 端部连接 承插焊接 对焊连接 法兰连接 尺寸 3/4-8吋 EGY20M2E3500B EGY30M2E3500B EGY40M2E3500B EGY50M2E3500B EGY60M2E3500B EGY80M2E3500B EGY20M1E3500B EGY30M1E3500B EGY40M1E3500B EGY50M1E3500B

中国华电集团公司火电厂烟气脱硫工程(石灰石-石膏湿法)设计导则(A版)

中国华电集团公司火电厂烟气脱硫(石灰石-石膏湿法)设计导则(A版)中国华电集团公司2007年10月北京目录前言 (1)1 范围 (2)2 规范性引用文件 (3)3 术语和符号 (4)4 一般规定 (6)5 总平面布置 (8)5.1 一般规定 (8)5.2 总平面布置 (8)5.3 竖向布置 (9)5.4 交通运输 (9)5.5 管线布置 (10)6 吸收剂制备系统 (11)7 二氧化硫吸收系统 (14)7.1 系统选择 (14)7.2吸收塔 (14)8 烟气系统 (17)9 副产物处置系统 (19)9.1 一般规定 (19)9.2 皮带脱水系统 (19)10 废水处理 (21)10.1 废水水质 (21)10.2 废水处理系统和布置 (21)10.3 废水处理设备、管道和阀门 (21)10.4 废水处理加药系统 (22)10.5 脱硫废水的利用和排放 (22)11 热工自动化 (23)11.1 热工自动化水平 (23)11.2 控制方式及控制室 (23)11.3 脱硫控制系统 (24)11.4 热工检测 (24)11.5 热工报警 (25)11.6 热工保护 (25)11.7 热工顺序控制及联锁 (26)11.8 热工模拟量控制 (26)11.9 脱硫烟气监测 (27)11.10 脱硫控制系统接口 (28)11.11 热工电源、气源 (28)11.12就地仪表要求 (29)11.13 电缆及导管 (29)11.14 火灾报警系统 (29)11.15 闭路工业电视监视系统 (30)11.16 热工实验室 (30)12 电气设备及系统 (31)12.1 脱硫电气设计总则 (31)12.2 脱硫高低压供电系统 (34)12.3 脱硫直流系统 (35)12.4 交流不停电电源(UPS) (36)12.5 二次线 (36)12.6 脱硫岛电缆及其敷设 (39)12.7 脱硫岛防雷接地 (39)12.9 脱硫岛通讯 (42)12.10 脱硫岛电动机 (42)13 建筑结构及暖通部分 (44)13.1 建筑 (44)13.2 结构 (45)13.3生活给排水与消防系统 (49)13.4 采暖通风与空气调节系统 (51)附录A 水域类别划分 (55)附录B1 脱硫控制系统与主机DCS之间的硬接线接口信号 (56)附录B2 环保实时在线监测参数 (57)附录B3 实验室设备仪表清单 (58)条文说明 (60)前言随着我国对火力发电厂SO x排放控制的日益严格,采用各种烟气脱硫装置愈来愈普遍,为了贯彻华电集团公司提出的“安全高效、经济适用、有保有压、区别对待”的电力建设方针和控制工程造价的一系列措施,统一和规范中国华电集团公司火力发电厂石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置的设计和建设标准,以合理的投资,获得最佳的企业经济效益和社会效益。

烟气脱硫工程设计方案(3篇)

第1篇一、项目背景随着工业化和城市化进程的加快,大气污染问题日益严重,尤其是二氧化硫(SO2)排放对环境的影响尤为显著。

SO2是引起酸雨的主要成分之一,对生态环境和人类健康造成严重危害。

为了响应国家节能减排的政策要求,保障环境质量,本项目针对某工业企业的烟气排放问题,设计一套烟气脱硫工程。

二、工程目标1. 减少SO2排放,达到国家排放标准。

2. 降低烟尘排放,提高烟气排放质量。

3. 提高能源利用效率,降低运行成本。

4. 保证系统稳定运行,减少维护工作量。

三、工程概况1. 项目名称:某企业烟气脱硫工程2. 项目地点:某市某区某企业3. 设计规模:日处理烟气量100000m³4. 设计标准:SO2排放浓度≤50mg/m³,烟尘排放浓度≤30mg/m³5. 工程总投资:约1000万元四、工艺流程1. 烟气预处理- 通过设置烟气冷却器,降低烟气温度,有利于后续脱硫反应的进行。

- 设置电除尘器,捕集烟气中的烟尘。

2. 脱硫反应- 采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,将SO2转化为石膏。

- 石灰石经破碎、磨粉后与烟气中的SO2反应,生成CaSO3,进一步氧化为CaSO4。

3. 湿法脱硫系统- 设置吸收塔,烟气与吸收液(石灰石浆液)充分接触,SO2被吸收。

- 吸收液中的CaSO3和CaSO4经过滤、浓缩、脱水等工序,制成石膏。

4. 废液处理- 对脱硫废液进行中和、沉淀、过滤等处理,达到排放标准。

5. 湿法脱硫系统补充- 设置脱硫塔喷淋系统,确保脱硫效率。

- 设置脱硫塔搅拌系统,提高脱硫效果。

五、主要设备选型1. 烟气冷却器:选用列管式冷却器,冷却效率高,占地面积小。

2. 电除尘器:选用高压静电除尘器,除尘效率高,运行稳定。

3. 吸收塔:选用喷淋塔,喷淋效果良好,脱硫效率高。

4. 石灰石浆液制备系统:选用高效制浆设备,保证浆液质量。

5. 废液处理系统:选用高效中和、沉淀、过滤设备,确保废液达标排放。

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电厂脱硫阀门选型 电厂烟气脱硫浆液管道设计总结,石灰浆调节阀选型,尾矿管最大的问题是磨损,腐蚀和磨蚀是造成管道磨损影响输送管道使用寿命的两大因素。尾矿管我公司根据实际需要采用超高分子量聚乙烯,它是由乙烯、丁二烯单体在催化剂的作用下,聚合而成的平均分子量大于250万的热塑性工程塑料;超高分子量聚乙烯复合管的外层是钢管,具有较强的抗冲击性、耐高压,防止内衬管蠕变行好;内衬超高分子量聚乙烯具有优异耐磨性(其耐磨性是钢管的3-6倍)、耐压、耐腐蚀、化学性能稳定、不易结垢、内壁光滑、摩擦系数小,在浆体输送过程中,压力损失小,降低了输送成本,大大提高了输送效力;超高分子量聚乙烯管具有极高的耐冲击性,在现有的工程塑料中本产品的冲击韧性值最高,本产品按GB1843标准,进行悬臂梁冲击实验达到无破损;超高分子量聚乙烯管耐环境应力开裂性最优,弹性模量是PE100的1.5倍以上,抗疲劳强度>50万次;超高复合管标准长度为12米,安装方便。 [摘要]石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺在国内外已经非常成熟,同时国内也涌现了很多脱硫总包公司及专业脱硫设计公司。浆液(石灰石浆液和石膏浆液)管道设计工作量在湿法烟气脱硫工艺设计中至少占60%的比例,重要性不言而喻。浆液管道与火电厂一般汽水管道的设计有很大的区别。浆液管道具有易磨损、易腐蚀及易堵塞等特点,在管道选材及布置设计时既要满足一般流体管道设计的各种规范及通用要求,同时更要考虑到浆液管道在流程设计、布置设计、选材、流速计算、坡度设计、阀门及管件选型、支吊架选型等方面的特殊性。 [关键词]浆液管道;介质特点;设计;技巧 1前言 目前国内使用十分成熟的石灰石-石膏湿法烟气脱硫具有脱硫效率高、适应煤种广、脱硫剂价格便宜且采购方便、技术成熟可靠及装置运行稳定等特点,该湿法工艺适用于不同类型、不同规格的火电厂锅炉及其它燃煤锅炉,也是目前国内外应用最广泛的脱硫工艺(占所有脱硫工艺的80%左右)。湿法工艺涉及到的管道主要分为以下几类:烟道、浆液管道、汽水管道、空气管道。其中的浆液管道是以往电力工程设计中所没有的,它是水和固体颗粒物两种介质流的管道,它具有普通流体管道几乎所有特性,同时又具有易磨损、易腐蚀及易堵塞等普通流体管道所没有的特点,特别是在管道启动、运行、停止等状态时,如果设计得 不合理,就会造成沉积甚至堵塞。正是由于后面的几个特征决定了浆液管道在设计时与普通流体管道的巨大区别。 2浆液管道介质特点湿法烟气脱硫浆液管道,具有普通流体管道几乎所有特性,同时由于浆液管道内介质为石灰石粉或石膏粉等细小颗粒同水的混合物,并夹杂着部分氯离子(20000ppm以内)和重金属离子,使得浆液管道具有易磨损、易腐蚀及易堵塞等特点。 2.1磨损性 浆液的磨损性是指浆液中固体颗粒(特别是硅酸盐类)对被磨损材料的撞击及破坏。湿法烟气脱硫浆液介质主要由石灰石(CaCO3)颗粒(含有少量SiO2)、石膏(CaSO4?2H2O)颗粒和水组成,表3-1为郑州鼎盛新材料科技有限公司设计的某电厂2×300MW机组烟气脱硫工程中部分浆液的成分: 从表2-1可以看出,浆液的含固量一般为4.0%~50%。石灰石浆液颗粒直径取决于石灰石粉的目数,按照低标准250目的要求衡量,则石灰石浆液颗粒的直径一般小于60μm,而石膏颗粒粒径也大多小于100μm。在较高的流速(3m/s以上)时,这些颗粒会对管道内壁产生严重的磨损或冲蚀。 2.2腐蚀性 因浆液具有弱酸性,并且还夹杂着部分氯离子和氟离子,这些物质会与碳钢管壁发生化学反应而使钢管腐蚀,直至烂穿,影响脱硫装置的使用寿命。主要反应式为: 4Fe+SO42-+4H2O=FeS+3Fe(OH)2+2OH- 另外,Cl-比氧更容易吸附在金属表面,并把氧排挤掉,从而使金属的钝化状态遭到局部破坏而发生孔蚀,某些不锈钢材料也难以避免。浆液对金属管的腐蚀形式有:点蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀、疲劳腐蚀、电化腐蚀等等。 石灰浆调节阀选型防止腐蚀的最佳方法是阻止浆液与金属面接触,如衬胶(目前应用较广泛的为丁基橡胶)或衬塑。 2.3易堵塞性 湿法烟气脱硫浆液管道为两相流。两相流的特点是流速一定要控制在合适的范围之内。流速高了易产生磨损并大大增加管道阻力,而流速低了则会产生沉积,缩小管道的流通面,直至堵塞整根管道。浆液管道的易堵塞还表现在沉积物长期不清理会导致硬化结块,最终整根管道报废。 对于含有弱碱性(含Ca2-)的管道还有容易结垢的特点,不管流速如何,长期运行均会导致管道结垢堵塞。这也是湿法烟气脱硫吸收塔浆液PH保持5~6(弱酸性)的重要因素之一。 3浆液管道的设计 针对湿法烟气脱硫浆液管道的介质特点,郑州鼎盛新材料科技有限公司在设计浆液管道时既要满足普通低压流体管道设计的规定及要求,同时又要考虑到浆液管道的特殊性。下面从浆液管道设计时的一般要求、管道选材、管径计算、坡度要求、管廊布置、阀门选型及布置、支吊架布置等几个方面介绍: 3.1一般要求 浆液管道流程设计时的一般要求:应充分注意采用先进技术,合理利用装置内的能量,妥善地处理废气和废液(由于脱硫废水中可溶性盐类和氯离子含量非常高,对再利用用户的系统材质和产品会造成不良影响,所以脱硫废水最好用作锅炉捞渣、冲灰、冲渣的补充水或煤场洒水等);必须满足正常生产、开停工、安全和事故处理的要求,并应考虑维修要求和一定的操作灵活性;管道进出装置处应设置切断阀;装置因事故或定期停工要进行大修时,应有将装置内物料全部排出至事故浆罐的措施。 浆液管道布置设计时的一般要求:应符合工艺设计要求;尽量布置成“步步高”或“步步低”,以避免液袋或“盲肠”,否则需要设置导淋点,或至少通过人工清除;先难后易,如先布置重要的、大管径的、浆液的管道,后布置细小的、次要的、轻的管道;管道布置应整齐有序,横平竖直,成组成排,便于支撑;纵向与横向的标高应错开,一般在改变方向的同时改变标高;管道最好架空或地上敷设,浆液管一般不允许地沟敷设或直埋;不妨碍设备、机泵、仪表和阀门的操作及维修;满足流量计、密度计及PH计等对管道的特殊要求;变径管件应紧靠需要变径的位置,以节约管材;管道应妥善支撑;人通行处管底标高不宜小于2.2m,车通行处管底标高不宜小于4.5m;并排布置管道法兰外缘之间的净距不宜小于25mm(无法兰管道为50mm),或保温层之间的净距不宜小于50mm;穿楼板时予留孔应设挡水沿,孔径应满足法兰进出;无压流管道孔板应布置在立管上,以利于排净;法兰的位置设置要满足安装螺栓的操作空间;管道一般应设坡度(坡度要求后面会详细展开说明);浆液管道应远离电气设备及电缆桥架,无法避免的则管道尽量在下面走,以防止滴液腐蚀电气设备;泵吸入段应留有有效的气蚀余量,一般至少为泵所需气蚀余量的1.2倍,泵吸入段应尽量短而直,泵入口的大小头应尽量靠近浆液泵。 3.2管道选材 目前,国内浆液管道一般采用的材料有:衬胶碳钢管(RL)、衬塑碳钢管(PL)、玻璃钢管(FRP)、聚丙烯(PPR、PPH)管、不锈钢(304、316)管等。 衬胶碳钢管(RL)以普通碳钢管(Q235-A)或优质钢管(20#)作为钢架材料,以橡胶(一般是丁基橡胶)作为衬里层,将金属特性和橡胶特性合二为一。衬胶碳钢管具有耐磨、抗渗防腐、耐热(120℃)等性能,管与管之间采用法兰连接。碳钢衬胶管是目前应用最广泛的烟气脱硫浆液管道。碳钢衬胶要彻底,不仅要对所有管道内壁进行衬胶,还要对所有可能接触浆液的部件如法兰面(衬胶要覆盖法兰面而无需垫片)、管内件、阀门、浆液泵等进行衬胶。否则,只要有一处被腐蚀,烂点就会蔓延,直至影响整个部件。目前,我国国内的衬胶管道厂家也比较多,如:济南长虹、靖江王子、郑州力威、杭州顺豪等。 衬塑钢管(PL)是普通碳钢管或优质钢管内衬塑料而成的管材。衬塑钢管(PL)分钢衬聚丙烯(PP)、钢衬聚乙烯(PE)、钢衬聚氯乙烯(PVC)、钢衬聚四氟乙烯(PTFE)等几种,管与管之间也采用法兰连接。由于价格比衬胶钢管贵,在烟气脱硫工程中衬塑钢管(PL)一般只用在细小口径的浆液管中。 玻璃钢管(FRP)是一种由基体材料和增强材料两个基本组分并添加各种辅助剂而制成的复合材料。常用的基体为各种树脂,常用的增强材料主要有碳纤维、玻璃纤维、有机纤维等。玻璃钢管(FRP)具有耐腐蚀性、耐热性、耐磨性、重量轻等特点。玻璃钢管道的接头方式有多种,主要包括:承插胶接、平端对接、法兰连接等,公称压力从常压至4.0MPa不等,温度范围为-40~l00℃。缺点是相比金属管强度低、刚性差,长期受紫外线照射易老化,在湿法烟气脱硫工程少部分会采用,如喷淋管、氧化空气管等。 聚丙烯(PPR、PPH)管是采用无规共聚聚丙烯经挤出而成的管材(注塑成为管件),是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。PPR(PPH)管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不易结垢等特性外,还有较好的耐热性,PPR(PPH)管的最高工作温度可达95℃。PPR(PPH)管材、管件可采用热熔和电熔连接,安装方便。PPR(PPH)管的缺点是相比金属管强度低、刚性差,5℃以下存在一定低温脆性,PPR(PPH)管长期受紫外线照射易老化降解;另外,PPR(PPH)管的线膨胀系数较大(0.15mm/m℃),在布置设计时要有吸收热膨胀的措施。少数湿法脱硫工程采用PPR(PPH)管作浆液管道,主要还是看中它的价格便宜、安装方便。如北高峰电力设计公司设计的某电厂1×320MW燃煤机组烟气脱硫工程就采用了PPH管作室内浆液管道。 不锈钢(304、316)管具有防腐、耐热、强度高及美观等性能,缺点是价格高,并且碰到氯离子时也会生锈。不锈钢(304、316)管一般用在细小而无法衬胶的浆液管道中,如DN10~DN40等。 3.3管径计算 管道的设计应满足工艺对管道的要求,其流通能力应按正常生产条件下介质的最大流量考虑,其最大压力降应不超过工艺允许值,其流速应位于根据介质的特性所确定的安全流速范围内。 在以往普通流体管道(碳钢管)设计中,介质流速一般是0.6~4.0m/s,蒸汽流速最高可达90m/s。而浆液两相流管道的流速有特殊的要求(防磨、防沉积、防振动):带压浆液管道流速宜选择在1.2-3.0m/s范围内,自流管道流速宜不超过1.2m/s。这样,初选管径可由下式求得: di=18.8(qv/u)0.5 di——管内径,mm; qv——体积流量,m3/h; u——浆液流速,m/s。 由计算所得的di并按照典规或其它规范来选定公称直径DN。因为是低压流体,公称压力一般选为PN1.0或PN0.6(仅针对大管径,如DN≥400mm)。根据选定的DN再来计算管道压力降是否满足工艺要求,见下式: ΔP=ΔPm+ΔPj+ΔPh ΔP——管道总压降,KPa; ΔPm——管道摩擦阻力,KPa; ΔPj——管道局部阻力,KPa; ΔPh——浆液水平高差阻力降,KPa 其中ΔPm、ΔPj和ΔPh的计算公式如下: ΔPm=λLρu2/(2di) ΔPj=Σξρu2/2000 ΔPh=ρgh/1000 λ——管道摩擦系数,无量纲; L——直管长度,m; ρ——浆液密度,Kg/m3;

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