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冷水江市鍋爐改造政策 可靠性強熱效率高

導讀:

某鍋爐廠在生產制造T91高溫過熱屏中,發現在機焊焊縫中多處出現大長度縱向裂紋缺陷,經多次返修無法完全修復,通過一系列工藝試驗,分析并總結了出現裂紋原因,為以后的生產制造奠定了基礎。

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冷水江市鍋爐改造政策

回歸鍋爐本質,只有質量好的鍋爐才能維持長久、穩定的使用壽命

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冷水江市鍋爐改造政策

新疆準東煤作為一種可開發利用前景廣闊的高堿金屬煤種,易沾污結渣特性極

新疆準東煤作為一種可開發利用前景廣闊的高堿金屬煤種,易沾污結渣特性極大限制了其高效利用.前人大量研究了準東煤在常規氣氛下的燃燒特性,但鮮見其在富氧氣氛下的燃燒和傳熱特性研究.為了研究富氧氣氛下燃用準東煤對堿金屬釋放及換熱器傳熱性能的影響,運用化工流程分析軟件AspenPlus建立空氣和富氧氣氛下準東煤燃燒工藝流程模型并進行反應模擬.通過控制氧燃比恒定并調節O2/CO2配比進行變工況分析,使準東煤燃燒絕熱火焰溫度與空氣氣氛下較為接近,對應工況下冷水江市鍋爐改造政策內具有相似的溫度分布.借助吉布斯反應器模擬得出反應物系在滿足相平衡和化學平衡的條件下所得產物組分及狀態參數、Na元素的賦存與轉化規律,為預測Na元素釋放形式提供參考.由于富氧燃燒煙氣富含高濃度CO2且水蒸氣含量增加,富氧燃燒方式下燃煤煙氣的傳熱特性將發生顯著差異.運用帶有Boston-Mathiasα函數的Peng-Robinson立方狀態方程(PR-BM物性方法)對準東煤在空氣和富氧氣氛下燃燒產生的煙氣進行物性估算,對比分析不同氣氛下煙氣密度、比熱容、導熱系數、黏度隨溫度的變化規律,為分析空氣及富氧氣氛下準東煤燃燒煙氣的對流傳熱特性差異提供更為準確的參數.采用外掠管束強制對流傳熱修正計算方法分析了不同燃燒氣氛下鍋爐煙道內各對流受熱面的傳熱性能.并采用CFD軟件對一束高溫再熱器管屏進行“煙氣-管壁-蒸汽”流固耦合傳熱數值模擬,對比空氣及富氧氣氛下燃煤煙氣物性參數對換熱器傳熱系數的影響.結果表明:40%O2/60%CO2氣氛下,Na元素釋放規律與21%O2/79%N2基本一致.隨著煙溫的降低,Na存在形式逐漸由NaCl和NaOH向Na2SO4轉變.但煙氣再循環的富集作用會加劇準東煤灰沾污結渣.由于富氧燃煤煙氣中三原子氣體濃度增加,物性參數發生變化使得對流傳熱性能增強,各對流受熱面傳熱系數為常規工況的1.24~1.27倍.在換熱器結構和煙氣及蒸汽入口流速、溫度相同時,富氧工況下再熱器各管圈對流傳熱系數較常規工況增加約21.43W/(m2·K),出口蒸汽平均溫度提高約11.32K。

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(4)煤的燃燒性能一般可根據煤的揮發分來判斷,但劣質煙煤和貧煤燃燒性能需進行燃料著火溫度的測定,甚至在試驗臺進行試燒后確定,以作為選擇合適的制粉系統形式的依據。

結論:

某鍋爐廠在生產制造T91高溫過熱屏中,發現在機焊焊縫中多處出現大長度縱向裂紋缺陷,經多次返修無法完全修復,通過一系列工藝試驗,分析并總結了出現裂紋原因,為以后的生產制造奠定了基礎。回歸鍋爐本質,只有質量好的鍋爐才能維持長久、穩定的使用壽命。新疆準東煤作為一種可開發利用前景廣闊的高堿金屬煤種,易沾污結渣特性極大限制了其高效利用.前人大量研究了準東煤在常規氣氛下的燃燒特性,但鮮見其在富氧氣氛下的燃燒和傳熱特性研究.為了研究富氧氣氛下燃用準東煤對堿金屬釋放及換熱器傳熱性能的影響,運用化工流程分析軟件AspenPlus建立空氣和富氧氣氛下準東煤燃燒工藝流程模型并進行反應模擬.通過控制氧燃比恒定并調節O2/CO2配比進行變工況分析,使準東煤燃燒絕熱火焰溫度與空氣氣氛下較為接近,對應工況下鍋爐內具有相似的溫度分布.借助吉布斯反應器模擬得出反應物系在滿足相平衡和化學平衡的條件下所得產物組分及狀態參數、Na元素的賦存與轉化規律,為預測Na元素釋放形式提供參考.由于富氧燃燒煙氣富含高濃度CO2且水蒸氣含量增加,富氧燃燒方式下燃煤煙氣的傳熱特性將發生顯著差異.運用帶有Boston-Mathiasα函數的Peng-Robinson立方狀態方程(PR-BM物性方法)對準東煤在空氣和富氧氣氛下燃燒產生的煙氣進行物性估算,對比分析不同氣氛下煙氣密度、比熱容、導熱系數、黏度隨溫度的變化規律,為分析空氣及富氧氣氛下準東煤燃燒煙氣的對流傳熱特性差異提供更為準確的參數.采用外掠管束強制對流傳熱修正計算方法分析了不同燃燒氣氛下鍋爐煙道內各對流受熱面的傳熱性能.并采用CFD軟件對一束高溫再熱器管屏進行“煙氣-管壁-蒸汽”流固耦合傳熱數值模擬,對比空氣及富氧氣氛下燃煤煙氣物性參數對換熱器傳熱系數的影響.結果表明:40%O2/60%CO2氣氛下,Na元素釋放規律與21%O2/79%N2基本一致.隨著煙溫的降低,Na存在形式逐漸由NaCl和NaOH向Na2SO4轉變.但煙氣再循環的富集作用會加劇準東煤灰沾污結渣.由于富氧燃煤煙氣中三原子氣體濃度增加,物性參數發生變化使得對流傳熱性能增強,各對流受熱面傳熱系數為常規工況的1.24~1.27倍.在換熱器結構和煙氣及蒸汽入口流速、溫度相同時,富氧工況下再熱器各管圈對流傳熱系數較常規工況增加約21.43W/(m2·K),出口蒸汽平均溫度提高約11.32K。工業企業選擇鍋爐有哪些注意事項:鍋爐是石油開采、紡織印染、造紙印刷等各類工業企業離不開的動能設備,工業鍋爐的市場占有量也越來越高。

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