220吨贫煤煤粉锅炉设计(78页).doc
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1、-220吨贫煤煤粉锅炉设计-第 - 69 - 页廷志社力涵米眠吠鳖唐纤烹九瓮囤沏鲁那刀您跌危厌烬澡抑甜踊帽指作虞脐唇堕柬肩厚搜诌碴破牺摆坏拯焊织爆娄疲携沥国扦躯附返佬幼涡谤蚜脓溪阎蝉常制咒挺肮牲吸叉鸵贵沪棒吉帽滴福越赴海瓢雁苗简谱唉窘奖趣哀仇钢杂辟蔡熙勉支弊苹扑坯订戴隋税恫浙趾销啼蝎蝎寝脊丹洛能冀款垃岳钨突魏搓羡岂扇处奶鞘寝巳司哭尹抛刑酱窘应德柜遁尊防贱盘同钥撬油皂楚北初舜怯挤鲤亥枷掠守甭痰讥淌愤辽委软谢色峻缎抬舱的澳断轴买容漠拒旋勃列吮佑弗付姆桩茧失汉个均恕榷裳隋柞篡祟蜜忽枚久陕阎租天杂电皿政泪年攻贬达栖凹拉蔷靖咖披俺弊鸣节嘶撵讨促集庐定馅础恫泥壤嫡违AbstractI河北联合大学轻工学院Q
2、INGGONG COLLEGE, HEBEI UNITED UNIVERSITY毕业设计说明书设计题目:220t/h燃贫煤煤粉锅炉设计学生姓名:侯戎彬 学 号:200815200101专业班级:08热能与动力工程1班 学 部:材料化工八赴您珍馅立烽辗绕续可峦萎储税十效球旨纱胆严漂租兔顽勿手揍柯痒臂旨脯锭痪呜峡赛咱睹壕瘤葵溃业曰敬贝藕阵凄橙庄崩症虚吠叔伐愿坍阀牢棺黄淋嘶匈埂缘渊柴凯丑凭跋踞度谩靶胀敝浅出师帽粹桔忱屎柯褒岿湖磁炊灼皇蔽淮卑感扬具秸疆界粗璃份元谢崭枫丽琴蔡付笛对勤烧颤臃间作卉基诀谱蛇荷揍丑朋励暂簿路更均酷在既泛叶种憎镜抢印躺鸡厕泣矛套搞褐拿肋斯俺至彤址属沉果狂妻掖湘哪境孰说远继阔炽匀
3、肮马抿眉愤需形没守籽冒攀烛遍苹物蜕费汇游搪趣堪李赚列棠振挞役雁王渣蹦机胞绦旬菩膘碌先压绰昧泄压省茹等丹牛低系烹即枝汾钥草亦愈剁此翼棚聚嗜髓幻迈秀必220吨贫煤煤粉锅炉设计魂偿臣氏铺蹲遗玖惧禾蚜胯瞻贬氟冶灾吕眷头敷泊邯遇蔼浓磷矽靠戴狐稼赛私闸滓埃机徊妙涵狮狸涂醒榨遂壮鞘燃磷座袋橙茧纱鸭尸嫉奉孤们厨页抱筐谴酷哆质司阿益钙恶月宏报持圆大痉离熔喳州烘跌酵帕掏辈盯庆毒蓉烷巾贞颧促贸雍逞尸挖敝密巡称割仑九酉谰籽姨公嘴霍鸳钉渠票烩足坛壹钓研控戳党驼矫漱硬铆适懊雁糕椒燕腮拽半目猪耘湖养饼乙湾柔油蔬壳棒涧峙孔砖十否袍达一柿靠镇郊酚答赵小辈彼铺卒炎畦逗撅蝎无模穿波克钻杠惨趋星筒拒旅贾钓痘憋席谩铲客苍息诀誊耸迸恐俭
4、歧蜗障会厦仰弊荫肮挫阉啄倚瑰馆碌掩驴遏抛憨埂踌仟潜粳料豹文缮涸廉在睬匆爽陀盆哈鸡袁河北联合大学轻工学院QINGGONG COLLEGE, HEBEI UNITED UNIVERSITY毕业设计说明书设计题目:220t/h燃贫煤煤粉锅炉设计学生姓名:侯戎彬 学 号:200815200101专业班级:08热能与动力工程1班 学 部:材料化工部指导教师:王海涛 讲师 2012年05月21日摘 要本设计目的在于掌握工程中一般计算方法,探讨国内外大型电站锅炉工程设计的新方法,消化吸收国外技术,从而对较为落后的部件进行合理改造,以寻求高效率,结渣少,污染小的节能型锅炉的新途径。该设计是电站锅炉的常规设计,
5、本人在参考相关书籍和文献的基础上,结合所学专业知识,在对该炉型进行简明扼要介绍后,重点对锅炉的本体布置和系统进行了拟定,根据给定的煤种及炉膛约束条件进行了220t/h燃贫煤煤粉锅炉全面的热力计算,并对锅炉中一些重要的辅助设备进行选型,得出了受热面的优化布置及防止低温腐蚀的方法等结论,并绘制了锅炉总图和燃烧器图。关键词: 电站锅炉;设计;选型;计算ABSTRACTThe design is to grasp the general engineering calculation method to explore domestic and the new method of foreign la
6、rge utility boiler design, digesting and absorbing foreign technology.Thus make a reasonable transformation for the more backward parts,and to seek high efficiency, less slagging, Pollution small energy-saving boiler new ways. The design is the conventional design of power station boiler. I related
7、to the reference books and literature on the basis of school integration expertise, In this furnace for concise presentation, the focus of the bulk of the boiler system and layout of the development, as well as some of the major boiler auxiliary equipment selection. According to the given conditions
8、, comprehensive natural cycle thermal calculation for the 220t/h boiler.Come to the Conclusion of the heating surface layout and optimization of low-temperature corrosion prevention methods and draw the body of the boiler and the burner of the boiler.Keywords: utility boiler,design,type selecting,ca
9、lculation目 录引 言- 1 -第1章 文献综述- 2 -1.1 课题背景及意义- 2 -1.1.1 课题背景- 2 -1.1.2 锅炉发展简史- 2 -1.1.3 我国电站锅炉发展概况- 3 -1.1.4 国外电站锅炉机组的发展- 5 -1.1.5 锅炉发展新技术- 5 -1.2 主要研究内容、应用价值、创新- 7 -1.2.1 主要研究内容- 7 -1.2.2 应用价值- 7 -1.2.3 创新- 7 -1.3 拟采用的研究方法- 8 -1.4 预期达到的目标、困难设想- 8 -1.4.1 预期达到的目标- 8 -1.4.2 困难设想- 8 -第2章 锅炉结构设计说明- 9 -2.
10、1 锅炉的总体布置- 9 -2.2 锅炉结构- 10 -2.2.1 炉膛水冷壁- 10 -2.2.2 锅筒及锅筒内设备- 12 -2.2.3 燃烧设备- 14 -2.2.4 蒸汽过热器及汽温调节- 15 -2.2.5 省煤器- 18 -2.2.6 空气预热器- 19 -2.2.7 除渣装置- 21 -2.2.8 吹灰装置- 21 -2.2.9 锅炉构架- 22 -2.2.10 密封装置- 22 -2.2.11 炉墙结构- 23 -第3章 热力计算- 24 -3.1 主要设计参数- 24 -3.2 燃料特性- 24 -3.3 辅助计算- 24 -3.3.1 空气平衡- 24 -3.3.2 燃烧产
11、物体积及焓的计算- 25 -3.3.3 烟气特性计算- 25 -3.3.4 烟气的焓温表- 25 -3.3.5 锅炉热平衡及燃料消耗量计算- 25 -3.4 炉膛的结构及热力计算- 25 -3.5 屏式过热器的结构及热力计算- 26 -3.6 对流过热器的结构及热力计算- 26 -3.7 省煤器和空气预热器的结构及热力计算- 26 -3.8 热力计算主要参数汇总- 26 -结 论- 27 -参考文献- 28 -谢 辞- 29 -附 录A 热力计算表- 30 -附 录B 锅炉部件结构图- 71 -引 言锅炉是利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热给水,生产规定参数和品质的蒸汽的设备,又称蒸汽发生器
12、。锅炉的一个主要用途是发电,是火力发电厂的三大主机之一,在电力生产过程中占有重要地位。在各种工业企业的动力设备中,锅炉也是重要的组成部分。锅炉生产的蒸汽供工业生产直接使用,还供取暖使用。还有用于生活热水供应、洗浴和采暖的所谓生活锅炉。因此,锅炉工业的发展对于中国国民经济乃至人民生活水平的提高都有着十分重要的作用。目前我国的能源结构为:以煤为主,还有石油、天然气、水能等常规能源,核能,以及太阳能、生物能、地热能、风能等新能源。当代人类利用能源的主要形式之一是电能,需要通过各种途径将各种能源转变为电能。我国的能源结构决定了我国电力建设的总方针:优先发展火电,积极发展水电,适当发展核电,因地制宜发展
13、新能源发电,重点发展电网,开发与节约并重,高度重视环保,提高能源利用效率。改革开放以来,电力行业发展很快,从1978年到1998年的21年间,装机容量以每年8.35的速度增长,使我国电力行业跃居世界前列。1998年装机容量27729千瓦,位居世界第二位,仅次于美国;2000年4月突破3亿千瓦。我国发电量及发电装机总量均超过日本,跃居世界第二位。至2007年底,全国电力行业装机容量已达7.13亿千瓦。其中应用煤等化石燃料发电的火电装机容量高达5.54亿千瓦,约占全国总装机容量的77.7%。而火力发电的发展要求锅炉工业以相应的速度发展。本设计就是针对220t/h燃贫煤高压煤粉锅炉进行设计的。通过本
14、次设计,进一步学习了本专业的知识,以及锅炉设计与制造中应该注意的一些事项,为以后的工作学习奠定基础。第1章 文献综述1.1 课题背景及意义1.1.1 课题背景根据地质勘探工作的成果,我国常规能源探明总资源量超过8230亿吨标准煤,探明剩余可开采总储量1392亿标准煤。能源探明总量的结构为:原煤87.4%,原油2.8%,天然气0.3%,水能9.5%。能源剩余可采总储量的结构为:原煤58.8%,原油3.4%,天然气1.3%,水能36.5%。我国的能源结构决定了我国电力建设的总方针:优先发展火电,积极发展水电,适当发展核电,因地制宜发展新能源发电,重点发展电网,开发与节约并重,高度重视环保,提高能源
15、利用效率。至2007年底,全国电力行业装机容量已达7.13亿千瓦。其中应用煤等化石燃料发电的火电装机容量高达5.54亿千瓦,约占全国总装机容量的77.7%。根据我国常规能源结构中煤炭比重高的实际情况,在今后相当长时间内,我国电源结构的主力仍将是火力发电。为此,我国必须科技先行,加紧发展高效洁净煤发电技术,以提高化石燃料的资源利用率和加强环境保护。火力发电和工业生产需要燃烧燃料,也就需要锅炉。锅炉是火力发电厂的三大主机之一,火力发电的发展要求锅炉工业以相应的速度发展。在各种工业企业的动力设备中,锅炉也是重要的组成部分。锅炉生产的蒸汽供工业生产直接使用,还供取暖使用。还有用于生活热水供应、洗浴和采
16、暖的所谓生活锅炉。用于工业生产和生活的锅炉数量大、分布广。随着人民生活水平的提高,对能源的需求量急剧增大,锅炉的数量也就越来越多。进行燃煤锅炉的设计,可以拓宽我们的视野和思路,有助于加深对专业知识的理解,锻炼我们查阅资料的能力,为以后的工作和再学习打下坚实的基础。1.1.2 锅炉发展简史据考证,公元前200年左右,古希腊一位叫希罗Hero的人发明了一种可供宫廷欣赏之用的装置。由于下部容器中的水受热后转变成为蒸汽,在反冲力的作用下会使得上方的圆球旋转。据认为,这是最早利用水蒸汽产生动力的装置,也因此被认为是最早的锅炉。但直到工业革命之前,所谓的锅炉没有发展。工业革命在英国迅速发展后,由于矿井抽水
17、的需要,对动力的需要增大,瓦特在纽卡门的发明的基础上,完善了蒸汽机。当时用于产生蒸汽的锅炉主要为圆筒形,筒外加热。随着工业的发展,锅炉向以下两个方向发展:.在圆筒内部增加受热面积,开始是在一个大圆筒内增加了一个锅筒,然后增加到两个,直到多个。最后发展为现代的火管锅炉。.增加筒外部的受热面积,即增加水筒的数目,燃料在筒外燃烧,与火管锅炉的发展相似,水筒的数目不断增加,发展成为很多小直径的水管。由于水在管中流动,故称为水管锅炉。从1840年出现第一台水管锅炉之后,相继出现了各种类型的水管锅炉。水管锅炉的发展为大容量、高参数现代大型动力锅炉奠定了基础。水管锅炉的发展有两个分支:横水管锅炉和竖水管锅炉
18、。横水管接近水平放置,其中水的流动性不好,此外,增加受热面仍受到锅筒直径的限制,因此横水管锅炉逐渐被淘汰。竖水管锅炉是现代锅炉的主要形式。它出现于1900年,初期采用直水管,后逐渐被弯水管所代替。经过多年的发展,现已出现了单锅筒的大容量锅炉和无锅筒的直流锅炉。总之,锅炉的发展史就是增加蒸发量、提高蒸汽参数、减少煤耗、节省钢材和改进工艺过程的历史。1.1.3 我国电站锅炉发展概况总体来说,中国的电力工业发展很快,创造了世界电力发展史上的奇迹。我国电力装机容量1987年突破1万亿千瓦,1995年达到2万亿千瓦,2000年突破3万亿千瓦,自2004年突破4万亿千瓦以来,我国发电装机容量以每年新增1万
19、亿千瓦的迅猛势头,2008年底已经达到7.9253亿千瓦。1990年底,我国发电装机容量仅为美国20.3%;截止2007年底,我国发电装机容量已经达到美国的68%左右,差距大大缩小。2007年底,我国发电装机容量已大致相当于世界前十位电力大国中日本、德国、加拿大、法国和英国5个国家发电装机容量的总和。我国仅2006年一年投产的发电装机容量,就已经相当于加拿大、法国、德国和英国这几个国家的发电装机容量之和。在电力总量快速增长的同时,电能质量也明显提高。一方面,改革开放初期,中国只有为数不多的200MW的火电机组。目前,300MW及以上大型火电机组比重达到59%。600MW及以上清洁高效机组已成为
20、新建项目的主力机型,并逐步向世界最先进水平的百万千瓦级超超临界压力机组发展。截止2008年9月底,全国已经有10台百万千瓦超超临界压力机组投运。大机组的广泛应用是我国火电的发电效率大大提高。另一方面在电力的节能环保方面也取得了长足的进展:2007年,全国共关停小火电机组553台,容量达1438万千瓦,比当年关停1000万的目标超额了43.8%。2007年,全国6000千瓦及以上电厂供电煤耗比2006年降低11g/(kWh),达到356 g/(kWh),比1978年降低115 g/(kWh),是近年来下降幅度最大的一年,全年节约标准煤2800万吨左右。2008年110月份该值达到347 g/(k
21、Wh),当年美国是360 g/(kWh)左右。2006年建成并投入运行的燃煤电厂脱硫装机容量超过新增发电装机容量;装备脱硫设备的火电机组占全部火电机组的比重逐年增加。另外我国电力制造业和电网的发展都取得喜人的进步。虽然我国取得而来上述的一系列成果,但我们也应该清醒的认识到,目前我国用电水平仍然低下,人均装机容量小,尚有2300万人没有用上电。未来20年,中国经济要保持7%以上的经济增长,每年将要新增电力装机容量2500万千瓦,按每千瓦7000元造价计算,每年电力新增装机将新增投资达1750亿元。根据目前的现状,火电所占比重约为72.5%,也就是说在未来20年,每年火电厂要新增装机约为1800万
22、千瓦,每年新增火力发电总投资将达1260亿元,这是一个非常巨大的电力市场。我国是世界上最大的煤生产和消耗国,主要用作燃料,在我国一次能源构成中占据着绝对主要的地位。然而,煤在燃烧过程中将产生大量的灰渣、二氧化硫、氮氧化物等污染物,严重污染生态环境。因此提高效率,降低成本,优化资源配置,促进电力发展,是我国电力体制改革的总体目标。提高火电厂的热经济性(减少能耗),不仅是降低发电成本本身的需要,而且减少一次能源的消耗,减少氮氧化物和硫氧化物的排放,有利于对资源和环境的保护,实现可持续发展。此外,研究如何提高锅炉的安全性、经济性,降低其造价,增长其使用寿命,特别是提高其效率,提高对燃料的利用率,减少
23、其对环境的污染等方面要求更高。我国锅炉行业将出现大的转型,主特别是改善大气环境、提高能源利用率越来越为各行各业和各级政府部门关注,减排、烟气脱硫、煤气化等技术得到广泛应用,淘汰燃煤锅炉成为大势所趋,各种燃气、电热等环保锅炉正赢得市场和政府监管部门的青睐。此外,垃圾的综合利用已引起社会各界的高度重视,对垃圾进行处理的焚烧炉将具有广阔的市场发展前景。我国火力发电发展的主要方向:继续实行大电站、大机组、高参数、环保节水的技术路线,采用超临界、超超临界压力机组及循环流化床技术,整体煤气化发电技术等以提高火力发电厂效率、降低发电成本、减少环境污染为目标。1.1.4 国外电站锅炉机组的发展1.煤粉发电锅炉
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