太阳能发电中换热器的优化设计方案与要点,电力论文.docx
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1、太阳能发电中换热器的优化设计方案与重点,电力论文摘 要: 针对太阳能光热发电中新型蛇形管、圆形集箱构造式换热器,从设计角度出发分析了换热器的设计思路和构造。基于TEMA标准釜式蒸发器的特点,对新型换热器零件的材料和构造进行了改良,对今后太阳能光热发电中此类新型换热器的设计和制造具有一定参考价值。 本文关键词语 : 太阳能;新型换热器,设计: 0、 引言 对于太阳能光热电站,通常都是采用传统U型管换热器,但当前有一种新型蛇形管、圆形集箱构造式换热器已被成功开发应用,它相对于传统U型管换热器具有下面明显优势:1管束可充分自由收缩;2圆形集箱设计降低了热应力;3快速启动:10/min;(4锅炉管外径
2、不小于30 mm,厚度不小于4 mm;(5无须抽卸管束的空间,覆盖区更小;6根据ABMA标准采用分离的蒸汽锅筒,因锅筒内的双级蒸汽分离装置,蒸汽品质高对蒸汽轮机的运行非常重要;7上下联管产生至少15:1的自然循环。新型蛇形管换热器主要包括两个蒸发器换热器和一个单独的蒸汽锅筒1,蒸汽锅筒由外部的上下联管连接到蒸发器,同时管束通常有3处通道口,因而较壳体具有更大的灵敏性。此种蛇形管换热器设计、制造及检验验收都可知足(锅炉安全技术监察规程TSG G00012020下面简称(锅规、ASME、PED及相关法规要求。 1、 设备简介 1.1 、蒸发器构造 蒸发器作为蒸汽发生系统的主要部件,其性能非常重要。
3、构造主要还是基于TEMA类型的管壳式换热器,将管束和蒸汽空间放置在同一壳体中,壳体直径大于管束直径,蒸汽空间在壳体上方,即管束的上侧。管束有两个通道口,一个入口和一个出口2。 1.2 、蒸发器系统工艺流程 给水在蒸发器中加热产生高压蒸汽,驱动高压汽轮机发电。为了提高汽轮机效率,通常对汽轮机出口蒸汽进行再热,驱动低压汽轮机发电。高压蒸汽发生器系统每列包括一台过热器、一台蒸发器和一台预热器、两台再热器,分别与预热器和过热器并联3。在这个回路中,所有的传热流体都流过蒸发器。这种配置的优点是能够在一样蒸汽输出的情况下减少设备的换热面积。蒸发器系统工艺流程如此图1所示。 2 、换热器设计方案 (1新型蛇
4、形管换热器材质选用具有成熟应用经历体验的钢材,设计采用无管板蛇形管方案,封头采用1:2椭圆封头,采用大直径换热管,可减少堵塞,大大降低系统阻力。 图1 蒸发器系统工艺流程示意图 (2换热器在室外安装使用,外保温采用200 mm厚硅酸铝棉防止热损失,保证蒸汽系统热效率不低于96.7%。假如省煤器进口温度过低,在严寒天气条件下,系统中小型管道中的水或导热油或熔盐可能冻结。因而,应在汽包内增设一组换热管束,在省煤器进水处增设旁路,使部分给水进入汽包加热,以提高温度,防止管内凝固。 (3基于频繁启停会产生热应力,导致设备疲惫开裂的风险4,在换热器构造设计中,采用集管形式代替厚管板,将高温导热油或熔盐分
5、配到管束中。集管为圆柱形,可由相对较薄的材料制成,与传统管板相比,降低了热应力。在制造经过中,采用全焊后热处理的方式方法来降低残存余留应力。在设计和制造经过中,换热器能适应频繁启动天天启停一次。同时,集箱与管束之间的焊接接头设计在可检测的位置,以便在锅炉停机检修时进行外表无损检测,防止焊接接头疲惫损伤。 (4本设计考虑了规定的荷载效应及其他相关荷载,并按ASME-2规范对设备进行疲惫和有限元分析,对支架、吊耳和各管口进行了荷载验算。无论设备启动、停止或在各种负荷条件下,设备壁温均低于钢材的允许值,设备内所有应力集中处的应力水平也低于允许应力,保证使用寿命不低于30年。在预期寿命内,设备能承受以
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