回转式空气预热器结构及特点.pptx
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1、空气预热器空气预热器在电厂中常用的传热式空预热器是管式空预热器,蓄热式空气预热器是回转式空气预热器。随着电厂锅炉蒸汽参数和机组容量的加大,管式空气预热器由于受热面的加大而使体积和高度增加,给锅炉布置带来影响。因此现在大机组都采用结构紧凑、重量轻的回转空气预热器。第1页/共58页第2页/共58页两者相比较有以下特点:两者相比较有以下特点:回转式空气预热器由于其受热面密度高达500m2/m3,因而结构紧凑,占地小,体积为同容量管式预热器的1/10。重量轻,因管式预热器的管子壁厚1.5mm,而回转预热器的蓄热板厚度为0.51.25mm,布置相当紧凑,所以回转式预热器金属耗量约为同容量管式预热器的1/
2、3。回转式预热器布置灵活方便,是锅炉本体更容易得到合理的布置。在相同的外界条件下,回转式空气预热器因受热面金属温度较高,低温腐蚀的危险较管式轻些。回转式空气预热器的漏风量比较大,一般管式不超过5,而回转式在状态好时为810,密封不良时可达2030。回转空气预热器的结构比较复杂,制造工艺要求高,运行维护工作多,检修也较复杂。第3页/共58页空预器概述通常使用的受热面转动的是容克式回转空气预热器,而风罩转动的是罗特缪勒(Rothemuhle)式回转预热器。这两种均被采用,但较多的是受热面转动的回转式空气预热器。容克式空气预热器可以分为二分仓和三分仓两种。由圆筒形的转子和固定的圆筒形外壳、烟风道以及
3、传动装置组成。受热面装在可转动的转子上,转子被分成若干扇形仓格,每个仓格装满了由波浪形金属薄板制成的蓄热板。圆筒形外壳的顶部和底部上下对应分隔成烟气流通区、空气流通区和密封区(过渡区)三部分。空预器转向:烟气侧二次风侧一次风侧第4页/共58页烟气流通区与烟道相连,空气流通区与风道相连,密封区中既不流通烟气,又不流通空气,所以烟气和空气不相混合。装有受热面的转子由电机通过传动装置带动旋转。因此受热面不断地交替通过烟气和空气流通区。从而完成热交换,每转动一周就完成一次热交换过程。另外由于烟气的流通量比较大,故烟气的流通面积大约占转子总截面的5050左右,空气流通面积占30304040左右,其余部分
4、为密封区。第5页/共58页空预器总图第6页/共58页第7页/共58页回转式空预器的结构外壳回转式空气预热器壳体呈圆柱形,由两块主壳体板、一块侧座架体护板、两块转子外壳组件和一块一次风座架组成。主壳体板分别与下梁及上梁连接,通过主壳体板的四个立柱,将预热器的绝大部分重量传给锅炉构架。主壳体板内侧设有弧形的轴向密封装置,外侧有调节装置对轴向密封装置进行调整。侧座架体护板与上量连接,并有两个立柱承受空预热器部分重量。第8页/共58页第9页/共58页空预器壳体第10页/共58页空预器壳体第11页/共58页回转式空预器的结构转子转子是装载传热元件(波纹板)并可旋转的圆筒形部件。为减轻重量便于运输及有利于
5、提高制造、安装的工艺质量,采用转子组合式结构,主要有转轴、扇形模块框架及传热元件等组成。第12页/共58页回转式空气预热器结构 第13页/共58页第14页/共58页空预器的密封空气预热器的漏风和密封:漏风的原因主要有:携带漏风和密封漏风。携带漏风:是由于受热面的转动将留存在受热元件流通截面的空气带入烟气中,或将留存的烟气带入空气中。密封漏风:后者是由于空预热器动静部分之间的空隙,通过空气和烟气的压差产生漏风。第16页/共58页空预热器密封区 第17页/共58页第18页/共58页空预器漏风的危害:漏风量的增加将使送、引风机的电耗增大,增加排烟热损失,锅炉效率降低,如果漏风过大,还会使炉膛的风量不
6、足,影响出力,可能会引起锅炉结渣。为了减小漏风,需加装密封装置。空预热器的密封系统包括:径向密封、轴向密封和周向密封三部分。轴向密封主要由密封片和轴向密封板装置构成。径向密封主要由扇形板和径向密封片组成,周向密封主要由旁路密封片与“T”形钢构成。除上述密封外,还有转子中心筒密封、静密封和补隙片等。第19页/共58页径向密封在各项漏风中尤以径向漏风为最,是由于转子的外缘的挠度,尤其是因在工作状态下的冷热端温差而呈蘑菇形,使转子外缘的漏风间隙增大。空气预热器的设计中采用挠性扇形板的径向密封装置。扇形挠性板的小端由转子轴筒作轴向定位,大端可以随施加的力作上下浮动,与转子的蘑菇形变形相应,使转子与挠性
7、板间的间隙和径向漏风量大幅的下降。第20页/共58页第21页/共58页径向密封沿着每个转子径向隔板的热端和冷端径向边缘安装有径向密封片,(运行时尽量使径向密封片和扇形板之间的间隙最小。径向密封片上开腰形螺栓孔用螺栓固定径向隔板上,密封片可沿着轴向方向上(靠近或远离热端或冷端扇形板)调节,假如运行时这些密封片和扇形板接触,密封就开始磨损,当密封磨损到不够轴向调整时,密封片就需要更换。第22页/共58页第23页/共58页第24页/共58页轴向密封轴向密封的作用是抑制已通过周向密封的空气沿着转子与壳体直筒部分间的环形间隙流向烟气侧。其是在转子的外缘相应于径向分隔的位置设置轴向的密封挠性弹簧挡板。沿着
8、每个转子径向隔板外侧的轴向边缘安装有轴向密封片。运行时,轴向密封片和静止的轴向密封板之间的间隙最小。轴向密封片上开腰形螺栓孔用螺栓固定径向隔板上,密封片可沿着径向方向上(靠近或远离轴向密封板)调节。第25页/共58页第26页/共58页轴向密封假如运行时这些密封片和轴向密封板接触,密封就开始磨损,当密封磨损到不够径向调整时,密封片就需要更换。除密封装置的正确设计制造外,抑制空气预热器漏风在很大程度上,决定于密封间隙的调整,一般制造商也提供了有关间隙的推荐值,但由于转子是呈蘑菇状变形的,在不同的位置上具有不同的推荐间隙值。第27页/共58页中心筒密封在每一个转子径向隔板的内侧的热端和冷端都装有中心
9、筒密封片,中心筒密封环绕热端和冷端转子中心筒周围。在运行期间,中心筒密封紧贴着空气预热器连接板内围绕中心筒的导向和支承端轴的静密封卷筒,旁路密封沿着转子外壳的内侧,在空气预热器转子的出口和入口处装有旁路密封片。这些密封片在空气预热器的转子外壳的热端和冷端的空气侧和烟气侧呈圆周分布。第28页/共58页第29页/共58页密封磨损的原因及防止措施空气预热器的密封装置和密封表面是这样布置的,在BMCR负荷下的设计温度能提供最佳的漏风控制。当温度升高到设计温度以上时,当前的密封和密封表面之间的设计间隙不够弥补过量的热变形,从而导致密封和密封表面接触而磨损。下面的运行情况将产生严重的密封磨损。第30页/共
10、58页密封磨损的原因及防止措施空气预热器的密封装置和密封表面是这样布置的,在BMCR负荷下的设计温度能提供最佳的漏风控制。当温度升高到设计温度以上时,当前的密封和密封表面之间的设计间隙不够弥补过量的热变形,从而导致密封和密封表面接触而磨损。下面的运行情况将产生严重的密封磨损:第31页/共58页密封磨损的原因及防止措施进入空气预热器的烟气温度超过设计值。通过预热器的空气减少。当空气量接近零时,密封磨损程度增加。热备用状态,空气预热器有烟气存在但没有空气流通过,空气预热器或锅炉处于热态。空气预热器转子转动速度低于设计值,随转子速度的降低而密封磨损的程度增加。在隔离之前空气预热器正在运行。第32页/
11、共58页密封磨损的原因及防止措施因为密封磨损加大了密封和密封表面的间隙,在BMCR负荷下,增加了正常运行时的漏风。并且在密封磨损过程中,如果密封接触阻力变得足够大,空气预热器传动电机可能过载,为减小密封严重磨损的可能性及相关问题的出现,应采取以下步骤:第33页/共58页密封磨损的原因及防止措施无论何时只要有烟气流通预热器时,就应有空气流通过预热器。只有在应急和维修时采用变频调速慢速挡,当采用变频调速慢速挡带动空气预热器时转子速度能降低到1/4转/分。在启动和运行过程中,当烟气入口、烟气出口、空气入口、空气出口温度保持在或低于BMCR工况下的设计温度时,预热器密封和密封表面的间隙已经调整好时,不
12、需要采取特别的措施来阻止密封系统的磨损。第34页/共58页空预器低温腐蚀原因由于煤粉中含有一定的硫份,在燃烧过程中会生成一定的SO2和SO3,当烟气温度低于200时,SO3会与水蒸汽结合生成硫酸蒸汽。即SO2(气)+H2O(气)=H2SO3(气)弱酸;H2SO3(液)2H+SO32-SO3(气)+H2O(气)=H2SO4(气)强酸。H2SO4(液)2H+SO42-由于硫酸蒸汽的凝结温度比水蒸汽高得多(可能达到140160,甚至更高),因此烟气中只要含有很少量得硫酸蒸汽,烟气露点温度就会明显的升高。第35页/共58页当烟气进入低温受热面时,由于烟温降低或在接触到低温受热面时,只要在温度低于露点温
13、度,水蒸汽和硫酸蒸汽将会凝结。水蒸汽在受热面上的凝结,将会造成金属的氧腐蚀;而硫酸蒸汽在受热面上的凝结,将会时金属产生严重的酸腐蚀。其主要反应如下:Fe2O3+6H+3 SO42-2H2O+2Fe2+3 SO42-Fe+2 H+SO42-H2+Fe2+SO42-4 Fe+8 H+4SO42-4H2O+FeS+3 Fe2+3 SO42-Fe2O3+5 Fe+4H2 SO4 H2+3 H2O+Fe S+4FeSO4+Fe2(SO4)3第36页/共58页同时,上述腐蚀产物和凝结产物与飞灰反应,生成酸性结灰:xCaOyAl2O3(x+3y)H2 SO4 xCa SO4+y Al2O3+SiO2+(x+
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