尾部受热面的磨损,是由于随烟气流动的灰粒,具有一定动能,每次撞击管壁时,便会削掉微小的金属屑而形成的。 主要因素有: (1)飞灰速度:金属管子被灰粒磨去的量正比于冲击管壁灰粒的动能和冲击的次数。灰粒的动能同烟气流速的二次方成正比,因而管壁的磨损量就同烟气流速的三次方成正比。 (2)飞灰浓度:飞灰的浓度越大,则灰粒冲击次数越多,磨损加剧。因此烧含灰分大的煤磨损加重。 (3)灰粒特性:灰粒越粗、越硬、棱角越多,磨损越重。 (4)管束的结构特性:烟气纵向冲刷管束时的磨损比横向冲刷轻得多。这是因为灰粒沿管轴方向运行,撞击管壁的可能性大大减小。当烟气横向冲刷时,错列管束的磨损大于顺列管束。 (5)飞灰撞击率。飞灰撞击管壁的机会由各种因素决定,飞灰颗粒大,飞灰重度大、烟气流速快,则飞灰撞击率大。
查看详情 2019-12-23换热器管内、外的冷、热流体的流动方向相反的布置方式(见图)。其特点是换热器中热流体的高温端正好是冷流体的高温端,因而换热器的管壁温度较高、安全性差。但是,逆流布置传热温差较大,当传递一定热量,所需换热面积少,故逆流布置的换热器尺寸相对较小。
查看详情 2019-12-23表面式换热器管内、外的冷、热流体的流动方向相同的布置方式,称为顺流布置(见图)。其特点是:热流体的高温端正好是冷流体的低温端,因而换热器壁温较低、较安全;但传热温差小,传热效果较差。当传递一定热量时,需要较大的传热面积,因而换热器的体积相对较大。
查看详情 2019-12-23用来实现冷热流体间热量交换的设备称换热器。 根据工作原理,换热器有以下三种型式: (1)表面式换热器:这种换热器在换热过程中,冷热两流体互不接触,而是通过金属壁面来进行冷热流体间的热量传递,在火电厂中应用最广泛。如过热器、再热器、省煤器、冷油器等。 (2)混合式换热器:这种换热器在换热过程中。是依靠冷热流体的直接接触和相互混合来实现的。热量传递的同时伴随着质量的交换和混合。如喷水式蒸汽减温器等。 (3)蓄热式换热器:这种换热器的换热过程是通过一种媒介,即传热元件来实现的。使冷热流体交替地流过传热元件。当热流体流过时将热量传递给传热元件并储存起来;冷流体流过时。传热元件储存的热量再传给冷流体带走,实现热量交换。如回转式空气预热器。
查看详情 2019-12-23锅炉运行时,由于锅炉负荷过低、燃料质量下降、风量突增突减以及操作不当等原因,都容易造成锅炉灭火。灭火不仅有甩负荷、炉膛“放炮”的危险,对直流锅炉还有高压水冲入汽轮机的危险。因为锅炉由灭火到放炮往往只经历几十秒钟,甚至只有十几秒,在这么短的时间内,运行人员要作出正确的判断并及时处理是相当困难的,因此锅炉燃烧系统必须装设可靠的灭火保护装置。 在质量检测方面,中正锅炉对细节的把控尤为严格。众所周知,一台锅炉的生产制造工序往往多达上百个。锅炉作为特种设备,生产过程中的任何一道工序出现瑕疵都有可能酿成大祸。因此,中正锅炉在生产全过程共设立了七个工序停止点,分别由不同的工程师严格把关,彼此之间相互独立又相互监督,做到及时发现问题并解决问题。任何一处细节不合格,都无法进入到下道工序,这就是中正锅炉对生产全过程的质量监控。
查看详情 2019-12-20炉膛发生爆燃要有三个条件:(l)有燃料和助燃空气的积存;(2)燃料和空气的混合物达到了爆燃的浓度;(3)有足够的着火热源。以上就是通常所说的爆燃三要素,只有符合以上三种情况,才有可能发生爆燃。 用心做好每一个细节,为用户创造价值,是中正锅炉一直以来的不懈追求。早在公司成立之初,中正锅炉就开始逐步改变工业锅炉行业的传统生产方式,将现代科技引入其中,实现锅炉生产线的机械化、信息化和智能化。全自动化的生产线不仅大大提高了生产效率,更重要的一点是,各个锅炉部件的加工尺寸更为精准,同时尽可能减少了人为因素导致的产品质量问题。
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