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发布时间:2020-07-30 07:01:00 作者:联宏锅炉
地暖锅炉供暖有什么样的优势
使用舒适灵活首先是采暖时间自由。集中供暖的时间是统一安排的,北方一般是11月到来年的3月共4个月的时间,只有在遇到大风降温时,才会适当提前或错后,自由 度小。本流程可以根据不同的锅炉房加以灵活运用,也可以和以前的除氧装置并用。壁挂炉采暖恰恰提供了采暖时间上的自由,可随时开启。二是由于壁挂炉的自动化程度高,它的操作界面简单,由三个旋钮和一个表组成,并配有形象的图 示。故障灯自测设备故障。水压、温度表明确无误地显示当前的水压及水温。任何人都能快速掌握其操作方法,非常人性化。如果采用采暖/热水两用壁挂炉,用户还可以在采暖的同时使用生活热水。另外,由于壁挂炉的供回水温度可以自由设定。
因此壁挂炉采暖可适用于多种末端系统,如风机盘管、地板辐射、或明设暖气片等。而集中供热一般只能提供高温供回水,如用户末端使用地板辐射系统等低温水
系统则还需再设置单独的换热站,将高温水换成低温水。其次,壁挂炉采暖不受地域的限制,只要通就可使用。随着我国城市化进程的加快,目前很多新建的
住宅区离城区越来越远,尤其是一些的别墅区,大多选择在远离都市中心的郊区位置,这些地方是好多供热公司的管网所到达不了的。如果自建锅炉房成本会较
高,还涉及以后的运行、维修、供暖收费等一系列问题。但是使用壁挂炉采暖就解决了这些问题。我国南方广泛的传统非采暖地区,是我国经济为发达的地区,虽
然缺乏集中供暖管网,但近年来供暖需求日益扩大,壁挂炉采暖作为上述区域的主要选择,有着广阔的发展前景。
锅炉厂家为您讲解烘炉的安装方法
烘炉的方法、时间及操作程序如下 :
烘炉是一项重要而细致的工作 , 切忌急躁而不适当地加大火势。烘炉初期 , 炉墙和炉拱应在较低的温度下均匀地烘烤 , 然后缓慢地提高烘烤温度 , 使炉墙和炉拱内的水分逐渐蒸发 , 直至完全干燥。
烘炉时间的长短及温升速度应根据锅炉形式、炉墙结构、炉墙更新程度及自然干燥时间的长短而定。一般工业锅炉烘炉时间为 3~14 天 , 温升速度可参照表8-1 。
炉墙局部更新的锅炉 , 其温升速度可参考表列时间和温度制定 , 但烘烤时间不得少于 3 天。这样,随着水温的升高,减小其中氧的溶解度,就可使水中氧气逸出。烘炉温升速度以过热器出口烟温进行控制 , 无过热器的锅炉以一道与第二道隔火墙之间的烟温进行控制。在初烘炉的 3~6 天里 , 用木柴烘烤 , 避免局部温度过高 , 造成形变、裂缝等缺陷 , 潮湿的木柴应先烘干或与干木柴掺着使用。烘炉至第四天左右 , 可向燃烧的木柴上添加少量的煤 , 以便逐渐用煤代替木柴烘炉。
其注意事项如下 :
1.用煤烘炉以后 , 锅水允许保持轻微沸腾 , 若沸腾较剧烈, 则应减小火势 , 同时可以适当上水、放水 , 来减弱沸腾程度。
2.烘炉期间 , 锅炉产生的蒸汽应经空气阀或抬起的安全阀排出。锅炉水位须保持在水位表的较低水位处, 发现水位下降应及时补水。
3. 烘炉过程中 , 必须按烘炉升温规定的时间与温度掌握温升速度 ? 不允许忽高忽低, 更不允许中间中断 , 同时做好温升记录。
烘炉的合格标准 :
(1) 炉墙表面温度均匀 , 在取样点处温度达到 50 。C 后 , 继续烘烤 48h 即为合格。在这48h 内可以同时进行煮炉。
(2)从取样点取灰浆样品 , 分析其中的含水率 , 若灰浆含水率低于 2 · 5%, 烘炉即为合格。在含水率接近 2 · 5% 时 ,可以开始煮炉。
1)首先我们从焓的定义来看:
h—焓; u—工质内能; p—工质压力; v—工质比容。
在任一平衡状态下,u、p、v都有一定的值,因而焓h也有一定的值,而与达到这一状态的路径无关。内能是温度和压力的函数,固焓也可以表示成温度和压力的函数,即h=f(p,T)。所以用焓“焓增”来分析各受面的吸热分布更为科学;
2)分离器出口焓值对煤水比的变化反映快,可以更好的校正控制系统;
3)焓值代表了过热蒸汽的作功能力,随工况改变焓给定值不但有利于负荷控制,而且也能实现过热汽温粗调。
2 超临界直流炉启动直至满负荷过程中要经历湿态-干态、亚临界-超临界运行工况的转换,汽水系统动态特性随负荷变化存在很大的差异,具有很强的非线性和变参数特性。
机组负荷<30%时,超临界锅炉湿态运行,此时锅炉的动态特性类似于汽包锅炉,给水流量的变化主要影响的是汽水分离器液位,而燃料量的变化主要影响汽水分离器出口蒸汽流量和压力。
机组负荷>30%时,超临界锅炉处于干态运行,汽水分离器仅仅是作为蒸汽流动的通道。我国南方广泛的传统非采暖地区,是我国经济***为发达的地区,虽然缺乏集中供暖管网,但近年来供暖需求日益扩大,壁挂炉采暖作为上述区域的主要选择,有着广阔的发展前景。系统处于亚临界压力工况时,锅炉的动态特性类似于亚临界直流锅炉,蒸汽的饱和与过热之间并没有一个固定的分界点,给水和燃烧的扰动将导致主蒸汽温度、压力和流量同时变化,各参数相互之间的耦合程度远大于汽包锅炉。煤水比控制中间点焓(或温度),减温水作为辅助调整措施。
亚临界-超临界转变过程中,由于临界压力工况点附近存在着比热容区,工质定压比热容变得很大,工质温度随焓值的变化很不敏感,因此机组亚临界-超临界转变过程中的动态特性差异非常显著。当水的碱度较高时,为了减轻阴离子交换器的负担,提高系统运行的经济性,在阳离子交换器之后一般都要求串联脱碳器以除去二氧化碳。当系统处于超临界压力工况时,工质的热力学特性较为均匀,锅炉的汽水行程可看作一个单相区,此时其动态特性类似于过热器。
电厂燃煤锅炉氨逃逸的原因
1 自动调节性能不好。在变负荷时、启停制粉系统时,喷氨量不能适应负荷和脱硝入口NOx的变化,导致脱硝出口NOx波动太大,导致瞬时喷氨量相对过大,从而引起氨逃逸增加。
2 脱硝入口NOx分布不均匀,与喷氨格栅每个喷嘴的喷氨量不匹配。导致出口NOx不均匀。导致局部氨逃逸高。
3 喷氨格栅喷氨不均匀,导致出口NOx不均匀。导致局部氨逃逸高。
4 测量系统不准确。一般SCR左右侧出入口各装一个测点,在测点发生表管堵塞、零漂时不具有代表性,导致自调系统喷氨过量。从而引起氨逃逸升高。包括NOx测点、氧量测点、氨逃逸测点。
5 测点位置安装位置不具代表性。测点数量过少。安装位置没有经过充分的混合,会导致测量不准。另外测点数量太少,不能随时比对,当发生堵塞、零漂时不能及时发现。
6 测点故障率高,当测点故障时,指示不准,引起自调切除,只能手调,难以适应AGC负荷随时变动的需求。
7 在变负荷和启停制粉系统时,脱硝入口NOx波动大,从而引起脱硝出口波动大,喷氨量波动大,引起氨逃逸。由于低氮燃烧器改造的效果差,在实际运行中,尤其在大幅度变负荷时,脱硝入口NOx变化较大,会加大脱硝自调的难度。
8 AGC投入时,普遍变负荷速率较快。为了响应负荷的快速变化,燃料量变化太快,风粉配比不能保证脱硝入口NOx稳定。引起大幅波动。
9 烟气流场的不均匀,导致喷氨量与烟气量不匹配。烟气流速在烟道的横截面各个位置不能均匀分布,尤其在烟道发生转向后,各个部位风速不一致,会导致局部氨逃逸偏高。
10 烟气温度变化幅度大。在低负荷时,烟温下降。局部烟温太低,会引起催化剂活性下降,从而引起氨逃逸升高。
11 脱硝自调控制策略存在缺陷。测点反吹时,自调的跟踪问题不能完全解决。往往在反吹结束后,SCR出口NOx会有一个阶跃,突然升高或突然降低,增加扰动和波动,增加氨逃逸。
12 催化剂局部堵塞、性能老化。导致单层催化剂各处催化效率不同,为了控制出口参数,只能增加喷氨量,从而导致局部氨逃逸升高。
13 由于SCR脱硝装置处于烟气的高灰段,氨逃逸表是利用激光原理测量,容易引起测量不准。通过对多台机组的试验,我们发现中间点温度的变化率的变化趋势对给水量变化速度的快慢***为敏感。测量技术不过关,不能准确反映氨逃逸情况,不能给运行一个有效的参考数据。由于原烟气含灰量高达30-50g/m3,传统的对射式氨逃逸分析仪无法穿透,并且由于锅炉负荷的变化会导致光速偏移,维护量很大。而由于在较低温度下(230℃以下),NH3和SO3会生成NH4HSO4,对于传统的采样管线抽取式氨逃逸分析仪的采样管伴热温度不会超过180℃,所以在采样管线中硫酸氢an会快速生成,导致氨气部分或全部损失,监测结果没有实际意义。
14 液氨质量差。由于液氨的腐蚀性和有毒性,检测很不方便。一般液氨的检测由厂家自己检测。因此,对液氨质量缺乏有效监督。现场经常发生供氨管道滤网堵塞的现象。也会造成喷氨格栅喷氨量的不均匀。从而影响氨逃逸。
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