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文檔簡介
汽溫變化的靜態特性汽溫變化的靜態特性過熱器的汽溫特性輻射過熱器汽溫隨鍋爐負荷升高而降低;對流過熱器汽溫隨鍋爐負荷升高而升高;半輻射過熱器汽溫特性取決于吸收輻射熱與對流熱的比例;一般情況下,過熱器系統的汽溫呈對流特性,大型電站鍋爐通常采用輻射-對流過熱器系統,汽溫變化較平穩。汽溫變化的靜態特性再熱器的汽溫特性再熱器的汽溫特性與過熱器的汽溫特性是一致的;再熱器汽溫的變化幅度與機組的運行方式有關;定壓運行時,對流式再熱器汽溫隨鍋爐負荷的降低而降低的趨勢加劇,輻射式再熱器汽溫隨鍋爐負荷降低而升高的趨勢變緩;滑壓運行時,再熱汽溫隨鍋爐負荷變化較小;汽溫調節的方法汽溫調節方法汽溫對機組安全性和經濟性的影響過熱器在超溫10~20℃的狀態長期運行,會使其壽命縮短一半以上;汽溫每下降10℃,會使循環熱效率減低0.5%;通常規定汽溫偏離額定值的波動范圍為-10~+5℃。汽溫調節方法蒸汽側調溫:通過改變蒸汽熱焓來調節汽溫煙氣側調溫:通過改變輻射受熱面和對流受熱面的吸熱量分配比例或流經受熱面的煙氣量來調節汽溫。汽溫調節方法汽溫調節方法類型適用對象蒸汽側噴水減溫法噴水減溫器過熱汽溫再熱汽溫汽-汽熱交換法汽-汽熱交換器再熱汽溫蒸汽旁路再熱汽溫煙氣側改變火焰中心位置擺動燃燒器,多層燃燒器再熱汽溫分隔煙道擋板平行煙道,旁路煙道再熱汽溫煙氣再循環爐膛上或下部送入再熱汽溫汽溫調節方法(蒸汽側)1.噴水減溫法原理:將減溫水直接噴入蒸汽中,達到調節汽溫的目的特點:調節幅度大,慣性小,調節靈敏,易于自動化減溫水來源:鍋爐給水(給水泵出口)應用噴水減溫法主要用于過熱汽溫調節定壓運行的機組再熱汽溫采用噴水減溫機組效率降低大,設置噴水減溫一般用于再熱器的超溫保護;滑壓運行的機組,可用噴水減溫作為再熱汽溫的主調手段汽溫調節方法(蒸汽側)1.噴水減溫法減溫水對調節經濟性的影響汽溫調節方法(蒸汽側)1.噴水減溫法過熱器噴水減溫一般布置二級或三級一級噴水減溫保護屏式過熱器不超溫,汽溫粗調二級噴水減溫保護高溫過熱器不超溫,汽溫細調噴水減溫器的型式與結構漩渦式噴嘴多孔噴管式(笛形管式)文丘里管式汽溫調節方法(蒸汽側)2.汽-汽熱交換法原理:利用受熱面一側的過熱蒸汽加熱受熱面另一側的再熱蒸汽,通過控制過熱蒸汽的流量來調節再熱蒸汽溫度設備:汽-汽熱交換器型式:管式、筒式汽-汽熱交換器結構復雜、制造困難,目前已較少采用汽溫調節方法(蒸汽側)3.蒸汽旁路法原理:通過控制流經低溫再熱器與旁路蒸汽的流量分配比例來調節再熱汽溫。優點:結構簡單,慣性小卻點:金屬耗量大汽溫調節方法(煙氣側)1.改變火焰中心位置擺動式燃燒器燃燒器上下擺動土20~30o,爐膛出口煙溫變化約110~140℃,調溫幅度可達40~60℃。燃燒器上傾角過大會增加燃料的未完全燃燒損失;下傾角過大又會造成冷灰斗的結渣擺動式燃燒器調節再熱汽溫的同時,會影響到過熱汽溫投停或改變上、下排燃燒器的負荷調溫幅度較小,一般應與其它調溫方式配合使用汽溫調節方法(煙氣側)2.分割煙道擋板用擋板將尾部煙道分隔成兩個并列煙道,其一布置再熱器,另一側布置過熱器調節布置在受熱面后的煙氣擋板開度,可改變流經兩煙道的煙氣量達到調節再熱汽溫的目的結構簡單,操作方便但延遲較大,擋板宜布置在煙溫低于400℃的區域,以免燒壞汽溫調節方法(煙氣側)3.煙氣再循環利用再循環風機從省煤器后抽取一部分煙氣,送入爐膛,改變輻射和對流受熱面的吸熱比例,從而調節汽溫。調溫幅度大,時滯小,調節靈敏耗電量大,風機磨損大。影響汽溫變化的因素影響汽溫變化的因素鍋爐負荷一般情況下,過熱器系統和再熱器系統均呈對流特性當鍋爐負荷升高或降低時,汽溫也隨之升高或降低過量空氣系數增大過量空氣系數,過熱汽溫和再熱汽溫均升高給水溫度鍋爐負荷不變,給水溫度降低,過熱汽溫升高,反之降低根據運行經驗,給水溫度降低10℃,過熱汽溫升高4~5℃燃料性質煤種水分或灰分增加,汽溫升高煤→油,汽溫下降影響汽溫變化的因素受熱面污染爐膛受熱面結渣或積灰,汽溫升高過熱器或再熱器結渣或積灰,汽溫下降火焰中心位
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