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應用變頻技術在山西燃氣鍋爐價格查詢自動化系統(tǒng)中,變頻技術的應用為供熱系統(tǒng)提供了最為簡便也最具有經(jīng)濟效益的技術條件。在我國當前的供熱系統(tǒng)當中,將變頻技術與計算機網(wǎng)絡控制系統(tǒng)相結合,能夠使系統(tǒng)的管理工作更為簡便,也能夠有效實現(xiàn)遠程操作的實時性與信息數(shù)據(jù)的同步性。
化工廠鍋爐水冷壁高溫腐蝕原因有哪些化工廠鍋爐水冷壁高溫腐蝕原因有哪些化工廠鍋爐水冷壁高溫腐蝕原因有哪些1、原煤硫化物分析根據(jù)相關統(tǒng)計資料可知,煤炭中硫化物賦存以無機硫為主,占到總硫含量的60%~70%,剩下的30%~40%為有機硫。無機硫中絕大多數(shù)以黃鐵礦的形式賦存,硫酸鹽只占到無機硫含量的一小部分,原煤中硫形態(tài)測定結果見表2.因黃鐵礦對鍋爐結渣及腐蝕產(chǎn)生較為嚴重的影響,因此在實踐過程中受到人們重視,卻往往忽視了硫酸鹽對水冷壁的腐蝕作用。因此,在具體實踐過程中有必要對燃燒的原煤中硫的形態(tài)進行測定。2、煤質(zhì)分析該化工廠鍋爐采用的煤是50%的無煙煤及50%的煙煤,根據(jù)相關研究機構的煤質(zhì)化驗數(shù)據(jù)可知,該化工廠采用的原煤揮發(fā)分中,結晶水、CO2等不燃或者阻燃成分含量較高,CH4、H2等可燃物含量較低,揮發(fā)分的釋放溫度要求較高,釋放較為緩慢,煤炭燃燒的時間長,燃燒產(chǎn)生的灰分含量高,容易造成水冷壁上出現(xiàn)還原性成分。3、鍋爐內(nèi)切圓大小分析化工廠鍋爐在設計前期就考慮到使用混合動力煤,來達到增強燃燒的目的,故而鍋爐的切圓設計較大,較大的切圓會引起煤炭燃燒后形成的煤粉氣等物質(zhì)出現(xiàn)高溫腐蝕現(xiàn)象。相關實驗研究結果也表明了,當鍋爐的切圓直徑在8~8.3m范圍內(nèi)時,離開噴口后的一次風流在上下二次摻風混合作用及上浮氣流共同作用下的偏轉明顯較其他切圓大。4、風流及雙通道燃燒器分析鍋爐設計時就考慮使用煙煤及無煙煤混合的動力煤,因此使用了較高二次風速,較低一次風速,大小分別為43.5m/s、22.5m/s,一、二次風速的較大差異造成了射流剛性的明顯不同。由于受到鄰角的上游氣流及兩側補氣條件差異的影響,當一、二次氣流從燃燒器噴出后,氣流會出現(xiàn)向背對火焰的水冷壁方向偏移,這時射流速度較小的一次風流較二次風流發(fā)生更為明顯的偏移,使得一次、二次風流之間的分離現(xiàn)象明顯。通過采用長飄帶等相關試驗分析可知,一次風流的下游部分明顯貼著鍋爐墻壁運動,因此這一部分風流偏離了二次風流方向,煤粉等可燃物在氧氣供應不足的條件下燃燒,產(chǎn)生一定量的還原性氣體成分。同時由于采用了雙通道燃燒器設計,一、二次風流分離偏移現(xiàn)象加劇,一定程度上來說,當鍋爐內(nèi)的回流較強烈時,煙氣的回流效果越好,燃料的燃燒效果越明顯,但回流較強時也會導致一次風流的衰減加劇。雙通道設計使得燃燒器的出口面積較傳統(tǒng)單通道的出口面積大許多,但同樣使得一次風流的出口速度大幅降低。綜上分析,雙通道設計及一、二次風流速度差異,使得一次風流的剛度降低明顯,風流偏移現(xiàn)象嚴重,容易出現(xiàn)水冷壁的高溫腐蝕。2.5原煤的粗細度分析鍋爐的原煤制粉系統(tǒng)是依據(jù)燃燒的原煤煤種及煤制而設計的,當采用質(zhì)量較差的煤質(zhì)時,制粉系統(tǒng)的負荷增加,分離效果降低,導致煤粉顆粒度增加,煤粉的粗細度對鍋爐的高溫腐蝕有明顯影響,當煤粉的顆粒加大時,容易出現(xiàn)鍋爐內(nèi)燃燒的火炬長,降低煤粉的燃燒效果,未完全燃燒的粗顆粒煤粉在鍋爐水冷壁附近黏結,使得高溫腐蝕現(xiàn)象加劇。
檢查介質(zhì)(空氣)管路及燃料管路上的各閥門開閉狀態(tài),確認它們無泄漏、無異常。
采暖爐廠家空氣預熱器跳閘時的處理措施是什么樣?采暖爐廠家空氣預熱器跳閘時的處理措施是什么樣?如果兩臺空氣預熱器同時跳閘,按MFT處理。兩臺空氣預熱器運行其中一臺空氣預熱器跳閘時處理如下:機組降低負荷降至50%左右,停止對應制粉系統(tǒng)工作,保留部分制粉系統(tǒng)運行。調(diào)節(jié)給水降至規(guī)定值,監(jiān)視給水泵的運行情況,防止給水泵跳閘。
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