上海板换机械设备有限公司是专业从事板式热交换器及其成套装置设计、制造、安装和服务的中德合资企业。公司拥有发明、实用新型专利及著作权等三十余项,技术人员占公司员工总数40%以上。公司生产的板式空气预热器是一种节能设备,使用在制氢转化炉、裂解炉、加热炉、钢铁工业的炼钢炉、废气催化焚烧炉、热风炉等产生的高温烟气与燃烧所用冷空气进行热交换的设备,其作用是使高温烟气冷却,减少有害气体排放,提高燃烧空气温度,降低能源消耗,是一种炼油、化工、钢铁、冶金、电力工业等行业经常使用的节能、环保设备。板式空气预热器占地面积小。天津防腐蚀空气预热器制造公司
与水媒式暖风器组成闭式循环系统。空气预热器进风温度的提高使排烟温度升高,一方面使前置烟冷器传热温差增加,更有效回收低温烟气余热;另一方面则较大幅度提升空气预热器的冷端综合温度,有效缓解空气预热器***氢铵堵塞和腐蚀;同时mggh烟气冷却器入口烟温的提高减少了mggh系统的蒸汽消耗量,降低机组供电煤耗。本实用新型的更优技术方案为:所述蒸汽暖风器的进口上连接有蒸汽管,且其出口上连接有疏水管。所述蒸汽管上安装有电动调节阀,疏水管上安装有疏水闸阀;通过蒸汽暖风器对冷空气做初步加热。所述前置烟冷器的进水母管上安装有循环水泵,为前置烟冷器和水媒式暖风器之间的交换水循环运行提供动力。所述前置烟冷器出口的烟道内沿烟气流动方向依次安装有mggh烟气冷却器、电除尘器、引风机、吸收塔、烟气再热器和烟囱;且烟气再热器和mggh烟气冷却器之间连接有热媒加热器和安装循环水泵的管道,实现mggh系统的运行。 北京使用范围广空气预热器电话专业板式空气预热器厂家。
过剩空气系数是燃料燃烧时实际空气需要量与理论空气需要量之比值,用“α”表示。计算公式:α=()其中:,O2实测值为仪器测量烟道中的O2值举例:锅炉测试时O2实测值为13%,计算出的过剩空气系数α=(%)=国标规定过剩空气系数应按α=(燃煤锅炉),α=(燃油燃气锅炉)进行折算。举例:燃煤锅炉,锅炉测试时O2实测值为13%,SO2排放值500ppm,计算出的过剩空气系数α=,那么根据国标规定,折算后的SO2排放浓度=SO2实测值×(α实际值/α国标值)=500ppm×()=722ppm举例:燃油燃气锅炉,锅炉测试时O2实测值为13%,SO2排放值500ppm,计算出的过剩空气系数α=,那么根据国标规定,折算后的SO2排放浓度=SO2实测值×(α实际值/α国标值)=500ppm×()=1083ppm空预器漏风依据下列各式计算:α=21/21-o2Δα=α2-α1δ=。
随国家节能减排工作的不断深入,新版《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)要求,NOx排放限值为100mg/Nm3。现在燃煤锅炉均已安装脱硝系统,其中绝大部分采用SCR脱硝方式,SCR脱硝方式运行中必然发生部分氨逃逸。2013年11月份起,空预器差压逐渐增大,至2014年3月份,在负荷到270MW时,空预器差压比较大达:从空预器差压发展可看出,堵塞具有如下特点:(1)A空预器堵塞情况较轻,B空预器堵塞较严重;(2)堵塞发展很快,2013年11月20日,负荷280MW时,A、B侧空预器烟气差压*分别为、,到4个月后,2014年3月27日烟气差压已达到。其中特别是B侧空预器,堵塞明显严重,造成B侧烟气流量减少。因而A引风机烟气通流量加大,电流明显上升,由134A上升到160A。(3)B空预器旋转一圈的情况下,差压呈周期性变化,比较大达kPa,较小达kPa,说明B空预器局部堵塞严重。即便以较小值比较,堵塞现象也较为明显。空预器解体后堵塞情况2014年4月大修期间,解体空预器蓄热元件,发现堵塞情况主要集中冷段蓄热元件约350mm以下部位,且堵塞物较硬。堵塞物化学分析空预器冷端冷端密封板上均为结晶样颗粒,且结晶物较为坚硬。空预器运行半年后阻力增加约50%,对引风机也会造成较大影响。 板式空气预热器是一种环保设备。
空预器吹灰压力、疏水温度,脱硝催化剂出口氨逃逸等表计的检测维护,保证指示准确。空预器检修中要通过校直大轴、修复密封片、利用新型密封技术等降低空预器漏风率,提高空预器出口排烟温度。C级及以上计划检修时,根据空预器腐蚀、积灰情况把蓄热元件拆包彻底清洗,冷、热端蓄热元件复装时调换位置使用。部分电厂聘请专业清洗公司用高压射流清洗车对空预器蓄热元件在不吊出的情况下进行冲洗。空预器堵塞严重的,要分析蓄热元件高度和直径设计是否合理,必要时进行大通道蓄热元件换型改造(改成L型直通道),或进行空预器增加直径改造。投用暖风器或热风再循环系统,将对机组经济性产生不利影响,机组煤耗将上升1-3g/kWh,因此,在冷端综合温度(或冷端平均温度)满足要求的情况下,应及时停用暖风器或热风再循环系统,防止过量投入造成能耗增加。 板式空气预热器适合用于安装空间有限的改造项目。浙江安全可靠空气预热器价格
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其反应如下:NH3+SO3+H2O=NH4HSO4(4)2NH3+SO3+H2O=(NH4)2SO4(5)***氢氨形成的影响因素运行经验和热力学分析都表明,***氢氨的形成取决于反应物的浓度和它们的比例。***氢氨的形成量随NH3浓度的增加而增加,高SO3/NH3摩尔比将促进***氢氨的形成及其在空预器上的沉积。***氢氨的形成同时依赖于温度。当烟气温度略低于***氢氨的初始形成温度时,***氢氨即开始形成。当烟气温度下降到低于***氢氨形成的初始温度25℃时,***氢氨形成反应可完成95%。***氢氨的确切形成区域取决于初始形成温度和空预器温度,并在空预器轴向上下波动。NH3/SO3摩尔比***氢氨对***氨的形成起到促进的作用,同时***氨也能对***氢氨的形成起到一定的促进作用。当NH3/SO3摩尔比大于2时,主要形成***氨,在空预器的运行温度范围***氨为干燥固体粉末,对空预器影响很小,而***氢氨是一种粘性很强的物质,很容易在空预器沉积,并促使大量飞灰附着于空预器,从而影响其传热性能,增大其阻力。因此,正常氨逃逸率按2μL/L,入炉煤硫份,SO3转化率按1%考虑,烟气中的SO3含量约为μL/L,NH3/SO3摩尔比*为,即摩尔比远小于2,因此,随逃逸的氨和入炉煤硫份的增加,空预器中沉积的***氢氨也增加。 天津防腐蚀空气预热器制造公司
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