- 煙氣換熱器低溫腐蝕是如何形成的?[ 11-30 15:24 ]
- 煙氣換熱器冷凝傳熱過程屬于有蒸汽相變發(fā)生的低溫?zé)崮軅鳠徇^程,因此,冷凝壁面需要通注擴展表面積進行凝結(jié)傳熱強化,另外,煙氣換熱器擴展受熱面還容易形成低溫腐蝕。那么煙氣換熱器低溫腐蝕是如何形成的呢?
- 煙氣冷凝器布置于脫硫塔前的方案[ 11-30 11:06 ]
- 煙氣冷凝器可以安裝在脫硫塔前后,如果煙氣冷凝器布置于脫硫塔前,那么常見的形式有以下這三種形式:煙氣冷凝器布置于脫硫塔前的,若以冷卻塔循環(huán)水作為冷卻工質(zhì),吸收煙氣顯熱和汽化潛熱的循環(huán)水可用熱泵系統(tǒng)提升后用于熱網(wǎng)水供熱或加熱系統(tǒng)除鹽水;
- 計算數(shù)據(jù)的排列順序建議如下[ 11-25 10:20 ]
- 1)按計算任務(wù)書列出原始數(shù)據(jù)。 2)鍋爐的結(jié)構(gòu)特性。 3)煙氣的焓及溫焓圖。 4)煙氣深度冷卻器的熱平衡,并求出設(shè)計換熱量
- 煙氣冷凝器的選材很重要![ 11-24 11:01 ]
- 煙氣冷凝多應(yīng)用安裝于電廠煙道系統(tǒng)或者脫硫塔后的煙道中,其傳熱過程屬于有蒸汽相變發(fā)生的低溫?zé)崮軅鳠徇^程。無論煤、油、氣和生物質(zhì),燃燒后的煙氣中都會產(chǎn)生酸性氣體,與水化合形成各種酸蒸汽,當(dāng)酸蒸汽遇到低溫冷卻壁面后凝結(jié)成液體,冷凝液為具有一定的腐蝕性,需要正確選擇合適的材料及其表面以抵抗冷凝液各種酸根離子引起的組合型低溫腐蝕。
- 真的能取消煙氣再熱器嗎?[ 11-23 16:04 ]
- 取消煙氣再熱器后,雖然燃煤機組投資、運行費用降低,脫硫系統(tǒng)的布置也較為簡單, 但排煙溫度降低,煙氣抬升高度下降,不利于煙氣中污染物的擴散,美國已經(jīng)有取消煙氣再熱器后造成燃煤機組周圍環(huán)境惡化的先例。另外,取消煙氣再熱器后,為了避免鍋爐尾部煙道和煙肉的腐蝕,需要對其進行防腐改造,投資也十分巨大。
- 煙氣再熱器運行中會遇到的問題[ 11-17 16:14 ]
- 煙氣再熱器的運行中,通常會遇到再運行一段時間后出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕和堵塞現(xiàn)象,甚至導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)雍疾,煙氣再熱器報廢。那么此種問題是如何產(chǎn)生的呢,了解了具體原因后,才能對癥找出解決方法。
- 熱力計算方法的若干建議[ 11-16 15:00 ]
- 煙氣深度冷卻器設(shè)計熱力計算的順序是:根據(jù)已知條件,如煙氣參數(shù)、工質(zhì)參數(shù)等進行煙氣深度冷卻器結(jié)構(gòu)選型和初步結(jié)構(gòu)設(shè)計;根據(jù)煙氣特性作出煙氣熔-溫圖,以及根據(jù)氣量及煙氣溫度,作熱平衡計算,求出煙氣深度冷卻器的設(shè)計換熱量;通過計算傳熱系數(shù),到煙氣深度冷卻器的計算換熱量,并與設(shè)計換熱量對比,使誤差在可接受范圍內(nèi);然后進行應(yīng)的煙氣阻力計算、水動力計算和強度計算等;最后列出煙氣深度冷卻器主要計算數(shù)據(jù)表。
- 煙氣深度冷卻希熱刀計算的一般順序[ 11-15 08:42 ]
- (1)按設(shè)計或校核任務(wù)書要求確定原始數(shù)據(jù)。 (2)進行煙氣特性計算。 (3)進行熱平衡計算。
- 鍋爐排煙余熱直接回收的溫區(qū)匹配[ 11-14 08:27 ]
- 鍋爐排煙余熱直接回收的溫區(qū)匹配 鍋爐排煙余熱的直接回收主要通過以下兩個渠道: (1)利用排煙余熱加熱空氣預(yù)熱器進口冷空氣,即采用前置式空氣預(yù)熱器。 (2)利用排煙余熱加熱汽輪機凝結(jié)水,即采用煙水換熱器及低壓省煤器。
- 如何控制煙氣深度冷卻器的露點腐蝕[ 11-09 11:04 ]
- 隨著材料和煙氣深度冷卻技術(shù)及裝備的發(fā)展,將燃煤機組的排煙溫度深度冷卻到較低水平已具有實際可操作性。目前,燃煤機組污染物協(xié)同治理技術(shù)路線要求將靜電除塵器前的排煙溫度降至90℃,露點溫度隨煙氣深度冷卻過程實時變化,金屬或非金屬壁面已進人露點腐蝕狀態(tài),根據(jù)近年來的研究,發(fā)現(xiàn)排煙溫度可以冷卻至更低水平,如60~70℃,冷卻工質(zhì)所造成的金屬或非金屬壁面溫度將會低于鹽酸、硝酸、亞硫酸和水露點溫度水平,此時,金屬或非金屬壁面的腐蝕就轉(zhuǎn)變成一種由露點腐蝕誘導(dǎo)的組合型低溫腐蝕,已經(jīng)不再是單純的露點腐蝕。
- 有源強化技術(shù)[ 11-09 10:02 ]
- 所謂有源強化技術(shù)就是需要依賴外加的電磁力或機械力等的幫助來實現(xiàn)強化傳熱的目的,而無源強化技術(shù)除了輸送換熱流體工質(zhì)的功率消耗外,不再需要外加的動力支持。
- 傳熱技術(shù)分類和優(yōu)化[ 11-08 09:51 ]
- 強化傳熱技術(shù)的分類形式很多,從強化傳熱的過程來劃分,可以分為導(dǎo)熱過程的強化、對流換熱過程的強化和輻射傳熱過程的強化三大類。另外,對流換熱過程的強化又可以劃分為單相對流傳熱過程強化、沸騰傳熱過程的強化以及凝結(jié)傳熱過程的強化。因為運動的流體攜帶有熱量,對流換熱的傳熱能力要比單純的導(dǎo)熱方式強得多,相比較于導(dǎo)熱強化,對流換熱強化技術(shù)也要豐富得多。所以,涉及面最廣和研究最多且在工業(yè)上應(yīng)用最廣的是對流換熱強化技術(shù)。