它的主要功能是將壓力高、低不同的信號輸給電氣開關,對外線路進行自動控制或連鎖保護。方快選用進口丹麥丹佛斯壓力控制器,能使蒸汽壓力超壓報警,達到極限時切斷燃燒器。
傳熱量計算公式和傳熱系數CK)、計算受熱面積(H)和平均溫差(!,t.)有關。對于余熱鍋爐的對流受熱面而言,傳熱系數CK)、計算受熱面積(H)和平均溫差(!:,.t)等參量的計算公式和常規鍋爐給出的推薦公式是完全相同的。但是有一點需要說明z考慮到余熱鍋爐煙氣的實際灰塵濃度范圍比較寬廣,灰塵在受熱面上的沉積和污染特性和常規的燃煤、燃油、燃氣鍋爐有資質存在一定的差別,因此,在實際計算傳熱系數CK)時,應該注意相關系數的選取,否則會給設計計算帶來較大誤差。
以煤炭為主要能源的國家火電機組,尤其是煤電機組持續低負荷運行或深度調峰在未來幾年將成為常態.在深度調峰過程中,機組負荷多數偏離設計工況,很有可能產生流動不穩定問題.筆者主要研究了現代機組運行的流動不穩定性形成機理及影響因素,分析超超臨界機組的流動不穩定性的研究方法.按發生特性歸類,流動不穩定性可分為靜態不穩定性和動態不穩定性.而在超超臨界鍋爐系統變負荷運行過程中,主要存在密度波型流動不穩定性、壓力降型流動不穩定性和熱力型流動不穩定性,幾種不穩定現象都影響系統的正常運行.流動不穩定性的主要影響因素包括熱負荷分布、管道結構及系統流動參數等.由于分析和計算工具的發展,流動不穩定性的發生條件及其變化規律能較準確預測,大量試驗及數值研究表明,熱流密度越小,系統壓力越大,進口節流系數越大,出口節流系數越小,則系統越趨于穩定.從管道結構上來看,加熱長度越短,管道內徑越大,則系統越穩定,且具有交叉連接的系統比沒有交叉連接的系統和單通道系統更穩定.針對超超臨界水流動不穩定性的研究,主要有試驗和數值模擬2種方法.試驗方法的優勢在于可以有針對性地以實際物理系統為研究對象,為相應的數值模擬研究提供有價值的參考.考慮到水在超超臨界壓力和溫度下的流動不穩定試驗系統極為復雜,所需費用龐大,數值模擬就成為一種重要的研究手段,其可以借鑒成熟的兩相沸騰研究成果,能夠方便分析各種參數對流動不穩定性的影響規律.針對超超臨界流體系統的流動不穩定性的數值模擬研究,其分析方法通常可分為頻域法和時域法.頻域分析方法的缺點在于不能很好地解決非線性問題,為有效解決頻域分析方法非線性效應消失的問題,可通過Hopf分岔技術來確定極限環的振幅.時域法作為用于分析諸如振蕩周期和混沌等非線性效應的最常用方法,結合一系列無量綱數,能在保留動態變化的同時,有效地描述亞臨界及超超臨界流體的流動不穩定邊界。
鍋爐運行中為什么會引起汽溫變化(1)鍋爐燃燒對汽溫的影響。爐內燃燒工況的變化,直接影響到各受熱面吸熱份額的變化。如上排燃燒器的投、停,燃料品質和性質的變化,過剩空氣系數的大小,配風方式及火焰中心的變化等,都對汽溫的升高或降低有很大影響。(2)負荷變化對汽溫的影響。過熱器、再熱器的熱力特性決定了負荷變化對汽溫影響的大小,目前廣泛采用的聯合式過熱器中,采用了對流式和輻射式兩種不同熱力特性的過熱器,使汽溫受鍋爐負荷變化的影響較小,但是一般仍是接近對流的特性,蒸汽溫度隨著鍋爐負荷的升高、降低而相應升高、降低。(3)汽壓變化對汽溫的影響。蒸汽壓力越高,其對應的飽和溫度就越高;反之,就越低。因此,如因某個擾動使蒸汽壓力有一個較大幅度的升高或降低,則汽溫就會相應地升高或降低。(4)給水溫度和減溫水量對汽溫的影響。在汽包鍋爐中,給水溫度降低或升高,汽溫反會升高或降低。減溫水量的大小更直接影響汽溫的降、升。(5)高壓缸排汽溫度對再熱汽溫的影響。再熱器的進出口蒸汽溫度都是隨著高壓缸排汽的溫度升降而相應升高、降低的。
冷凝鍋爐通過采用國際尖端技術,使鍋爐獲得了更高的使用價值,被稱之為新一代鍋爐。根據用戶需求,可以輸出高質量的蒸汽或熱水,廣泛適用于供暖和供熱場所。在鍋爐標準運行環境下,能達到108%以上的熱效率,將熱量利用到極致。那么,為什么如醫院、酒店、商場、學校等場所喜歡使用冷凝鍋爐呢?
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