(精选)电站锅炉受热面与整体布置

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图7.4 1 025 t/h亚临界 压力直流锅炉
1—前屏过热器;2—后屏过热器; 3—高温过热器;4—第二级再热器;
5—第一级过热器; 6—低温再热器引出管; 7—低温过热器;8—省煤器; 9—调节挡板;10—空气预热器
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图7.5 FW型直流锅炉 炉膛受热面布置图
旁路;10—向空排汽
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• 源自文库.2.2 过热器与再热器的结构型式 • 1)对流式
图7.11 顺流逆流混合流过热及其温差图
(a)顺流;(b)逆流;(c)串联混合流
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• 3)辐射式(壁式、墙式) • 4)包覆壁过热器 • 7.2.3 过热器系统 • 1)顶棚与包覆壁过热器 • 2)低温对流过热器 • 3)屏式过热器 • 4)高温对流过热器 • 7.2.4 再热器系统 • 1)低温再热器
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图7.1 膜式水冷壁结构
图7.2 水平刚性梁结构
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图7.3 内螺纹管结构
• 1)一次垂直上升管屏 • 2)炉膛下部多次上升、上部一次上升管屏 • 3)螺旋式水冷壁管屏
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• (1)将受热面分级,级间进行中间混合 • (2)级间进行左右交叉流动,以消降两侧热
力偏差
• (3)连接管与联箱之间采用多管引入和多管 引出连接方式
• (4)采用定距装置,以使屏间距离及蛇形管 片的横向节距相等
• (5)适当减小外管圈管子长度,或外管圈采 用直径较大的管子。
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第7章 电站锅炉受热面与整体布置
• 电站锅炉的受热面包括蒸发受热面(主要为 水冷壁)、过热器、再热器、省煤器以及空 气预热器。
• 7.1 水 冷 壁 • 7.1.1 水冷壁的工作特点及作用 • ①强化传热,减少锅炉受热面面积。 • ②降低高温对炉墙的破坏作用,起保护炉
图7.15 DG1900/25.4—Ⅱ2型锅炉汽水流程图 1—省煤器;2—炉膛;3—低温过热器;4—屏式过热器; 5—末级过热器;6—低温再热器;7—高温再热器;8—汽水
分离器;9—储水罐
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图7.16 低温过热器布置
图7.17 屏式过热器的布置
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图7.12 对流过热器的 不同管圈结构
(a)单管圈;(b)双管圈;(c)三管圈
图7.13 对流过热器 前排管束的拉稀结构
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• 2)半辐射式
图7.14 管屏的型式 (a)外圈两圈管子截短;(b)外圈管子短路; (c)内外圈管子交叉;(d)外圈管子短路,内外管屏交叉
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• (6)根据管圈两端的不同压差在管子的入口 处装设不同孔径的节流圈,控制各管内蒸 汽流量,使流量不均匀系数趋近于1,从而 减少热偏差,直流锅炉和强制循环锅炉常 用加节流圈的方法来分配流量。
• (7)按受热面热负荷分布情况划分管组。 • (8)从运行操作上采取措施减少热偏差。 • 7.2.6 过热器与再热气温调节 • 1)运行中影响过热汽温和再热汽温的因素
墙的作用。
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• ③防止炉墙结渣。 • ④悬吊炉墙。 • ⑤吸收炉内辐射热,使水冷壁管内热水汽
化,产生饱和蒸汽。 • ⑥由于炉膛中高温火焰中心温度高达1
500~1 600 ℃,水冷壁辐射换热约占总换 热量的95%。 • 7.1.2 水冷壁的结构及布置 • 7.1.3 直流锅炉蒸发受热面的结构型式
图7.18 定位滑动块示意图
图7.19 高温过热器
图7.20 U形承重块示意图 19
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• 2)高温再热器
图7.21 低温再热器
图7.22 高温再热器
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• 7.2.5 热偏差
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• 1)产生热偏差的原因 • (1)吸热不均 • (2)流量不均
图7.23 沿烟道宽度热负荷的分布
图7.24 过热器的Z形连接和U形连接方式 (a)Z形;(b)U形
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图7.25 过热器的多管连接方式
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• 2)减小热偏差的措施
1—回路1,炉膛底部; 2—回路2,炉膛下部 前墙和两侧墙(前部); 3—回路3,炉膛下部两侧墙(中间); 4—回路4,炉膛下部后墙
和两侧墙(后部); 5—回路5,炉膛上部四侧; 6—回路6,对流烟道各侧;
7—顶棚
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图7.6 螺旋管圈的几何原理
• 4)超临界锅炉水冷壁结构实例 • (1)水冷壁结构特点 • (2)过渡水冷壁结构和布置 • (3)支撑结构
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图7.7 DG1900/25.4-Ⅱ2型锅炉过渡水冷壁布置
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图7.8 螺旋盘绕水冷壁刚性梁结构
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• ①垂直水冷壁刚性梁 • ②螺旋水冷壁刚性梁 • (4)水冷壁的炉墙结构
图7.9 垂直水冷壁 炉墙结构简图
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• 7.2 过热器与再热器 • 7.2.1 概述
图7.10 过热器与再热器旁路系统简图
1—锅炉;2—汽轮机高压缸;3—再热器;4—汽轮机
中压缸;5—汽轮机低压缸;6—凝汽器;
7—Ⅰ级减温减压旁路;8—Ⅱ级减温减压旁路;9—大
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• (1)锅炉负荷 • (2)过剩空气系数 • (3)给水温度 • (4)受热面的污染情况