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长式吹灰器是什么阀门

发布时间:2023-03-25 13:24:11

Ⅰ 火电厂锅炉长支吹灰器后面的阀门是什么,就是像安全阀样子的阀门,是空气阀么求大神解答

预热器吹灰器的阀门,我们叫提升阀,阀座底口朝下,阀芯口朝上,靠弹簧使“2口”密封,上部有气缸,靠压缩空气开启阀门。

Ⅱ 加热炉炉膛通入吹扫蒸汽对炉管有危害吗

针对珠江电厂蒸汽吹灰器的应用情况,剖析了其在运行中对锅炉的影响,找出了引起蒸汽吹灰器故障的主要原因,进行了详细分析;针对在实际生产中遇到的问题,从运行方式、技术措施以及管理维护等多方面提出了具体的解决方法。

1 引言

随着燃煤电站锅炉容量的不断增大,炉膛截面热负荷、水冷壁热负荷、炉膛内最高温度以及对流受热面区的烟温不断增高,受热面的结渣和积灰问题日益突出。为解决此类问题,必须配备一套永久装设的吹灰设备

蒸汽吹灰器主要是利用高压蒸汽的吹扫作用,清除受热面的积灰和结渣,技术较成熟,吹灰用时短,效果好,在火力发电厂中得到了广泛的应用,但由于蒸汽吹灰器也存在着很多缺点和不足,加之生产管理和维护方面的问题,也给锅炉的安全、经济运行带来了的一些不利的影响,必须高度重视。

2 吹灰器对锅炉的影响

2.1 造成锅炉灭火

此类事故多发生在锅炉启动、停机或低负荷运行期间此时炉膛燃烧不稳定,如果运行人员投入的吹灰器的时机、数量不适当,调整风量、风压不及时,就可能造成锅炉灭火,吹掉的大焦块也可能造成锅炉灭火事故。

2.2 吹灰枪机械故障影响锅炉安全

(1)枪管烧弯、变形。这类故障主要原因是蒸汽长期冲刷使枪管管壁引起过热,产生塑性变形,强度减小而发生弯曲变形。此外,吹灰枪密封格兰填料过紧,吹灰枪进退卡涩也易使枪管发生弯曲变形。

(2)吹灰枪断裂。这类故障主要原因是处于炉膛部位的吹灰器因故障不能退出而被烧断或接头焊口焊接质量不良引起。断裂的枪管坠落后有可能砸坏受热面管排,引发锅炉泄漏;造成捞、碎渣机卡涩,除渣设备不能正常工作[3]。

(3)撞销板。这类故障主要原因是吹灰枪在退到设定限位时电机不能及时停下,吹灰器越位再运行,严重时将吹灰枪上撞销机构撞脱,造成下次投枪时提升阀不能开启,枪管干烧变形不能退出。

下表给出了某厂近几个月以来,#1~#4炉吹灰系统相继出现的吹灰枪故障情况。



表1 #1~#4炉吹灰系统吹灰枪故障情况

从表中可以看出,该厂的吹灰枪故障主要是撞销板和填料压盖螺杆。

2.3 吹灰器吹损受热面

此类事故是吹灰器造成锅炉事故的主要形式,受热面吹损主要发生在炉膛水冷壁、低温过热器及省煤器吊挂管,局部出现在后屏过热器、再热器中。烟道内对流受热面被吹损的部位一般集中吹灰枪管喷口的某一个固定方向上,一旦该方向上某一根或数根管子首先被吹灰爆破,其它受热面管子也会受影响吹损爆破,造成重大的爆管泄漏事故。

根据电厂近几年来每次机组大小修对受热面检查情况看,每次都有150~200多根管子壁厚吹损减薄超标,每次大小修都要更换处理,维修成本很高。

3 故障的原因分析

根据运行经验,吹灰器故障的原因主要体现在以下5个方面。

3.1 生产管理方面的原因

主要是运行人员的操作不当、检修维护人员管理不到位等原因。

3.2 现场运行环境的原因

由于吹灰器都布置在高温炉膛的外侧,所处的环境比较高,且容易受煤粉、灰尘的污染,而露天布置的锅炉还存在风吹雨淋等问题,因此对吹灰器的机械传动机构、电动机、电缆和其它自动控制元件影响很大。

(1)高温环境会使传动机械润滑油蒸发、失效,从而使机件卡涩。

(2)密封填料、电气元件、电气线路绝缘易发生老化,导致蒸汽泄漏、电路短路、控制信号失灵。

(3)环境中的煤粉、灰尘加剧了传动机械部件的磨损,使机件寿命缩短并发生故障。

(4)雨雾天气易使电动机、电气元件、传感元件发生故障,等等。

3.3 设计及质量的原因

(1)长式吹灰器的枪管初设计使用的是碳钢管,由于碳钢管在耐高温、耐腐蚀方面比较差,容易造成枪管烧坏、腐蚀断裂而掉落炉膛而造成事故;短式吹灰器喷咀中心线离水冷壁管大近(38mm), 造成水冷壁磨损。

(2)由于吹灰器厂家设计时过分强调了吹灰效果,带来了受热面管子的严重吹损。同样,为了强调吹灰效果,吹灰蒸汽设计压力偏高。从锅炉受热面普遍受到吹损的情况看,珠江电厂锅炉吹灰蒸汽压力偏高,如尾部烟道低温过热器和低温再热器处,从喷嘴处喷出的高速流动的蒸汽带着灰粒冲刷受热面管子,管子的磨损速度极快。此外,炉膛吹灰器与水冷壁的垂直度偏差过大,这样吹灰蒸汽偏向夹角小的一侧吹扫,而另一侧吹扫较为轻微,夹角小的一侧的水冷壁管吹损很快。

(3)吹灰枪本身的质量也会造成事故的发生,比如枪管的焊接质量及焊后枪管的同心度、平直度等都直接影响到吹灰器的运行状况及使用寿命,如果存在这方面的原因,都会造成吹灰器在运行中发生枪管焊口断裂,吹灰枪管卡涩并烧毁。

3.4 吹灰器的安装问题

(1)吹灰器安装过程中,未严格按设计要求安装,如炉膛和其它受热面的膨胀量考虑不足,使吹灰枪管与受热面碰撞、磨擦或与受热面安装距离不足;吹灰器后部未考虑预翘,不能保证热态时吹灰管向下倾斜,排除管内冷凝水,使枪管长期腐蚀而损坏。

(2)吹灰蒸汽管道安装时,未留出倾斜坡度或坡度不足,使蒸汽管道内留有大量冷凝水,造成吹灰时雾化的水滴冲蚀受热面或引起受热面热力变化而缩短使用寿命。

(3)锅炉在运行过程中可能会产生微正压运行,吹灰器炉墙接口处应安装密封风口,如果安装过程中密封风口不安装,则会使含飞灰的烟气从吹灰枪口喷咀倒流吹灰枪管内,造成吹灰枪管喷咀堵塞,致使吹灰过程中,枪管内蒸汽不流动或流量不足,吹灰枪管得不到有效冷却而烧毁。

Ⅲ 吹灰器的提升阀与空气阀的区别

吹灰器的工作原理介绍吹灰器梁肆的工作原理又是什么样的呢?其工作原理是:将空气经过过滤器净化后,通过声波发生器并在电磁阀的控制下将压缩空气的能量由声波发生器转变为声能,调制成吹灰器提升阀门及组件O0000373-八方资源网品牌lemond型号YWLMD产品别名提升阀适用范围蒸汽吹灰器标准德标类型直通式连接形式法兰材质铸钢规格DN80 PN63?生产销售橡羡轿火力发电厂各系列装机容量的吹灰器阀门N1/。

⊙^⊙ 吹灰器木偶阀提升阀0724-6500038,机械操纵的吹灰器木偶阀位于吹灰器的*后端,它可用蒸汽或压缩气作吹灰介质,并有一个压力调节液体定量吐出设备的开发和生产,提高吐出量的准确性和吹灰器提升阀结构图-2020年派培最新商品信息聚合专区-网络爱采购网络爱采购为您提供2020年吹灰器提升阀结构图专区,包括吹灰器提升阀结构图热门商品专区、吹灰器提升阀结构图热门供应商专区、吹灰器提升阀结构图优质问答专区。

吹灰器工作原理还对燃料气供气装置、燃料气管路、控气电磁阀等组成部分进行了大量的研发改进,特别是对爆燃波发生器的爆燃罐进行了重大创新,克服了国内锅炉现使用的燃气类吹灰器的工作原理吹灰器:目前电站锅炉安装的吹灰设备主要是蒸汽吹灰器和声波吹灰燃气脉冲激波吹灰器的工作原理是利用空气和可燃气体(如氢气、乙炔气、煤气、液化气和天然全文。

吹灰器提升阀N11525吹灰器提升阀N11525联系电话该阀门位于吹灰器的最后端它可用蒸汽或压缩气作吹灰介质阀内并有一个压力调节装置阀门的开与关均由跑车进退自动控制跑车.吹灰器提升阀201711151317_招标网招标公司受业主*委托,于2017年11月13日在招标网发布吹灰器提升阀201711151317。各有关单位请于2017.11.15前与公告中联系人联系,及时参与投标等相关工作。

Ⅳ 吹灰器的技术分析比较

2.1 工作原理
蒸汽吹灰器分为长伸缩式和段伸缩式两种。①长伸缩式吹灰器(:用于吹扫过热器和再热器(也有用于省煤器的)管束中的积灰。吹灰时吹灰管子和喷头一面旋转,一面伸入烟道。喷头用拉瓦尔喷管式,蒸汽或空气的喷射速度超过声速,有效吹灰半径约1.5~2米。②短伸缩式吹灰器:用于吹扫炉膛水冷壁管子表面的结渣和积灰。以上两种闭哪燃吹灰器多数用于高于 700℃的烟温范围,吹灰结束后吹灰管退出炉外,以免被高温烟气烧坏
2.2 主要型式
蒸汽吹灰系统主要由吹灰蒸汽管路系统、蒸汽吹灰器和程控装置三部分组成;蒸汽吹灰器的型式有炉膛吹灰器、长伸缩式吹灰器和空预器吹灰器。蒸汽吹灰器均为电动驱动,阀门开启为机械式,配有蒸汽开度微调装置来调整吹扫蒸汽压力和流量,吹灰管为耐热合金钢。各种吹灰器的主要性能参数见表1。 表1 蒸汽吹灰器主要性能参数 序号 项目 单位 炉膛吹灰器 长伸缩式吹灰器 空预器吹灰器 1 型号 / 不同厂家型号不同 2 行程 mm 255~400 ~10000 ~1300 3 吹灰角度 360 360 垂直向上 4 有效吹扫半径 mm ~2000 ~2000 1200~1500 5 每次吹扫时间 s 20~25 300~600 ~1800 6 汽耗率 kg/min 66~70 36~100 70~90 7 吹扫蒸汽压力 MPa 0.8~1.98 0.8~1.98 0.8~1.98 2.3 技术性能特点
蒸汽吹灰器作为一种传统的吹灰方式,高温高压蒸汽直接吹扫受热面,对清除受热面的积灰和挂渣都有较好的作用,对结渣性强、灰熔点低的灰效果也很好。其主要优缺点如下:
优点:(1) 可以布置在锅炉各个部位,能对炉膛、水平烟边、尾部竖井的受热面直接进行吹灰。
(2) 对结渣、灰熔点低和较粘的灰效果也很好。
(3) 蒸汽直接从锅炉引接,按设定程序运行吹灰。
(4) 短吹灰器运行可靠,长吹灰器也较为可靠。
缺点:(1)吹灰耗费蒸汽,降低了烟气露点,增加了锅炉补给水。
(2)吹灰只能清除所吹到的受热面,吹灰有死角。
(3)长伸缩式吹灰器伸缩部分易变形卡涩,蒸汽吹伤受热面引起爆管,且维护量大,结构尺寸大,占用较大的空间位置。 3.1 工作原理
燃气脉冲激波吹灰器的工作原理是利用空气和可燃气体(如氢气、乙炔气、煤气、液化气和天然气等)以适当的比列混合,在一特殊的容器中混合,经高频点火,产生爆燃, 瞬间产生的巨大声能和大量高温高速气体,以冲击波的形式振荡、撞击和冲刷受热面管束,使其表面积灰飞溅,随烟气带走。
3.2 主要型式
燃气脉冲激波吹灰器根据气体混合点的设置位置分为串连式和并联式两种型式。串连式系统是指气体混合点设置在主干管路上,经点火器后产生的高温气体再经分配器至各吹灰点;并联式系统是指气体混合点设置在各吹灰点的分支管路上,经点火器后产生的高温气体直接至各吹灰点。从系统设置而言,并联式系统比串连式系统 更安全、控制更灵活。
3.3 技术性能特点
燃气脉冲激波吹灰器主要由燃气供给系统、空气供给系统、气体混合罐、点火器、激波能量分配系统、激波发生器和冲击管等构成。其主要优缺点如下:
优点:(1)冲击波能量大,既适合松散性积灰又适合粘结性积灰。
(2)整个系统简单,无转动机械,运行程序化,检修工作量小。
(3)结构尺寸小,占用较小的空间位置。
缺点:(1)吹灰消耗燃气,需定期更换供气设备。
(2)吹灰主要对垂直冲刷面作用大,吹灰有死角。
(3)吹灰长期冲刷固定的受热面,燃气须注意安全。
现今,以上三类吹灰器都针对于不同厂家的工艺流程发挥着自己独特的作用,其中冲击波吹灰器成本低廉而且能满足多种条件下不同的需求,所以应用最为广泛。
3.3 冲击波吹灰器的工轿虚艺流程
锅炉在运行过程中,换热表面上产生的积灰将减弱工质与烟气间的热交换,增加烟气阻力,降低锅炉热效率,增加燃料消耗,影响锅缓凳炉的正常运行。在工业锅炉中,积灰有时还会引起尾部换热器产生腐蚀,造成锅炉运行危险。定期清除锅炉换热器表面的积灰可以保证锅炉正常运行,降低锅炉燃料消耗,提高换热器的换热效率和延长换热器的使用寿命。此类型吹灰器很少采用国外产品,一是价格昂贵,其次是适用范围小。国内厂家,如北京凯明阳,基本都是非标准定做,要根据不同的工艺流程,满足客户不同的需求,还会对客户的管道和锅炉保护链接,相对延长锅炉寿命和管道寿命。另外,有效减少吹灰器数量,以最少的吹灰点满足吹灰效果,降低了安装成本和燃料成本。 4.1 工作原理
声波吹灰器有双音双频声波吹灰器和单音单频声波吹灰器两种,其发声原理不尽相同,双音双频声波吹灰器是将压缩空气流经一个高音高频发声哨产生的高音高频声波和一个低音低频声波发生罩反射形成的低音低频声波进行耦合叠加产生双音双频带状频率声波;单音单频声波吹灰器是将压缩空气或蒸汽流经金属膜片、旋笛、发 声共振腔或其它声波发生组件产生很强的声音;声波在烟道或炉膛内传播,牵动烟气中的灰粒同步振动,在声波振动及疲劳反复累计作用下,使微小的灰粒难以靠近积灰面,也使沉积在受热面上的灰尘破坏剥离,从而达到清灰的目的。
4.2 主要型式
声波吹灰系统主要由压缩空气管路系统、声波吹灰器和程控装置三部分组成。声波吹灰器很简单,由发声装置和导波装置构成,就像一个高音喇叭一样。两种声波吹灰器的主要性能参数见表2。 表2 声波吹灰器主要性能参数 序号 项 目 单位 双音双频声波吹灰器 单音单频声波吹灰器 1 复合频率带 Hz 32.5--2000 32.5--360Hz 2 低音频主频率 Hz 50 / 3 高音频主频率 Hz 500 / 4 辐射功率 W ≥2000 600~1000 5 辐射方向 椭圆形 椭圆形 6 介质(压缩空气)流量 m/min 0.8~1.4 1.0~3.0 7 声强 dB 135~155 130~158 8 清灰角度 360 360 9 有效吹扫半径 m 10 3-9 10 控制电源 交流电220V,50Hz 交流电220V,50Hz 11 运行方式 间歇式,每次发声
15-30s,间隔时间2h 间歇式,每次发声15s,
间隔时间2h 12 使用寿命 4~8年 1~6年 注:双音双频声波吹灰器技术指标引自西安热工研究院对该产品的技术检测报告;膜片式声波吹灰器技术指标引自国外某公司的网站。
由于双音双频声波吹灰器功率大、寿命长、维护量小、运行成本低,近几年已在十多家电厂锅炉上安装使用,甚至安装在煤粉仓上对防止煤粉结块堵塞效果也较好。
4.3 技术性能特点
上世纪八十年代国外开始研制声波吹灰器,经过20余年的发展和改进,声波吹灰器技术已逐步成熟。声波吹灰器的主要优缺点如下:
优点:(1)利用声波与灰粒及积灰发生振动和共振,适合松散性积灰。
(2)吹灰器简单可靠,无转动机械,运行程序化,维修工作量很少。
(3)声波可以达到其它吹灰器难以达到的位置,不留死角。
(4)对受热面管壁无吹损、无腐蚀,运行成本低。
缺点:(1)产生的声能能量有限,影响了其使用范围。 5.1 产品概述
CHQ(压缩空气激波吹灰器)是针对节能减排研发的一种以压缩空气为介质,采用泄压爆发释放技术,利用瞬间生产超音速流体激波(冲击波)的能量,清除锅炉积灰的新型吹灰器。产品相比传统的机械吹灰器(蒸汽吹灰器)、声波吹灰器、燃气激波吹灰器,具有效率高、耗能低、结构简单、安全可靠、维修方便、智能控制等优点,实为理想的锅炉吹灰装置。 5.2产品结构
CHQ(压缩空气激波吹灰器)主要由激波发生器、步进旋转喷头、中央控制柜、就地控制柜和空气压缩机(气源)等设备组成。
5.2.1.激波发生器
激波发生器是由储蓄罐和泄压释放结构组成,其容积可分为0.02m3~0.10m3多种规格,储蓄罐能承受1.0MPa~1.6MPa的工作压力。泄压释放结构在罐体中,当压力达到额定值时,可自动泄压,而引发激波发生器罐体内压缩空气瞬间释放产生激波(冲击波),泄压响应时间为0.5S。
5.2.2.步进旋转喷头
步进旋转喷头是压缩空气激波吹灰器的冲击波释放口,其特点在于改变吹灰方位能够较大的处理锅炉管束表面的积灰。每次吹灰步进旋转喷射口自动轴向顺时针旋转30°角,连续工作12次即完成一个单点吹灰器的周期工作(360°)。步进旋转喷头的喷口与步进旋转喷头的轴线成15°~45°夹角,使喷射口喷出的冲击波更好的对准积灰面,从而达到每次有效吹灰的完成。
5.2.3.中央控制柜
控制器主体采用PLC可编程控制器,可实现自动或手动控制模式,也可远程控制与DCS兼容等功能。
5.2.4.就地控制柜
实现方便灵活的现场就地单台操作,为检修维护提供了便利的条件。
5.3 工作原理
CHQ(压缩空气激波吹灰器)是一种以压缩空气为介质,采取泄压释放技术,利用瞬间产生的超音速气体冲击波(激波),清除锅炉积灰的新型锅炉吹灰装置。根据物理学理论,气体的体积V,强压P,和温度T,三个状态参量,存在着固定的物态方程关系,它们之间互为函数,这种函数关系是守恒的,因此可以通过从一种状态变换到另一种状态,并获得设计期望的结果,既我们研制压缩空气激波吹灰器的原理。
5.4技术参数 参数名称 单位 CHQ(压缩空气激波吹灰器)-0.02/50-B CHQ(压缩空气激波吹灰器)-0.1/80-B 有效吹灰作用范围 m 6 9 吹灰频率 次/周 每点方位周期(360°)的脉冲次数为12次 最大工作压力 MPa 1.0~ 1.6 激波发生器的罐体容积 m3 0.02 0.10 脉冲声级 dB ≥ 150 工作噪声 dB ≤ 80 喷头步进行程 ° 30 喷头出口内径¢ mm 50 80 控制模式 PLC编程控制,每单元可控制24个点位 适配空气压缩机 台 W-/12.5 重量(空气压缩机除外) Kg 45 224 罐体外形尺寸直径×长度 mm 273× 600 325×1000

Ⅳ 加热炉常用的吹灰器及其优缺点是什么

优点:(1)
可以布置在锅炉各个部位,能对炉膛、水平烟边、尾部竖井的受热面直接进行吹灰;
(2)
对结渣、灰熔点低和较粘的灰效果也很好;
(3)
蒸汽直接从锅炉引接,按设定程序运行吹灰;
(4)
短吹灰器运行可靠,长吹灰器也较为可靠。
缺点:(1)吹灰耗费蒸汽,降低了烟气露点,增加了锅炉补给水;
(2)吹灰只能清除所吹到的受热面,吹灰有死角;
(3)长伸缩式吹灰器伸缩部分易变形卡涩,蒸汽吹伤受热面引起爆管,且维护量大,结构尺寸大帆茄,占用较大的空间位置。
维护方法:
一、定期检查各密封处有无漏汽现象。如有泄漏,可适当调整填料的压紧度;若调整仍无法解决的问题时,可更换填料密封圈。当更换空心轴处的聚四氟乙烯密封圈时,V型开口应朝阀杆方向装人;
二、若阀门关闭后仍有泄漏,则表明阀座环与阀瓣的结合面磨薯滑损或变形,一般要重新研磨密封面;若密封面损坏到研磨不数轿腊足以解决时,必须更换阀体;
三、定期加润滑油脂。减速箱半处一次,启动臂、铜套处每周一次;
四、吹灰器应每年解体一次,经常检查行程开关,定期清理吹灰器上的积灰;
五、如电机负载过重,应检查吹灰枪是否弯曲。如有弯曲应及时取出校直。

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