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回转式空气预热器.ppt


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空气预热器模型图
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空预器的分类
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空预器的分类
回转式空气预热器是现在各大电厂锅炉上普遍采用的烟气尾端换热装置。
与管式空气预热器相比,回转式空气预热器具有结构紧凑、体积小、换热面密度高、整机质量轻、金属耗用量少、利于安装布置、低温腐蚀较管式换热器轻等特点,适于在大型锅炉上使用。
但回转式空气预热器的缺点是漏风量大,工况良好时为6%~8%,安装结束后一般为8% ~12%,运行一段时间后为15%~30%,远远大于管式换热器5%以下的漏风量。
另外回转式空气预热器的结构复杂、制造工艺和安装要求高、运行维护工作量大,热态自动控制也较为困难。较高的漏风量引起预热器入口风压降低、风机电流升高,预热器后的过量空气系数升高、尾部排烟气温降低、锅炉热效率降低、燃煤损耗增加,锅炉达不到额定负荷。
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空预器的地位
参与电厂两大流程
1、煤之流程: 首先从燃煤开始,自储煤场送至原料煤斗后,由给煤器(feeder)(pulverizer)内被磨成煤粉,与一部份热空气混合,经燃烧器(burner)进入炉中,燃烧后的烟道气流经锅炉-省煤器(economizer)-空气预热器(air preheater)等热交换器(heat exchanger)将热量传给其中的水或空气,最后从烟囱(chimney),较大者以灰份之形态落入灰坑(ashpit)中,以备清除,以微细者则在集尘器(dust collector)中被收集清除.
2、空气及燃气流程: 再就空气观之,首先由送风机(forced draftfan)将气压略以提高,送经空气预热器,接受一部份烟道气之热量使温度升高由管道将其一部份直接送经燃烧器入炉,,首先通过炉管(Boilertube)与过热器(super heater)将炉水汽化与过热的使命,随后通过省煤器将剩余热量的一部份交付于于进入锅炉前之水(Feederwater).,因磨擦阻力的关系,已使压力低于大气压力,因此须由引风机(induced-draft fan)吸出,提高其压力,以便驱于大气中.
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回转式空气预热器的结构和工作原理
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回转式空气预热器的结构和工作原理
空预器由外部壳体和中心转子组成,外部壳体起到外部密封和气体导流的作用,中心转子则是起热交换器的作用。在中心转子上下面的对应位置分别划分出烟气流通区、空气流通区和密封区,而外部壳体则在这些区域的一定范围内形成相应的仓体,即一次风仓、二次风仓和热风仓。其中一次和二次风仓形成冷风侧,热风仓形成热风侧。各个仓体上下端分别由外部壳体和风管形成各自的气体流通风道。
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回转式空气预热器的结构和工作原理
空预器的转子实际上是一个上下开口的巨大筒体,在其内部装有大量蓄热单元。蓄热单元由蓄热元件组成,蓄热元件是把物理比热较高的金属材料制作成凹凸不平的波浪型片状,以增大其与空气的接触面积。在转子的上下表面上又使用径向密封片分隔出若干扇形面积的小区域。以转子的某一个扇形区域为例,当这个扇形区转动到热风侧时,高温的烟气由热风仓的顶部流入,穿过该扇形区域从转子的下方流出;转子继续转动到冷风侧时,低温的空气由一次风仓或二次风仓的底部流入,穿过该扇形区域从转子的上方流出。在这个过程中,高温的烟气在流过蓄热元件时将热量传导给蓄热元件,并由转子转动到冷风侧,再把热量传递给一、二次风,使的冷空气被预热。
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回转式空气预热器的结构和工作原理
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空预器的转子是转动的,在转子与空预器上下壳体及圆周壳体之间存在一定距离的间隙。由于冷风侧和热风侧各个仓室之间的流体压力、温度和流速的差异,

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  • 时间2018-09-16