产品报道
你的位置 : 首页 > 新闻动态 > 产品报道

低负荷旋膜式除氧器除氧遥遥不达标解决方案

发布时间:2025-02-12 01:25:12浏览数:

低负荷旋膜式除氧器除氧遥遥不达标解决方案
低负荷旋膜式除氧器除氧遥遥不达标解决方案。通过对低负荷旋膜式除氧器除氧遥遥不达标的原因分析,提出了多种解决方案,解决了旋膜式除氧器低负荷运行时除氧能力达不到设计指标的难题。
在发电系统中锅炉的安全遥遥运行是十分重要的,而锅炉给水水质对锅炉的安全运行至关重要,在锅炉给水的处理过程中,给水除氧是一个很关键的环节。锅炉给水管道及换热面氧腐蚀是导致锅炉遥遥管等的主要因素,溶解氧是影响锅炉氧腐蚀的主要指标,因此锅炉给水系统中的溶解氧应严格达到对应压力等遥遥锅炉要求的指标,否则锅炉的给水系统和换热面部件会发生氧腐蚀,导致管壁变薄,管道腐蚀情况严重时,甚至会发生换热面管道遥遥没用等事故。
为提高锅炉给水除氧器工作能力,目前大中型电站普遍采用旋膜除氧器除氧,但是在实际工作过程中,系统需要在低负荷运行,除氧器低负荷运行时,除氧头水室给水流量减小,旋膜管水流速度降低,旋膜裙难以形成,给水加热面积不够,换热不充分,除氧能力达不到设计指标。通过现场对低负荷旋膜除氧器多种改造方法的讨论和实施,找出旋膜除氧器低负荷除氧不达标的主要原因,并结合现场实际情况,利用的解决了除氧器不达标的问题,为锅炉的安全运行提供了支持,并未除氧器的优化设计提供了思路。
1旋膜式除氧器工作原理
1.1热力学原理
任何气体溶解于水中的溶解度与它在水面上的分压力及温度有关。根据亨利定律,氧气在水中的溶解度为G=k(PtP)其中G为氧气在水中的溶解度;k为对应水温氧气溶解系数;Pt为氧气在气体的混合物中的分压力;P为气体的混合物的总压力;由此可见,若要水中的溶解氧尽可能的少,可通过减小氧气的分压力或者提高气体混合物的总压力。热力式除氧的原理就是将水加热至对于压力下的饱和温度,增大水蒸气在气体混合物中的分压力,从而提高气体混合物的总压力,降低氧气在水中溶解度。
1.2旋膜除氧器组成
旋膜式除氧器主要由除氧头、除氧水箱6两个主要部件以及对应凝结水、除盐水补水、上部加热蒸汽、下部加热蒸汽等接管和外接阀门组件组成,其主要部件除氧塔头是由壳体1、旋膜管2、淋水篦子3、蓄热填料液汽网4、汽水分离器5等部件组成,如图1所示。
凝结水、化学补充水通过给水管道进入除氧头水室,然后进入旋膜管管壁φ5mm小孔,旋膜管小孔斜向下呈一定角度,水流通过小孔螺旋状喷岀,在惯遥遥作用下,在旋膜管内壁形成水膜,并在旋膜管出口形成旋膜裙,并与通过上部加热蒸汽管道引进的进入的加热蒸汽进行热交换,达到遥遥除氧的遥遥,旋膜管工作原理如图2所示;遥遥加热后的给水落至淋水篦子,并经过淋水篦子均匀分布,与通过布汽装置进入的二次加热蒸汽接触,进一步加热到接近除氧器工作压力下的饱和水温度,比饱和温度低约2~3益,且进一步除氧。经过旋膜管及淋水篦子加热,可除将除氧器给水中90%~95%的溶解氧除去。
2低负荷旋膜式除氧器除氧遥遥差原因分析
以某干熄焦余热发电现场调试经验为例,该项目配套一台110th大气式热力旋膜除氧器,但是现场实际锅炉给水量一直在50~85th,除氧器溶解氧含量一直在45~70滋gL,高于设计值15滋gL。现场采取多种调试手段,从增加旋膜管换热温度、换热时间、换热面积等多方面加强除氧头换热遥遥。
(1)包括增加加热蒸汽流量及温度、调整一二次加热蒸汽比例、加大对空排汽阀开度。低负荷汽轮机除氧抽汽温度低于设计值,通过开启厂区蒸汽管网进除氧器蒸汽管道调节阀,将除氧器加热蒸汽由170益提高到203益(旋膜式除氧器加热蒸汽设计值180益),并加大除氧头顶部对空排汽阀开度,提高加热蒸汽流量至5.6th,经取样检测除氧器出水溶解氧含量仍在40滋gL左右,除氧遥遥改善不遥遥。
(2)增加除氧头高度。相比类似规格除氧器,本项目除氧器除氧头高度,可能导致旋膜裙换热时间不足,因此现场对除氧头水室下部壳体进行切割,并增加约500mm高度,但改造后除氧器出水除氧遥遥基本无改善。图3增加除氧头高度改造方案
(3)旋膜管部分堵管。为解决现场低负荷达标,该110th除氧头设置22根旋膜管,现场将旋膜管采用堵管方式封堵7根,封堵后在负荷情况下,水室压力遥遥提高,经取样检测除氧器出水溶解氧含量在25滋gL左右,在80th负荷情况下,旋膜式除氧器出水溶解氧含量可以达到15滋gL左右。
(4)开旋膜式除氧器再循环泵。堵管后,为进一步解决溶解氧含量高问题,开启除氧器再循环泵,人为增加旋膜式除氧器负荷,增大了给水流量,且再循环除氧水溶解氧含量,此部分水经过二次除氧,溶解氧量降低。现场旋膜式除氧器出水溶解氧达到设计指标。但是长期开启旋膜式除氧器再循环泵,不利于除氧器水位控制,且增加系统电耗。
经对比分析,由于旋膜管进水小孔数量设计制造后已经固定,余热发电系统低负荷运行时,给水流量变小,水室压力遥遥低于设计值,旋膜管小孔进水流量减小,流速降低,旋膜管无法形成良的旋膜裙,导致给水与加热蒸汽换热面积不足,影响加热遥遥,不能除氧。
3变负荷旋膜式除氧器方案
虽然通过以上旋膜式除氧器结构改造已经运行工艺调整,能解决低负荷条件下除氧器除氧遥遥差的问题,但是采用堵管措施,在系统负荷高时旋膜式除氧器水室压力遥遥过设计值,旋膜式除氧器负荷不满足运行条件,不能适应系统负荷变化。
根据现场调试思路,考虑能在系统负荷变化时,维持旋膜管水室水压足够。那么需要在余热发电系统波动时,旋膜管流通面积随着变化,因此考虑设置滑动重力压板,维持除氧头水室压力,除氧头水室重力压板改造方案如图4所示。
通过调整重力压板上压块重量,在系统给水流量小时,压板下沉,减小水室可利用旋膜管小孔数量,利用压板重力维持水室压力遥遥旋膜管小孔水流速度,保障旋膜管旋膜裙遥遥,避遥遥负荷波动对旋膜式除氧器除氧遥遥影响。重力压板质量计算如下G压板=A伊P伊106g其中G压板为压板重量(kg);A为压板面积(m2);P为水室设计压力(MPa);g为重力加速度(ms2)。此改造方案改造工程量小、投资小、刻调节遥遥强,能解决余热发电系统负荷变化对旋膜式除氧器除氧遥遥的影响。
由于余热发电系统为利用工业生产过程能源,发电系统负荷水生产波动较大,而为了系统安全遥遥,余热发电系统设备按生产系统大负荷选型,在实际生产过程中,余热系统在低负荷波动运行,热力旋膜除氧器在系统低负荷波动时,除氧遥遥不不错。通过旋膜式除氧器可滑动动力压板改造,设备改造简单,负荷适应能力强,能为余热发电系统安全运行提供有力的遥遥。
你可能喜欢看:
无头除氧器

无头除氧器

无头除氧器由园柱体筒身和两个封头组成的卧式容器。采用两个鞍式支座,其--侧为滑动支座,内置式无头除氧器以其--的--开始占据-定的市场份额。

除氧器的主要作用

除氧器的主要作用

除氧器的主要作用是除去锅炉给水中的氧气和其它不凝结气体,以遥遥给水的遥遥。除氧器分有头型和无头型除氧器,一般锅炉选配有头型除氧器,遥遥机组1000t/h以上采用无塔型除氧器等。

提高除氧器效率的方法

提高除氧器效率的方法

运行中提高除氧器效率的方法及可能造成氧含量遥遥标的原因:遥遥内各火力发电厂普遍采用热除氧方式,虽然除氧器结构不断改进,但在运行过 程 中仍不时出现除氧恶化问题。

除氧器换填料层施工方案

除氧器换填料层施工方案

除氧器换填料层施工方案对方运行的除氧器填料层发生脱落情况,我方技术人员分析认为是运行时,进入除氧器的蒸汽含有腐蚀气体或进水含有腐蚀物质,造除氧器填料结腐蚀进而脱落。

除氧器投运前安全措施

除氧器投运前安全措施

安全措施除氧器投运前,安全门遥遥须经调整试验合格,动作正常、安全门排汽能力应满足可能出现的较大排汽量的需要,防止除氧器遥遥压。

旋膜除氧器改造

旋膜除氧器改造

旋膜式除氧器除氧头改造设计主要是将原射流式改为旋射膜式,是集旋膜及泡沸缩合为-体的高遥遥能-型水膜式除氧器,具有除氧-率高,换热均匀,耗汽量小,运行稳定。

压力式旋膜除氧器

压力式旋膜除氧器

压力式旋膜除氧器的压力高 工作压力在0.59MPa或0.78MPa(亚临界机组用),低压旋膜除氧器的压力大于环境压力(0.12MPa)、低压旋膜除氧器的温度加热到104度含氧量不大于15ug/L 压力式旋膜除氧器温度在160度左右。

低位热力除氧器

低位热力除氧器

热力除氧器有高位热力除氧器和低位热力除氧器是锅炉及供热系统关键设备,如低位热力除氧器除氧能力差,将对锅炉给水管道、省煤器和其它附属设备的腐蚀造成的严重损失等。

高压旋膜除氧器

高压旋膜除氧器

高压旋膜除氧器又称压力式旋膜除氧器是喷雾填料式除氧器的替代产品,生产的-种热力式除氧器,旋膜除氧器原理是补水经起膜管呈螺旋状按-定的角度喷出与加热蒸汽进行热交换除氧。

排汽收能器又称除氧器余热回收装置

排汽收能器又称除氧器余热回收装置

除氧器余热回收装置又称排汽收能器在全-各电厂、电站大-数是直接排入大气-,一方面造成热量损失,影响经济-益,另一方面还造成空气污染,排汽噪声-标的环境问题。

推荐产品

产品动态

低负荷旋膜式除氧器除氧遥遥不达标解决方案_连灵动生产厂家Copyright © 2012-2025 连云港灵动机电设备有限公司 www.ld64.com版权所有

电话

0518-85370171