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蒸氣鍋爐的形式太多,就舉一個普通的快裝4噸蒸氣鍋爐說說。水在鍋筒中受熱變成蒸氣,火在爐膛中發出熱量,就是蒸氣鍋爐的原理。
說鍋爐先說“鍋”。這種鍋爐是帶水冷璧的鍋筒式鍋爐,鍋筒內左右分區安排兩個回程的煙火管,在鍋筒前部的前煙箱折返。鍋筒和下連箱之間,有下降管和水冷璧管,構成燃燒室的框架。鍋筒上部有汽水分離器,以減少水蒸氣帶出的水。鍋體受熱面是鍋筒的下部,水冷璧管和煙火管。
燃燒部分由鏈條爐排和驅動裝置,加上鍋體架在爐排框架上構成的燃燒室組成。四周圍護耐火材料。。燃煤由煤斗進入,有煤閘板控制煤層厚度同時密封前部空氣。
燃燒室下部是鼓風進入的地方,這種鍋爐阻力較大,需要強制鼓風。
燃燼的煤渣,在爐排后部經“鷹嘴鐵”排出,由出渣機送出爐外。
煙氣從鍋爐后部,由鍋筒的一回程煙管前行,由二回程煙管返回后部,再進入除塵器分離灰燼,然后經過引風機由煙囪排出。
引風機不僅是排出煙氣,也是鍋爐的負壓運行必需的。
蒸氣鍋爐是壓力容器,裝置是必要的。
鍋爐必備水位計,壓力表、閥、溫度計,還有在壓力下能夠補水的電動上水泵,和在斷電時也能使用的蒸氣泵。
鍋爐用水必須軟化,還有水處理設備。
生物質成型燃料蒸汽鍋爐供熱具有清潔環保經濟適用的這些特點,一是技術發展的比較成熟,成型燃料生產工藝相對而言比較簡單,專用鍋爐一般采用爐排鍋爐或循環流化床鍋爐;二是大氣污染物排放較少,生物質成型燃料鍋爐燃燒排放SO2濃度比天然氣還低,安裝除塵設施后鍋爐煙塵、氮氧化物排放達到輕油排放標準,以林業剩余物為主的成型燃料,鍋爐大氣污染物排放可達到天然氣標準;三是經濟可行,當天然氣價格超過3.5元/立方米時,生物質成型燃料蒸汽鍋爐供熱就能顯示出成本優勢,特別是工業供熱,每噸蒸汽價格比天然氣低100多元,不需政府補貼;四是分布式供熱,直接在終端消費側替代燃煤供熱,分散布局,運行靈活,適應性強,滿足多元化用熱需求。
余熱鍋爐的腐蝕機理及影響因素:余熱鍋爐的腐蝕類型余熱鍋爐的腐蝕可分為高溫腐蝕和低溫腐蝕二種類型。
高溫腐蝕是因為煙氣中含有釩、鈉等,在600―650°C以上的高溫金屬表面產生的腐蝕以及煙氣中(氣體)及灰分(NaCl、KCl、Na2S4)等的共熔物在350―400C以上的金屬表面發生的腐蝕,此類腐蝕對在銅冶煉余熱鍋爐中幾乎不存在,在此不予以分析。低溫腐蝕是由于煙氣中S03形成硫酸在低于硫酸露點溫度時對鍋爐管壁產生的腐蝕,銅冶煉余熱鍋爐中的腐蝕絕大部分屬于此類腐蝕。
低溫腐蝕的機理閃速煉銅工藝中物料的硫分以(2―1)進行反應,在1000C以上的高溫時,反應式(2―2)的反應速度較快,但動態平衡速度很小,即高溫時SO3不容易生成,在低溫時,反應式(2―3)的反應速度較快,根據反應式(2―1)――(2―4)可知,煙氣中的硫酸(氣體)的露點愈低,即SO3的濃度愈低,就愈難形成硫酸霧。所以式(2―1)、(2―2)對形成硫酸霧極為重要。
降低排煙中氧量加強鍋爐灰斗及排灰裝置的氣密性,提高冶金反應的氧效率。降低排煙中的氧量,從而降低煙氣中硫酸的露點溫度(S2的濃度隨冶金反應的工況變化而變化,不能人為控制)。
改善余熱鍋爐的清灰方法避免因金屬氧化物粘結而加大S02向S03的轉化,國內閃速煉銅余熱鍋爐的清灰方法。均為壓縮空氣式吹灰器加機械振打,這種方法帶入排煙中的風量較大(每分鐘為50Nm2)對鍋爐的低溫腐蝕產生一定的負面影響。芬蘭和日本的閃速余熱鍋爐如今均不采用此種清灰方式,而改用可調式彈簧振打,清灰和防腐的效果比較好。合理的選擇爐管選擇耐腐蝕性較好的爐管材質和合適的管形,如鍋爐的四壁選擇D形爐管,使鍋爐的內表面(受熱面)平整光滑,減少煙灰的粘結同時易于粘結煙灰的。減少鍋爐的漏風鍋爐本體的漏風,會造成受熱面局部溫度下降,而產生低溫腐蝕。
鍋爐整體的結構包括鍋爐本體(drum)、輔助設備和裝置兩大部分。鍋爐中的爐膛、鍋筒、燃燒器、水冷壁、過熱器、省煤器、空氣預熱器、構架和爐墻等主要部件構成生產蒸汽的核心部分,稱為鍋爐本體。鍋爐本體中兩個主要的部件是爐膛和鍋筒。 爐膛又稱燃燒室,是供燃料燃燒的空間。將固體燃料放在爐排上,進行火床燃燒的爐膛稱為層燃爐,又稱火床爐;將液體、氣體或磨成粉狀的固體燃料,噴入火室燃燒的爐膛稱為室燃爐,又稱火室爐;空氣將煤粒托起使其呈沸騰狀態燃燒,并適于燃燒劣質燃料的爐膛稱為沸騰爐,又稱流化床爐;利用空氣流使煤粒高速旋轉,并強烈火燒的圓筒形爐膛稱為旋風爐。輔助設備和裝置包括閥、壓力表、水位表、水位報警器、易熔塞等。 火力發電是我國主要的發電方式,電站鍋爐作為火力電站的三大主機設備之一,伴隨著我國火電行業的發展而發展。隨著時間的推移,環保節能成為中國電力工業結構調整的重要方向,火電行業在“上大壓小”的政策導向下積極推進產業結構優化升級,關閉大批能效低、污染重的小火電機組,在很大程度上加快了國內火電設備的更新換代。 至2010年底,單機容量30萬千瓦及以上火電機組占全部火電機組容量的60%以上。火電行業的“上大壓小”也推動了電站鍋爐向高參數、大容量方向發展。此外,循環流化床、IGCC等清潔煤技術逐漸成熟,應用也日益廣泛,從而推動了CFB鍋爐與IGCC氣化爐的發展。
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