电站锅炉结构.docx
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电站锅炉结构
电站锅炉结构
电站锅炉结构-锅炉基础知识及工作原理2007-11-0112:
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电站锅炉生产过热蒸汽用以推动蒸汽轮机。
按循环方式,电站锅炉可分为自然循环电站锅炉、多次强制循环电站锅炉、电站直流锅炉和复合循环锅炉。
第一节自然循环电站锅炉结构
自然循环锅炉利用循环回路上升管内汽水混合物和下降管内水的密度差建立工质的循环。
其特点是具有锅筒并只能在临界压力以下工作。
自然循环锅炉的循环回路由锅筒、集箱、下降管和上升管组成。
下降管布置在炉墙外面,不受热,上端与锅筒相连以使锅筒内炉水流入管内,下端与集箱相连。
上升管也称水冷壁管,布置在炉膛四周,吸收火焰的辐射热,使由下降管经下集箱进入上升管的炉水汽化产生蒸汽。
上升管下端与下集箱相连,上端与锅筒相连,管内产生的汽水混合物回入锅筒,在锅筒内进行分离,分离后的炉水进入下降管,饱和蒸汽流入过热器进一步受热。
自然循环锅炉中,锅筒是蒸发热受热面和过热器之间的固定分界点。
锅筒的质量大、金属耗量多,制造、运输、安装都较为困难,由于筒壁较厚而产生的较大筒壁温差限制了锅炉的起停速度,但由于锅筒的蓄热和蓄水能力较大,因而自然循环锅炉的自动调节要求较低,给水带入的盐分可通过排污除掉,所以对水处理的要求也较低。
一、中压自然循环电站锅炉
国产中压自然循环电站锅炉的额定蒸汽压力为3.822Mpa,额定蒸汽温度为450ºC,额定蒸发量为35~130t/h,用于功率为6~25MW的气轮发电机组。
对于中压锅炉,蒸发所需要的热量约等于或稍大于炉膛辐射吸热量,炉膛内布置水冷壁已能满足蒸发吸热的需要,不再需要锅炉管束这种对流蒸发受热面,一般可由后墙水冷壁引伸出几排凝渣管作为蒸发受热面,如果还不能满足蒸发吸热的需要,可将省煤器做成沸腾式而充当部分蒸发受热面。
中压自然循环电站锅炉一般采用火室燃烧方式或沸腾燃烧方式,但对于蒸发量≤65t/h的燃煤锅炉也可采用层燃燃烧方式。
除布置省煤器外,还布置有空气预热器。
炉膛四周水冷壁由ф60mm×3mm的管子组成,管子之间的节距为75mm。
后墙水冷壁上部拉稀成凝渣管束,横向节距为300mm,纵向节距为250mm。
过热器布置成两极。
饱和蒸汽从锅筒引出后沿顶棚管进入逆顺流混合布置的第一过热器,出来后经两侧减温器,然后通过第二级过热器两侧逆流段,经中间集箱混合后,再即顺流的第二级过热器的中部热段,最后由出口集箱引出。
过热器钢管组成,除第一级高温烟气进口处因拉稀成错列外,其余都为顺列布置。
流化床锅炉的燃烧设备由主床和副床组成,主床由若赶个风帽拼合组成床面,设计床温为850~950℃,副床设计床温700℃。
主副床下方各有风室,主风室内布置有预热管组。
主风室两侧装有两台点火用的热烟气发生器,尺寸为Ф400mm×1800mm,每台发生器耗轻柴油250Kg/h,送风量5000m³/h。
炉前煤斗的下方为三台螺旋给煤机,播煤风将煤吹入炉内。
炉膛出口水平烟道内装有两极烟灰分离器,分离出的高温落入灰斗,进入副床燃烧,副床上燃烧产生的烟气,经床前上方的烟道进入炉膛,副床上的灰层高至溢灰口时则溢流到主床。
已燃烬的飞灰,通过分离器经尾部受热面进入水膜除尘器,最后经灰沟冲到沉灰池。
二、高压自然循环电站锅炉
国产高压自然循环电站锅炉的额定蒸汽压力为9.8MPa,额定蒸汽温度为510℃/540℃,额定蒸发量为220/410t/h,多数采用火室燃烧方式,其他为沸腾燃烧方式。
三、超高温自然电站锅炉
国产超高压自然循环电站的额定蒸汽压力为13.72MPa,过热气温/再热气温有540℃/540℃和555℃/555℃两种,额定蒸发量有400/t/h和670t/h两种,给水温度为240℃,分别配125MW和200MW汽轮发电机组,一般采用火室燃烧方式。
由于超高压自然循环电站锅炉普遍采用了中间再热,蒸发吸热所占比例进一步减小,过热及再热吸热热量增加,有必要将更多的过热器受热面放入炉膛中,除高压锅炉中已采用的顶棚管过热器及炉膛出口的屏式过热器外,还在炉膛上部前侧布置了前屏过热器,或占据整个炉膛上部的大屏过热器,在水平烟道的后面及垂直烟井的上部布置了再热器。
四、亚临界压力自然循环电站锅炉
国产亚临界压力自然循环电站锅炉的额定蒸汽压力为16.67MPa,过热气温/再热气温有540℃/540℃、555℃/555℃和570℃/570℃等,蒸发量为1000t/h和2000t/h,给水温度为260℃配300MW和600MW汽轮发电机组。
过热器系统由顶棚管、尾部竖井包墙管、水平烟道包墙管、低温过热器、全大屏、后屏与高温过热器组成,低温过热器、全大屏、后屏与高温过热器相互间各设置一级喷水减温器。
再热器系统由壁式再热器、中温再热器与高温再热器组成,壁式再热器与中温再热其之间设置一级喷水减温器,再热器进口管道上,设置一级事故喷水减温器。
过热蒸汽出口温度调节方式,以三级喷水减温为主,再热蒸汽出口温度调节方式为燃烧器摆动与一级喷水减温。
省煤器为光管式,单级布置。
空气预热器为回转式。
第二节多次强制循环电站锅炉结构
多次强制循环锅炉也称为控制循环锅炉或辅助循环锅炉,它与自然循环锅炉一样,具有锅筒,但与自然循环锅炉的不同点是在锅炉循环回路的下降管和上升管之间加装循环泵以提高循环回路的流动压头。
由于工质作强制流动,因而可以采用直径较小的锅筒、上升管和下降管,蒸发受热面布置比较自由,锅炉的起停时间比自然循环电站锅炉短,负荷调节范围增大。
但由于有了循环泵,使锅炉的自用电耗增加了,而且循环泵长期在高压高温的条件下工作,不但需要特殊结构,相应也会影响整台锅炉运行的可*性。
循环泵的压头一般为0.25~0.35MPa,消耗的功率相当于锅炉效率的0.3%~0.4%。
控制循环锅炉的循环倍率一般控制在3—5。
控制循环多用于亚临界压力,但也有于用超高压锅炉的。
第三节电站直流锅炉结构
直流锅炉是一种使给水一次通过各个受热面的锅炉。
电站用直流锅炉的给水在水泵压头的作用下,顺序地一次通过加热、蒸发和过热受热面,转变成为所需要参数的过热蒸汽,其循环倍率为1.0。
直流锅炉无锅筒,适用于各种压力,蒸发受热面的布置比较自由。
此外,直流锅炉起停迅速,调节灵敏。
但是,直流锅炉的给水品质及自动调节要求较高,蒸发受热面阻力较大,给水泵耗电也较大。
直流锅炉的型式与构造的不同主要反映在水冷壁和蒸发受热面的结构型式上。
根据炉膛蒸发受热面布置方式的不同,直流锅炉可分为水平围绕管圈式,垂直上升管屏式和回带管屏式三种。
1、水平围绕管圈式直流锅炉的蒸发受热面由许多根平行的管子组成管带,然后呈水平或微倾斜地自下向上沿炉膛四周盘旋上升。
为了盘旋上升,至少有一个墙上的水冷壁是微斜的。
前苏联最早采用这种型式的直流锅炉,故称兰姆辛型。
这种型式的直流锅炉的优点是水冷壁不用中间集箱,没有不受热的下降管,因而节约金属,便于滑压运行,便于疏水排气。
由于相邻管带外侧两根管子间的壁温差较小,适宜于整焊膜式结构。
缺点是安装组合率较低,现场焊接工作量较大,制造工艺要求较高。
2、垂直上升管屏式直流锅炉又可分为一次垂直上升和多次垂直上升两种。
一次垂直上升管屏式直流锅炉多用于大容量锅炉,又称UP型。
多次垂直上升管屏式直流锅炉多用于中等容量锅炉,又称本生型,这种型式的直流锅炉的水冷壁由若干个垂直管屏组成,每个管屏又由几十根并联的上升管及两端的集箱组成,各管屏之间用2~3根不受热的下降管连接,使它们串联起来。
垂直上升管屏式直流锅炉的的优点是安装组合率高,制造方便。
缺点是对滑压运行的适应性较差,多次垂直上升管屏式直流锅炉还由于有中间集箱和不受热的下降管道,金属耗量较大。
3、回带管屏式直流锅炉又称苏尔寿型,其水冷壁受热面由多行程回带管屏组成,根据回带迂回方式的不同又可分为水平回带和垂直升降回带两种。
回带管屏式直流锅炉的优点为布置方便,省金属,缺点为两集箱之间的管子很长,热偏差较大,制造困难,垂直升降回带还有不易疏水排气,水动力稳定性较差。
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