回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器漏風(fēng)及密封研究
發(fā)布時間:2020-12-08 22:12
回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器因其換熱效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、金屬耗材少等特點,一直被廣泛應(yīng)用于大型鍋爐機(jī)組。作為大型火力發(fā)電機(jī)組鍋爐的重要換熱設(shè)備,回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器可充分吸收鍋爐尾部煙氣的余熱,降低排煙溫度,提升一二次風(fēng)溫度,強(qiáng)化爐膛燃燒,提高鍋爐機(jī)組的整體效率。但回轉(zhuǎn)式預(yù)熱器動靜結(jié)構(gòu)之間的間隙、煙氣與空氣側(cè)的壓力差、轉(zhuǎn)子熱變形等因素造成了預(yù)熱器的漏風(fēng)量大的問題,漏風(fēng)將直接影響預(yù)熱器的安全運行,降低鍋爐機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益。采取一定的密封裝置對預(yù)熱器進(jìn)行改造是解決預(yù)熱器漏風(fēng)問題的主要方法。因此,回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器漏風(fēng)原理和規(guī)律探究、密封方式和效率研究一直是工程人員和學(xué)者密切關(guān)注的課題。在國家重點專項“660MW高效超超臨界循環(huán)流化床鍋爐提效技術(shù)研究”項目的支持下,本文針對回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器的漏風(fēng)和密封問題作了深入的研究,主要內(nèi)容如下:本文首先介紹了電站常用的管式空氣預(yù)熱器和回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器結(jié)構(gòu)及運行原理。分析了回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器漏風(fēng)形成的原因,總結(jié)了攜帶漏風(fēng)和直接漏風(fēng)兩種不同的漏風(fēng)類型;指出了由煙氣側(cè)與空氣側(cè)壓力差和徑向漏風(fēng)間隙是引起漏風(fēng)量大的主要原因。介紹了漏風(fēng)率這一回轉(zhuǎn)式預(yù)熱器漏風(fēng)性能的評價指標(biāo),并據(jù)此提出減小...
【文章來源】:華中科技大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
空氣預(yù)熱器分類(1)管式空氣預(yù)熱器
圖 1-2 不同布置方式的管式空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器罩回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器[7, 8]由風(fēng)罩、傳動裝置、蓄熱元件下風(fēng)罩連接于靜子的上下端面,當(dāng)電動機(jī)通過傳動裝下風(fēng)罩里的空氣呈“8”字形流通,靜子截面形成空氣部分。傳熱過程為:冷空氣通過下部進(jìn)口進(jìn)入,受靜上風(fēng)道流入熱風(fēng)出口。而煙氣則是自上而下流入靜子出口流出。這樣,風(fēng)罩轉(zhuǎn)動一周,受熱元件完成加熱與熱器轉(zhuǎn)動部件為風(fēng)罩,轉(zhuǎn)速較慢,全世界僅剩余 700 預(yù)熱器熱器[9, 10]又稱作受熱面(轉(zhuǎn)子)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。其轉(zhuǎn)動的轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子中裝有大量的受熱元件,隨著轉(zhuǎn)子的受熱元件再到空氣的循環(huán)傳遞過程,實現(xiàn)空氣的預(yù)熱
在冷態(tài)安裝時預(yù)留出轉(zhuǎn)子變形的間隙位置,保證轉(zhuǎn)子膨脹后漏風(fēng)間隙達(dá)到最小,其結(jié)構(gòu)如圖1-3 所示。同時,所有的密封件均為剛性密封片,焊接于軸向密封裝置和扇形板上,消除其它結(jié)構(gòu)上的漏風(fēng)。Howden 固定式密封技術(shù)的優(yōu)點在于結(jié)構(gòu)簡單,計算精確,一旦密封片與軸向密封裝置和扇形板磨合到位,漏風(fēng)率可長期控制在 5%以下,維護(hù)檢修極為方便。缺點則是:固定式密封的密封片較薄,若應(yīng)用于煤質(zhì)較差,灰分較多的鍋爐(如大型循環(huán)流化床機(jī)組),由于腐蝕和磨損需頻繁更換;由于預(yù)留間隙量是按鍋爐機(jī)組滿負(fù)荷運行時計算所得,機(jī)組在低負(fù)荷運行時,漏風(fēng)間隙仍然較大;當(dāng)煙氣溫度異常時,容易造成轉(zhuǎn)子卡死的狀況,缺乏一定的應(yīng)急手段。圖 1-3 固定密封間隙預(yù)留示意圖(2)多重密封技術(shù)多重密封技術(shù)是在回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器的軸向、周向、徑向同時安裝多道密封片的
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]2016年我國原煤產(chǎn)量等統(tǒng)計數(shù)據(jù)[J]. 網(wǎng)文. 煤炭加工與綜合利用. 2017(03)
[2]國家發(fā)改委發(fā)布《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年)》[J]. 本刊訊. 電力與能源. 2016(06)
[3]基于有限元方法的空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子熱位移分析[J]. 李林,李映輝,袁繼禹. 重慶理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)). 2016(10)
[4]三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器積灰分段監(jiān)測模型研究[J]. 岳峻峰,丁建良,徐力剛,鄒磊,張恩先,管詩駢,黃亞繼,陳波. 動力工程學(xué)報. 2016(10)
[5]循環(huán)流化床鍋爐管式空氣預(yù)熱器積灰與漏風(fēng)治理[J]. 杜佳軍. 華電技術(shù). 2016(05)
[6]回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器密封技術(shù)及研究進(jìn)展[J]. 王一坤,陳國輝,王志剛,張廣才. 熱力發(fā)電. 2015(08)
[7]回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器徑向密封數(shù)值分析及監(jiān)測[J]. 呂太,翟博. 熱力發(fā)電. 2014(11)
[8]回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子熱變形數(shù)值模擬[J]. 強(qiáng)君剛,馬凱,竇萬生. 應(yīng)用能源技術(shù). 2013(10)
[9]回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器柔性密封片摩擦功率計算分析[J]. 李虎,朱衛(wèi)平,祝雷淵,李世強(qiáng),顧義. 中國電機(jī)工程學(xué)報. 2013(14)
[10]三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器泄漏和傳熱耦合計算[J]. 劉福國,史昱. 機(jī)械工程學(xué)報. 2012(14)
博士論文
[1]回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器動態(tài)特性及控制策略研究[D]. 王洪躍.東南大學(xué) 2006
碩士論文
[1]回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器復(fù)合密封技術(shù)的研究及應(yīng)用[D]. 任浩.西南交通大學(xué) 2017
[2]回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器溫度場數(shù)值計算及漏風(fēng)研究[D]. 張啟.上海交通大學(xué) 2009
[3]基于有限差分的四分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器傳熱性能數(shù)值計算[D]. 金小峰.上海交通大學(xué) 2007
本文編號:2905771
【文章來源】:華中科技大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
空氣預(yù)熱器分類(1)管式空氣預(yù)熱器
圖 1-2 不同布置方式的管式空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器罩回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器[7, 8]由風(fēng)罩、傳動裝置、蓄熱元件下風(fēng)罩連接于靜子的上下端面,當(dāng)電動機(jī)通過傳動裝下風(fēng)罩里的空氣呈“8”字形流通,靜子截面形成空氣部分。傳熱過程為:冷空氣通過下部進(jìn)口進(jìn)入,受靜上風(fēng)道流入熱風(fēng)出口。而煙氣則是自上而下流入靜子出口流出。這樣,風(fēng)罩轉(zhuǎn)動一周,受熱元件完成加熱與熱器轉(zhuǎn)動部件為風(fēng)罩,轉(zhuǎn)速較慢,全世界僅剩余 700 預(yù)熱器熱器[9, 10]又稱作受熱面(轉(zhuǎn)子)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。其轉(zhuǎn)動的轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子中裝有大量的受熱元件,隨著轉(zhuǎn)子的受熱元件再到空氣的循環(huán)傳遞過程,實現(xiàn)空氣的預(yù)熱
在冷態(tài)安裝時預(yù)留出轉(zhuǎn)子變形的間隙位置,保證轉(zhuǎn)子膨脹后漏風(fēng)間隙達(dá)到最小,其結(jié)構(gòu)如圖1-3 所示。同時,所有的密封件均為剛性密封片,焊接于軸向密封裝置和扇形板上,消除其它結(jié)構(gòu)上的漏風(fēng)。Howden 固定式密封技術(shù)的優(yōu)點在于結(jié)構(gòu)簡單,計算精確,一旦密封片與軸向密封裝置和扇形板磨合到位,漏風(fēng)率可長期控制在 5%以下,維護(hù)檢修極為方便。缺點則是:固定式密封的密封片較薄,若應(yīng)用于煤質(zhì)較差,灰分較多的鍋爐(如大型循環(huán)流化床機(jī)組),由于腐蝕和磨損需頻繁更換;由于預(yù)留間隙量是按鍋爐機(jī)組滿負(fù)荷運行時計算所得,機(jī)組在低負(fù)荷運行時,漏風(fēng)間隙仍然較大;當(dāng)煙氣溫度異常時,容易造成轉(zhuǎn)子卡死的狀況,缺乏一定的應(yīng)急手段。圖 1-3 固定密封間隙預(yù)留示意圖(2)多重密封技術(shù)多重密封技術(shù)是在回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器的軸向、周向、徑向同時安裝多道密封片的
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]2016年我國原煤產(chǎn)量等統(tǒng)計數(shù)據(jù)[J]. 網(wǎng)文. 煤炭加工與綜合利用. 2017(03)
[2]國家發(fā)改委發(fā)布《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年)》[J]. 本刊訊. 電力與能源. 2016(06)
[3]基于有限元方法的空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子熱位移分析[J]. 李林,李映輝,袁繼禹. 重慶理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)). 2016(10)
[4]三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器積灰分段監(jiān)測模型研究[J]. 岳峻峰,丁建良,徐力剛,鄒磊,張恩先,管詩駢,黃亞繼,陳波. 動力工程學(xué)報. 2016(10)
[5]循環(huán)流化床鍋爐管式空氣預(yù)熱器積灰與漏風(fēng)治理[J]. 杜佳軍. 華電技術(shù). 2016(05)
[6]回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器密封技術(shù)及研究進(jìn)展[J]. 王一坤,陳國輝,王志剛,張廣才. 熱力發(fā)電. 2015(08)
[7]回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器徑向密封數(shù)值分析及監(jiān)測[J]. 呂太,翟博. 熱力發(fā)電. 2014(11)
[8]回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子熱變形數(shù)值模擬[J]. 強(qiáng)君剛,馬凱,竇萬生. 應(yīng)用能源技術(shù). 2013(10)
[9]回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器柔性密封片摩擦功率計算分析[J]. 李虎,朱衛(wèi)平,祝雷淵,李世強(qiáng),顧義. 中國電機(jī)工程學(xué)報. 2013(14)
[10]三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器泄漏和傳熱耦合計算[J]. 劉福國,史昱. 機(jī)械工程學(xué)報. 2012(14)
博士論文
[1]回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器動態(tài)特性及控制策略研究[D]. 王洪躍.東南大學(xué) 2006
碩士論文
[1]回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器復(fù)合密封技術(shù)的研究及應(yīng)用[D]. 任浩.西南交通大學(xué) 2017
[2]回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器溫度場數(shù)值計算及漏風(fēng)研究[D]. 張啟.上海交通大學(xué) 2009
[3]基于有限差分的四分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器傳熱性能數(shù)值計算[D]. 金小峰.上海交通大學(xué) 2007
本文編號:2905771
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