空气预热器低温腐蚀机理:
燃料中的硫在燃烧后生成(so2),其中有少量的so2(只占so2的1%左右)又会进一步氧化而形成(so3)。由于在烟气中存在,则使烟气的温度升高,即和烟气中水蒸气化合,河北空气预热器,生成---蒸汽,温度大为升高。当含有---蒸汽的烟气流经低温受热面,受热面金属壁温低于---蒸气的时,则在受热面金属表面结---露,并腐蚀受热面金属。
蒸汽开始凝结的温度称为,通常烟气中水蒸气的称为水;气中---蒸气的称为烟气。
水取决于水蒸气在烟气中的分压力,一般为30-60℃,即使煤中水分很大时,烟气水也不高于66℃。一旦烟气中含so3气体,则使烟气---升高,如烟气中只要含有0.005%(50ppm)左右的so3,烟气就可达130-150℃。
空气预热器运行过程中阻力上升的原因
1、空气预热器阻力上升多由堵灰引起,在脱硝系统运行过程中,由于nh3逃逸是客观存在的,对于空气预热器而言,逃逸的nh3与烟气中的 so3和水形成大量不仅会对冷端传热元件造成腐蚀,而且液态的飞灰的能力极强,极易造成冷端层元件堵灰,从而导致空气预热器运行阻力升高。同时由于喷氨时可能存在不均匀的问题,造成各个位置的氨气逃逸差别大,此时表计值很难真实反映 hn3 的逃逸率。根据日本 akk测试结果表明,若氨逃逸率增加到2ppm时,空气预热器运行半年后其阻力增加约30%;若氨逃逸率增加到3ppm时,空气预热器的阻力将会较快地增加 50%甚至更高。
2、如果空气预热器冷端平均壁温较低,造成沉积段上移,会影响吹灰器的吹扫效果,同时冷端平均壁温较低时,空气预热器厂家,会造成空气预热器冷端结露和低温腐蚀。---是冬季,空气预热器入口风温较低,这也是冬季易发生空气预热器堵灰的主要原因。
3、吹灰蒸汽参数或吹灰器实际运行不满足设计要求时,造成吹灰效果不佳,导致空气预热器积灰---,从而使空气预热器阻力上升。
4、当燃用煤质偏离设计煤较大时,空气预热器生产厂家,尤其是燃用硫份水分、灰分较高的煤种,不仅会导致酸温度提高,加剧冷端低温腐蚀,而且较高的灰分也会加速堵灰,终造成空气预热器阻力上升。
空气预热器的作用
1、利用温度比给水温度低得多的空气冷却烟气,回收了烟气热量,可进一步降低排烟温度,减少排烟热损失。试验及理论计算表明:排烟温度每降低10℃,约可使锅炉效率提高0.7%左右;
2、送入炉膛空气温度提高后,可---或强化燃烧,---低负荷下着火的稳定性。热力试验表明:助燃的空气温度每提高100℃,炉膛的理论燃烧温度约可提高30℃至40℃;
3、送入炉膛热空气温度提高,使得火焰平均温度提高,从而增强了炉内的辐射传热,空气预热器安装,在满足相同的蒸发吸热量的条件下,就可以减少水冷壁管受热面,节省金属消耗量;
4、热空气还可作为制粉系统中干燥剂 。
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