空气预热器发生振动现象的机理是什么呢?
其实空气预热器振动的原因有很多,不过其中有两个是主要的因素,一是压力波二是气流脉动,即和管束中卡门涡街的脱落频率,管束间烟气柱声驻波的固有频率是有关系的,气体横向流进管束的时候,由于边界层粘性阻力的作用和流体动能的变化发生边界层分离,并在圆柱体背面的尾生对移的漩涡,流速达到一定数值后,相互交替形成有规律的漩涡尾流,也就是所谓的卡门涡街;而当密度气体稳定地横向流过管束的时候,可能产生一个既垂直于管子又垂直于流动方向的声驻波,当卡门涡街频率和声驻波的频率及管子的固有频率彼此耦合的时候,就会激起共振,剧烈的振动会损坏预热器本体和风道,同时也会产生噪声,恶化运行的环境。
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,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℃,云南空气预热器,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,空气预热器作用,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,管式空气预热器,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,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,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。
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