高温或中温烟气的热量,煤气预热器,经过换热器换热,回收其热童,加热水、空气或煤气。产生的热水、蒸汽或高温空气,满足生活用热水、采
暖、发电用蒸汽、预热燃料和助燃空气或食品、材料烘干。根据气烧石灰窑的工艺特点,研制出了适用的空气换热器和煤气换热器,利用高温烟气对入炉空气和煤气进行预热、同时对高温烟气进行冷却的气一气换热技术。 实际测试表明,烟气温度由换热前的412c降为换热后的181c,烟气余热51. 43%被空气和煤气吸收,有效提高了气烧石灰窑的能源利用率。
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,煤气预热器结构,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,焦炉煤气预热器作用,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,焦化煤气预热器,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。
空预器的功效
1、运用温度比给排水温度低得多的蒸发冷却,收购了---量,可进一步减少排烟系统温度,降低排烟系统热损害。实验及基础理论---说明:排烟系统温度每减少10℃,约可使加热炉提升0.7%上下;
2、送进炉内气体温度提升后,可改进或加强点燃,---低负载下起火的---性。供热实验说明:燃烧的气体温度每提升100℃,炉内的基础理论点燃温度约可提升30℃至40℃;
3、送进炉内暖空气温度提升,促使火苗均值温度提升,进而提高了炉内的辐射源热传导,在考虑同样的蒸发吸热量的标准下,就可以降低再热器管遇热面,节约金属材料使用量;
4、暖空气还可做为制粉系统软件中防潮剂。
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