烟管式余热锅炉清灰方法主要有以下几种:
1、声波吹灰器清灰
声波吹灰器清灰主要是通过压缩气体振动膜片或声波发生器,将压缩气体的能量转变为一定频率的声能,烟气余热锅炉,声波进入运行锅炉积灰的空间区域内。利用声能使粉尘颗粒与空气分子发生震荡,从而阻止粉尘颗粒在受热面上的积尘以及粉尘颗粒之间的粘结;然后利用烟气的动力及粉尘颗粒重力将其带出锅炉。
2、空清灰
空清灰是利用气压平衡的原理先将压缩空气储存于钢制容器即空中,当泡内气压达到0.4~0.8mpa时,透过电动或自动元件,切断气源;同时打开排气口,使压缩空气利用刹时向预定方向以超音速喷出,直接冲入余热锅炉积灰区域。
3、蒸汽清灰
余热锅炉蒸汽清灰是利用高压蒸汽作为工作介质,通过吹灰管道和吹灰器使高压蒸汽以喷射的方式对换热面进行吹扫,利用高压蒸汽的冲击动能进行除灰。





腐蚀问题
常用余热锅炉采用烟管换热,蒸汽余热锅炉,其金属受热面壁面温度与热流体排放温度之间大致处于一种倍数关系。关于烟管换热器,假如金属受热面壁面温度请求不低于150℃时,其排烟温度通常不得低于300℃,否则必然惹起低温结露腐蚀。
思索到设备运转极低温度工况,以平安系数1.5倍计,余热锅炉排烟温度不低于450℃,此时余热锅炉可回收热量约0.5吨,回收效率依然很低。此外,此时温度只是校核温度,青海余热锅炉,当运转工况因运转需求必需停止调整时,没有任何方法直接对壁温停止调整控制。
当余热锅炉尾部受热面的金属壁面温度低于---蒸汽的凝结点,就会在其外表构成液态---。长期以来,各换热设备的尾部受热面由于结露而惹起的腐蚀经常发作。以致于在余热锅炉设计时不得不经过进步排烟温度或运用传热极差的非金属资料来---结露和腐蚀现象的产生,但依然并没有从基本上处理问题。虽然如此,余热回收设备常常在运转一到两年后照旧会呈现腐蚀,直至穿孔。
重力热管余热锅炉一度被推行,固然能够应用其等温传热的特性一定水平---排烟温度降低,但其尾部受热面的壁面温度仍会低于酸温度,不能防止结露招致的腐蚀,且热管普遍存在产生和积聚不凝气体而逐步老化、重力作用招致传热液膜厚度不均形成传热不稳定的状况。
复合相变环形热管换热技术的呈现改动了这一现状,它采用了热管的原理,焦化余热锅炉,提出了相变段的概念,创始了以壁面温度作为换热器---的设计参数这一---。从基本上处理了低温腐蚀难题。相变段处理了低温腐蚀问题,从而使后的排烟温度接近而不腐蚀,完成了节能的目的。经过对相变段工质沸点温度调理,能够对受热面壁温面度完成闭环控制,轻松完成了壁面温度的恒定和调高调低的效果。
余热锅炉,顾名思义是指利用各种工业过程中的废气、废料或废液中的余热及其可燃物质燃烧后产生的热量把水加热到一定温度的锅炉。具有烟箱、烟道余热回收利用的燃油锅炉、燃气锅炉、燃煤锅炉也称为余热锅炉,余热锅炉通过余热回收可以生产热水或蒸汽来供给其它工段使用。余热锅炉按燃料分为燃油余热锅炉、燃气余热锅炉、燃煤余热锅炉及外媒余热锅炉等。按用途分为余热热水锅炉、余热蒸汽锅炉、余热有机热载体锅炉等。

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