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锅炉|蒸汽吹灰系统

 细直紧园 2018-03-04


电力百科第 69 期:吹灰



1 蒸汽吹灰系统

1.1 积灰

沉积在锅炉受热面上的灰,可分为积灰和结渣。积灰,是在受热面上温度低于灰熔点时灰沉积物的聚积,一般在锅炉炉膛出口多发生;结渣,是熔化了的灰粘附在受热面上,一般在高温受热面多发生。


积灰和结渣受物理、化学因素的影响,生成过程十分复杂。按积灰强度可分为松散性和粘结性积灰。锅炉受热面低温段因覆盖了粘结灰而变得粗糙,利于酸性凝结和腐蚀,而进一步向中温段延伸,最终造成堵灰腐蚀。



1.2 吹灰器


蒸汽吹灰系统由伸缩式或固定式旋转蒸汽吹灰器,以过热蒸汽为吹扫介质,阀组、汽水分离器等组成吹灰系统。


固定式吹灰器的吹灰管,开孔为相对两排多孔,在对流段两壁作支承,较为简单。伸缩式安装在锅炉外侧,吹灰时,吹灰管在锅炉内侧作伸缩运动。伸缩式的不足:结构复杂,密封长度大,易漏气,蒸汽直孔吹出,效率低。


葛京鹏等开发了新型无漏同步长伸缩蒸汽吹灰器,根据灰尘多少来选择蒸汽量,长时间停吹时,冷凝水通过疏水器排出,通过自紧动密封的蒸汽导通阀和吹灰管进行伸缩运动,不会产生泄露;吹灰管设置旋流导流器,使蒸汽有旋向速度,提高吹灰高效果;同步结构设计,简化了结构,降低蒸汽消耗量,提高了可靠性,缩小了体积和重量,便于安装。


周国华等在主蒸汽阀前后的蒸汽总管上设置旁路管线,在旁路管线上设置预热阀,防止了蒸汽冷凝水进入锅炉内,避免了炉管的腐蚀,提高了热效率。


周国华等发明了一种长伸缩吹灰器,吹扫角度360°,行程2.5~6 m,温度可超过550 ℃,吹灰时,作直线旋转往复伸缩运动,不吹灰时,吹灰管在炉膛外,避免了高温弯曲导致的机械故障;重新设计跑车上的双出轴减速机,避免了死角,吹灰效果更好;采用一组碟簧作填料压盖上的垫圈,减轻了外吹灰管的震动,延长填料的使用寿命。


目前,多介质吹灰器吹扫介质为高压水、低压水、蒸汽或压缩空气。为了达到吹扫效果,高压水喷嘴尺寸一般在φ1.6 mm~φ2mm,但烟气中颗粒和水源情况常导致喷嘴堵塞,不能正常使用。在半伸缩式多介质吹灰器后端枪管连接板增加高压水枪管活动臂手,当不用高压水清洗时,将高压水枪管旋转90°或180°,可有效防止粉尘堵塞。


现有技术的长行程蒸汽吹灰器结构复杂,喷嘴效率低,因结构局限,大于2 kg/s 的吹灰器难以制造。


章礼道开发了一种强指向超音速汽流蒸汽吹灰系统,超音速汽流的喷嘴速度系数高,有效地将蒸汽的压力能转换为速度能;获得更高的焓降和动能,出口流速超过1200 m/s;具有强指向性,布置在锅炉顶棚上喷嘴组,特别适合清除受热面之间搭桥式的积灰;喷嘴出口为带圆角的窄长矩形,按需要可以布置喷嘴的数量,清灰效果较好;


卢璐娇开发了一种包括吹灰管、角度调节装置、吹灰管嘴组件和流体开关控制单元的新型多功能的蒸汽吹灰器。吹灰角度可以调节,可实现蒸汽和高温水不同的吹灰方式,按积灰的严重程度来进行不同压强不同强度的喷射,改善了吹灰效果,提高了效率。


传统的蒸汽吹灰器常因机械和电器等原因导致吹灰管卡在炉内,故障率高,使用寿命短,能耗高,漏气现象普遍。新开发的气动旋流蒸汽吹灰器,节能效果比燃气激波吹灰器提高40 %,比声波吹灰器提高60 %,比传统蒸汽吹灰器提高80 %。


气动旋流蒸汽吹灰器主要包括蒸汽进管、气液分离室、蒸汽室、蒸汽输送管。气动旋流蒸汽吹灰器吹扫半径比传统蒸汽吹灰器大一倍左右,而吹灰长度可达5~20 m,平均耗汽量只有10 kgmin-1,可提高热效率3 %~5 %,具有操作灵活、维修方便、能耗低、吹灰效果好、可实现无人值守特点,广泛用于石油、力、化工、冶金等锅炉除灰。



1.3 控制系统


传统蒸汽吹灰器,吹管上设有前限位开关和后限位开关。由于热胀冷缩或安装偏差等原因,造成前限位开关受挤压变形或脱落,导致开关失灵,失去反馈信号。


李远征等开发了一种用于燃煤锅炉清灰的智能控制装置,包括PLC 控制器、驱动执行器、蒸汽(声波)清灰器、DCS 控制系统和传感器。通过DCS 将相应传感器的数据传输给PLC,PLC 通过执行器驱动相应的蒸汽(声波)吹灰器运转,达到清除积灰的目的,节约了能源,延长了设备寿命,却无法解决前极限位开关故障而导致的失灵问题。


温大为等开发了一种智能控制装置,在DCS 中预先设定目标时间值,即吹灰器启动后吹扫导管前进,直到触动前极限位开关位置的时间数值,并在DCS 和PLC 之间建立通信,当运行到目标时间值后,吹灰器开始反方向运动,在快退出炉膛时关闭阀门,吹灰器继续动作,直至退出炉膛。解决了前极限位开关发生故障而导致的失灵,增加了吹灰器的稳定性。


洛阳万山高新技术应用工程有限公司开发的WS 吹灰器控制系统由操作者接口单元、吹灰设备接口单元、动力驱动单元组成。WS 吹灰工艺灵活,画面丰富,具有保护、报警等多功能。可从DCS 监视WS 运行状况,还可以和其它系统组网,进行数据交换。



1.4 蒸汽、声波和燃气吹灰器性能比较


蒸汽、声波和燃气吹灰器性能比较如表1


参考文献:温铁钢, 宁英辉, WenTiegang,等. 蒸汽吹灰的研究进展[J]. 广东化工, 2015, 42(16):144-145.


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