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暖风器系统 - 图文

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  • 2026/4/27 11:45:58

采用暖风器,空气预热器进口空气温度得到了提高,空气预热器冷端传热元件壁温的提高减轻了低温腐蚀程度,但同时也造成了锅炉排烟温度的相对较高。使锅炉效率降低。因此,在实际运行中,只要求空气预热器进口冷空气温度不低于设计值,则有以下两种投运方法:

(1)在冬季或外界气温较低(低于空气预热器要求的风温)时,将加热器旋转于水平位置,使暖风器投入使用,此时:加热管接通蒸汽,加热风道中通过暖风器的空气,通过调整疏水阀门使加热后的空气达到要求的温度,满足空气预热器需要的温度。

(2)在夏季或外界气温较高(已经达到空气预热器要求的风温)时,将加热器旋转于垂直位置,使暖风器不投入使用,此时:换热管不需接通蒸汽,这样可以避免因暖风器不投入使用而造成的风压损耗,降低风机电耗。

9 优化安全经济运行

2011年7月16日,宁东发电公司对#2锅炉暖风器进行了旋转工作,即将暖风器由水平位置(工作位)旋转至垂直位置(非工作位),现将#2锅炉暖风器旋转前后对一次风机、送风机及对机组经济性影响分析如下:

一、 暖风器旋转对一次风机的影响:

1、 暖风器旋转前(附图1),在#2机组负荷635MW下,暖风器入

口一次风压力为10.98kPa,出口一次风压为10.75kPa,暖风器一次风侧压降为0.23kPa,一次风机电流为185A;

2、 暖风器旋转后(附图2),#2机组负荷638MW,暖风器入口一

次风压力为10.73kPa,出口一次风压为10.71kPa,暖风器一次风侧压降为0.02kPa,一次风机电流为181A;

3、 此次暖风器旋转一次风侧压降减小0.27kPa,同样负荷下,单台

一次风机电流减小4A,根据宁夏地区每年至少6至11月气温较高,不需投入暖风器,则每年一次风侧可以节能: P=1.732×6×8×0.85×183×24=310363.3kWh

二、 暖风器旋转对送风机的影响:

1、 暖风器旋转前(附图3),#2机组总风量2574t/h下,暖风器入

口送风压力为1.84kPa,出口送风压为1.63kPa,暖风器送风侧压降为0.21kPa,送风机电流为106A;

2、 暖风器旋转后(附图4),同样#2机组总风量2575t/h,暖风器

入口送风压力为1.63kPa,出口送风压为1.61kPa,暖风器送风侧压降为0.02kPa,送风机电流为102A;

3、 此次暖风器旋转送风侧压降减小0.23kPa,同样负荷下,单台送

风机电流减小4A,根据宁夏地区每年至少6至11月气温较高,不需投入暖风器,则每年送风侧可以节能: P=1.732×6×8×0.85×183×24=310363.3kWh

三、 旋转式暖风器经济性比较:

可以看出暖风器旋转后,一次风侧阻力减小0.27kPa,送风侧阻力减小0.23kPa,由于阻力减小,一次风机、送风机每年共节电620726.6kWh,如果每度电按照0.2683计算,则每年节省人民币16.65万元。

备注:由于引风机用于调节炉膛负压,暖风器旋转对其影响不大,所以本次经济分析不考虑其对引风机影响;

附图1:一次风侧暖风器旋转前工况:

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采用暖风器,空气预热器进口空气温度得到了提高,空气预热器冷端传热元件壁温的提高减轻了低温腐蚀程度,但同时也造成了锅炉排烟温度的相对较高。使锅炉效率降低。因此,在实际运行中,只要求空气预热器进口冷空气温度不低于设计值,则有以下两种投运方法: (1)在冬季或外界气温较低(低于空气预热器要求的风温)时,将加热器旋转于水平位置,使暖风器投入使用,此时:加热管接通蒸汽,加热风道中通过暖风器的空气,通过调整疏水阀门使加热后的空气达到要求的温度,满足空气预热器需要的温度。 (2)在夏季或外界气温较高(已经达到空气预热器要求的风温)时,将加热器旋转于垂直位置,使暖风器不投入使用,此时:换热管不需接通蒸汽,这样可以避免因暖风器不投入使用而造成的风压损耗,降低风机电耗。 9 优化安全经济运行 2011年7月16日,宁东发电公司对#2锅炉暖风器进行了

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