锅炉原理答案
10页1、1&电站煤粉锅炉四角布置切向燃烧方式优缺点?答:优点: 从着火角度看,直流燃烧器四角布置切圆燃烧的着火条件是比较理想的。 从燃烧角度看,煤粉气流的燃烧条件比较好。炉膛中心形成一个高温旋转火球,增强扰动。 从燃尽的角度看,由于气流是螺旋形旋转上升的,这不仅改善了火焰在炉内的充满情况, 而且延长了煤粉在炉内的停留时间这对煤粉的燃尽也是有利的。缺点: 炉内容易结渣。 炉膛出口及水平烟道两侧烟温的偏差较大大容量锅炉这一问题更加严重。 运行中各角二次风分配不均影响炉内火焰中心位置影响煤粉的燃尽度。 采用摆动式燃烧器需经常维护。21膜式水冷壁优缺点?水冷壁高温腐蚀机理?如何防护?答:膜式水冷壁优点: 具有良好的气密性。 对炉墙具有良好的保护作用。 辐射传热面积大。 安装简单便捷。 承受较大的侧向力增加了抗炉膛爆炸的能力。膜式水冷壁缺点: 制造、检修工作量大且工艺要求高。 相邻管间相差一般不应大于50C。 必须有足够的膨胀延伸自由还应保证密封性。沿炉膛周界布置刚性梁。水冷壁高温腐蚀机理:锅炉水冷壁管子金属在氧、硫等氧化剂的作用下,发生氧化反应:Fe+0.5O2f FeO2FeO+0.5O2f Fe2
2、O3在还原气氛下,一部分分解出来的S及黄铁矿FeS与金属化合:Fe+SFeS3FeS+5O2Fe3O4+3O2氧化速度取决于所形成的氧化膜(FeO, Fe2O3,Fe3O4)的保护特性。防护措施: 改进燃烧。 避免出现管壁局部温度过高。 保持管壁附近为氧化性气氛。 采用耐腐蚀材料。26过、再热器高温腐蚀原因、机理及减少措施?答:腐蚀原因:金属壁温度高于540 C的迎风面。腐蚀机理:液态M3Fe(SO4)3相当于腐蚀剂,在有02供给的情况下,少量的腐蚀剂可 腐蚀大量的金属。SO3可直接由烟气中SO2催化而来。复合硫酸盐具有由高温向低温 移聚的能力。减少措施:主蒸汽温度不宜过高。控制炉膛出口烟温。管子采用顺流布置,加大管 间节距。选用抗腐蚀材料。 采用添加剂。31两类沸腾传热恶化形成机理?自然循环锅炉为何很少发生第一类膜态沸腾传热恶化?超 高压以下锅炉为何很少发生第二类蒸干传热恶化?答:(1)两类沸腾传热恶化形成机理: 第一类沸腾传热恶化一膜态沸腾当qqc后,汽包形成速度超过汽包脱离壁面速度,贴壁形成连续的汽膜,即呈膜态沸腾, 这时a 2急剧下降,传热程度恶化,壁温急剧上升。这种由核态沸腾
3、转变为膜态沸腾的传热 恶化即第一类沸腾传热恶化。热负荷越高,发生核态沸腾时,汽水混合物中含汽率越小,甚至在过冷锻也会发生核态沸腾。 第二类沸腾传热恶化一水膜蒸干贴壁水膜被蒸干的传热恶化即为第二类沸腾传热恶化,这类传热恶化是由于管内汽水混合物 含水欠缺造成的,故又被称为蒸干传热恶化。引起第二类沸腾传热恶化的原因是管内工质的含汽率过高,保护管壁的水膜被撕破或蒸干。 自然循环锅炉很少发生第一类膜态沸腾传热恶化的原因:对于自然循环锅炉,在水循环正常的情况下,水冷壁局部最高热负荷均低于其临界热负荷, 因此一般不会发生第一类沸腾传热恶化。超高压以下锅炉很少发生第二类蒸干传热恶化的原因:超高压力以下的自然锅炉,正常情况下的水冷壁出口工质含汽率都低于临界含汽率,故不会 发生第二类沸腾传热恶化。35提高自然循环锅炉的水循环安全性措施?答:(1)减小并列蒸发管吸热不均。 按受热情况划分循环回路。 改善路唐风四角管子的受热情况。 采用平炉顶结构。 保持炉膛火焰中心位置,避免火焰偏斜。 保持水冷壁清洁,防止局部结渣积灰。 避免锅炉长时间低负荷运行。减小下降管阻力。 采用大直径下降管,布置的管路应力求简单。 选
4、择较大的下降管截面积与上升管截面积之比,以减小下降管内工质流速。 防止下降管带汽。减少汽水引出管和汽包内分离装置的阻力。 采用较大直径引出管增大流通截面积。 管路布置应尽量简单。 采用阻力较小的分离元件。控制压力的变化速度。38直流锅炉水平管水动力特性?不稳定性?原因及消除措施?答:(1)原因:是蒸汽和水的比体积或密度不同所引起的,发生在既有加热段又有蒸发段的受热蒸发管内。消除措施:提高工作压力。适当减小蒸发区段进口水的欠焓。 增加加热区段阻力。 加装呼吸联箱。5. 煤的高位发热量和低位发热量的基本概念及区别答:概念: 高位发热量:是指1熄煤完全燃烧所放出的热量.其中包括燃烧产物中的水蒸气凝结成水 所放出的汽化潜热。 低位发热量:是指1熄煤完全燃烧时所放出的热量.其中不包括燃烧产物中的水蒸气凝结 成水所放出的汽化潜热。区别: 高位发热量包括燃烧产物中的水蒸气凝结成水所放出的汽化潜热。低位发热量不包括燃烧产物中的水蒸气凝结成水所放出的汽化潜热。 不同基准下煤的高位发热量之间,可以直接乘上换算系数进行换算。不同基准下煤的低位发热量之间的换算,必须先化成高位发热量后,才能用换算系数进行换 算
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