北京华能达空预器柔性接触式密封技术的介绍.doc
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1、 目录目录1 1技术分析技术分析 2 22 2回转式空预器的漏风分析与计算回转式空预器的漏风分析与计算 2 22.12.1 受热面回转式空预器的基本工作原理受热面回转式空预器的基本工作原理 2 22.22.2 空气预热器各部位形变量计算空气预热器各部位形变量计算 3 32.32.3 漏风量计算漏风量计算 4 43 3、目前回转式空气预热器各种密封形式的比较与分析、目前回转式空气预热器各种密封形式的比较与分析 5 53.13.1 1515扇形板与扇形板与 2424 分仓式分仓式 5 53.23.2 双密封和双密封和 4848 分仓式分仓式 5 54 4、柔性接触式密封技术介绍、柔性接触式密封技术
2、介绍 7 74.14.1 柔性接触式密封原理简介柔性接触式密封原理简介 7 74.24.2 材料与设计计算材料与设计计算 10105 5、改造围、改造围 11116 6、柔性接触式密封改造可行性研究分析、柔性接触式密封改造可行性研究分析 12126.16.1 各种形式空预器密封比较分析各种形式空预器密封比较分析 12126.26.2 不同负荷下柔性密封和硬密封漏风率比较不同负荷下柔性密封和硬密封漏风率比较 12126.36.3 密封状况随年限运行漏风量密封状况随年限运行漏风量 13136.46.4 柔性接触式密封改造后技术指标与特点柔性接触式密封改造后技术指标与特点 14146.56.5 年节
3、约费用的计算分析年节约费用的计算分析 14141 / 15引言:引言:回转式空气预热器在大中型电站锅炉上被普遍采用,漏风率是其重要的经济指标之一。有效控制空气预热器漏风率,可以从降低送、引风机电耗和提高锅炉效率两个方面得到节能收益。因而无论是国外空预器生产厂家或广大的空预器使用单位,都努力从不同方面降低空预器漏风率。相关术语:柔性接触式密封;自润滑合金;合页式弹簧;漏风率;转子热变形;密封形式1 1技术分析技术分析早在上世纪八十年代,国锅炉领域专家就曾预言:“回转式空预器密封的最终出路在于动静合理接触” 。德国一家公司曾于上世纪八十年代后期在我国西北电力系统进行多台空预器接触式密封改造(因材料
4、原因等有限)。九十年代中期,日本国空预器也进行了接触式改造,并一度来中国推广,但因成本太高,未得使用。华能达技术应用#公司推荐的“柔性接触式密封”具有技术指标优(保证漏风率6%,一个大修周期7%),有近百台机组的成功应用的经验,获得国家发改委第二批节能项目推广。采用“柔性接触式密封”改造本次预热器密封结构,降低漏风率,提高炉效,恢复锅炉出力,提高机组运行的经济性,降低发电煤耗。2 2 回转式空预器的漏风分析与计算回转式空预器的漏风分析与计算2.12.1 受热面回转式空预器的基本工作原理受热面回转式空预器的基本工作原理受热面回转式空预器是现在锅炉容量大型化的发展趋势下,大多采用的一种空预器形式。
5、由转子、外壳、密封装置、传热元件、转动轴传动装置等组成。传热元件放置在转子中,烟气自转子的上部自上而下穿过整个空预器,相应的会给转子部装置的传热元件进行加热。而空气由转子下部进入,自下而上流过整个空预器。由于转子的旋转,使流经的空气被烟气加热过的传热元件加热,从而达到利用烟气余热2 / 15的节能效果。2.22.2 空气预热器各部位形变量计算空气预热器各部位形变量计算2.2.12.2.1 转子热变形转子热变形预热器运行时,转子的上下端面上存在温度差,也即沿着转子高度方向上的温度梯度引起了转子的热态蘑菇状变形,转子上端面外凸,下端面凹。请见如下示意图21、22:冷态热态冷空气热空气热烟气冷烟气图
6、 21: 转子的冷态和热态情况图 22: 转子热变形下H0上DHx3 / 152.32.3 漏风量计算漏风量计算漏风是由携带漏风携带漏风和直接漏风直接漏风两部分组成2.3.12.3.1 携带漏风量的计算公式为携带漏风量的计算公式为LE=0.9460nA(R-rf)(E+a) 0.85+(R-rp)K(kg/h)式中:LE 转子从空气侧旋转到烟气侧的仓格空间中空气携带到烟气中的量(kg/h) ;0.94 转子构件占据容积的修正系数;n 转子转速(r/min) ;A 进出口空气的平均速度(kg/m3) ;R 转子半径(m) ;Rf 端板半径(m) ;rp 转子中心筒半径(m) ;E+a 传热元件篮
7、子框架的最高线和最低线之间的距离(m) ;0.85 系数,受热元件的自由流量截面与转子横截面的比值;K 上下扇形板的密封面之间距离减去(E+a) (m)2.3.22.3.2 直接漏风直接漏风直接漏风主要取决于烟空气的压差和密封间隙。其公式如下:LD=(508.7AK) (kg/h)式中:LD 各部分直接漏风量的总和(kg/h);A 计算处的泄露面积(m);计算处的空气密度(kg/m3);p 计算处的烟空气之间压差(Pa);K 阻力系数,取用 0.65;泄漏面积的大小涉与预热器型号大小、热力温度参数、不同密封装置、预热器的支撑方式所引起热态工况的膨胀差异,以致于各个计算方法也不同。还要考虑由于制
8、造、4 / 15安装等未覆盖的泄漏面积 A,这个 A 是纯经验数据,它与工厂的制造和设计水平以与工地安装的技术水平有关。不同国家有不同的工业和技术水平,所取的数值也应不同。3 3、目前回转式空气预热器各种密封形式的比较与分析、目前回转式空气预热器各种密封形式的比较与分析3.13.1 1515扇形板与扇形板与 2424 分仓式分仓式把扇形板制作成 15,将转子分割为 24 分仓。这种密封形式保证了在转子转动的过程中,任何一个时刻都有一道密封片在扇形板下,这时的漏风量按以下公式进行计算:LD=508.7AK。这种形式的密封系统,又分为扇形板固定,扇形板与径向密封片之间间隙冷态调整后,扇形板不随转子
9、的变形而跟踪变化和扇形板随转子变化自动跟踪调节间隙的调整系统两种。由于扇形板固定在空预器的热端,扇形板与径向密封之间形成了一个很大的楔形间隙,产生较大的漏风。根据我们公司的理论计算与现场测试的数据分析,大型空预器中,携带漏风约占总漏风的 10%20%,直接漏风约占 70%80%。而直接漏风中,热端径向漏风约占直接漏风的 50%70%,直径越大,此比例越大。所以,治理空预器漏风的关键即是热端径向漏风。80 年代,世界各国先后采用自动跟踪技术来解决这一问题。但由于测量和控制问题,目前这种技术已逐渐淡出历史舞台。对于直径在 10 米以上的空预器,如果不采取热端扇形板跟踪技术,其漏风率一般在 10%1
10、5%之间,严重影响锅炉整体效果。3.23.2 双密封和双密封和 4848 分仓式分仓式3.2.13.2.1 双密封的形式如下:双密封的形式如下:5 / 15 图 3-1: 双密封形式图双密封技术在早期回转式空预器上采用过,主要是早期空预器直径较小(一般直径小于 6m) 。从热力学原理上分析,双密封没有泄漏空气比容增大的空间。目前有些公司采用这种技术进行空预器改造。可能改造后,漏风率有一定的降低,但那并不是增加了一道密封片的原因,而是其他部位进行了精修后产生的效果。3.2.23.2.2 4848 分仓改造技术:分仓改造技术:由于自动跟踪技术在理论上讲是一种很好且很理想的控制技术,但实际在使用过程
11、中,存在的现实问题也是无法回避的。所以在 90 年代,英国豪顿公司对空气预热器进行48 分仓改造(我们也叫真实 48 分仓技术) 。也就是说,在扇形板(15)下任何一个时刻都有两道径向密封形成双道密封。其理论依据如图 4,当压力和比容为11 的空p气漏过第一道密封面而进入第二道密封时,压力和比容变为22;再从第二道密封p漏到烟气侧,压力和比容变为33(我们看到双密封没有这个压力下降比容增加的p空间) 。径向密封片径向密封片33扇形板2211图 3-2 : 48 分仓空预器此热力过程是一个等温过程,由前面的漏风计算公式:LD=508.7AKppP21P6 / 1548 分仓式的漏风量由于,代入上
12、述整理后得到其漏风量P21PLD=/2 LD=0.707 LD,所以从理论上讲 48 分仓治理可以使漏风率在原基础上下2降 30%。同时豪顿公司为了减少轴向漏风,改圆周围带驱动为中心轴驱动,可以再减少约 0.5%的漏风。这种改造技术在现场改造工期较长,工程量大,需要取出全部蓄热元件,焊接量大,蓄热元件的篮子也要进行改造。由于是有间隙密封,存在着飞灰磨损问题。所以,随着运行时间的推移,漏风率会逐渐上升。采用这种技术,在满负荷状态下漏风率是 8%左右。当锅炉在 70%负荷时,漏风间隙几乎没有因负荷减少而变化,总风量(漏风计算中的分母)却受负荷影响减少 30%。此时漏风率随之上升,这是“有间隙密封”
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