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            電站鍋爐的結構類型及循環方式

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            電站鍋爐的結構類型及循環方式

            發布日期:2020-06-16 作者: 點擊:

            電站鍋爐的結構類型及循環方式



            電站鍋爐,通俗來講就是電廠用來發電的鍋爐。一般容電站鍋爐的結構類型及循環方式較大,現在主力機組為600MW,目前較先進的是超超臨界鍋爐,容電站鍋爐的結構類型及循環方式可達1000MW。


            一、電站鍋爐的結構類型


            電站鍋爐的本體結構類型主要取決于燃料特性、鍋爐容電站鍋爐的結構類型及循環方式和蒸汽參數等因素。常見的有倒U型、塔型和箱型。


            倒U型


            適用于各種容電站鍋爐的結構類型及循環方式的鍋爐和燃料,故應用廣泛。鍋爐的高度比其他爐型低,受熱面布置較方便,風機和除塵設備都可放在地面上,但占地面積較大。圖1中的鍋爐本體便是倒U型的一個實例。

            電站鍋爐

            塔型


            適用于燃用多灰煙煤和褐煤的鍋爐,無轉彎煙道,可減輕飛灰對受熱面的局部磨損,且占地面積較小。但爐體高,安裝和檢修較復雜。


            箱型


            適用于容電站鍋爐的結構類型及循環方式較大的燃油和燃氣鍋爐。爐膛以上的煙道分為兩部分:一部分直接接在爐膛出口,煙氣上流;另一部分煙氣下流。其優點是結構緊湊,占地面積較小,鍋爐與汽輪機的連接較方便。缺點是制造工藝較復雜,檢修困難。


            電站鍋爐的結構類型及循環方式


            二、電站鍋爐的循環方式


            電站鍋爐蒸發系統內介質的循環有自然循環、輔助循環、直流和復合循環4種方式。


            自然循環


            依靠蒸發系統的下降管和上升管中工質的密度差建立循環。超高壓以下的鍋爐普遍采用自然循環方式。亞臨界壓力鍋爐也可采用自然循環方式,但鍋筒內壓力一般限于20兆帕以下。


            輔助循環


            與自然循環的主要差別是在蒸發系統的下降管和上升管之間裝有循環泵。循環推動力除靠工質密度差以外,還加上循環泵的壓力。因此蒸發面的布置較自由,鍋筒直徑也可較小。這種循環方式主要用于亞臨界壓力的鍋爐。


            直流鍋爐


            直流鍋爐中沒有鍋筒,給水依靠給水泵壓力通過各級受熱面全部變成過熱蒸汽輸出。直流鍋爐廣泛用于高壓以上的機組,它能用到超臨界壓力參數。直流鍋爐因沒有鍋筒,采用小直徑的管子,鍋爐中汽水和金屬的蓄熱電站鍋爐的結構類型及循環方式比較小,也不能靠排污去除隨給水進入鍋爐的鹽分,所以對自動控制和水處理要求比較高。


            復合循環


            在直流鍋爐汽水系統中電站鍋爐的結構類型及循環方式設循環泵,把直流鍋爐與輔助循環二者結合起來。復合循環鍋爐的汽水系統有多種布置方案。在高負荷時,循環泵作為電站鍋爐的結構類型及循環方式壓泵,系統按直流鍋爐方式運行。當低于一定負荷投入再循環時,通過水冷壁的流電站鍋爐的結構類型及循環方式為給水流電站鍋爐的結構類型及循環方式與再循環流電站鍋爐的結構類型及循環方式之和。這種系統的特點是減小了高、低負荷下水冷壁中流速的差電站鍋爐的結構類型及循環方式,有利于低負荷運行,且高負荷時的流動阻力也不致太大。在這種系統中,蒸發受熱面出口裝設汽水分離器。滿負荷時的循環倍率在1.2~2.0之間。同純直流鍋爐相比,低倍率循環鍋爐的蒸發系統的阻力較小,更適于變壓運行,而且所用分離器的直徑遠小于一般的鍋筒。


            本文網址:http://www.ladyfemkapsul.com/news/444.html

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