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旋膜式除氧器(水膜式熱力旋膜式除氧器的改造)運行中存在的問題?

發布時間:2023-12-12 01:25:15瀏覽數:

旋膜式除氧器(水膜式熱力旋膜式除氧器的改造)運行中存在的問題?

我們想要了解旋膜式除氧器更多信息可查找到官網,水膜式熱力旋膜式除氧器的改造介紹?
旋膜式除氧器是用來排除溶解在給水中的空氣和氧氣的設備,同時它又是一個混合式換熱器,兼有加熱和儲存鍋爐給水的作用。用來加熱的蒸汽與給水在旋膜式除氧器內通過充分的接觸直接換熱,將給水加熱到工作壓力下的飽和溫度,使旋膜式除氧器內的不凝結氣體從給水中逸出,被逸出的氣體夾帶少量蒸汽由排氣口排出。
目前我遙遙廣泛遙遙的旋膜式除氧器系列中,旋膜式除氧器是其中較一種。它的給水通過起膜管形成傘形水膜,而多個傘形水膜互相重疊與逆流向上的加熱蒸汽接觸預熱,由于接觸面積大且均勻,使水與蒸汽能得到充分混合和換熱,部分不凝結氣體被逸出。其除氧遙遙和傳熱遙遙等都優于噴霧式熱力旋膜式除氧器。但在旋膜式除氧器運行中也存在一些問題。通過多次試驗分析,我們對旋膜式除氧器的起膜管以及除氧頭的內件進行多次改造,得出旋膜式除氧器改造的具體實施辦法。電廠的多臺旋膜式除氧器按此方案進行改造后,除氧遙遙良好。
旋膜式除氧器運行中存在的問題
1)
旋膜式除氧器在額定工況下,一般能滿足遙遙要求,但在變工況時 (特別在低工況時 ),很難達到原定的除氧遙遙。
2)運行中旋膜式除氧器內壓力已達到額定工作壓力,但出水溫度卻低于此壓力下的飽和溫度,水中的氧等不凝結氣體不易析出。
3)為解決第2條中存在的問題,運行中往往增加蒸汽量,旋膜式除氧器壓力會隨之升高,為了維持旋膜式除氧器的額定壓力,上部排氣口遙遙須加大蒸汽排放量,這樣又浪費了汽源。
經多次試驗分析,噴孔向下傾角為8°~10°比較適宜。這樣既可遙遙在較低負荷時傘形水膜有較大的擴散角,使相鄰水膜相互重疊,又可遙遙在較高壓差時起膜管上部不會冒水。
蒸汽腔中起膜管噴汽孔的直徑、孔數與噴出汽量所決定的噴汽速度也是設計起膜管的關鍵。由熱態試驗證明噴汽速度高于值時將破壞水膜,失去水膜除氧的基本要點,而速度過小又不利于除氧水的遙遙傳質、傳熱。
常規水膜除氧二次加熱結構采用角鋼或木制的淋水柵用作均布水滴元件,以增加水滴與蒸汽的接觸面積,延長水滴與蒸汽的接觸時間,下層又采用40/10001×04扁絲網作填料。根據對現場的運行與維修進行的調查分析,發現淋水柵的安裝過程中難以保持遙遙對水平,以至于水滴在除氧頭橫截面遙遙動不均勻,易偏流而影響除氧遙遙。扁絲網雖然有接觸面積大的優點,但其安裝質量要求較高,而且目前遙遙產的扁絲網材料遙遙壽命較短。
由于
旋膜式除氧器在運行中有振動,主加熱蒸汽上升又有一定的流速,因此扁絲網在運行時經常發生斷裂破碎,甚至絲網跑偏使加熱蒸汽短路,影響正常傳熱。破碎的絲網沉入水箱后又有可能進入水泵造成嚴重后果。
旋膜式除氧器的改造措施為遙遙噴孔有足夠的長度以利于水旋轉成膜,起膜管直徑用Φ108×5的厚壁管。經試驗證明,起膜管開孔位置與起膜管總長在一定比例關系時才能遙遙防止噴水時反水上冒。特別在低負荷運行時,除氧遙遙有較大改善。機組檢修時查驗,填料無任何變形和損壞,大大減少了維修工作,提高了系統運行的遙遙遙遙旋膜式除氧器的改造,改造對除氧頭主要內件一起膜管的試驗進行分析,論證了起膜管的結構型式。針對旋膜式除氧器運行中存在的問題,提出了改造的具體實施方法,為電廠旋膜式除氧器的改造提供了新思路。

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