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(二)塔式锅炉特点:1.防磨性能。2.便于疏水。塔式锅炉的过热器、再热器及省煤器均为水平布置,所以管内疏水可全部排尽,有利于启动、停炉检查和保养。此外也有利于过热器,再热器酸洗。而Π型锅炉则难于做到。3.对流受热面布置方便。Π型布置时,由于受到尾部烟道空间位置的限制,烟速很难降到塔式布置的烟速。以300MW机组Π型布置的直流锅炉为例,如果其他条件不变,省煤器烟速从8m/s下降到6m/s,传热系数约减少18%,受热面积约需增加22%,同样高温过热器的烟速从12.5m/s降到8m/s,传热系数约下降27.6%,受热面积约需增加40%,显然,Π型布置锅炉要增加如此多的受热面谈何容易,而塔式布置锅炉则容易做到。第29页,共44页,星期日,2025年,2月5日4.煤种适应性广。凡Π型布置能适应的煤种,塔式布置都能适应.反之,Π型布置较难实施的煤种,塔式锅炉也能实施。根据德国电厂的实践,塔式锅炉不仅适用于燃油、燃气,也适用于燃煤;更适于燃用高灰、多水、低熔点、低热值的褐煤以及高灰分的烟煤、贫煤等。5.占地面积小,且有利于制粉及燃烧系统设备和烟、风、煤粉管道的布置。6.炉顶的穿墙管大量减少,易于解决炉顶的密封问题。7.锅炉钢架金属耗量大。由于塔式布置的锅炉炉体高,整个炉体悬吊在炉顶,荷载高且集中,使锅炉支撑结构金属耗量相对增大。8.安装与检修复杂。由于塔式锅炉炉体高,使设备安装和检修复杂化,锅炉吊装需使用高型起吊设备或液压提升装置及专用机具,且难度也较大,安装工期也较其他常用炉型长。第30页,共44页,星期日,2025年,2月5日图1塔式布置1.一级过热器2.三级过热器3.二级再热器4.二级过热器5.一级再热器6.省煤器无水平烟道,不存在烟温偏差第31页,共44页,星期日,2025年,2月5日锅炉原理课件第1页,共44页,星期日,2025年,2月5日工程热力学将水的临界状态点的参数定义为:压力为22.115MPa,374.15C。当水的状态参数达到临界点时,在饱和水和饱和蒸汽之间不再有汽、水共存的二相区存在。与较低参数的状态不同,这时水的传热和流动特性等也会存在显著的变化。当水蒸气参数值大于上述临界状态点的压力和温度值时,则称其为超临界参数。1、超临界定义:一、超临界参数锅炉的发展第2页,共44页,星期日,2025年,2月5日2、超超临界定义:日本的定义为压力大于24.2MPa,或温度达到593℃;丹麦定义为压力大于27.5MPa;西门子公司的观点是应从材料的等级来区分超临界和超超临界机组等等。我国电力百科全书则将超超临界定义为:蒸汽参数高于27MPa。综合以上观点,一般将超超临界机组设定在蒸汽压力大于25MPa,蒸汽温度高于580℃的范围第3页,共44页,星期日,2025年,2月5日图1-2-1超超临界蒸汽循环对热效率的提高第4页,共44页,星期日,2025年,2月5日第一个阶段,是从上个世纪50年代开始,以美国和德国等为代表。当时的起步参数就是超超临界参数,但随后由于电厂可靠性的问题,在经历了初期超超临界参数后,从60年代后期开始美国超临界机组大规模发展时期所采用的参数均降低到常规超临界参数。直至80年代,美国超临界机组的参数基本稳定在这个水平。超临界机组发展的三个阶段第5页,共44页,星期日,2025年,2月5日3、发展的三个阶段:第二个阶段,大约是从上个世纪80年代初期开始。由于材料技术的发展,尤其是锅炉和汽轮机材料性能的大幅度改进,及对电厂水化学方面的认识的深入,克服了早期超临界机组所遇到的可靠性问题。同时,美国对已投运的机组进行了大规模的优化及改造,可靠性和可用率指标已经达到甚至超过了相应的亚临界机组。通过改造实践,形成了新的结构和新的设计方法,大大提高了机组的经济性、可靠性、运行灵活性。其间,美国又将超临界技术转让给日本(GE向东芝、日立,西屋向三菱),联合进行了一系列新超临界电厂的开发设计。这样,超临界机组的市场逐步转移到了欧洲及日本,涌现出了一批新的超临界机组。第6页,共44页,星期日,2025年,2月5日第三个阶段,大约是从20世纪九十年代开始进入了新一轮的发展阶段。这也是世界上超超临界机组快速发展的阶段,即在保证机组高可靠性、高可用率的前提下采用更高的蒸汽温度和压力。其主要原因在于国际上环保要求日益严格,同时新材料的开发成功和和常规超临界技术的成熟也为超超临界机组的发展提供了条件。主要以日本(三菱、东芝、日立)、欧洲(西门子、阿尔斯通)的技术为主。这个阶段超超临界机组的技术发展具有以下三方面的特点:3、发展的三个阶段第7页,共44页,星期日,2025年,2月5日1)蒸汽压力取得并不太
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