迪庆燃气导热油锅炉菏泽锅炉 燃油锅炉导热油锅炉

  • 2024-04-26 08:08 1933
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山东中杰特种装备股份有限公司

订货号:1007855加工定制:可定制安装方式:快装品牌:中杰特装燃烧方式:直燃
燃油燃烧系统
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燃轻质油的燃油系统的组成,由燃料供给装置(1、2、3、4、11、12、13、14、15)、燃烧器(5)、加热炉(6)、烟道防爆门(7)、烟道(8)及烟囱(10)组成。来自油库的燃料通过油泵打入油箱(3),通过液面计(1)可观察油箱中的贮量。当燃油贮量足够时,关闭截止阀(11)。燃烧器开机前应先打开截止阀(14),燃油由于液位差自流途经燃油过滤器(13)滤去油中杂质进入燃烧器,燃油一部分被燃烧,另一部分经回油管(4)返回油箱(3)。
采用重油作燃料时,需对重油进行加热,以使其降低粘度,减少输送阻力,在不能靠液位差输送时,要在输送管道上设置输油泵。以重油作燃料时,应选用专门的重油燃烧器.
为了保证炉膛内的燃料连续不断的燃烧,除了必须向炉膛内供应足够的空气,这由燃烧器上的风机鼓入,同时必须使燃烧产生的烟气通过加热炉受热面、烟道,后由烟囱排入大气。由于燃油不像固体燃料那样,几乎没有灰分,因此无须使用除尘器,且因燃烧器对炉膛鼓风,燃油炉呈微正压状态燃烧,烟气阻力较小,因此燃油燃烧时鼓入的空气和燃烧产生的烟气的排出仅仅依靠烟囱的抽力就可以了,*使用引风机,这种气体流动通风排烟的方法称为自然通风。烟囱越高,产生的抽力越大,但烟囱也不宜过高,这会增加烟囱的建造费用,适宜的烟囱高度是既考虑排烟所需的抽力,又该考虑环保要求。烟囱的直径与排烟量有关,烟囱直径越大,排烟量越多。烟道上的蝶阀(9)为调节烟量之用。烟道(8)上长度L约为1~1.5m,倾角α取45°~60°,其目的是为了减少烟道阻力,使烟囱排烟更为有利。
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【变量3】【变量2】【变量1】
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由于焊接质量问题,热媒输送主管焊缝部分脱落或**温情况下大量汽化,引起管道振动甚至损坏而致使大量导热油外漏,而导热油渗透性较强,特别是法兰垫片处较为严重 ,泄漏后遇火源引起火灾常有发生。因此,安装时,要选有的安装公司安装,管道连接以焊接为好,适当辅以法兰连接,不得采用螺丝连接,法兰连接时应采用耐油、耐压、耐高温的高强石墨制品作密封垫片。所有与热载体接触的附件不得采用有色金属和铸铁制造。钢管应采用20号钢无缝管、紧固件尤其主回路上的连接螺栓采用35号钢鼓较为妥当。锅炉点火前,应由锅监所与安装公司对所有管道、阀门等进行一次耐压试验,直到不渗漏为止,导热油在系统管路中循环不应少于60分钟,确认一切正常之后,方可点火 。
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出口温度**温,流速过低。有时因油温度高而用热机温度却上不去,不能满足生产需要。有的单位采取提高出口温度的办法保证供热量,结果使出口温度接近甚至**过热载体的允许使用温度,从而加重了结焦、结垢程度,使用热机的散热器传热效率更低,形成了恶性循环,直到炉管爆破。另外,过低流速会造成受热面中的大部或局部管内壁温度**允许油膜温度,而缩短导热油的正常使用寿命,导致过热引起鼓包、爆管。因此,锅炉的出口油温度应比热载体的工作温度低约30℃,以防止油在使用过程中过热分解变质。在运行中,辐射受热面管子内的导热油流速不低于2m/s,对流受热管子内不低于1.5m/s,防止产生残炭、堵塞管径、造成管壁过热等事故。
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油质不佳,油中残炭指标**标。导热油在储存、运输或运行维护中不慎而使水分、杂质或其他油污等混入油中,当导热油工作升温到1000C时,会引起喷油并着火,或者水分受热汽化产生高压,引起设备的**压爆炸。另外油中残炭指标**标,导热油在加热运行过程中会发生一些化学变化而生成少量高聚合物,同时也会因局部过热生成焦炭,这些高聚合物和残炭不溶于油而悬浮在油中,运行中这些物质会沉积在锅筒底部而过热鼓包,沉积在管壁而过热爆管。因此,定期对导热油取样分析,及时掌握油的品质变化情况,分析变化原因,定期补充新导热油量,使其残炭量基本得到稳定,加入锅炉中的导热油必须预先脱水,发现问题,应及时采取相应措施。
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如何延长导热油的使用寿命
4.3.1 导热油的化学原理
简单地讲,制造导热油主要是将基体油(俗称为白油)进行必要的处理,然后加入一定量的复合添加剂而得到。
白油是石油产品中的一种,所谓石油产品是以石油或石油某一组份做原料直接生产出来的各种产品的总称。
石油是组成异常复杂的混合物,由碳(C)、氢(H)、硫(S)、氧(O)、氮(N)及少量其它元素组成。大多以烃类为主,占80~90%,其它为非烃化合物,而烃类有烷烃、环烷烃、芳香烃和不饱和烃四种。
作为导热油,希望使用温度高,而且高温下热稳定性好,不易被氧化变质,一般都通过一定的化学和物理加工方法,从石油中提取正构烷烃。烃类处于高温下发生热裂解产生新物质,其中有些分子量小易挥发,降低油品闪点,增加操作中带来油品损失,以及使用中的危险性。另外,烃类处于高温下有些分子量小的成分与分子量大的成份形成聚合物,使油品变稠降低传热速度,以致碳化。
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4.3.2 导热油裂解的防止
延长导热油的使用寿命是我们每个使用单位热切关心的事,从导热油的化学原理中以及前面所讲的导热油四项主要指标变化原因,我们发现导热油发生变质的原因主要是导热油高温裂解及导热油的氧化,因此我们在延长导热油使用寿命方面也着重从这两个方面解决。
要确保热稳定性,避免高温裂解,下列几方面至关重要:
l 导热油生产单位要研制生产稳定性好的导热油。
合成油高温稳定性好,但目前大量合成生产还存在不少困难,主要是原料缺乏,价格又较高,当前应着重解决现在国内用得多的矿物油的质量及稳定性问题。
l 导热油在炉管中的流速必须处于湍流状态。
导热油在炉管中是边流动边吸热的过程,应符合热力学的相似原理——即流体处于流动条件下,如果该流体处于紊流(湍流)状态,无论该液体(流体)是水或其它液体(如油),管壁向该液体的放热是相等的。
湍流越强烈,边界层越薄、热阻小、热效率高。流速越慢,边界越厚、热阻越大、热效率越低,若流体处于滞流(层流)状态,边界层增厚。在达到预定的温度时,热强度增大,当炉管壁温**过油膜温度,则导热油就会发生裂解、聚合、积碳、结焦,甚至烧环炉管,所以严格控制导热油在炉管中的流速或流量对有效地维护炉管寿命是较重要的。
l 加热炉进、出口温差要适当。
导热油通过炉管向加热炉吸热,其吸热量应等于加热炉出力,用公式表示为:
Q=G·Cp(T2—T1)
式中:Q——加热炉出力 G——导热油重量流量
Cp——导热油平均比热 T2——出口油温
T1——进口油温
从上式有二种情况,若Q值一定时,设Cp值也一定,G上升,则T1—T2下降;若Q值一定时,设Cp值也一定,G下降,则T1—T2上升。
如果单纯从热负荷看似乎*二种情况温度大些有好处,导热油循环量可减小,油泵电耗降低,又有利于热交换,但实际上较全面分析温差不能太大,温差大油温波动影响大,不稳定,而且流速低时,**过导热油本身允许的油膜温度时,则导热油就会发生裂解、聚合、粘度增加,胶质增加、残碳增高、油质变坏,导热油寿命变短,在我们对管路阀门的开闭操作中,就应注意不能将加热炉进出口的阀门随意关小或关闭。
l 对紧急停电要有切实有效的措施保证。
国内大多数使用燃煤加热炉的用户,停电现象也很普遍,所以突然停电的应急措施不是可有可无的事,而是必须切实解决的重要问题。
突然停电后,循环泵停止运行,炉管内导热油静止,炉膛中燃着的煤或耐火蓄热体不断给炉管中导热油放热,这样,炉管中导热油很快就会**高温发生裂解、结焦,突然停电时,必须及时进行冷油置换操作,以防导热油**温。
切忌**高温加热。
上面所谈的核心问题是高温裂解,这不仅牵涉到“油”、“炉”两个方面,使用操作也是关键。如有时候出口温度达不到用热要求,这时,就不能拼命加煤,加大引风机风量或增加燃油量,强制燃烧器大火燃烧等,因为这样做结果很可能产生不良后果,如炉排烧塌,炉管烧坏,同时导热油**高温加热,当油温**油膜温度热裂解加速,导热油受到破坏,将大大缩短使用寿命。
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4.3.3 导热油氧化的防止
以上我们是从防止导热油高温热裂解方面谈了几点延长导热油寿命的措施和方法,从防止导热油氧化方面我们主要应注意的是:
防止高温导热油与空气接触,我们在设计中首先应考虑到系统中与高位槽(膨胀槽)的管道设计,可采用氮封装置,或能降低膨胀槽正常工作状态时导热油温度等,这些措施在后面还会介绍,作为我们操作人员应注意不能在导热油处于高温时向暴露在空气中的容器释放导热油,特别在故障处理,设备检修时尤为注意。
不同的导热油在一定的条件下可以进行混用,但我们建议不能随意混用导热油,注意随意混用导热油,是影响导热油使用寿命的重要因素之一。
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3.2.2 燃油炉
以油作燃料,不仅发热量大,容易着火燃烧,燃烧效率也高,几乎没有灰分。运输、贮存和运行调节都很方便,易于实现操作、运行的机械化和自动化。但是,对燃油的特点必须有一个科学的认识,否则很难得到预期效果,以致出现加热炉运行冒黑烟,效果反而比燃煤加热炉还低。如操作不当,还会造成炉膛爆炸、尾部受热而烧损等事故。
油的燃烧特点
燃油炉和煤粉炉一样,燃料在炉膛空间悬浮状态燃烧。因此,燃料油需借助油喷嘴将油雾化成很细的雾状粒子,一般料径小于200μm,以增加油的燃烧反应表面积。燃油经油雾化器喷入炉中,首先被加热油蒸气,油气遇氧即刻着火燃烧,燃烧产生的另一种部分由火焰传给油滴,使其不断蒸发,油气继续向外扩散,燃烧就连续下去。油滴烧尽所需时间是与它的直径的平方成正比。
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