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* * 第十章 电站锅炉本体设计与布置 锅炉本体的典型布置 锅炉主要设计参数的选择 锅炉本体的典型布置 锅炉本体布置是指炉膛及炉膛内辐射受热面、对流烟道及其中的各对流受热面之间的相互关系及相对位置。 根据锅炉容量参数、燃料种类、燃烧方式、循环方式和厂房布置等条件的不同,会产生不同的锅炉本体布置方案。 一、锅炉本体的典型布置: Π型布置:应用范围最广的炉型。由垂直柱体炉膛、水平烟道和下行对流烟道组成。 Π型布置锅炉和厂房的高度较低,送引风机、除尘器等笨重设备可作低位布置(建筑在地面),减轻了厂房和锅炉构架的负载。 水平烟道中,可以采用简便的悬吊式受热面。 a.Π型 b.Γ型 c.T型 d.塔型 e.半塔型 f.箱型 烟气在竖井中向下流动,受热面易于布置成逆流传热方式,并使尾部受热面检修方便。 占地面积大,烟道转弯易引起烟气速度场和飞灰浓度场不均匀,影响传热性能,并造成受热面的局部磨损。 转向室部分难以布置受热面,燃用劣质煤时尾部对流受热面可能布置不下。 a.Π型 b.Γ型 c.T型 d.塔型 e.半塔型 f.箱型 2. Γ型布置:取消了Π型布置中的水平烟道,保留垂直柱体炉膛和下行对流烟道。 Γ型布置节省钢材,节约占地面积,但尾部受热面检修不太方便。 尾部受热面与Π型布置一样,完全采用悬吊结构。 一般搭配使用回转式空预器,不能使用管式空预器。 a.Π型 b.Γ型 c.T型 d.塔型 e.半塔型 f.箱型 3. 塔型布置:对流烟道布置在炉膛的上方,锅炉垂直向上发展,取消了不宜布置受热面的转向室。 塔型布置锅炉炉墙表面和占地面积均较小。 对流烟道有自身通风作用,烟气阻力比Π型布置小。 过热器和再热器采用水平布置,易于清除管内沉积物,便于进行酸洗。 a.Π型 b.Γ型 c.T型 d.塔型 e.半塔型 f.箱型 炉膛上部对流受热面内,烟气速度场和温度场分布较均匀,减小了流场不均匀造成的热偏差,有利于提高金属材料的安全裕度。 烟气在对流受热面中不改变流动方向,烟气中的飞灰不会因离心力而集中造成受热面的磨损,对于多灰燃料非常有利。 a.Π型 b.Γ型 c.T型 d.塔型 e.半塔型 f.箱型 塔型布置的锅炉高度过大,过热器、再热器和省煤器都布置的很高,汽水管道较长。 空预器、送引风机、除尘器等都采用高位布置(布置在锅炉顶部),加重了锅炉构架和厂房的负担,使造价提高。 a.Π型 b.Γ型 c.T型 d.塔型 e.半塔型 f.箱型 a.Π型 b.Γ型 c.T型 d.塔型 e.半塔型 f.箱型 4. 半塔型布置:对塔型布置进行改进,将塔型布置中的空预器、送引风机、除尘器等笨重设备布置在地面,以减轻锅炉构架和厂房的负载,避免汽、水管道过长。占地面积大于塔型布置。 5. 箱型布置:主要用于容量较大的燃油燃气锅炉。特点是除空预器外的各个受热面都布置在一个箱型炉体中,结构紧凑、占地小、密封性好。 二、影响锅炉本体布置的因素 蒸汽参数:对锅炉本体布置有重大影响,不但对炉型的选择有决定性影响,还影响到锅炉受热面的布置。 参数的变化使锅炉内加热、蒸发和过热吸热量的比例发生变化。随参数的提高,蒸发吸热比例下降,过热吸热比例大幅度提高,这直接影响到省煤器、水冷壁、过热器及再热器在炉内的布置。 不同参数等级下工质的不同吸热量比例 中压锅炉:蒸发吸热比例较高,加热和过热吸热比例较少,一般用布置在炉膛中的水冷壁即可满足蒸发吸热的要求。 高压锅炉:蒸发吸热比例减少,过热吸热比例提高,炉膛内燃料燃烧放出的辐射热供给蒸发吸热绰绰有余,有必要将一部分过热器移入炉内,如顶棚过热器、布置在炉膛出口处的屏式受热面。并开始布置再热器。 超高参数锅炉:蒸发吸热比例大幅减小,过热吸热比例大幅提高。必须将更多的受热面移入炉内,开始放置前屏过热器,再热器一般位于水平烟道后部和尾部烟道上部。 亚临界参数锅炉:过热吸热比例进一步增大,过热器和再热器受热面积需进一步增加。在减少水冷壁面积的同时,将再热受热面移进炉膛,设置墙式再热器。 超临界压力锅炉:只能采用直流锅炉,不存在蒸发受热面。 2. 锅炉容量:锅炉容量与蒸汽参数一般同向变化,即大容量的锅炉,一般蒸汽参数也高。 随锅炉容量增大,炉膛的几何尺寸呈现非线性增大,并且
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