|
|
| MOQ: | 1 reeks |
| Standaardverpakking: | Overzeese waardige Verpakking voor de Uitvoer |
| Leveringstermijn: | 40 dagen |
ASME koolstofstalen serpentine buisboiler herverwarmer oververhitter horizontale lay-out
Materiaalsamenstelling
Koolstofstaal, gelegeerd staal of hittebestendig staal, verzamelboxen en ander ondersteunend materiaal. Buizen zijn aangepaste types specificaties.
Ontwerp patroon
Verticale of horizontale lay-out.
Voordelen
Mooie uitstraling, maatvoering, nauwkeurigheid, eersteklas buig- en lastechnologie, eersteklas detectieapparatuur.
Productie- en acceptatiecriteria
JB/T1611 "Technische specificatie voor de productie van boilerbuizen."
JB/T1612 "Technische voorwaarden voor boilerdruktesten."
JB/T1613 "Technische specificatie voor het lassen van drukdelen van boilers."
JB/T1615 "Technische specificatie voor het schilderen en verpakken van boilers."
JB/T3375 "Regels voor het ontvangen van acceptatie van materialen voor de bouw van boilers."
Voor de boiler van een energiecentrale is het een cruciale manier om de thermische economie van een thermische centrale te verhogen door de parameters van oververhitte stoom te verbeteren. De toename van de parameters van oververhitte stoom wordt beperkt door metalen materialen. Het ontwerp van oververhitters moet ervoor zorgen dat de temperatuur van de buitenwand van de verwarmingsoppervlaktebuizen lager is dan de toelaatbare temperatuur van de oxidatiebestendigheid van staal, en tegelijkertijd de mechanische sterkte ervan garanderen. Met de ontwikkeling van metalen materialen die in boilers worden gebruikt, passen energiecentrale boilers in ons land al over het algemeen hoge druk, hoge temperatuur (9,8 MPa, 540 graden) en superhoge drukparameters (13,7 MPa, 540 en 555 graden) toe, en hebben subkritische drukparameters (16,7 MPa, 540 en 555 graden) ontwikkeld. Nu passen veel boilers superkritische drukparameters toe (24,5 MPa, 540-570 graden), en zelfs zeer weinig eenheden passen hogere druk- en temperatuurparameters toe.
![]()
Voor boilers in grote energiecentrales zijn oververhitters en herverwarmers noodzakelijke onderdelen, die in grote mate de veiligheid en economie van boilers beïnvloeden. Oververhitters zijn de verwarmingsoppervlakken die de hoofdstoom van de verzadigde temperatuur naar de nominale oververhitte temperatuur verwarmen, en de herverwarmers zijn de verwarmingsoppervlakken die de uitlaat van de hogedrukcilinder van de stoomturbine tot een bepaalde temperatuur verwarmen. Wanneer de bedrijfsomstandigheden zoals boilerbelastingen, kolentypes veranderen, is het de bedoeling om ze aan te passen om ervoor te zorgen dat de uitlaattemperatuur op het nominale niveau van -10-+5 graden ligt.
Voor grote boilers in energiecentrales nemen oververhitters en herverwarmers een groot deel in van de totale verwarmingsoppervlakken, ze moeten worden geplaatst in de gebieden waar rook een hogere temperatuur heeft. Om de efficiëntie van de thermische circulatie in energiecentrales te verbeteren, is het nodig om de oorspronkelijke parameters van stoom geleidelijk te verbeteren, de toename van de stoomdruk vereist de overeenkomstige toename van de temperatuur voor oververhitte stoom, anders wordt de vochtigheid van de grote fase-uitlaat van de stoomturbine te hoog, wat de veiligheid ervan beïnvloedt. Daarom is de stoom die door oververhitters en herverwarmers stroomt, stoom met een hoge temperatuur, de warmteoverdrachtsprestaties zijn vrij slecht, wat bepaalt dat de buiswandtemperaturen van oververhitters en herverwarmers hoog zijn.
Functies en kenmerken van oververhitters en herverwarmers
Functies van oververhitters en herverwarmers:
Oververhitters en herverwarmers zijn belangrijke onderdelen voor de verwarmingsoppervlakken, die worden gebruikt om de stoomtemperatuur te verhogen, met als doel de stoomenthalpie te verbeteren en verder de thermische circulatie-efficiëntie voor energiecentrales te verhogen.
Oververhitters werken om verzadigde stoom te verwarmen tot oververhitte stoom met een bepaalde temperatuur. Wanneer de boilerbelastingen of andere werkomstandigheden veranderen, is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de oververhitte stoomtemperatuur normaal is en binnen het toelaatbare bereik van temperatuurvariatie.
Vanuit de thermische circulatie in de energiecentrale is de oorspronkelijke parameter van druk en temperatuur hoger, de thermische efficiëntie van de circulatie is beter, of de stoomvochtigheid van de achterkant van de stoomturbine is te hoog, wat de veiligheid ervan beïnvloedt. Terwijl de oververhitterstoomtemperatuur wordt beperkt door metalen materialen, ligt de oververhitte temperatuur voor de meeste energiecentrale boilers momenteel, vanwege de beperking van metalen materialen, nog steeds binnen het bereik van 540-555 graden, en om te voorkomen dat de stoomvochtigheid van het schoepenblad van de achterkant van de stoomturbine te groot is, wordt dus het middelste herverwarmingssysteem toegepast.
Functies van herverwarmers zijn om de uitlaat van de hogedrukcilinder van de stoomturbine te verwarmen tot de herverwarmde temperatuur die dicht bij of gelijk is aan de oververhitte temperatuur, en deze vervolgens naar de middendrukcilinder en lagedruk te sturen om uit te zetten en te werken om de droogheid van het schoepenblad van de achterkant van de stoomturbine te verhogen. Meestal is de druk van de herverwarmde stoom een vijfde van die van de oververhitte stoom. Toepassing van het herverwarmingssysteem kan de thermische efficiëntie voor energiecentrales met 4-5% verhogen.
Tot nu toe in ons land passen eenheden met een capaciteit van meer dan 125 MW allemaal een eenmalig middelste herverwarmingssysteem toe. Dubbele herverwarming kan de thermische efficiëntie van de circulatie met 2% verhogen, maar het systeem is erg ingewikkeld, het wordt niet toegepast voor nationale eenheden, maar het is gebruikelijk voor grote boilers in het buitenland.
![]()
Principe
• Het principe van de oververhitter is vergelijkbaar met de stoomgenererende buizen van de boiler.
• De hete gassen bij hoge temperatuur vegen over de oververhitterbuizen en verhogen de temperatuur van de stoom, die afhankelijk is van de uitlaatgastemperatuur die de oververhitter verlaat en de gassnelheid.
Toepassing
gebruik voor het verwarmen van verzadigde stoom, de stoomtemperatuur kan oplopen tot 900 graden C.
Oververhittercapaciteitsupgrades om de energieopwekking te verhogen
Stuur ons de vereiste technische gegevens, zoals stoomcapaciteit, druk, vereiste temperatuur, enz. We zullen dienovereenkomstig ontwerpen.
Verschillen
| Type | Voordelen | Nadelen | Ondersteuningsmethode |
| Pendeltype | 1. Stevige structurele ondersteuning | 1. Stroomblokkade door gecondenseerde stoom 2. Vereist langzame herstart om het water dat zich in de bodem ophoopt, te zuiveren. | van bovenaf ondersteund |
| Omgekeerd type | 1. Juiste afvoer van de gecondenseerde stoom | 1. Gebrek aan structurele stijfheid, vooral bij hoge gassnelheid | Van onderaf ondersteund |
| Horizontaal type |
1. Juiste afvoer 2. Goede structurele stijfheid. |
1. Ze zien de vlam niet direct, dus ze zijn voornamelijk van het convectietype | Meestal ondersteund in de verticale gaskanalen parallel aan de hoofdkachel. |
|
|
| MOQ: | 1 reeks |
| Standaardverpakking: | Overzeese waardige Verpakking voor de Uitvoer |
| Leveringstermijn: | 40 dagen |
ASME koolstofstalen serpentine buisboiler herverwarmer oververhitter horizontale lay-out
Materiaalsamenstelling
Koolstofstaal, gelegeerd staal of hittebestendig staal, verzamelboxen en ander ondersteunend materiaal. Buizen zijn aangepaste types specificaties.
Ontwerp patroon
Verticale of horizontale lay-out.
Voordelen
Mooie uitstraling, maatvoering, nauwkeurigheid, eersteklas buig- en lastechnologie, eersteklas detectieapparatuur.
Productie- en acceptatiecriteria
JB/T1611 "Technische specificatie voor de productie van boilerbuizen."
JB/T1612 "Technische voorwaarden voor boilerdruktesten."
JB/T1613 "Technische specificatie voor het lassen van drukdelen van boilers."
JB/T1615 "Technische specificatie voor het schilderen en verpakken van boilers."
JB/T3375 "Regels voor het ontvangen van acceptatie van materialen voor de bouw van boilers."
Voor de boiler van een energiecentrale is het een cruciale manier om de thermische economie van een thermische centrale te verhogen door de parameters van oververhitte stoom te verbeteren. De toename van de parameters van oververhitte stoom wordt beperkt door metalen materialen. Het ontwerp van oververhitters moet ervoor zorgen dat de temperatuur van de buitenwand van de verwarmingsoppervlaktebuizen lager is dan de toelaatbare temperatuur van de oxidatiebestendigheid van staal, en tegelijkertijd de mechanische sterkte ervan garanderen. Met de ontwikkeling van metalen materialen die in boilers worden gebruikt, passen energiecentrale boilers in ons land al over het algemeen hoge druk, hoge temperatuur (9,8 MPa, 540 graden) en superhoge drukparameters (13,7 MPa, 540 en 555 graden) toe, en hebben subkritische drukparameters (16,7 MPa, 540 en 555 graden) ontwikkeld. Nu passen veel boilers superkritische drukparameters toe (24,5 MPa, 540-570 graden), en zelfs zeer weinig eenheden passen hogere druk- en temperatuurparameters toe.
![]()
Voor boilers in grote energiecentrales zijn oververhitters en herverwarmers noodzakelijke onderdelen, die in grote mate de veiligheid en economie van boilers beïnvloeden. Oververhitters zijn de verwarmingsoppervlakken die de hoofdstoom van de verzadigde temperatuur naar de nominale oververhitte temperatuur verwarmen, en de herverwarmers zijn de verwarmingsoppervlakken die de uitlaat van de hogedrukcilinder van de stoomturbine tot een bepaalde temperatuur verwarmen. Wanneer de bedrijfsomstandigheden zoals boilerbelastingen, kolentypes veranderen, is het de bedoeling om ze aan te passen om ervoor te zorgen dat de uitlaattemperatuur op het nominale niveau van -10-+5 graden ligt.
Voor grote boilers in energiecentrales nemen oververhitters en herverwarmers een groot deel in van de totale verwarmingsoppervlakken, ze moeten worden geplaatst in de gebieden waar rook een hogere temperatuur heeft. Om de efficiëntie van de thermische circulatie in energiecentrales te verbeteren, is het nodig om de oorspronkelijke parameters van stoom geleidelijk te verbeteren, de toename van de stoomdruk vereist de overeenkomstige toename van de temperatuur voor oververhitte stoom, anders wordt de vochtigheid van de grote fase-uitlaat van de stoomturbine te hoog, wat de veiligheid ervan beïnvloedt. Daarom is de stoom die door oververhitters en herverwarmers stroomt, stoom met een hoge temperatuur, de warmteoverdrachtsprestaties zijn vrij slecht, wat bepaalt dat de buiswandtemperaturen van oververhitters en herverwarmers hoog zijn.
Functies en kenmerken van oververhitters en herverwarmers
Functies van oververhitters en herverwarmers:
Oververhitters en herverwarmers zijn belangrijke onderdelen voor de verwarmingsoppervlakken, die worden gebruikt om de stoomtemperatuur te verhogen, met als doel de stoomenthalpie te verbeteren en verder de thermische circulatie-efficiëntie voor energiecentrales te verhogen.
Oververhitters werken om verzadigde stoom te verwarmen tot oververhitte stoom met een bepaalde temperatuur. Wanneer de boilerbelastingen of andere werkomstandigheden veranderen, is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de oververhitte stoomtemperatuur normaal is en binnen het toelaatbare bereik van temperatuurvariatie.
Vanuit de thermische circulatie in de energiecentrale is de oorspronkelijke parameter van druk en temperatuur hoger, de thermische efficiëntie van de circulatie is beter, of de stoomvochtigheid van de achterkant van de stoomturbine is te hoog, wat de veiligheid ervan beïnvloedt. Terwijl de oververhitterstoomtemperatuur wordt beperkt door metalen materialen, ligt de oververhitte temperatuur voor de meeste energiecentrale boilers momenteel, vanwege de beperking van metalen materialen, nog steeds binnen het bereik van 540-555 graden, en om te voorkomen dat de stoomvochtigheid van het schoepenblad van de achterkant van de stoomturbine te groot is, wordt dus het middelste herverwarmingssysteem toegepast.
Functies van herverwarmers zijn om de uitlaat van de hogedrukcilinder van de stoomturbine te verwarmen tot de herverwarmde temperatuur die dicht bij of gelijk is aan de oververhitte temperatuur, en deze vervolgens naar de middendrukcilinder en lagedruk te sturen om uit te zetten en te werken om de droogheid van het schoepenblad van de achterkant van de stoomturbine te verhogen. Meestal is de druk van de herverwarmde stoom een vijfde van die van de oververhitte stoom. Toepassing van het herverwarmingssysteem kan de thermische efficiëntie voor energiecentrales met 4-5% verhogen.
Tot nu toe in ons land passen eenheden met een capaciteit van meer dan 125 MW allemaal een eenmalig middelste herverwarmingssysteem toe. Dubbele herverwarming kan de thermische efficiëntie van de circulatie met 2% verhogen, maar het systeem is erg ingewikkeld, het wordt niet toegepast voor nationale eenheden, maar het is gebruikelijk voor grote boilers in het buitenland.
![]()
Principe
• Het principe van de oververhitter is vergelijkbaar met de stoomgenererende buizen van de boiler.
• De hete gassen bij hoge temperatuur vegen over de oververhitterbuizen en verhogen de temperatuur van de stoom, die afhankelijk is van de uitlaatgastemperatuur die de oververhitter verlaat en de gassnelheid.
Toepassing
gebruik voor het verwarmen van verzadigde stoom, de stoomtemperatuur kan oplopen tot 900 graden C.
Oververhittercapaciteitsupgrades om de energieopwekking te verhogen
Stuur ons de vereiste technische gegevens, zoals stoomcapaciteit, druk, vereiste temperatuur, enz. We zullen dienovereenkomstig ontwerpen.
Verschillen
| Type | Voordelen | Nadelen | Ondersteuningsmethode |
| Pendeltype | 1. Stevige structurele ondersteuning | 1. Stroomblokkade door gecondenseerde stoom 2. Vereist langzame herstart om het water dat zich in de bodem ophoopt, te zuiveren. | van bovenaf ondersteund |
| Omgekeerd type | 1. Juiste afvoer van de gecondenseerde stoom | 1. Gebrek aan structurele stijfheid, vooral bij hoge gassnelheid | Van onderaf ondersteund |
| Horizontaal type |
1. Juiste afvoer 2. Goede structurele stijfheid. |
1. Ze zien de vlam niet direct, dus ze zijn voornamelijk van het convectietype | Meestal ondersteund in de verticale gaskanalen parallel aan de hoofdkachel. |