|
|
| MOQ: | 1 set |
| Standaardverpakking: | Zeewaardige verpakking voor export |
| Leveringstermijn: | 50-90 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Betaalmethode: | T/T, L/C op zicht, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | Ongeveer 5.000 ton per maand |
Aanpasbare Stalen Stralingssuperheater - Natuurlijke Circulatie Kolengestookt
Beschrijving: Superheater-spiraal
Voor de ketel 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 superheaters 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 waarborgen. Met de ontwikkeling van metalen materialen die in ketels worden gebruikt, passen energiecentrale-ketels 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 ketels superkritische drukparameters (24,5 MPa, 540-570 graden) toe, en zelfs zeer weinig eenheden passen hogere druk- en temperatuurparameters toe.
Met de toename van de stoomdruk, om de stoomvochtigheid van de stoomturbinestaart te verminderen en de thermische economie van de energiecentrale verder te verbeteren, wordt het middelste herverwarmingssysteem veel gebruikt in energiecentrales met hoge parameters, bijvoorbeeld door de uitlaat van de hogedrukcilinder in de stoomturbine opnieuw terug te sturen om opnieuw te worden verwarmd in de ketel tot hoge temperatuur, en ze vervolgens opnieuw terug te sturen naar de middeldruk- en lagedrukcilinder van de stoomturbine, uit te zetten en te werken. Het element voor herverwarming wordt herverwarmer genoemd.
![]()
Details: Superheater-spiraal
In het algemeen wordt stoom die in een hogedruk-superheater wordt verwarmd, oververhitte damp genoemd, de stoom die door een herverwarmer wordt verwarmd, wordt herverwarmde damp genoemd. De parameter van herverwarmde stoom is gerelateerd aan de economie van de thermische circulatie. Over het algemeen is de druk van herverwarmde stoom ongeveer een vijfde van die van oververhitte stoom, en de temperatuur van de eerste is bijna hetzelfde als die van de laatste. Bijvoorbeeld, in ons land voor een ketel met 125 MW, 400 t/u, is de parameter voor oververhitte stoom 133,7 Mpa en 555 graden; de inlaat- en uitlaatdruk van herverwarmde stoom is 2,5/2,35 MPa, hun temperatuur is ook 555 graden. Voor ketels met 200 MW, 670 t/u, is de parameter van oververhitte stoom 13,7 MPa, 540 graden; de inlaat- en uitlaatdrukken zijn 2,7/2,5 Mpa, en de temperatuur is ook 540 graden. Voor subkritische drukregeling circulatieketels met 300 MW, 600 MW, is de parameter van oververhitte stoom 18,27 Mpa, 540 graden; de inlaat- en uitlaatdrukken zijn 3,83/3,63 MPa, de temperatuur is ook 540 graden. Toepassing van het stoomherverwarmingssysteem kan de thermische economie voor energiecentrales met 4-5% verhogen. In ons land passen eenheden met een capaciteit van meer dan 125 MW allemaal eenmaal een middelste herverwarmingssysteem toe, en in het buitenland worden tweemaal middelste herverwarmingssystemen toegepast voor sommige eenheden met hogere parameters.
In moderne ketels is het warmteabsorptieverbruik van de superheaters en herverwarmers meer dan de helft van de totale warmteabsorptie voor de werkende vloeistof, dus de verwarmingsoppervlakken van superheaters en herverwarmers nemen een groot deel in van de totale verwarmingsoppervlakken van ketels, en ze moeten worden geplaatst in de gebieden waar de rooktemperatuur hoger is, de werkomstandigheden zijn de slechtste van alle verwarmingsoppervlakken. De buiswandtemperatuur van de verwarmingsoppervlakken ligt dicht bij de max. toelaatbare temperatuur van staal, dus de redelijke opstelling en het ontwerp van superheaters en herverwarmers zijn zo belangrijk voor de economie en betrouwbaarheid van de hele ketel. Als het gaat om hun ontwerp, is het op basis van de garantie van veiligheid en betrouwbaarheid van superheater en herverwarmer, zeer noodzakelijk om metaalverbruik te besparen, vooral om het gebruik van gelegeerd staal te besparen.
Voor ketels in grote energiecentrales zijn superheaters en herverwarmers noodzakelijke onderdelen, in grote mate hebben ze de veiligheid en economie van ketels beïnvloed. Superheaters zijn de verwarmingsoppervlakken die de hoofdstoom verwarmen van de verzadigde temperatuur tot de nominale oververhitte temperatuur, en de herverwarmers zijn de verwarmingsoppervlakken die de uitlaat van de hogedrukcilinder van de stoomturbine verwarmen tot een bepaalde temperatuur. Wanneer de bedrijfsomstandigheden zoals ketelbelastingen, kolentypes veranderen, is het om ze aan te passen om ervoor te zorgen dat de uitlaattemperatuur op het nominale niveau van -10-+5 graden ligt.
Voor grote ketels in energiecentrales nemen superheaters en herverwarmers een groot deel in van de totale verwarmingsoppervlakken, ze moeten worden geplaatst in de gebieden waar rook met een hogere temperatuur is. 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 zal de vochtigheid van de grote fase-uitlaat van de stoomturbine te hoog zijn, wat de veiligheid ervan zal beïnvloeden. Dus de stoom die door superheaters en herverwarmers stroomt, is stoom met hoge temperatuur, hun warmteoverdrachtsprestaties zijn vrij slecht, wat bepaalt dat de buiswandtemperaturen van superheaters en herverwarmers hoog zijn.
![]()
Principe
• Het principe van de superheater is vergelijkbaar met de stoomgenererende buizen van de ketel.
• De hete gassen bij hoge temperatuur vegen over superheaterbuizen en verhogen de temperatuur van de stoom, die afhankelijk is van de uitlaatgastemperatuur die de superheater verlaat en de gassnelheid.
![]()
Toepassing
gebruik voor het verwarmen van verzadigde stoom, de stoomtemperatuur kan oplopen tot 900 graden C.
Superheater Capaciteitsupgrades om de stroomopwekking te verhogen
Stuur ons de vereiste technische gegevens, zoals stoomcapaciteit, druk, vereiste temperatuur etc. We zullen dienovereenkomstig ontwerpen.
Verschillen
| Type | Voordelen | Nadelen | Ondersteuningsmethode |
| Hangende type | 1. Stevige structurele ondersteuning | 1. Stroomblokkade door gecondenseerde stoom 2. Heeft een langzame herstart nodig om het water te zuiveren dat zich in de bodem ophoopt. | ondersteund van boven |
| Omgekeerd type | 1. Juiste afvoer van de gecondenseerde stoom | 1. Gebrek aan structurele stijfheid, vooral bij hoge gassnelheid | Ondersteund van onder |
| Horizontaal type |
1. Juiste afvoer 2. Goede structurele stijfheid. |
1. Ze bekijken de vlam niet direct, dus ze zijn voornamelijk van het convectietype | Meestal ondersteund in de verticale gaskanalen parallel aan de hoofdkachel. |
|
|
| MOQ: | 1 set |
| Standaardverpakking: | Zeewaardige verpakking voor export |
| Leveringstermijn: | 50-90 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Betaalmethode: | T/T, L/C op zicht, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | Ongeveer 5.000 ton per maand |
Aanpasbare Stalen Stralingssuperheater - Natuurlijke Circulatie Kolengestookt
Beschrijving: Superheater-spiraal
Voor de ketel 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 superheaters 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 waarborgen. Met de ontwikkeling van metalen materialen die in ketels worden gebruikt, passen energiecentrale-ketels 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 ketels superkritische drukparameters (24,5 MPa, 540-570 graden) toe, en zelfs zeer weinig eenheden passen hogere druk- en temperatuurparameters toe.
Met de toename van de stoomdruk, om de stoomvochtigheid van de stoomturbinestaart te verminderen en de thermische economie van de energiecentrale verder te verbeteren, wordt het middelste herverwarmingssysteem veel gebruikt in energiecentrales met hoge parameters, bijvoorbeeld door de uitlaat van de hogedrukcilinder in de stoomturbine opnieuw terug te sturen om opnieuw te worden verwarmd in de ketel tot hoge temperatuur, en ze vervolgens opnieuw terug te sturen naar de middeldruk- en lagedrukcilinder van de stoomturbine, uit te zetten en te werken. Het element voor herverwarming wordt herverwarmer genoemd.
![]()
Details: Superheater-spiraal
In het algemeen wordt stoom die in een hogedruk-superheater wordt verwarmd, oververhitte damp genoemd, de stoom die door een herverwarmer wordt verwarmd, wordt herverwarmde damp genoemd. De parameter van herverwarmde stoom is gerelateerd aan de economie van de thermische circulatie. Over het algemeen is de druk van herverwarmde stoom ongeveer een vijfde van die van oververhitte stoom, en de temperatuur van de eerste is bijna hetzelfde als die van de laatste. Bijvoorbeeld, in ons land voor een ketel met 125 MW, 400 t/u, is de parameter voor oververhitte stoom 133,7 Mpa en 555 graden; de inlaat- en uitlaatdruk van herverwarmde stoom is 2,5/2,35 MPa, hun temperatuur is ook 555 graden. Voor ketels met 200 MW, 670 t/u, is de parameter van oververhitte stoom 13,7 MPa, 540 graden; de inlaat- en uitlaatdrukken zijn 2,7/2,5 Mpa, en de temperatuur is ook 540 graden. Voor subkritische drukregeling circulatieketels met 300 MW, 600 MW, is de parameter van oververhitte stoom 18,27 Mpa, 540 graden; de inlaat- en uitlaatdrukken zijn 3,83/3,63 MPa, de temperatuur is ook 540 graden. Toepassing van het stoomherverwarmingssysteem kan de thermische economie voor energiecentrales met 4-5% verhogen. In ons land passen eenheden met een capaciteit van meer dan 125 MW allemaal eenmaal een middelste herverwarmingssysteem toe, en in het buitenland worden tweemaal middelste herverwarmingssystemen toegepast voor sommige eenheden met hogere parameters.
In moderne ketels is het warmteabsorptieverbruik van de superheaters en herverwarmers meer dan de helft van de totale warmteabsorptie voor de werkende vloeistof, dus de verwarmingsoppervlakken van superheaters en herverwarmers nemen een groot deel in van de totale verwarmingsoppervlakken van ketels, en ze moeten worden geplaatst in de gebieden waar de rooktemperatuur hoger is, de werkomstandigheden zijn de slechtste van alle verwarmingsoppervlakken. De buiswandtemperatuur van de verwarmingsoppervlakken ligt dicht bij de max. toelaatbare temperatuur van staal, dus de redelijke opstelling en het ontwerp van superheaters en herverwarmers zijn zo belangrijk voor de economie en betrouwbaarheid van de hele ketel. Als het gaat om hun ontwerp, is het op basis van de garantie van veiligheid en betrouwbaarheid van superheater en herverwarmer, zeer noodzakelijk om metaalverbruik te besparen, vooral om het gebruik van gelegeerd staal te besparen.
Voor ketels in grote energiecentrales zijn superheaters en herverwarmers noodzakelijke onderdelen, in grote mate hebben ze de veiligheid en economie van ketels beïnvloed. Superheaters zijn de verwarmingsoppervlakken die de hoofdstoom verwarmen van de verzadigde temperatuur tot de nominale oververhitte temperatuur, en de herverwarmers zijn de verwarmingsoppervlakken die de uitlaat van de hogedrukcilinder van de stoomturbine verwarmen tot een bepaalde temperatuur. Wanneer de bedrijfsomstandigheden zoals ketelbelastingen, kolentypes veranderen, is het om ze aan te passen om ervoor te zorgen dat de uitlaattemperatuur op het nominale niveau van -10-+5 graden ligt.
Voor grote ketels in energiecentrales nemen superheaters en herverwarmers een groot deel in van de totale verwarmingsoppervlakken, ze moeten worden geplaatst in de gebieden waar rook met een hogere temperatuur is. 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 zal de vochtigheid van de grote fase-uitlaat van de stoomturbine te hoog zijn, wat de veiligheid ervan zal beïnvloeden. Dus de stoom die door superheaters en herverwarmers stroomt, is stoom met hoge temperatuur, hun warmteoverdrachtsprestaties zijn vrij slecht, wat bepaalt dat de buiswandtemperaturen van superheaters en herverwarmers hoog zijn.
![]()
Principe
• Het principe van de superheater is vergelijkbaar met de stoomgenererende buizen van de ketel.
• De hete gassen bij hoge temperatuur vegen over superheaterbuizen en verhogen de temperatuur van de stoom, die afhankelijk is van de uitlaatgastemperatuur die de superheater verlaat en de gassnelheid.
![]()
Toepassing
gebruik voor het verwarmen van verzadigde stoom, de stoomtemperatuur kan oplopen tot 900 graden C.
Superheater Capaciteitsupgrades om de stroomopwekking te verhogen
Stuur ons de vereiste technische gegevens, zoals stoomcapaciteit, druk, vereiste temperatuur etc. We zullen dienovereenkomstig ontwerpen.
Verschillen
| Type | Voordelen | Nadelen | Ondersteuningsmethode |
| Hangende type | 1. Stevige structurele ondersteuning | 1. Stroomblokkade door gecondenseerde stoom 2. Heeft een langzame herstart nodig om het water te zuiveren dat zich in de bodem ophoopt. | ondersteund van boven |
| Omgekeerd type | 1. Juiste afvoer van de gecondenseerde stoom | 1. Gebrek aan structurele stijfheid, vooral bij hoge gassnelheid | Ondersteund van onder |
| Horizontaal type |
1. Juiste afvoer 2. Goede structurele stijfheid. |
1. Ze bekijken de vlam niet direct, dus ze zijn voornamelijk van het convectietype | Meestal ondersteund in de verticale gaskanalen parallel aan de hoofdkachel. |