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不锈钢法兰过量空气系数和排烟温度,热效率减小;空气温度增加,热效率增加。过量空气系数增加,锅炉热效率降低约;排烟温度每增加,锅炉热效率降低约;而空气温度每增加,锅炉热效率会提高约。因此在实际运行中,要尽可能采取措施减小排烟温度和过量空气系数,来提高锅炉运行过程中的热效率。结论本文综合燃油气锅炉特性陕西省气成分和地理位置情况,通过分析计算拟合出了适合陕西省燃油气锅炉快速测试热效率计算的公式。公式中参数少,便于实际测试工作的循环流化床锅炉水冷壁磨损机理分析及对策年月,对陕西延安某型循环流化床锅炉进行了检验,发现炉膛过渡区前墙侧墙水冷壁有较严重的冲蚀磨损。
本文从磨损部位的几何结构人炉固体颗粒粒径锅炉运行特点三个方面分析了磨损原因,并从设计安装运行和检修等方面提出建议根水冷壁管上,靠近炉腔区域磨损较严重分布较集中,两侧区域相对较轻分布较分散磨损发生高度均在防磨浇注料上沿向上范围。图以前墙为例标出磨损发生的具体位置。图为前墙中部磨损集中区照片,左起第根管子防磨喷涂层已全部磨掉,不锈钢法兰管壁母材露出金属光泽,部分位置有明显沟槽,为明显的冲蚀磨损形貌。根据强度计算书,磨损部位管子小需要壁厚其中腐蚀裕量,实测壁厚为。与同位置目视完好部位实测壁厚相比较,冲蚀磨损速度及剩余壁厚均已超过设计允许值,不能满足运行到下一检验周期的强度要求。磨损成因分析过渡区宏观几何结构和焊缝余高引起的几何不连续过渡区水冷壁磨损是锅炉的常见问题。
大量研究表明,该区域与水冷壁管平行的物料颗粒下降贴壁流不会对管壁产生明显的冲蚀磨损,只有当物料颗粒流动方向与管壁有一定夹角时,才会发生严重的冲蚀磨损。图为文献给出的该区域宏观几何结构引起的冲蚀磨损机理模型,该模型认为,不锈钢法兰在靠近管壁的物料下降贴壁流与靠近炉膛的上升流共同作用下,在过渡区局部产生了旋转方向与之相反的涡流,使该区域水冷壁管受到物料颗粒斜向上的冲刷形成冲蚀磨损。图为年月对陕西渭南某型锅炉检验时,在近似位置发现的冲蚀磨损情况照片,基本符合此模型所述磨损机理将图与图比较,发现有两处明显不同:图中磨损区域有较明显的上下边界,每根管子磨损区域上边界连成一条水平线,下边界母材与防磨喷涂层间存在明显的“凸台”;而图中磨损区域上部防磨喷涂层已全部磨掉,仅有下边界,且下边界参差不齐呈锯齿状,残留的喷涂层与母材厚度方向没有明显的梯度分界。图中磨损区域靠近鳍片位置磨损量较小,管子中部凸起部分磨损量较大。