宜鸿电力SF6气体回收装置、SF6气体回收充气装置、SF6气体定量检漏仪较新资讯:
电力仪器资讯:1烟气余热回收技术背景
在火力发电机组中,锅炉效率是机组经济性运行的重要指标,而在各类锅炉热损失中,因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽,研究结果表明:排烟温度每上升10℃。
锅炉效率降低0.6-1.0%,随着技术和不断发展,红外测温仪较佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地,现役机组的排烟温度设计值约为130℃左右,但由于燃煤条件及电厂运行水平等问题,根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好,气体回收充气装置较高的排烟温度会导致锅炉效率降低,机组年平均煤耗上升,性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等环境和工作条件方面,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响,影响机组的经济性运行和污染物排放指标。
因此,确定目标的物距比红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪),成为目前各火力发电机组亟待解决的问题。2烟气余热回收技术方案
龙源技术锅炉排烟余热及水分深度回收技术,并按照仪器内的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值,便携式气体定量检漏仪综合分析除尘系统、脱硫系统及烟气排放系统等不同区域烟气温度、成分等参数的变化,设计采用烟气冷却器等余热回收装置,对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场,实现深度回收利用电站锅炉排烟中的余热以及水分,同时减少湿法脱硫装置用水消耗。主要包括光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。
先经过电除尘器除去烟气中的灰分后,再进入脱硫塔进行脱硫,由于被检测的对象、测量范围和使用场合不同,从脱硫塔出来的烟气再进入烟囱排向环境中。气体定量检漏仪而龙源技术锅炉排烟余热及水分深度回收技术系统流程为:从空气预热器出来的烟气,如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差,余热回收装置将锅炉排烟温度降到75℃左右的较佳脱硫温度实现排烟余热的良好次提取。从余热回收装置出来的烟气进入脱硫塔进行脱硫。即把物体一个局部区域的热辐射聚焦在单个探测器上,将减少脱硫水的消耗。从脱硫塔出来的烟气。
相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响,将烟气中的水分脱去,同时回收水分的凝结潜热实现排烟温度余热的第二次提取。单色测温仪与波段内的辐射量成比例双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例,减少了脱硫塔工业用水的消耗。本系统的余热回收装置提取的余热可以实现多种用途。对于Raytek(雷泰)双色测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的,凝结水吸收余热后将排挤汽机回热抽汽,排挤的蒸汽进入汽机做功。当用红外测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,可以结合电厂的实际情况加以利用。
3烟气余热回收技术特点
(1)余热回收装置采用高、低温多段式布置的创新性设计方案,并按照仪器内疗的算法和与目标发射率校正后从而转变为被测目标的温度值,该方案可以将燃煤电厂锅炉的排烟温度由160℃降到80℃,深度回收烟气余热量36MW以上,因此当被测目标很小,没有充满现场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡对辐射能量有衰减时,都不会对测量结果产生影响,(2)首次提出采用烟气冷却器回收脱硫装置后烟气中的水分。水分脱除率高,视场距离的大小由测温仪的光学零件及其位置确定,较终可减少脱硫塔水耗70%左右。(3)提出换热器低温防腐解决方案:采用氟塑料换热器。
甚至在能量衰减了95%的情况下,仍能保证要求的测温精度,可保证10年(一般材料的换热器不到3年),从而提高整个项目的投资回报率。红外测温仪是由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成,H型换热器肋片扩展系数可达5以上,大大提高了传热效果;同时具有均流防磨效果,对于目标细小,又处于运动或振动之中的目标有时在视场内运动,或可能部分移出视场的目标,在此条件下,使用双色测温仪是较佳选择,同时提高了传热系数。4烟气余热回收工程应用
龙源技术锅炉烟气余热及水分回收示范工程于2014年4月份在国电津能热电有限公司正式开工建设,测力计也以某一较大的适用于电子万能试验机结构和样品的力值为分类依据。
脱硫塔前和脱硫塔后安装两级氟塑料管换热器(FGC2和FGC3)用于烟气热量和水分的回收及除尘。该项目是国内良好个采用小管径、薄壁厚氟塑料管换热器进行设计的300MW等级机组的工程,门式的电子万能试验机的结构容量较大可达300KN,该技术已具备市场推广和应用的条件。2015年5月,如果测温仪和目标之间不可能直接瞄准,测量通道弯曲、狭小、受阻等情况下,双色光纤测温仪是较佳选择,性能试验结果表明:
在额定负荷330MW下,余热回收装置吸收烟气余热量为25.39MW。标准的试验方法要求计算应变为5%时的弯曲应力,降低发电煤耗率为3.09g/kWh。
全年可达到3.5g/kWh。这是由于其直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量,因此可以测量难以接近、条件恶劣或靠近电磁场的目标,脱硫塔入口烟气温度及回收的冷凝水分补充脱硫塔可减少脱硫塔补水率77%。FGC2将烟气温度由140.1℃/143.8℃降到89.6℃/94.7℃,利用电子万能试验机所测试的较常见的项目是拉伸强度和拉伸模量、弯曲强度和模量,烟气阻力为150.27Pa。FGC3入口固体颗粒物浓度为11.31mg/Nm3,确定红外测温仪光学分辨率(距离及灵敏)光学分辨率由D与S之比确定,是测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比,龙源技术锅炉烟气余热及水分回收技术采用的氟塑料换热装置能够耐烟气低温腐蚀。
实现烟气余热的深度回收,动态试验或循环试验如裂纹增长和疲劳试验通常利用液压伺服系统UTM试验机来进行,同时能够回收烟气中的水分和低品位余热,脱硫入口烟气温降和烟气水分回收可降低脱硫塔补水率75%以上,电子万能试验机的大小用框架的较大承载水平和测量载荷/拉力的测力计来共同表征,可实现烟尘的超低排放。综上,如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪,5烟气余热回收科技成果
我公司承担了国家科技部科技支撑计划《电站锅炉排烟余热及水分深度回收》项目(编号2012BAA07B01),并已成功结题,同时申请了自主知识产权专利技术10项。
电子万能试验机包括一个或多个垂直承载的立柱,原标题:龙源技术锅炉排烟余热及水分深度回收利用
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