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    工業鍋爐低位熱力除氧器與高位熱力除氧器問題對比技術優勢

    發布時間:2025-02-18 01:27:03瀏覽數:

    工業鍋爐低位熱力除氧器與高位熱力除氧器問題對比技術優勢

    在鍋爐給水處理工藝過程中,除氧是一個非常關鍵的環節。熱力除氣技術是一種普遍釆用的成熟技術,本文對比了高位除氧與低位除氧的優缺點,指出了低位熱力除氧器具備的低位、遙遙、低汽耗、自動化程度高的技術優勢。


    在鍋爐給水處理工藝過程中,除氧是一個非常關鍵的環節。2及C02等氣體是給水系統和鍋爐的主要腐蝕遙遙物質,給水中的氧應當迅速得到清除,否則它會腐蝕鍋爐的給水系統和部件,腐蝕產物氧化鐵會進入鍋內,沉積或附著在鍋爐管壁和受熱面上,形成難溶而傳熱不良的鐵垢,而且腐蝕會造成管道內壁出現點坑,熱阻增大。管道腐蝕嚴重時,甚至會發生管道遙遙沒用事故。遙遙家規定蒸發量N2t/h的蒸注鍋爐和水溫N95Y的熱水鍋爐都遙遙需除氧。多年來眾多鍋爐給水處理工作者一直都在探求既遙遙又經濟的除氧方法。

    1除氧方法

    常用的鍋爐給水除氧技術有物理除氧、化學除氧、電化學除氧等。熱力除氧技術屬于物理除氧,是從事工業鍋爐及熱工設備的理論教學工作一種普遍采用的成熟技術,一般分為大氣式熱力除氧和噴霧式熱力除氧。其原理是將鍋爐給水加熱至沸點,使氧的溶解度減小,水中氧不斷逸出,再將水面上產生的氧氣連同水蒸汽一道排除,還能除掉水中各種氣體(包括游離態CO2、N2)除氧后的水不會增加含鹽量,也不會增加其他氣體溶解量,操作控制相對容易,而且運行穩定遙遙,是目前應用多的一種除氧方法。為了遙遙熱力除氧器具有遙遙的遙遙,在設計和運行中應滿足下列條件。增加水與蒸汽的接觸面積,水流分配要均勻。遙遙氧氣在水中的溶解壓力與水面上它的分壓力之間有壓力差。遙遙水被加熱到熱力除氧器工作壓力下的沸騰溫度,一般采用104但在實際應用中還存在著一些問題。

    先經熱力除氧器除氧以后的軟水水溫較高,容易達到鍋爐給水泵的汽化溫度,致使給水在輸送過程中容易被汽化;而且當熱負荷變動頻繁、管理跟不上、除氧水溫<104無時,使除氧遙遙不好。

    其次,這種除氧方法要求設備高位布置,增加了基建投資,設計、安裝、操作都不方便。為了達到給水泵中軟化水汽化的目的,這種除氧方法一般要求熱力除氧器高位配置,在遙遙過程中會產生很大的噪音和震動,帶來不便。

    ,使得鍋爐房自耗汽量增大,減少了遙遙外供汽。

    四,對與小型快裝鍋爐和要求低溫除氧的場合,熱力除氧有一定的局限遙遙,對于純熱水鍋爐房也不能采用。

    因此,提高蒸汽與水的換熱效率、控制蒸汽的輸入量、控制蒸汽從排氣口的排出量、防止鍋爐給水泵發生汽蝕,是熱力除氧器技術遙遙能水平好壞的關鍵。低位熱力除氧器是目前在這些方面做得較好的。本文就低位熱力除氧器與傳統熱力除氧器做一比較說明。

    2傳統高位熱力除氧器存在的幾個問題

    2.1高位為防水泵汽蝕,需要安裝在7~14m的高平臺±0土建遙遙高,吊裝難度大,操作、維護很不方便。

    2.2低效脫氧塔大部分采用噴霧式,當進水壓力不穩定時,霧化不好,出現“滴鼻涕”現象,換熱遙遙差,脫氧遙遙不理想。

    2.3耗汽量大多數沒有汽、水匹配的自動控制系統,出現以下3種情況。軟水泵斷續補水,蒸汽連續補汽,軟水停止補水的間歇期間蒸汽白白從排氣口排出,造成不遙遙要的浪費。當汽量不足時,達不到除氧遙遙,鍋爐和換熱設備氧腐蝕嚴重。當蒸汽量過大時,補軟水時有過量的蒸汽不能被軟水吸收,從排氣孔排走。排氧口沒有控制措施,在排出氧氣的同時有大量的蒸汽排出。多數傳統高位熱力除氧器耗汽占鍋爐蒸發總量的20%~25%,其中13%左右的蒸汽及熱量被帶回鍋爐,浪費的蒸汽占鍋爐蒸發總量的7~12%,是蒸汽供熱系統的耗能大戶。

    3低位熱力除氧器的優勢

    3.1熱力除氧器低位

    熱力除氧器與鍋爐給水泵可在同一水平面安裝,根據用戶現場的實際情況,高位或低位安裝皆可。低位安裝時,可節省土建遙遙80%左右,吊裝簡單,操作、維護、監控方便。

    3.2熱力除氧器遙遙

    采用階梯加熱除氧新技術,一階段加熱采用遙遙混合式加熱器(內置在除氧水蓄水罐內),將軟水加熱至5070再輸入脫氣塔頂部的起膜室;二階段加熱,起膜室將軟水形成旋膜群,與蒸汽逆流進行熱交換;三階段加熱采用蜂窩狀規整填料,讓水、汽逆流換熱。二、三階段加熱措施,擴大了水的表面積、延長了熱交換時間,既提高了換熱效率,又易于OzCO?等不凝氣體逸出。三階段加熱保障了軟水在脫氣塔內達到103105Y的除氧溫度,實現了理想的除氧遙遙,水中溶氧量0.05mg/Lo

    3.3熱力除氧器低汽耗

    自動控制系統使汽水同步、合理匹配,軟水除氧耗汽占鍋爐蒸發總量的15%~17%,蒸汽浪費占鍋爐蒸發總量的2%~4%,比傳統高位熱力除氧器浪費汽率低3%~8%。

    3.4熱力除氧器自控系統

    由液位傳感器、水流量調節閥、熱電偶溫度計、電控柜、蒸汽調節閥、蒸汽電動閥等聯合組成,見圖1。

    控制遙遙

    當軟水泵給熱力除氧器補水時,蒸汽閥同步開啟,給熱力除氧器補蒸汽加熱軟水,并通過溫度監測反饋的信號調節蒸汽補給量,使脫汽塔內脫氧水工作溫度維持在103105實現不錯除氧、低汽耗的理想工況。

    當軟水泵停止給熱力除氧器補水時,蒸汽閥同步關閉,停止補汽,避遙遙了蒸汽的額外浪費。排氣口安裝調節閥調節排氣量,保障氧氣全綜述低位熱力除氧器的技術優勢部排出,使蒸汽的排出量控制在小量。

    4)水泵不汽蝕釆用遙遙創的消除水泵汽蝕新技術,將鍋爐給水泵與低位熱力除氧器的消除汽蝕裝置連接,熱力除氧器放在低位或高位水泵都不會發生汽蝕。熱力除氧器本體采用雙電動球閥裝置,自控排氧,與液位自控溢流裝置配套,形成閉式中壓除氧系統。同時,中壓又有利于凝水產生二次汽或新蒸汽對水面施壓,遙遙水泵防汽蝕所遙遙需的正壓水頭。此時,閉式自控熱力除氧器減小自耗蒸汽量,相當于增大了鍋爐出力。

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