注:以基管32x4的管子,烟气横向冲涮受热面来计算:
一、面积计算:1米的光管受热面积:f=3.14x0.032x1=0.1平米。
1米的膜式管受热面积:f=3.14x0.032x1+0.03x1x2-0.004x2=0.062平米。
注:扁钢选择30x4)
1米的扁钢缠绕翅片管受热面积:f=3.14x0.
032x1+3.14x(0.044x0.
044-0.032x0.032)÷4÷0.
866x28=0.033平米。
(注:扁钢选择12x4,与管子轴线夹角60度)
1米的整体型翅片管受热面积:f=0.0312平米。
分析:由以上计算可知,受热面积大小依次为:膜式》扁钢缠绕》整体型翅片管》光管比例为6.
2:3.3:
3.12:1,但综合传热效果依次为:
整体型翅片管》扁钢缠绕》膜式》光管。比例为3.8:
2:1.5:
1,原因是因为,传热是有温度梯度的,而整体型翅片管是的结构是与温度梯度相符合,不会造成温度集中。这也正是整体型一次挤压成型专有技术特长所在。温度集中会造成受热热应力集中,热应力集中点强度下降,膨胀不均,(扁钢容易开裂就是这样形成的)
二、耐磨特性:耐磨特性依次为:整体型翅片管》扁钢缠绕》膜式》光管。
原因分析:烟气中含有灰分,灰分对管束进行冲刷,并在管子背面形成卡门涡流,而对光管而言,相对中心径向60度是冲刷最严重的点,这就是为什么第一排管子这个点最先爆管。但不同的是,整体型翅片管及扁钢缠绕对烟气有个导流作用,灰份对受热面的冲涮就降低多了。
整体型翅片管又具有整体性能,不会开裂不会温度集中强度下降,因而抗冲涮性能是取强的。
三、寿命:寿命是与受热面的耐磨特性一致的。
四、性能持续性:在受热面积一定的呢况下,(扁钢开裂造成受热面积减少)积灰是造成性能下降的主要原因。积灰是因为灰的流速在某一点降低甚至为零,灰就积聚,而卡门涡流就是积灰的主要原因。
卡门涡流发生在管子的背面径向60~120度区域,而积灰就在此区域,整体型的翅片是梯状结构,一方面对灰的导流,另一方面消除了卡门涡流,还符合温度梯度。因些不积灰。长时间运行后对性能影响也不大。
方案比较:75t/h中温中压锅炉,现运行为膜式,总重42吨。
如果用光管,总重量:~48吨。
如果用扁钢缠绕翅片管,总重量约:36吨。
如果用整体型翅片管,总重量:32.6吨,按7年计算,整体型翅片管进行一次大修,进行更换一次,而其它结构形式要进行二次更换,一次安装维修费用按20w计算。费用如下:
小修停炉检修每次费用m万元,大修每次n万元。
费用如下。光管:a+21m+2n
膜式:b+21m+2n
扁钢缠绕:c+35m+2n
整体型:d+7m+n
由上面工式可看出,设备运行维护费是关键,成本费基本一致。因此选用好的产品对长期的效益来说是合适的选择,是对的选择。
用事实说话才是硬道理,我们有了许多已经走在前面,他们已经尝到甜头,例如,山东华鲁恒升3x280t/h高温高压,山东东营华泰3x260t/h等等,另还有陕西榆林2x240t/h改造,还有其它山西山维,径洛电厂,鲁丽电厂等等近十来家用户,通过与已经运行四年以上的用户的合作,现在他们都是成了我们产品的广告。希望心连心成为我们的下一个广告。
另:原有省煤器烟气侧阻力在500pa左右,引风机压头h=3500pa,流量q=120000m3/h则运行工况时功率p=3500x120000÷3600÷0.66=176767w=178kw
而通过改造:省煤器烟气侧阻力在200pa, 引风机压头h=3200pa,流量q=120000m3/h则运行工况时功率p=3200x120000÷3600÷0.66=161616w=162kw
引风机功率下降16kw
按锅炉每年运行8000小时计算,通过改造,每年耗电节省16x8000=按电价0.50元计算,则每年省电64000元。
改造方案对比。
省煤器重量减轻,减少了钢架的载荷,安全性能加强。
下图为改造省煤器总图。
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