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一种H型省煤器装置的制作方法

2021-02-27 00:02:49|327|起点商标网
一种H型省煤器装置的制作方法

本实用新型属于省煤器的技术领域,具体涉及一种h型省煤器装置。



背景技术:

省煤器(英文名称economizer)是安装于锅炉尾部烟道下部用于回收所排烟的余热的一种装置,将锅炉给水加热成汽包压力下的饱和水的受热面,由于它吸收高温烟气的热量,降低了烟气的排烟温度,节省了能源,提高了效率,所以称之为省煤器。

钢管式省煤器不受压力限制,可以用作沸腾式,一般由外径为32~51毫米的碳素钢管制成。有时在管外加鳍片和肋片,以改善传热效果。钢管式省煤器由水平布置的并联弯头管子(习称蛇形管)组成。

现有的h型省煤器,采用鳍片管强化传热元件扩展受热面,水管烟侧的受热面可大大增加,同时烟气流经h鳍片片管表面时形成强烈的紊流,起到提高传热效率和减少烟灰积聚的作用。

h型省煤器的特性为:

(1)、自清灰

由于h型鳍片管肋片是一种悬臂结构,在气流的冲击作用下,鳍肋产生震动,使烟灰很难积结。加上烟气强烈的紊流冲刷,使h型鳍片管换热元件具有较强的自清灰能力。

(2)、耐磨损

h型鳍片管采用顺列布置,翅肋把空间分成若干小的区域,对气流有均流作用,与采用错列布置的光管、螺旋翅片管等相比,在其它条件相同的条件下,磨损寿命高3~4倍。

(3)、性价比高

由于省煤器采用h鳍片管强化换热元件,立式模块化的布置结构,在相同蒸汽产量及换热面积下,省煤器的制造、安装及基础建设等整体投资费用都大大降低,采用h鳍片管省煤器是光管余热锅炉投资费用的60-70%,在设备安装布置方面,也为用户提供了较大的空间。

锅炉水导入省煤器中进行换热,由于锅炉水中杂质较大,且锅炉的用水量非常巨大,导致水中的杂质不断积累,而杂质随着水流进入省煤器、汽包和过热器中,与过热蒸气结合,由于杂质的不稳定性,易飞溅,且温度极高,对设备和人员均有严重威胁。除此,在省煤器供水至汽包时,对省煤器内的水温有严格要求,必须低于汽包中饱和水的温度,否则对于汽包的作业有着极大的影响。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于针对现有技术中的上述不足,提供一种h型省煤器装置,以解决现有h型省煤器内杂质积累和水温过高的问题。

为达到上述目的,本实用新型采取的技术方案是:

一种h型省煤器装置,其包括依次连通的水箱、除杂装置、储水箱和省煤器;水箱内安装水位传感器,水箱进水管与锅炉出水端连通,水箱补水管与自来水管连通;水箱与除杂装置之间通过第一水泵连通;储水箱与省煤器之间通过并联设置的第二水泵和第三水泵连通;省煤器内安装用于与烟气进行热交换的换热管,换热管的进水端与进水管接管连通,换热管的出水端与出水管接管连通;进水管接管通过管道与除杂装置出水口连通,出水管接管与下降管连通,下降管上安装温度传感器;

温度传感器和水位传感器均与控制系统连接,控制系统内置at89s51芯片;at89s51芯片di6引脚与水位传感器电性连接,温度传感器与di3引脚连接;at89s51芯片do1端和24v电源端与继电器km1线圈连接;继电器km1触点作为开关与第二水泵的三相电源端连接。

优选地,水箱的补水管上安装电动阀。

优选地,电动阀为dn50电动法兰碟阀。

优选地,第二水泵位于一条管路上,第三水泵位于另一条管路上。

优选地,除杂装置为fyh-10软化水设备。

优选地,温度传感器为pt100热电阻温度传感器。

优选地,水位传感器为24vmik-p260水位传感器。

本实用新型提供的h型省煤器装置,具有以下有益效果:

本实用新型安装有除杂装置,可有效去除锅炉供水中的杂质,使水质软化;除此,实时采集省煤器下降管内的水温,若当前水温高于汽包内饱和水温,则控制第二水泵开启,加大进入省煤器内的水量,进而在相同换热量的前提下,降低换热后下降管内的水温,使其水温低于汽包内饱和水温,确保省煤器和后续汽包的正常工作。

附图说明

图1为h型省煤器装置的原理框图。

图2为h型省煤器装置供水原理图。

图3为h型省煤器装置at89s51芯片控制电路图。

其中,1、水箱;2、第一水泵;3、第二水泵;4、除杂装置;5、储水箱;6、省煤器;7、补水管;8、电动阀;9、水位传感器;10、下降管;11、温度传感器;12、进水管接管;13、换热管;14、出水管接管;15、第三水泵。

具体实施方式

下面对本实用新型的具体实施方式进行描述,以便于本技术领域的技术人员理解本实用新型,但应该清楚,本实用新型不限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员来讲,只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本实用新型的精神和范围内,这些变化是显而易见的,一切利用本实用新型构思的实用新型创造均在保护之列。

根据本申请的一个实施例,参考图1,本方案的省煤器6装置,包括依次连通的省煤器6、储水箱5、除杂装置4和水箱1。

省煤器6包括安装于其内的若干换热管13,换热管13用于与锅炉烟气进行热交换,加热换热管13内的水。

换热管13的出水端与出水管接管14连通;进水管接管12通过管道与储水箱5出水口连通,出水管接管14与下降管10连通,下降管10与汽包连通,下降管10将省煤器6换热后的水,导入汽包内;下降管10上安装温度传感器11,温度传感器11为pt100热电阻温度传感器11,用于实时采集下降管10内的水温信息,并将该信息传送至外部的控制系统内。

水箱1内安装水位传感器9,水位传感器9为24vmik-p260水位传感器9,用于实时采集当前水箱1内的液位信息,并将该液位信息传送至外部控制系统内。

水箱1进水管与锅炉出水连通,即将锅炉中的水导入水箱1内,水箱1补水管7与自来水管连通,用于及时补充水箱1内的水,补水管7上安装电动阀8,电动阀8为dn50电动法兰碟阀,用于控制补水管7的开启和关闭。

工作人员可根据水位传感器9采集的水箱1水位信息,控制电动阀8开启,进而对水箱1进行补水,该过程可人工进行操作。

水箱1与除杂装置4之间通过第一水泵2连通,用于将水箱1内的水倒入除杂装置4,可根据需要设置多个除杂装置4。

除杂装置4为fyh-10软化水设备,用于除去水中(硬水)的杂质和重金属离子,将水变为软水。除杂装置4将软化后的水导入储水箱5内进行储存,可根据需要设置多个除杂装置4,保证储水箱51内的水足量。

储水箱5与省煤器6之间通过并联设置的第二水泵3和第三水泵15连通,通常情况下,只需开启第三水泵15。当下降管10水温高于预设值时,开启第二水泵3作业。

其中,水泵选用isw80-250水泵,用于将储水箱5内的水泵出。

控制系统安装于监控室,选用at89s51芯片作为核心元件,at89s51芯片di6引脚与水位传感器9电性连接,温度传感器11与di3引脚连接。

at89s51芯片do1端和24v电源端与继电器km1线圈连接;继电器km1触点作为开关与第二水泵3的三相电源端连接。

用于将水箱1内的水位信息和省煤器6的出水温度信息实时上传至控制系统内,若当前水箱1内的水位信息较低,工作人员可手动控制电动阀8,向水箱1内补水。

若当前出水温度高于预设的温度值,则at89s51芯片控制继电器km1线圈得电,继电器km1触点闭合,第二泵机与三相电源导通,开启作业(此时第二水泵3和第三水泵15同时向省煤器6供水),增加向省煤器6内的供水;在相同换热量的前提下,水量增多,即可降低出水温度,使省煤器6的出水温度低于汽包内饱和水的温度。

本实用新型安装有除杂装置4,可有效去除锅炉供水中的杂质,使水质软化;除此,实时采集省煤器6下降管10内的水温,若当前水温高于汽包内饱和水温,则控制第二水泵3开启,加大进入省煤器6内的水量,进而在相同换热量的前提下,降低换热后下降管10内的水温,使其水温低于汽包内饱和水温,确保省煤器6和后续汽包的正常工作。

虽然结合附图对实用新型的具体实施方式进行了详细地描述,但不应理解为对本专利的保护范围的限定。在权利要求书所描述的范围内,本领域技术人员不经创造性劳动即可做出的各种修改和变形仍属本专利的保护范围。

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