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江蘇軟管金屬軟管多少錢

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改進金屬軟管。改進型金屬軟管及傳質方式與已有的淋水盤式、旋膜式和霧化式不同,主要是將射流,旋轉膜和懸掛式泡佛三種傳熱方式縮化為一體的傳熱、傳質方式,它具有很高的效率。改進型金屬軟管改進型金屬軟管及改造結構型式主要由外殼、汽水分離器、新型旋射起膜器、淋水篦子、規整液汽網、水箱組成。
技術規格突出優勢工作原理技術參數 隨著電力工業生產的迅速發展,科學技術的不斷進步,我國早年投運的淋水盤式噴霧填料式及旋膜式金屬軟管,越來越顯示出不足,主要表現為效率差、換熱不均勻、適應性能低、耗汽量大,不能隨著工況負荷的變化而變化等。
新型改進型金屬軟管是近年來研究并推廣的一種全新結構的金屬軟管,金屬軟管采用目前最先進的不銹鋼波紋填料代替原來編織的Ω形網狀細絲不銹鋼網,O型圈填料,該波紋液汽網具有水流沖擊不變形、填料不脫落,分離率高,氣阻小,可對給水進行二次深度等特點。旋膜式金屬軟管設計主要是將原射流式改為旋射膜式,是集旋膜及泡沸縮合為一體的高效能新型水膜式金屬軟管,具有效率高,換熱均勻,耗汽量小,運行穩定,適應性能好,對水質、水溫要求不苛刻等優點,而且可超出力運行。 旋膜式金屬軟管(又稱膜式金屬軟管是一種新型熱力金屬軟管,是利用蒸汽將鍋爐給水加熱到對應金屬軟管工作壓力下的飽和溫度,除去溶解于給水的氧及其它氣體,防止和降低鍋爐給水管、省煤器和其它附屬設備的腐蝕.可用于定壓、滑壓等方式運行。旋膜式金屬軟管適用于各類電力系統鍋爐、工業鍋爐給水及熱電廠補給水的。適用范圍:
我公司在整套供應新型旋射膜式金屬軟管的同時,還承接有關電廠對淋水盤式、噴霧填料式旋膜式金屬軟管的技術改造工作。
根據我公司以往對全國各地區的發電廠、熱電廠、自備電廠金屬軟管實施技術改造證明,把淋水盤式、噴霧填料式、旋膜式金屬軟管改造成新型旋射膜式金屬軟管是成功的,效果也是顯著的。從示意圖中可以看出,對原有的金屬軟管改造是十分方便的。即利用原金屬軟管的外殼封頭部分,將原頭內的淋水盤式或噴霧填料式及旋膜式部件全部拆除,保留下部進汽盤,然后在下部進汽盤的上方一定位置加規整液汽網和篦子,然后環形壓板進行密封固定,防止今后運行中水汽短路,再把封頭與筒體的接口處解開后焊接裝進旋射起膜器,按提供的改造方案圖連接管道口其它部件,即告完工,驗收合格后投運。
在改造過程中,一般不增大金屬軟管的直徑,根據具體的實際情況將其高度作適當改變,一般只增高或按原高度焊接。突出優勢旋膜(膜式)金屬軟管功能特點: 旋膜式金屬軟管是一種新型熱力金屬軟管,利用氣體在水中的溶解性,通過加熱蒸汽,將進入金屬軟管的補給水、凝結水(包括疏水)加熱到與金屬軟管內部壓力相對的飽和溫度,根據亨利定律和道爾頓定律,溶解于水中的氧、二氧化碳等非冷凝氣體自水中析出,使水中的含氧量達到全乎規定的標準。旋膜式金屬軟管與其它型式的熱力金屬軟管,在性能上存在著根本不同,其區別在于旋膜式金屬軟管采作了由多個射流旋膜管(簡稱起膜管)組成的起膜器,作為汽、水熱交換裝置,起膜管所形成的水膜貯熱系數很高,且具有隨水負荷或雷諾Re變化,及隨溫差成正比的特性,熱質交換充分,流通性好,并且起膜管的設計既考慮液態傳熱傳質、又考慮了汽態傳質,致使膜式金屬軟管具有良好的特性。
旋膜(膜式)金屬軟管結構特點.本公司設計制造的金屬軟管由金屬軟管和水箱兩大部件組成,給水的加熱和主要在金屬軟管中完成,水箱作儲水、緩沖之用.金屬軟管由二級組件組成:一級組件由筒體、隔板、旋膜管、流通管和管組件焊接成為一體,分成水室、汽室、和水膜裙室。二級組件由蓖組和填料兩部分組成。 金屬軟管箱內裝有配水管、再沸騰管、防旋板和各接管座。在金屬軟管上裝有就地儀表、位計液和安全閥,滿足現場調試、操作需要。金屬軟管,帶有臥式儲水箱,采用雙鞍座支撐。金屬軟管與水箱倒裙式弧形連接方式。我公司提供的金屬軟管具有以下特點 效果好 適應性強適應于入口水溶氧量高,入口水溫低,壓力變化大等情況下運行。 穩定性好當負荷突變時;瞬間補給水量突變時;當改用不同參數汽源時;當入口水溫突降時;金屬軟管質仍能保持合格標準,且金屬軟管不會發生震動,給水入口不易出現汽化等情況。
節能效果好膜式金屬軟管的排汽量小于入口水量1‰,比同出力其它類型熱力金屬軟管少.不需另加排污,簡化了設備、降低了熱耗。金屬軟管改造: 我廠在整套供應新型水膜式金屬軟管的同時,還承接有關電廠對淋水盤式、噴霧填料式金屬軟管的改造,改造成新型水膜式金屬軟管是成功的,效果也是顯著的。具體表現在:改造費用低,是更換金屬軟管造價的1/2左右。進度快,易加工和現場改造安裝,220T/H以下出力的金屬軟管,一般一周之內即可完式,從圖可以看出,對原有的金屬軟管改造是十分方便的。即利用原金屬軟管的外殼封頭部分,將原金屬軟管內的淋水盤式或噴霧填料式的部件全部拆除,保留下部進汽盤,然后在下部進汽盤的上方的一定位置加裝液汽網和水篦子,
然后環形壓板進行密封固定,防止今后運行中水汽短路。再把封頭與筒體的接口處解開后焊接裝進起膜器,按提供的改造方案圖連接管道口其它部件,即告完工,驗收合格后投運。在改造過程中,根據具體的實際情況將其高度作適當改變,一般不增大金屬軟管的直徑,一般只增高或按原高度裝焊。工作原理旋膜式金屬軟管原理.新型旋膜改進型金屬軟管的傳熱,傳質方式與已有的淋水盤式、旋膜式和霧化式不同,
主要是將射流,旋轉膜和縣掛式泡佛三種傳熱方式縮化為一體的傳熱、傳質方式,它具有很高的效率。新型旋射膜管具有很大的解析能力,并造成液膜沒管壁強力旋轉卷吸大量蒸汽,增強換熱,傳質功能,將相向泡沸改為懸掛式泡沸,提高各層中蒸汽流速高時泛點(飛濺)并能保持汽(氣)體通道;將獨立的三種傳熱、傳質裝置縮化為一體,在一個單元的部件內完成。由于它具有很高的效率和某些特殊的功能,突破了已有金屬軟管的技術性能。旋膜式金屬軟管用途及型號:新型旋射膜式金屬軟管(下簡稱金屬軟管)是用汽輪機抽汽將鍋爐給水加熱到對應金屬軟管工作壓力下的飽和溫度;除去溶解于給水中的氧及其它氣體,防止和降低鍋爐管道、省煤器和其它附屬設備的腐蝕。其型號由漢語拼音字母和金屬軟管的主要特性數據(處理水量T/H)二部分組成。
例如高壓旋射膜式金屬軟管。旋膜式金屬軟管結構:金屬軟管的結構型式主要由外殼、汽水分離器、新型旋射起膜器、淋水篦子、規整液汽網、水箱組成。1、外殼:是由筒身和沖壓橢圓形封頭焊制成。2、汽水分離器:該種裝置取代了原老式金屬軟管內草帽錐式結構設計,使金屬軟管消除了排汽帶水現象。3、新型旋射起膜器:由水室、汽室、起膜管、凝結水接管、補充水管、疏水接管和一次進汽接管組成。新型旋射起膜器的旋射膜管內增加了水膜導向裝置,即使低負荷運行時也能強力降膜,保持最佳的旋射膜裙。
凝結水、化學補水、經起膜管呈螺旋狀按一定的角度噴出,形成水膜裙,并與一次加熱蒸汽接管引進的加熱蒸汽和由水箱經液汽網,水篦子上升的二次加熱蒸汽接觸被加熱到接近金屬軟管工作壓力下的飽和溫度并進行粗。一般經此起膜段可除去給水中含氧量的90-95%左右。4、淋水篦子:是由數層交錯排列的角形鋼制件組成,經起膜段粗的給水及由高加疏水在這里混合時行二次分配,呈均勻淋雨狀落到裝在其下的液汽網上。
5、規整填料液汽網:是由許多開狀尺寸相同的單元組成的SW型網孔波紋填料,組成的一個圓筒體,該規整填料保持絲網波紋填料和孔板波紋填料的優點外,而且比表面積大,壓降小,操作彈性大,分離效率高、能耗低,永遠不脫落等特點。給水在這里與二次蒸汽充分接觸,加熱到飽和溫度并時行深度,。6、水箱:除過氧的給水匯集到金屬軟管的下部容器的給水箱內,金屬軟管箱內裝有最新科學設計的強力換熱再沸騰裝置,該裝置具有強力換熱,迅速提升水溫,更深度,減小水箱振動,降低噪音等優點,提高了設備的使用壽命,保證了設備運行的安全可靠性。旋膜式金屬軟管安裝、運行和檢修:1、金屬軟管、水箱及附件的安裝,應按MCY-MCYG型金屬軟管系統圖及本說明書進行。2、金屬軟管和水箱焊接后,應進行水壓試驗,水壓試驗壓力參數照有關規定。
3、在正式投運前,應調整安全閥,當設備內壓力達到規定值時,安全閥自動開啟。4、調整壓力自動調整器,金屬軟管壓力保持在規定的范圍內,水箱出水溫度保持在規定的溫度范圍內。運行時金屬軟管壓力如超過上述范圍,應檢查壓力自動調整器是否發生故障。蝶閥正常水位±200mm即極限水位,高水位放水閥(電動閘閥)打開放水,水位降低時應自動關閉。運行時應經常檢查電動水位調節系統動作是否靈活,補給水調節閥動作是否靈活。
5、在運行時,應使給水在起膜段加熱到接近金屬軟管運行壓力下飽和溫度(即低于飽和溫度2-3℃)。6、調節排汽閥的開度,使排汽量達到每噸金屬軟管。7、水箱水位表應定期沖洗,防止污染。
8、金屬軟管運行時,應先開進水閥,后開加熱蒸汽閥,停止時相反,先關進汽閥,后關進水閥。9、金屬軟管檢查時,應將水箱內的水排出,并進行清理。10、金屬軟管長期停運時,應采取適當的防腐措施。改進型金屬軟管及改造案例:金屬軟管是熱力發電廠的重要設備之一。它保證鍋爐給水的品質,特別是溶氧量滿足設備運行要求;但是由于種種原因,不少金屬軟管無法保證合格的效果,致使系統腐蝕損害,嚴重影響設備壽命和安全運行,改造這些金屬軟管是當務之急。
文中提出的金屬軟管內部改造方案,能夠有效地解決給水溶氧超標問題并給電廠帶來可喜的經濟效益。國產100 MW及以上機組絕大多數配置噴霧填料式金屬軟管。這些金屬軟管,特別是機組的金屬軟管,相當一部分已運行多年,金屬軟管老化失效,內部元件銹蝕損壞;
加之70年代前后生產的金屬軟管填料多采用Ω型填料,其傳熱傳質性能特別是氣體擴散性能均不如目前的新型不銹鋼絲網材料,所以不少金屬軟管的效果明顯下降,有的嚴重超標,特別是在當前電網負荷需求減少,多數機組頻繁運行于部分負荷或低負荷工況時,溶氧超標尤為嚴重。因此,針對這些電廠金屬軟管改造的迫切要求,推薦采用金屬軟管內部改造方案,即在金屬軟管殼體和水箱殼體滿足設計強度要求時,僅對金屬軟管內部關鍵部件進行優化改造。實施內部改造方案的投資僅為更新設備費用的10%~20%,效果完全能夠滿足運行要求,而且由于進汽裝置、填料等部件采用了優化措施,其效果、負荷適應性、熱經濟性等指標更具有吸引力。機組金屬軟管的改造成功地為同類設備改造提供了一條經濟、簡捷、有效的途徑。
1 改進型金屬軟管及改造設備概述高壓噴霧填料式金屬軟管;金屬軟管經多年運行后,改造前存在的主要問題是:(1)給水含氧量嚴重超標且不穩定(2)Ω型填料散失,運行中Ω型填料經常脫落到給水泵入口,影響安全運行;(3)霧化噴嘴彈簧失效且常脫落,失去調節功能。為此,韶關電廠決定對9號機組金屬軟管進行改造。熱工研究院經過對眾多改造方案的技術經濟性論證后提出金屬軟管局部改造方案。1997年7月在該機組大修期間對9號機金屬軟管完成了改造。從1997年8月金屬軟管投運至今,設備運行狀況良好。為了考核、評價改造后金屬軟管的熱力性能,由和熱工研究院共同組織人員進行了性能試驗。證明該金屬軟管改造設計合理,性能優良,達到了設計要求,能滿足電廠對給水品質的要求,確保機組安全、穩定運行。
2 改進型金屬軟管及改造設計改進型金屬軟管及改造結構設計金屬軟管殼體和外部連接管保持不變,僅對金屬軟管內部進行局部改造。(1)對噴淋效果欠佳的老式金屬軟管進行調整、修復或選用新型金屬軟管將其更換;(2)在進汽裝置基本結構不變的情況下,對一次蒸汽進汽裝置進行優化設計,確定最佳蒸汽通流面積;(3)拆除原金屬軟管的淋水盤結構,改為五層水篦子,使珠狀傳熱變為膜狀傳熱,增強傳熱效果和不凝結氣體的擴散能力;(4)拆除原金屬軟管Ω型填料的上壓料架,保持填料下托架不變,用不銹鋼絲網填料塊代替Ω型散填料。
修復、更換金屬軟管全面檢查所有金屬軟管,對嚴重損壞無法調整或修復的噴嘴進行更換;對沒有更新的噴嘴要全部更換彈簧并調整使其與新噴嘴彈簧緊力相當,保證所有噴嘴霧化效果一致。金屬軟管及彈簧選用同型號的新一代金屬軟管和與之相匹配的彈簧。
這樣,現場施工方便、工作量??;同時也能保證金屬軟管的整體霧化效果。進汽裝置優化設計根據金屬軟管熱平衡計算書可知,進入金屬軟管的4段抽汽量為而門桿漏汽、連續排污擴容器來汽和軸封漏汽總量所以,這里僅對4段抽汽的進汽裝置進行優化設計。為了盡可能地減小現場工作量,在不改變進汽管位置和基本結構的前提下,優化設計最佳的進汽通流面積,即在原進汽孔數量不變時優化進汽孔直徑。在設計的額定工況、最大工況及目前運行的額定工況下是合適的。(2)電廠實際運行參數偏離制造廠性能計算書中給出的參數,例如,第4段抽汽壓力僅而計算書中給出的金屬軟管,實際運行的進汽壓力所以設計參數與電廠實際運行工況之間存在較大誤差。(3)9號機金屬軟管出水含氧量不穩定,這說明在額定工況附近金屬軟管工作基本正常,而偏離額定工況較大時,蒸汽加熱不足,特別是在蒸汽參數偏低、高壓加熱器退出運行或凝結水溫度低時較為明顯。(4)考慮機組自然老化、高壓加熱器解列、凝結水溫度偏低以及調峰運行等因素,
水篦子設計水篦子設計為5層均勻分布;填料選擇填料層設計高度金屬軟管.將填料層分為16個獨立的填料塊,方便安裝和維修;為縮短大修工期,填料塊纏繞密度為填料塊可向填料生產廠訂做.另外還需要一些不銹鋼絲網散料,用于特殊位置,如金屬軟管殼體內填料塊沒有涉及的圓弧部分等。填料下托架可用原Ω填料層托架,由于采用已包裝的填料塊,故無需填料上壓板架。改進型金屬軟管及改造前性能試驗在9號機組金屬軟管實施改造前,于1997年3月13日對該金屬軟管的效果進行了。
改進型金屬軟管及改造前性能試驗機組變負荷試驗該金屬軟管為定-滑壓運行金屬軟管,在機組負荷變化時,金屬軟管運行工況也隨 改造后的9號機組金屬軟管啟動投運以來,通過性能試驗和長期的運行考驗,證明該金屬軟管達到了改造設計要求,能夠在滿足不同工況給水品質的前提下安全穩定運行。5.1 改造后的金屬軟管效果良好,在額定工況運行時金屬軟管出水含氧量可達到5.2 該金屬軟管負荷適應性能好,在60%~100%額定工況下運行時,金屬軟管出水含氧量均小于該金屬軟管改造設計采用了汽液網填料和水篦子相接合的深度方式,其傳熱傳質性能優良,尤其是不凝結氣體的析出能力增強,所以金屬軟管改造后的排氣門開度僅為改造前的,排氣損失明顯減少,系統熱經濟性提高。
5.4 采用新型填料裝置,避免了原來因Ω填料失散影響鍋爐給水泵運行,提高了電廠運行安全性。5.5 經濟效益顯著。金屬軟管內部改造費用僅為新設備的10%~20%,節省資金約20~100萬元;改造后的金屬軟管因排氣量減少,另外給水品質的改善延長了發電設備使用壽命,其經濟效益尤為突出。技術參數特殊規格可以根據用戶需求另行安排設計方案!有意者聯系我們!

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