空气换热器运行过程中,特别是启动、热备用后再启动以及空气换热器突然停转和停炉后,应严密监视空气换热器的端点温度(空气换热器烟风进、出口温度)。若其中的一点或多点温度不正常升高,则应立即分析研究,以便即时发现着火,整体式换热器改造。例如,整体式换热器改造,运行时排烟温度超过正常值30℃左右就预示可能着火,若继续升高就认为已着火,若温度继续升高肯定着火。当停炉后,空气换热器已停止转动,入口烟温不变或变化很小时,而出口烟温起初缓慢增加,后急剧上升,也表示空气换热器着火。运行人员应监视炉膛火焰,定期观察烟囱,整体式换热器改造。空气换热器转子停转后,应观察传动电机电流。经验表明,着火很有可能发生在停炉后的几小时之内,而此时大部分运行人员已撤离现场,留守人员往往不注意空气换热器的端点温度,当突然发现着火时,一般已烧了1h以上,使损失增加。因此,熟悉空气换热器性能和操作规程是监视空气换热器的前提。换热器的原理及应用领域。整体式换热器改造
使用烟气余热回收设备换热器的时候带来的好处也都是比较多,在用的时候首先要知道的是什么是余热?其实说的余热是指受到技术等因素的局限性,在投入生产的企业中,也都是除原始设计外未被合理利用的显热和潜热。而且它的余热也包括很多种。比如主要包含有高温废气余热、冷却介质余热、废水余热、高温产品和炉渣余热,除了我们说的这些以外,还主要是有化学反应余热,可燃废气废液和废料的余热等。就目前的了解发现各行业的余热总资源占到了消耗总量的17%~67%。而且可回收的余热资源约占到总资源的60%,所以在做好烟气余热回收不仅能提高热能的利用率,还能降低污染。北京管式空气换热器机组换热器对于烟气和空气,烟气和蒸汽的烟气余热回收节能降耗方面带来的经济效益。
在热管式空气换热器中,重要结构部件就是由许多薄壁钢管制成的。那么其中热管是一种新型导热元件,能在极小温差下输送大量的热量,而且还利用了沸腾吸热和凝结放热效果较强的传热机理而表现出高效的传热特性。其中热管式空气换热器的管子在里面是垂直交错排列,并且两端与管板焊接,形成了立方形的管箱,从而使烟气由上向下通过管内,也就是说里面的空气就会横向通过管间,并且也是为了使空气做多次来回流动,在管箱内装有中间管板。
当径向热管的管外热流体是烟气,管内的冷流体是软水时,径向热管的设备就是典型的径向热管软水换热器,即用户通常说的“径向热管换热器”。把若干个径向热管元件的两端水平放置在换热器的左右管板上,使径向热管元件的外管(受热面)完全置于烟气通道中;而内管完全放置于烟气通道外面,软水管道就不会和烟气发生任何接触。当烟气经过热管元件的外管(受热面)并且软水流过其内管时,热管就会迅速开始工作,持续将烟气热晕传递给软水,烟气冷却,而软水加热。空气换热器的漏风治理措施。
解决整体式煤气换热器污染或腐蚀的好方法是在货运物流中引入缓凝剂来防止污染或腐蚀。热换热器中的泄漏会导致高压流体进入低压货物流。许多泄漏将导致热换热器中低压流体的压力增加,这通常可以通过压力表读数的增加或低压流体总流量的明显减少来指示。少量的热换热器泄漏不会轻易引起低压流体压力的增加。根据对换热器出口低压流体的取样,分析是否有高压流体,可以确定换热器是否泄漏。例如,假设油/水冷却器泄漏,油压高于水压,对热换热器出口处的水进行取样分析。空气换热器着火处理措施。湖南不锈钢换热器系统
设计和选择翅片管换热器时,翅片管的选材原则。整体式换热器改造
空气换热器是用来传导锅炉系统中排出烟气热能的一种装置。空气换热器的应用能提高锅炉系统的热交换性能,因此在锅炉系统中使用的较为频繁。空气换热器在运行中会出现一些故障和问题,以下是其中常见的几种解决方法。1. 空气换热器在设计时要考虑其运行中的振动问题,避免空气换热器发生振动,需要合理的选择空气流动的速度,或沿着空气流动的方向加装防振隔板。2. 空气进气口加装暖风器或采用热风再循环,并采用低氧燃烧和加入添加剂的方法,降低烟气中二氧化硫气体的生成。空气换热器的定期吹灰,保持清洁气可以有效防止空气换热器堵灰。3. 从设计、运行等多个方面提高空气换热器的密封性。整体式换热器改造
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