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引风机的喘振是因为其静叶进出口差压过大而发作。其静叶进出口差压又受其管道阻力影响,一样的引风机的静叶开度管道阻力大时更简单发作喘振,试剖析之。引风机的静叶开度一守时发作相应的风压和流量,当风机发作的压力和流量大于或等于风烟管道的阻力时,风机便能安稳作业不会发作喘振。而风烟管道的阻力增大时,风机出口压力流量克服不了管道体系阻力而发作倒流。烟气倒流使管道阻力下降到风机出口压力时,烟气又顺流出去。烟气如此来回流动称喘振。因而,风烟管道阻力大时引风机会因出力不够时更易发作喘振。致使引风机振荡大的缘由有哪些?1)电机轴承缺油,致使轴承磨损而振荡大;2)连轴器设备时基地没对好;3)引风机失速喘振;4)引风机地角螺栓松动;5)叶片积灰或磨损,失去平衡。
1、在化工行业中的应用:(1)小合成氨上、下行煤气余热回收(2)中合成氨上、下行煤气余热回收(3)合成氨吹风气燃烧的余热回收(4)合成氨一段炉烟气余热回收(5)30万吨/年合成氨二段转化炉余热回收2、在硫酸工业中的应用:(1)在硫酸生产沸腾焙烧炉沸腾层内的余热回收;一个年产10万吨硫酸的工厂可回收5.5万吨蒸汽;(2)从沸腾中出来的SO2高温炉气中回收余热;一个年产10万吨硫酸的工厂可回收10.5万吨蒸汽,可发电价值约600万元;(3)在盐酸、硝酸炉的应用:基本同(2);3、在石油化工中的应用:(1)烃类热解炉中的余热回收;(工作温度约750~900℃)(2)乙苯脱氢反应器中的余热回收;(3)环己醇脱氢化学反应器中的余热回收;(4)催化、裂化再生取热器中的余热回收;(5)其它各种加热炉中的余热回收;4、在建材工业中的应用:(1)在高岭土喷雾干燥热风炉中的余热回收;(2)玻璃窑炉中的余热回收;(3)水泥窑炉中的余热回收;(4)各种陶瓷倒燃炉及隧道窑中的余热回收;5、在冶金工业中的应用:(1)轧钢连续加热和均热炉中的余热回收;(2)坯件加热炉中的余热回收;(3)线材退火炉中的余热回收;(4)烧结机中的余热回收;
导热油炉热管蒸发器在可以获得较好经济效益和环境效益的前提下,利用这些热量就显得更为重要。锅炉的导热油炉热管蒸发器余热利用有很多种方比如利用锅炉尾部烟道的烟气热量加热给水的省煤器,在尾部烟道中利用烟气热量加热参与炉漄燃烧空气的空气预热器,利用锅炉的连续排污水的热量加热给水的给水加热器,利用炉膛底部炉渣的热量加热参与锅炉燃烧的空气和给水,除了这些常规的利用方式外,还有利用锅炉连排水进行直接发电的装置以及深度利用锅炉尾部烟气热量的装等。我们将详细介绍和分析目前技术较为成熟、性能较为可靠、针对汽水系统的废热,与锅炉排烟系统的低温余热利用的技术及应用效果。
6. 怎么从蒸汽发生器的外侧了解蒸汽发生器喷嘴的倾角方向?摆动火嘴的连杆往下时蒸汽发生器喷嘴侧向上摆,相反摆动火嘴的连杆往上抬时喷嘴侧向下倾。7. 两边二次风母管风压误差过大时,试剖析对蒸汽发生器的运转工况的影响。两边二次风母管风压误差过大时,会使火焰基地偏移向风压小的一侧。严峻时会致使火焰冲刷水冷壁,致使水冷壁结焦及水冷壁高温腐蚀,下降水冷壁的运用寿数。火焰基地偏斜致使过热器、再热器两边烟温差增大,过热器及再热器两边热负荷误差过大,长时间运转简单致使过热器、再热器管壁超温爆管。炉膛火焰发作偏斜,使水冷壁管结渣;两边二次风压误差过大时,可能致使送风机喘振;炉膛焚烧受影响,因为两边二次风压误差大,四角切圆焚烧的火焰不安稳,炉膛附近的氧量散布不均匀,焚烧的火焰不充沛,飞灰可燃物添加;两边二次风压误差大,低侧可能是空预器出口二次风门或送风机出口风门就地没开或开不到位、致使二次风流量减小,排烟温度添加。
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