[发明专利]中储式烟煤锅炉高温烟气管道与低温烟气管道连接装置有效
申请号: | 201310712122.9 | 申请日: | 2013-12-23 |
公开(公告)号: | CN103900096A | 公开(公告)日: | 2014-07-02 |
发明(设计)人: | 吴景兴;邹天舒;王力;冷杰;蒋翀;张幼明;由庆安;李宏毅;梁明文;苏东;刘学增;张振杰;王文生;高继录;袁德权;李彦龙;张家维;綦明明;丛日成;徐绍宗;李含琼;李伟佳;李健;郝佳;伍志朋 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 |
主分类号: | F23J13/04 | 分类号: | F23J13/04 |
代理公司: | 沈阳智龙专利事务所(普通合伙) 21115 | 代理人: | 宋铁军;周智博 |
地址: | 100031*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 中储式 烟煤 锅炉 高温 烟气 管道 低温 连接 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种中储式烟煤锅炉高温烟气管道与低温烟气管道连接装置,是高温烟气管道与低温烟气管道接口的一种新型设计技术。
背景技术
近年来,随着国民经济的发展,电力需求快速增长,电煤需求猛增;煤炭价格逐年大幅攀升;东北地区煤炭资源日益枯竭;而且,这个矛盾在未来相当长的时间里仍将持续下去;发电公司寻求价格低,又能保证大量燃用长期稳定供应的煤种;蒙东地区褐煤储量丰富、煤源充足,而且运距短、价格相对低廉;锅炉燃用原设计烟煤煤种制粉系统存在爆炸隐患;东北地区电站锅炉以烟煤为主,烟煤锅炉比例达到76%;烟煤与褐煤两大煤种特性差异较大,原设计烟煤的锅炉无法直接燃用褐煤。因此,中储式制粉系统烟煤锅炉如何掺烧褐煤成为亟待解决的技术难题。
为了解决中储式烟煤锅炉大比例掺烧褐煤中出现的制粉系统防爆、干燥出力、严重结焦以及机组带不满出力等技术难题,开发了烟气惰化与干燥技术,为了实施并推广该项技术,解决施工中的关键技术,如高温烟气管道与低温烟气管道接口的设计,它涉及密封、焊接、膨胀、支撑等问题,技术复杂,决定着该项技术能否成功应用和推广。
发明内容
发明目的:本发明提供了一种中储式烟煤锅炉高温烟气管道与低温烟气管道连接装置,其目的是解决以往烟气惰化与干燥所存在的安全隐患的问题。
技术方案:本发明是通过以下技术方案来实现的:
中储式烟煤锅炉高温烟气管道与低温烟气管道连接装置,包括引风机和热炉烟管道,其特征在于:在引风机的出口处引出低温冷炉烟管道至增压风机入风口,从增压风机出风口引出低温冷炉烟管道至热炉烟管道。
与热炉烟管道连接的低温冷炉烟管道深入到热炉烟管道内部平均150mm处或使冷炉烟管道中心插入到热炉烟管道中心部分。
低温冷炉烟管道深入热炉烟管道内的出口处设置有十字扁钢。
低温冷炉烟管道伸进热炉烟管道内的方向与热炉烟管道内热炉烟方向一致。
低温冷炉烟管道与热炉烟管道的连接处设置有5mm间隙,在该间隙的外部密闭的设置有内部填满耐火密封胶泥的密封构件,耐火密封胶泥填满该5mm间隙。
优点及效果:
本发明提供一种中储式烟煤锅炉高温烟气管道与低温烟气管道连接装置,本发明解决烟了气惰化与干燥系统施工中的关键技术,对高温烟气管道与与低温烟气管道接口的形状进行特殊设计,解决了以往烟气惰化与干燥所存在的安全隐患的问题及高温烟气管道与低温烟气管道链接时不同方向的热膨胀、密封和受力难题,完成烟气管道整体设计。
附图说明:
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明的低温冷炉烟管道与热炉烟管道的连接处示意图;
图3为本发明的低温冷炉烟管道出口处的示意图;
图4为管道连接固定件示意图。
具体实施方式:下面结合附图对本发明做进一步的描述:
如图1所示,本发明提供一种中储式烟煤锅炉高温烟气管道与低温烟气管道连接装置,包括引风机1和热炉烟管道2,在引风机的出口处引出低温冷炉烟管道至增压风机3入风口,从增压风机出风口引出低温冷炉烟管道至热炉烟管道。与热炉烟管道连接的低温冷炉烟管道深入到热炉烟管道内部平均150mm处或使冷炉烟管道中心插入到热炉烟管道中心部分。低温冷炉烟管道深入热炉烟管道内的出口处设置有十字扁钢333。低温冷炉烟管道伸进热炉烟管道内的方向与热炉烟管道内热炉烟方向一致。图中5为烟囱,6为低温过热器,7为抽烟口,8为烟气,9为转向室,箭头F处为氧气=6-9%,温度为=140℃~150℃。
低温冷炉烟管道与热炉烟管道的连接处设置有5mm间隙J,在该间隙的外部密闭的设置有内部填满耐火密封胶泥的密封构件111,密封构件111密封该5mm间隙。图中的222为膨胀节。图2中的箭头为热炉烟。图4中的444为加强板,555为与热炉烟管道满焊(含对边)。
下面对本发明做详细的说明:
从图1可以看到,从引风机出口抽取冷炉烟送入热炉烟管道内,引风机出口烟温最高在140℃~150℃,烟气含氧量在6%~9%, BMCR工况下抽取约19000m3/h的低温烟气混入到650℃的热炉烟中后可将热炉烟烟气温度降低80℃左右,热炉烟管道壁温可以控制在570℃以下,同时热炉烟烟气含氧量上升幅度较小,制粉系统终端含氧量仍然能够维持较低水平,在制粉系统断煤和停磨时通过加入冷炉烟可以维持较低的磨煤机出口温度和终端氧量水平,有效防止制粉系统发生爆炸等事故。
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