[发明专利]一种大容量卧式水管炉膛火管对流受热面室燃锅炉在审
| 申请号: | 201811185665.9 | 申请日: | 2018-10-11 |
| 公开(公告)号: | CN109210779A | 公开(公告)日: | 2019-01-15 |
| 发明(设计)人: | 郭强;姜宏 | 申请(专利权)人: | 营口绿源锅炉有限责任公司 |
| 主分类号: | F24H1/22 | 分类号: | F24H1/22;F24H9/00;F24H9/18;F23J15/02 |
| 代理公司: | 北京中誉威圣知识产权代理有限公司 11279 | 代理人: | 蒋常雪 |
| 地址: | 115003 辽宁省*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 对流受热面 炉膛火管 室燃锅炉 卧式水管 大容量 炉膛 全膜式水冷壁 上下分体结构 气体排放量 锅炉炉膛 上部结构 下部结构 锅壳式 节能器 火管 水管 锅炉 | ||
本发明提供了一种大容量卧式水管炉膛火管对流受热面室燃锅炉,该锅炉为上下分体结构,上部结构为全膜式水冷壁水管炉膛,下部结构为火管锅壳式对流受热面和节能器。该锅炉炉膛振动小且有害气体排放量低。
技术领域
本发明属于热能燃烧技术领域,其涉及一种大容量卧式水管炉膛火管对流受热面室燃锅炉,更具体地,涉及一种卧式水管炉膛火管对流受热面室燃油、气、煤粉、水煤浆的热水锅炉。
背景技术
锅壳锅炉其受热面主要布置在锅筒(壳)之内,吸热的汽水介质在受热面、特别是受热面管子之外流动,而放热的烟气则在管子之内流动,其锅筒也就被称为锅壳。作为受热面的管子,因在管子内流动的是烟气,所以称之为烟管。所谓水管锅炉是指水、汽或汽水混合物在管内流动,而火焰或烟气在管外燃烧和流动的锅炉。水管锅炉在锅筒外部设水管受热面,高温烟气在管外流动放热,水在管内吸热。由于管内横断面比管外小,因此汽水流速大大增加,受热面上产生的蒸汽立即被冲走,这就提高了锅水吸热率。与锅壳式锅炉相比水管锅炉锅筒直径小,工作压力高,锅水容量小,一旦发生事故,灾害较轻,锅炉水循环好,蒸发效率高,适应负荷变化的性能较好,热效率较高。因此,压力较高,蒸发量较大的锅炉都为水管锅炉。
膜式水冷壁对炉墙的保护作用最为彻底,故炉墙只需用保温材料,而不用耐火材料,使炉墙厚度、重量都大为减小,简化了炉墙结构,减轻了锅炉总重量。膜式水冷壁还具有气密性好,能适应正压燃烧对锅炉的要求,不易结渣、漏风少,减少排烟热损失,提高锅炉热效率。但是,膜式壁锅炉制造工艺较复杂,管屏热应力的分布比较复杂。
CN103398368A公开了一种前置膜式壁炉膛火管对流受热面大型卧式蒸汽锅炉,包括炉膛、燃烬室、锅壳、后烟箱和节能器,其特征在于:炉膛和锅壳卧式布置,炉膛置于锅壳前侧,并与锅壳相连通,锅壳内置有烟管,所述炉膛和燃烬室均采用水管膜式壁结构。
CN204006633U公开了一种模块式对流受热面水火管锅炉,其包括锅筒、炉墙、炉拱、炉排、水冷壁、集箱、下降管、高温螺纹烟管筒以及低温螺纹烟管筒;其中,所述锅筒呈纵向设置在顶部;所述炉墙、炉拱、炉排自上而下排布,并组成炉膛;所述水冷壁设置在炉膛的四周,其和锅筒、下降管组成炉膛水冷系统;所述锅筒、下降管、集箱、水冷壁依次连接;所述水冷壁分别和锅筒、集箱连接;所述高温螺纹烟管筒、低温螺纹烟管筒两者组成模块式对流受热面;所述高温螺纹烟管筒、低温螺纹烟管筒通过一汇总管和锅筒连接。
CN105588100B公开了一种全膜式壁水火管锅炉,其包括采用全膜式壁结构的炉膛,固定连接在炉膛一端的燃烧器,采用全膜式壁结构的转弯烟室,换热器和汽包;其中,在炉膛的一侧设置有出口烟窗,转弯烟室的一端连接出口烟窗、另一端连接换热器,在转弯烟室与出口烟窗和换热器的连接处分别设置有环形集箱;转弯烟室的膜式壁水冷管通过换热器处的环形集箱与换热器的壳体相连通;汽包通过出口烟窗处的环形集箱与转弯烟室的膜式壁水冷管相连通,同时,汽包直接与炉膛的膜式壁水冷管相连通并形成循环换热通道。
CN207262473U公开了一种大容量角管全膜式壁层燃锅炉复合式后拱,属于热能工程应用技术领域,特别涉及到一种大容量角管全膜式壁层燃锅炉的后拱结构。包括:锅炉炉排、前供、后拱,其特征是:所述后拱包括后拱前部、后拱膜式壁、外部膜式壁和保温层。
CN106705112A公开了一种锅炉的炉膛膜式壁,其包括罩壳、安装于所述罩壳上的检查门,所述罩壳包括外壳、浇筑于所述外壳内侧的第一隔热层以及浇筑于所述第一隔热层内侧的第一耐高温层,所述检查门包括固定于所述罩壳开口处的检查门管座、安装于所述检查门管座处的检查门本体。
CN100408935C公开了一种角管式锅炉旗式对流受热面复合等流速设计方法,它采用改变各级旗式对流受热面管束直径,优化各级受热面传热温压和传热面积,直接减小末级旗式管束长度和流通面积等复合设计方法,实现各级旗式对流受热面的等烟气流速优化设计,使各级受热面的平均烟气流速达到8m/s以上。
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