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改進型旋膜除氧器及除氧塔改造

【常用规格型號】:CY-(10~300) 【常用高压除氧器规格型號】:CYG-150~680
改進型旋膜除氧器及除氧塔改造辅机电力设备应用

改進型旋膜除氧器及除氧塔改造的传热,传质方式与已有的淋水盘式、旋膜式和雾化式不同,主要是将射流,旋转膜和悬挂式泡佛三种传热方式缩化为一体的传热、传质方式,它具有很高的效率。

改進型旋膜除氧器及除氧塔改造辅机电力设备结构

改進型旋膜除氧器及除氧塔改造结构型式主要由外壳、汽水分离器、新型旋射起膜器、淋水篦子、规整液汽网、水箱组成。

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0518-8537 0003

隨著電力工業生産的迅速發展,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除氧器,越來越顯示出不足,主要表現爲除氧效率差、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。

新型改進型旋膜除氧器是近年來研究並推廣的一種全新結構的除氧器,除氧器采用目前最先進的不鏽鋼波紋填料代替原來編織的Ω形網狀細絲不鏽鋼網,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除氧等特點。

旋膜式除氧器設計主要是將原射流式改爲旋射膜式,是集旋膜及泡沸縮合爲一體的高效能新型水膜式除氧器,具有除氧效率高,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。
旋膜式除氧器(又稱膜式除氧器是一種新型熱力除氧器,是利用蒸汽將鍋爐給水加熱到對應除氧器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。旋膜式除氧器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除氧。

適用範圍:
我公司在整套供應新型旋射膜式除氧器的同時,還承接有關電廠對淋水盤式、噴霧填料式旋膜式除氧器的技術改造工作。
根據我公司以往對光棍天堂各地區的發電廠、熱電廠、自備電廠除氧器實施技術改造證明,把淋水盤式、噴霧填料式、旋膜式除氧器改造成新型旋射膜式除氧器是成功的,效果也是顯著的。
從示意圖中可以看出,對原有的除氧器改造是十分方便的。即利用原除氧頭的外殼封頭部分,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,然後在下部進汽盤的上方一定位置加規整液汽網和篦子,然後環形壓板進行密封固定,防止今後運行中水汽短路,再把封頭與筒體的接口處解開後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,驗收合格後投運。
在改造過程中,一般不增大除氧頭的直徑,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。

 

 

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突出優勢

旋膜(膜式)除氧器功能特點:
旋膜式除氧器是一種新型熱力除氧器,利用氣體在水中的溶解性,通過加熱蒸汽,將進入除氧器的補給水、凝結水(包括疏水)加熱到與除氧器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准。
旋膜式除氧器與其它型式的熱力除氧器,在性能上存在著根本不同,其區別在于旋膜式除氧器采作了由多個射流旋膜管(簡稱起膜管)組成的起膜器,作爲汽、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,並且起膜管的設計既考慮液態傳熱傳質、又考慮了汽態傳質,致使膜式除氧器具有良好的除氧特性。

旋膜(膜式)除氧器結構特點
本公司設計制造的旋膜除氧器由除氧頭和水箱兩大部件組成,給水的加熱和除氧主要在除氧頭中完成,水箱作儲水、緩沖之用。
除氧頭由二級除氧組件組成:
一級除氧組件由筒體、隔板、旋膜管、流通管和管組件焊接成爲一體,分成水室、汽室、和水膜裙室。
二級除氧組件由蓖組和填料兩部分組成。
除氧水箱內裝有配水管、再沸騰管、防旋板和各接管座。在除氧器上裝有就地儀表、位計液和安全閥,滿足現場調試、操作需要。
旋膜除氧器,帶有臥式儲水箱,采用雙鞍座支撐。除氧頭與水箱除氧倒裙式弧形連接方式。
我公司提供的除氧器具有以下特點
除氧效果好
在較短時間內,除氧水中溶氧量可達到我國《火力發電廠水汽質量標准》的要求。
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;除氧水質仍能保持合格標准,且除氧器不會發生震動,給水入口不易出現汽化等情況。
節能效果好
膜式除氧器的排汽量小于入口水量1‰,比同出力其它類型熱力除氧器少1/2∽1/3,不需另加排汙冷卻器,簡化了設備、降低了熱耗。

除氧器改造:
我廠在整套供應新型水膜式除氧器的同時,還承接有關電廠對淋水盤式、噴霧填料式除氧器的改造,改造成新型水膜式除氧器是成功的,效果也是顯著的。具體表現在:
改造費用低,是更換除氧頭造價的1/2左右。進度快,易加工和現場改造安裝,220T/H以下出力的除氧器,一般一周之內即可完式,220T/H以上出力的除氧器,一般半個月內完工。

從圖可以看出,對原有的除氧器改造是十分方便的。即利用原除氧頭的外殼封頭部分,將原除氧頭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,然後在下部進汽盤的上方的一定位置加裝液汽網和水篦子,然後環形壓板進行密封固定,防止今後運行中水汽短路。
再把封頭與筒體的接口處解開後焊接裝進起膜器,按提供的改造方案圖連接管道口其它部件,即告完工,驗收合格後投運。
在改造過程中,根據具體的實際情況將其高度作適當改變,一般不增大除氧頭的直徑,一般只增高或按原高度裝焊。

 

工作原理

旋膜式除氧器原理:
新型旋膜改進型除氧器的傳熱,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,旋轉膜和縣挂式泡佛三種傳熱方式縮化爲一體的傳熱、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,並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,將相向泡沸改爲懸挂式泡沸,提高各層中蒸汽流速高時泛點(飛濺)並能保持汽(氣)體通道;將獨立的三種傳熱、傳質裝置縮化爲一體,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,突破了已有除氧器的技術性能。

旋膜式除氧器用途及型號:
CY-、CYG-系列新型旋射膜式除氧器(下簡稱除氧器)是用汽輪機抽汽將鍋爐給水加熱到對應除氧器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除氧器的主要特性數據(處理水量T/H)二部分組成。
例如:CYG-225T/H表示處理水量225T/H的高壓旋射膜式除氧器。

旋膜式除氧器結構:
除氧器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除氧器內草帽錐式結構設計,使除氧器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,並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除氧器工作壓力下的飽和溫度(即低于飽和溫度2-3℃)並進行粗除氧。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,經起膜段粗除氧的給水及由高加疏水在這裏混合時行二次分配,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。給水在這裏與二次蒸汽充分接觸,加熱到飽和溫度並時行深度除氧,低壓大氣式除氧器≤10PPb,高壓除氧器≤5PPb。
6、水箱:除過氧的給水彙集到除氧頭的下部容器的給水箱內,除氧水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,更深度除氧,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。

旋膜式除氧器安裝、運行和檢修:
1、 除氧器、水箱及附件的安裝,應按MCY-MCYG型除氧器系統圖及本說明書進行。
2、 除氧器和水箱焊接後,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,安全閥自動開啓。
4、 調整壓力自動調整器,除氧器壓力保持在規定的範圍內,水箱出水溫度保持在規定的溫度範圍內。運行時除氧器壓力如超過上述範圍,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除氧器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,使排汽量達到每噸除氧水2-3kg左右。
7、 水箱水位表應定期沖洗,防止汙染。
8、 除氧器運行時,應先開進水閥,後開加熱蒸汽閥,停止時相反,先關進汽閥,後關進水閥。
9、 除氧器檢查時,應將水箱內的水排出,並進行清理。
10、 除氧器長期停運時,應采取適當的防腐措施。

改進型旋膜除氧器及除氧塔改造案例
除氧器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,不少除氧器無法保證合格的除氧效果,致使系統腐蝕損害,嚴重影響設備壽命和安全運行,改造這些除氧器是當務之急。文中提出的除氧器內部改造方案,能夠有效地解決給水溶氧超標問題並給電廠帶來可喜的經濟效益。
国产100 MW及以上机组绝大多数配置喷雾填料式除氧器。这些除氧器,特别是100 MW、200 MW机组的除氧器,相当一部分已运行多年,弹簧喷嘴老化失效,内部元件锈蚀损坏;加之70年代前后光棍天堂的除氧器填料多采用Ω型填料,其传热传质性能特别是气体扩散性能均不如目前的新型不锈钢丝网材料,所以不少除氧器的除氧效果明显下降,有的严重超标,特别是在当前电网负荷需求减少,多数机组频繁运行于部分负荷或低负荷工况时,溶氧超标尤为严重。因此,针对这些电厂除氧器改造的迫切要求,推荐采用除氧器内部改造方案,即在除氧头壳体和水箱壳体满足设计强度要求时,仅对除氧头内部关键部件进行优化改造。实施内部改造方案的投资仅为更新设备费用的10%~20%,除氧效果完全能够满足运行要求,而且由于进汽装置、填料等部件采用了优化措施,其除氧效果、负荷适应性、热经济性等指标更具有吸引力。韶关电厂200 MW机组除氧器的改造成功地为同类设备改造提供了一条经济、简捷、有效的途径。
1 改進型旋膜除氧器及除氧塔改造设备概述
韶关发电厂9号机系哈尔滨汽轮机厂光棍天堂的200 MW机组,配用哈尔滨锅炉厂光棍天堂的GWC-670型高压喷雾填料式除氧器;设计出力670 t/h,最大出力700 t/h,额定运行压力/温度为0.49 MPa/158 ℃。除氧器经多年运行后,改造前存在的主要问题是:(1)给水含氧量严重超标且不稳定,如1995年11月为1.8~128.6 μg/L,1996年9月为0.2~15.3 μg/L;(2)Ω型填料散失,运行中Ω型填料经常脱落到给水泵入口,影响安全运行;(3)雾化喷嘴弹簧失效且常脱落,失去调节功能。为此,韶关电厂决定对9号机组除氧器进行改造。热工研究院经过对众多改造方案的技术经济性论证后提出除氧头局部改造方案。
1997年7月在該機組大修期間對9號機除氧器完成了改造。從1997年8月除氧器投運至今,設備運行狀況良好。爲了考核、評價改造後除氧器的熱力性能,由韶關發電廠和熱工研究院共同組織人員,于1998年3月進行了性能試驗。證明該除氧器改造設計合理,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 改進型旋膜除氧器及除氧塔改造设计
改進型旋膜除氧器及除氧塔改造结构设计
除氧器殼體和外部連接管保持不變,僅對除氧器內部進行局部改造。(1)對噴淋效果欠佳的老式彈簧噴嘴進行調整、修複或選用新型彈簧噴嘴將其更換;(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)拆除原除氧器的淋水盤結構,改爲五層水篦子,使珠狀傳熱變爲膜狀傳熱,增強傳熱效果和不凝結氣體的擴散能力;(4)拆除原除氧器Ω型填料的上壓料架,保持填料下托架不變,用不鏽鋼絲網填料塊代替Ω型散填料。

修複、更換彈簧噴嘴
全面檢查所有彈簧噴嘴,對嚴重損壞無法調整或修複的噴嘴進行更換;對沒有更新的噴嘴要全部更換彈簧並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。
彈簧噴嘴及彈簧選用同型號的新一代彈簧噴嘴和與之相匹配的彈簧。這樣,現場施工方便、工作量小;同時也能保證彈簧噴嘴的整體霧化效果。

進汽裝置優化設計
根据除氧器热平衡计算书可知,进入除氧器的4段抽汽量为29.89 t/h,而门杆漏汽、连续排污扩容器来汽和轴封漏汽总量为7.78 t/h,所以,这里仅对4段抽汽的进汽装置进行优化设计。为了尽可能地减小现场工作量,在不改变进汽管位置和基本结构的前提下,优化设计最佳的进汽通流面积,即在原进汽孔数量不变时优化进汽孔直径。(1)原设计进汽装置上共钻598个?12孔,在设计的额定工况、最大工况及目前运行的额定工况下是合适的。(2)电厂实际运行参数偏离制造厂性能计算书中给出的参数,例如,第4段抽汽压力仅0.8 MPa,而计算书中给出的除氧器进汽压力则为0.832 MPa,实际运行的进汽压力为0.72 MPa;所以设计参数与电厂实际运行工况之间存在较大误差。(3)9号机除氧器出水含氧量不稳定,这说明在额定工况附近除氧器工作基本正常,而偏离额定工况较大时,蒸汽加热不足,特别是在蒸汽参数偏低、高压加热器退出运行或凝结水温度低时较为明显。(4)考虑机组自然老化、高压加热器解列、凝结水温度偏低以及调峰运行等因素,进汽装置原598个Ф12孔宜改为598个Ф16孔。

 水篦子設計
水篦子設計为5层,采用10号槽钢100×48×5.3,其间隔为80 mm,均匀分布;每层高138 mm。
 填料選擇
填料层设计高度150 mm,除氧头内填料体积1.474 m3,选用1Cr18Ni9Ti不锈钢丝网。将填料层分为16个独立的填料块,方便安装和维修;为缩短大修工期,填料块缠绕密度为130 kg/m3。填料块可向填料光棍天堂厂订做,另外还需要一些不锈钢丝网散料,用于特殊位置,如除氧头壳体内填料块没有涉及的圆弧部分等。填料下托架可用原Ω填料层托架,由于采用已包装的填料块,故无需填料上压板架。
 改進型旋膜除氧器及除氧塔改造前性能试验
在9號機組除氧器實施改造前,于1997年3月13日對該除氧器的除氧效果進行了檢查試驗(見表1)。
表1  改進型旋膜除氧器及除氧塔改造前性能試驗結果


項 目

試驗結果

機組負荷/MW

175

第4段抽汽壓力/MPa

0.54

第4段抽汽溫度/℃

358

除氧器運行壓力/MPa

0.50

除氧器運行溫度/℃

160

除氧器排氣門開度/圈

1/2~1

除氧器出水含氧量/μg.L-1

29/19.7(PC)


 改進型旋膜除氧器及除氧塔改造后性能试验
 機組變負荷試驗
该除氧器为定-滑压运行除氧器,在机组负荷变化时,除氧器运行工况也随机组第4段抽汽参数不同而变化,相应的除氧器除氧效果也不同。为考核除氧器不同负荷下的除氧效果,特别是在低负荷下的除氧效果,试验大纲要求试验应在200、180、150、120 MW工况下进行,但因电网负荷原因试验分别在135、150、160、170 MW负荷下完成(見表2)

改進型旋膜除氧器及除氧塔改造表2  变负荷試驗結果


項 目

工況1

工況2

工況3

工況4

機組負荷/MW

135

150

160

170

第4段抽汽壓力/MPa

0.42

0.45

0.50

0.51

第4段抽汽溫度/℃

368

363

360

358

除氧器運行壓力/MPa

0.40

0.45

0.47

0.50

除氧器運行溫度/℃

154

158

158

161

凝結水溫度/℃

134

135

135

139

凝結水流量/t.h-1

370

420

445

475

除氧器排氣門開度/圈

2×1/2

2×1/2

2×1/2

2×1/4

除氧器出水含氧量/μg.L-1

6.94

5.78

5.31

3.61

 排氣門開度試驗
低压给水在除氧器中加热、喷淋,其中的不凝结气体,特别是氧气即不断析出,聚集在除氧器内;必须通过排气装置将这些气体排出达到除氧的目的。但是,排气装置在排出不凝结气体的同时也会排出一部分蒸汽,这必将增加机组的热损失。那么,确定合适的排汽门开度才能既充分排出不凝结气体又使排出蒸汽量最小,这是试验目的。试验排气门开主分别为2×1圈、2×1/2圈、2×1/4圈(GWC670型除氧器设计有对称布置的两个相同规格排气阀),試驗結果见表3。
改進型旋膜除氧器及除氧塔改造表3  排氣門開度試驗


項 目

工況1

工況2

工況3

工況4

機組負荷/MW

135

135

170

170

除氧器排氣門開度/圈

2×1

2×1/2

2×1/2

2×1/4

第4段抽汽壓力/MPa

0.42

0.42

0.52

0.51

第4段抽汽溫度/℃

362

368

358

358

除氧器運行壓力/MPa

0.40

0.40

0.45

0.50

除氧器運行溫度/℃

154

154

160

161

凝結水溫度/℃

133

134

139

139

凝結水流量/t.h-1

375

370

475

475

除氧器出水含氧量/μg.L-1

6.78

6.94

3.83

3.61

 改進型旋膜除氧器及除氧塔改造结论
改造後的9號機組除氧器啓動投運以來,通過性能試驗和長期的運行考驗,證明該除氧器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 改造后的除氧器除氧效果良好,在额定工况运行时除氧器出水含氧量可达到2~3 μg/L。
5.2 该除氧器负荷适应性能好,在60%~100%额定工况下运行时,除氧器出水含氧量均小于7 μg/L。
5.3 該除氧器改造設計采用了汽液網填料和水篦子相接合的深度除氧方式,其傳熱傳質性能優良,尤其是不凝結氣體的析出能力增強,所以除氧器改造後的排氣門開度僅爲改造前的1/2,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。除氧器內部改造費用僅爲新設備的10%~20%,節省資金約20~100萬元;改造後的除氧器因排氣量減少,每年節標煤700余t折合金額約15萬元;另外給水品質的改善延長了發電設備使用壽命,其經濟效益尤爲突出。

技術參數

特殊规格可以根据用户需求另行安排设计方案!有意者光棍天堂!

 

 

改進型旋膜除氧器及除氧塔改造定购须知

1、定購整套新型旋膜式除氧器提供以下參數:
:除氧器的出力.
:除氧器的高度,圓筒直徑及壁厚.
:除氧器的各給水工作壓力,給水溫度.

2、對老式除氧設備進行技術改造時需提供如下數據:
:現有除氧器的高度,圓筒直徑及壁厚.
:現有除氧器的各給水工作壓力,給水溫度.
:現有除氧器的出力.

 

改進型旋膜除氧器及除氧塔改造型號:
CY-系列新型旋射膜式除氧器型號由漢語拼音字母和除氧器的主要特性數據(處理水量T/H)二部分組成。例如:CY-225T/H表示處理水量225T/H的高壓旋膜式除氧器。

型號

額定出力
T/H

水箱有效
容積(m3)

工作溫度
(℃)

工作壓力
Mpa

進水溫度
(℃)

設計溫度
(℃)

設備重量
(Kg)

CY-10

10

5

104

0.02

20

250

3680

CY-20

20

10

104

0.02

20

250

4570

CY-35

35

15

104

0.02

20

250

5355

CY-40

40

20

104

0.02

20

250

6150

CY-50

50

22

104

0.02

20

250

8250

CY-75

75

25

104

0.02

20

250

9445

CY-85

85

35

104

0.02

20

250

12200

CY-100

100

40

104

0.02

20

250

14805

CY-130

130

45

104

0.02

20

250

16250

CY-150

150

50

104

0.02

20

250

17500

CY-225

225

50

104

0.02

20

250

19600

CY-300

300

75

104

0.02

20

250

23885

CYG-系列新型壓力式除氧器

规格型號

額定出力
T/H

配套水箱
容積M3

工作溫度

工作壓力
Mpa

除氧塔
外形尺寸

水箱
外形尺寸

CYG -150

150

40

158

0.58

Φ1724x3660

Φ2828x8550

CYG -200

200

50

Φ1824x3890

Φ2832x9450

CYG -250

250

60

Φ2024x4260

Φ3032x11030

CYG -420

420

80

Φ2424x4440

Φ3232x14030

CYG -680

680

100

Φ2628x4680

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