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锅炉

阅读:529发布:2021-02-22

IPRDB可以提供锅炉专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种锅炉具有分隔成数个流道的燃烧气体排出通道,每个流道内分别装有再热器及过热器;还装有气体流量控制机构,以便调节流过相应流道的燃烧气体量:装有再热器的流道中装有对流蒸发器对流蒸发器位于相应的再热器的下游。,下面是锅炉专利的具体信息内容。

一种锅炉,其特征在于,它的燃烧气体排出通道分隔成数个流道,每个流道中分别装有:中间加热器及过热器;用于调节流过各流道燃烧气体量的装置;上述具有中间加热器的流道中的对流汽化器,该对流汽化器位于相应中间加热器的下游。

说明书全文

本发明涉及一种改进型锅炉,其中,气体通道被分成数个流道,这些分隔的流道各装有中间加热器和过热器。通过装在这些流道出口端的风门,可以调节穿过流道去排出口的燃烧气体的流量。

现有技术中,称带有中间加热器的锅炉为中间过热锅炉,这种锅炉装有风门控制系统,该风门控制系统已经用作控制二次加热蒸汽的温度。在这一系统中,气体通道被分成数个流道,这些流道分别装有中间加热器和过热器。另外,各个流道的出口处分别装有风门。在这种结构中,通过控制风门开度,来调节流过每一流道的燃烧气体量,并因此而调节了中间加热吸收量,以及由此而控制了二次加热蒸汽的温度。

在迅速降低负荷期间,或实际运转条件不同于设计条件时,中间加热器将要吸收比设计值大的热量。在这种情况下,开启风门引导更多的燃烧气体进入带中间加热器的流道。当然,这在另一方面就使流过带过热器的流道的燃烧气体量下降。结果,过热器的热吸收量下降。每一过热器出口处的蒸汽温度由燃料及水馈入比例调整系统加以调节。为了对过热器热吸收量的减少加以补偿,更多的燃料被加到燃烧室内。然而,如果这时温度超过容许极限,则由于一个大的温差而使构成燃烧室的水冷管壁承受到热应变,这就出现了一个保护燃烧室的问题。

本发明的目的是提供一种锅炉设备,该锅炉具有风门控制系统,而且运转中即使当中间加热器的热负荷增加时,燃烧室出口处的温度也不上升。

为达到上述目的,本发明提供一种锅炉,该锅炉的气体通道被分成数个气体流道,这些流道分别装有中间加热器和过热器,流过每一流道

的燃烧气体量是可调的,以及,在中间加热器流道中,在其下游,装有对流式汽化器。

在这种锅炉中,该对流汽化器在主蒸汽系统中用作热交换器。由于这种布置,如果中间加热器流道的燃烧气体量增加,作为其结果,过热器流道的燃烧气体量减少,并且过热器的热吸收量下降;但是,对流汽化器的热吸收量增加了,所以过热器热吸收量的减少由此而最大限度地被加以补偿。因此,从对流汽化器到过热器的主蒸汽中的热吸收量维持不变,并且燃烧室出口水壁处的蒸汽温度保持在要求的足够低的水平。

下面结合附图对本发明加以说明,该附图是关于本发明锅炉的正剖面示意图。

附图示出本发明锅炉的一个实施例,该锅炉是可在超临界压力下操作的双级式中间过热锅炉。

锅炉燃烧室(1)有一从其本身延伸出去的燃烧气体通道(2),在通道(2)下游的末端,用垂直挡板(3)将通道(2)分成三个流道(2a)、(2b)、(2c),在流道(2a)、(2b)、(2c)中都装有风门(4),以控制燃烧气体流量。流过流道(2a)-(2c)的燃烧气体量分别由各自的风门(4)所调节。在风门(4)的下游装有一个节热器(5)。或者,也可以将风门(4)安装在节热器(5)的出口处。

中间流道(2b)装有一个中间加热器(6a),它构成第一级中间加热器、即高压中间加热器的一部分;在燃烧室(1)的出口、通道(2)的上游端部装有第二个高压中间加热器(6b),它和上述第一中间加热器(6a)相连,构成第一级中间加热器。一个第二级低压中间加热器(7)装在流道(2a)内,流道(2a)位于流道(2b)傍边,靠近燃烧室一侧,一个过热器(8a)装在流道(2c)中,流道(2c)位于流道(2b)傍边、远离燃烧室一侧,第二个过热器(8b)装在燃烧室(1)的出口,通道(2)的上游端部,它位于上述第二个高压中间加热器

(6b)的上游,并与上述第一个过热器(8a)相连。另外,第三个过热器(8c)装在第二高压中间加热器(6b)的下游,并和第二个过热器(8b)相连,图中,箭头示出每一个中间加热器、过热器、以及节热器的入口和出口。

本发明中,对流汽化器(9)和(10)分别安装在位于流道(2a)中的中间加热器(7)、位于流道(2b)中的中间加热器(6a)以及节热器(5)之间,所述对流汽化器(9)和(10)用作主蒸汽系统中的热交换器。

在这种结构的锅炉中,如果大量的燃烧气体被引导进入分别装有中间加热器(7)和(6a)的流道(2a)及(2b)。则流过装有第一级过热器(8a)的流道(2c)中的燃烧气体量减少,并且,被过热器(8a)吸收的热量也减少。然而,位于中间加热器(7)及(6a)下游的对流汽化器(9)和(10)的热吸收量将会增加,因此,使第一过热器(8a)热吸收的减少得到补偿。并且,在过热器出口处,蒸汽的温度得到控制,燃烧室(1)出口处的焓值也维持在某一水平,另外,如果通过第一过热器的燃烧气体流量增多,则导入装有中间加热器(7)和(6a)的流道(2a)、(2b)中的燃烧气体的流量将会减少,而且被对流汽化器(9)、(10)吸收的热量也会减少。这样,主蒸汽系统中的全部热吸收量及在燃烧室出口处的焓值维持在某一水平,所以,即使流过中间加热器及过热器的燃烧气体流量比例发生改变,在燃烧室出口处的温度差也将保持十分微小。

上述实施例为一个具有三个流道、二个中间加热器型式的锅炉,本发明也可应用于具有两个流道、单一中间加热器型式的锅炉。

在本发明的锅炉中,当流过中间加热器及过热器的燃烧气体流量比例发生变化时,以及当过热器吸收的热量增加或减少时,通过位于相应流道中的中间加热器下游的对流汽化器,这一增加或减少得到补偿。因此,燃烧室出口处的温度飘移保持在很小的程度,进而,作用在水冷壁

上的热应力也将保持很小。这样,燃烧室的壁得以保护,而且,在这种锅炉中,对流汽化器位于中间加热器及节热器之间,即位于中间加热器的下游和节热器的上游。因而又防止了馈入水在节热器出口处被蒸发。

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