
२०२६-०७-०३
सामग्री
निर्दिष्टीकरणहरूथर्मल पावर प्लान्टहरूको लागि स्टीम रिकभरी बॉयलर: प्राविधिक विशेषताहरूभाप उत्पादनको सम्भावना मात्र होइन, तर स्टेशनको सम्पूर्ण थर्मल सर्किटको आर्थिक दक्षता निर्धारण गर्नुहोस्। CIS मा ऊर्जा सुविधाहरूको साथ काम गर्ने हाम्रो अभ्यासमा, हामीले बारम्बार एक परिस्थितिको सामना गरेका छौं जहाँ उपकरणको छनोट पूर्ण रूपमा घोषित शक्तिमा आधारित थियो, फ्लू ग्याँसहरूको वास्तविक गुणस्तर र स्टीम दबाबको आवश्यकताहरूलाई बेवास्ता गर्दै। यसले तथ्यलाई निम्त्यायो कि 18-24 महिनाको सञ्चालन पछि, दक्षता 15-20% ले घट्यो, र मर्मतका लागि एकाइ रोक्न आवश्यक थियो। हाम्रो कार्य GOST मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आधारमा भुक्तानी अवधि र विश्वसनीयतालाई असर गर्ने वास्तविक संख्याहरूको विश्लेषण गर्नु हो।
थर्मल पावर प्लान्टहरूको लागि स्टीम रिकभरी बॉयलर (HRB) एक जटिल ताप विनिमय उपकरण हो जुन पल्सेटिंग प्रवाह र आक्रामक रासायनिक वातावरणको चरम परिस्थितिहरूमा काम गर्दछ। परम्परागत तातो पानीको बॉयलरबाट मुख्य भिन्नता यसको आफ्नै भट्टीको अनुपस्थिति हो: ऊर्जा स्रोत भनेको ग्यास टर्बाइन इकाई (GTU) को निकास ग्याँस वा औद्योगिक भट्टीहरूबाट प्राविधिक उत्सर्जन हो। त्यसकारण, यहाँ मुख्य मापदण्डहरू भापको दबाव र तापमान मात्र होइन, तर ग्याँस मार्गको हाइड्रोलिक प्रतिरोध पनि हो, जसले मुख्य टर्बाइनको शक्तिलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ।
हामीले विगत पाँच वर्षमा ४० भन्दा बढी थर्मल पावर प्लान्टको आधुनिकीकरण परियोजनाहरूको विश्लेषण गरेका छौं। तथ्याङ्कहरूले देखाउँदछ कि ताप सतहहरूको चयनमा त्रुटिहरूले डिजाइन गरिएको क्षमताको 3-5% सम्म बिजुलीको कमी निम्त्याउँछ। यस लेखमा, हामी लुकेका हानिहरूबाट बच्नको लागि खरीद विनिर्देशमा हुनुपर्दछ कि प्रत्येक प्राविधिक पक्षहरूको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्नेछौं।
स्टीम आउटपुट कुनै पनि गणनाको प्रारम्भिक बिन्दु हो, तर तताउने माध्यमको प्यारामिटरहरूको सन्दर्भ बिना टन प्रति घण्टा (t/h) मा सुख्खा संख्याहरू अर्थहीन छन्। आधुनिक संयुक्त चक्र थर्मल पावर प्लान्टहरू ग्यास टर्बाइनको शक्तिमा निर्भर गर्दै, प्रति एकाइ 30 देखि 150 t/h सम्म उत्पादकता दायरा द्वारा विशेषता छन्। यद्यपि, महत्वपूर्ण प्यारामिटर ग्यास-वाष्प अनुपात हो। यदि ग्यास टर्बाइन आंशिक लोडमा चलिरहेको छ भने, रिकभरी बॉयलरले स्थिर स्टीम उत्पादन कायम गर्नुपर्छ, अन्यथा स्टीम टर्बाइनलाई पावर गर्न समस्या हुनेछ।
4.0 देखि 13.0 MPa सम्मको दबाबमा सुपरहिटेड स्टीमको तापक्रम सामान्यतया ५४०–५६५ डिग्री सेल्सियसको बीचमा फरक हुन्छ। यी संख्याहरू किन यति महत्त्वपूर्ण छन्? केवल 10 डिग्री सेल्सियसले वाष्प तापक्रम बढाउँदा र्याङ्काइन चक्रको थर्मल दक्षता लगभग 0.5-0.7% बढ्छ। यद्यपि, अनुमति दिइएको सीमा नाघ्दा सुपरहीटर पाइपको धातुको रिस उठ्छ। हाम्रो एउटा परियोजनामा, ग्राहकले पाइपको स्टिल ग्रेड परिवर्तन नगरी तापक्रम 580 डिग्री सेल्सियसमा बढाउन जोड दिए। नतिजा 9,000 घण्टा सञ्चालन पछि कम्युटेटरको फुटेको थियो, जसले भौतिक विज्ञान मापदण्डहरूमा कडा पालनाको आवश्यकता पुष्टि गर्दछ।
स्टीम दबाब पनि सावधान चयन आवश्यक छ। उच्च दबाव (१० MPa माथि) ठूला ब्लकहरूको लागि प्रभावकारी छ, तर ड्रम र पाइपलाइनहरूमा उच्च मेकानिकल तनाव सिर्जना गर्दछ। न्यून चाप (4 MPa सम्म) अक्सर स्टेशनको आफ्नै आवश्यकता वा तापको लागि प्रयोग गरिन्छ, तर चक्रको समग्र दक्षता कम गर्छ। इष्टतम छनोट थर्मल पावर प्लान्टमा स्थापित स्टीम टर्बाइनको प्रकारमा निर्भर गर्दछ। हामी निर्मातालाई GTU लोडमा स्टीम प्यारामिटरहरूको निर्भरता देखाउने गणना गरिएको स्लिप रेखाचित्र अनुरोध गर्न सिफारिस गर्छौं।
इकोनोमाइजरमा प्रवेश गर्ने फीडवाटरको तापक्रमलाई विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ। मानक मानहरू 105–130°C हो। यदि पानी चिसो छ भने, सल्फ्यूरिक एसिड कन्डेन्सेटको वर्षाको कारण तताउने सतहहरूको कम-तापमान क्षरणको जोखिम हुन्छ। यदि यो तातो छ भने, गर्मी रिकभरीको दक्षता घट्छ। यहाँ सन्तुलन सही पुनर्जन्म योजना मार्फत हासिल गरिएको छ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा, सधैँ ग्यारेन्टी गरिएको कार्यसम्पादनमा हेर्नुहोस्। धेरै आपूर्तिकर्ताहरूले अधिकतम छोटो-अवधि पावर संकेत गर्छन् जुन बॉयलरले वर्षमा केही घण्टा मात्र उत्पादन गर्न सक्छ। वास्तविक अपरेटिङ पावर ग्यास टर्बाइन प्लान्टको मूल्याङ्कन गरिएको भारमा गणनाद्वारा पुष्टि गरिनु पर्छ, खाता सतह प्रदूषणलाई ध्यानमा राख्दै।
फोहोर ताप बोयलरको डिजाइनले यसको स्थायित्व र रखरखाव निर्धारण गर्दछ। मुख्य तत्व ड्रम हो, जसले भाप र पानी अलग गर्ने कार्य गर्दछ। उच्च-चापको थर्मल पावर प्लान्टहरूका लागि, 1200 देखि 2000 मिमी व्यासको ड्रमहरू प्रयोग गरिन्छ, कम मिश्र धातुको स्टिल ग्रेड 22K, 16GS वा तिनीहरूको आयातित एनालगहरू (SA-516 Gr.70)। ड्रम पर्खालको मोटाई 60-80 मिमी पुग्न सक्छ, जसलाई ASME मापदण्ड वा GOST R 52630 अनुसार वेल्डहरूको विशेष नियन्त्रण आवश्यक पर्दछ।
तताउने सतहहरू क्रमिक रूपमा ग्याँसहरूको प्रवाहको साथमा अवस्थित हुन्छन्: पहिले सुपरहीटर, त्यसपछि बाष्पीकरणकर्ता, र अन्तमा इकोनोमाइजर। यो व्यवस्था ग्याँस को तापमान प्रोफाइल को कारण हो। उच्चतम तापक्रम (६०० डिग्री सेल्सियस सम्म) को क्षेत्रमा अवस्थित सुपरहीटर ताप प्रतिरोधी स्टिलहरू (12Х1МФ, 12Х18Н12Т) बाट बनेको हुन्छ। यहाँ एक सामाग्री छनोट मा एक गल्ती घातक छ: साधारण कार्बन स्टील पहिले नै 450 डिग्री सेल्सियस मा "प्रवाह" सुरु हुनेछ।
यो सही सामाग्री को छनोट हो जुन परियोजना को सफलता मा एक महत्वपूर्ण कारक बन्छ। उदाहरण को लागी, एक कम्पनीWuxi Kaisheng इलेक्ट्रिक पावर र पेट्रोकेमिकल उपकरण कं, लिमिटेड, जसले उन्नत गर्मी स्थानान्तरण उपकरणको डिजाइन र निर्माणमा माहिर छ, यसको उत्पादनहरूको जंग प्रतिरोध र थर्मल दक्षतामा विशेष जोड दिन्छ। तिनीहरूको पोर्टफोलियोमा 316 स्टेनलेस स्टील, C46400 समुद्री पीतल, तामा-निकेल मिश्र, र टाइटेनियम र N06625 निकल मिश्र जस्ता विदेशी सामग्रीहरू जस्ता उच्च-गुणस्तर मिश्र धातुहरू प्रयोग गरी समाधानहरू समावेश छन्। सामग्री चयनको लागि यो दृष्टिकोणले यो सुनिश्चित गर्दछ कि फोहोर ताप बोयलरहरू र सम्बन्धित ताप एक्सचेन्जरहरूले कडा अन्तर्राष्ट्रिय ASME र PED मापदण्डहरू पूरा गर्दै, पेट्रोलियम रिफाइनिङ, रासायनिक र पावर उद्योगहरूको चरम परिचालन अवस्थाहरूको सामना गर्न सक्छन्।
विशेष ध्यान पाइप फिन को प्रकार को लागि भुक्तानी गर्नुपर्छ। आधुनिक थर्मल पावर प्लान्टहरूमा, सर्पिल फिनहरू (एच-फिन ट्यूबहरू) भएको पाइपहरू लगभग विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गरिन्छ। फिनको उचाइ सामान्यतया 12-15 मिमी हुन्छ, पिच 4-6 मिमी हुन्छ। फिनको उचाइ बढाउँदा ताप विनिमय सतह बढ्छ, तर एकै समयमा ग्याँस मार्गमा हाइड्रोलिक प्रतिरोध बढ्छ। हाम्रो विश्लेषणले देखाउँछ कि इष्टतम प्रतिरोध मान 250-350 Pa को दायरामा छ। यो थ्रेसहोल्ड नाघेको कारणले ग्यास टर्बाइनले बढेको निकास दबाव विरुद्ध काम गर्छ, यसको आफ्नै शक्ति गुमाउँछ।
बॉयलर लेआउट तेर्सो वा ठाडो हुन सक्छ। तेर्सो लेआउट स्थापना र मर्मत गर्न सजिलो छ, तर ठूलो क्षेत्र लिन्छ। ठाडो योजना अधिक संकुचित छ, तर जल निकासी र स्लज हटाउने सन्दर्भमा अझ गाह्रो छ। अवस्थित थर्मल पावर प्लान्टहरूको पुनर्निर्माणको लागि, जहाँ ठाउँ सीमित छ, समर्थन डिजाइनको जटिलताको बाबजुद ठाडो डिजाइन प्रायः एक मात्र विकल्प हुन्छ।
एन्क्लोजर इन्सुलेशन गर्मी हानिलाई असर गर्ने अर्को महत्वपूर्ण मापदण्ड हो। आधुनिक आवश्यकताहरूले छालाको बाहिरी सतहको तापक्रम २५ डिग्री सेल्सियसको परिवेशको तापक्रममा ४५–५० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुनु हुँदैन। 150-200 मिमी को मोटाई संग उच्च घनत्व खनिज ऊन स्ल्याब को प्रयोग कुल थर्मल पावर को 1.5-2% मा तातो हानि कम गर्न सक्छ। इन्सुलेशनमा स्किमिङले ऊर्जा हानि मात्र नभई कर्मचारीहरूको लागि असुविधा र नजिकैको सामग्रीमा आगोको जोखिम पनि निम्त्याउँछ।
फोहोर ताप बोयलरको ग्याँस मार्गको हाइड्रोलिक प्रतिरोध एक प्यारामिटर हो जुन डिजाइनको समयमा प्रायः कम मूल्याङ्कन गरिन्छ, तर व्यर्थमा। ग्यास टर्बाइनको आउटपुटमा प्रतिरोधको प्रत्येक अतिरिक्त पास्कलले यसको शक्ति लगभग ०.१–०.१५% घटाउँछ। 150 मेगावाटको टर्बाइनको लागि, 50 Pa घाटा पनि भनेको बिजुली उत्पादनमा 100-150 kW को कमी हो, जुन वार्षिक रूपमा लाखौं डलर गुमाउने राजस्व हो।
आधुनिक HRSGs को लागि विशिष्ट प्रतिरोध मानहरू 200-400 Pa छन्। सफा यन्त्रको प्रतिरोध र सञ्चालनको क्रममा प्रतिरोध बीचको भिन्नता छुट्याउन महत्त्वपूर्ण छ। कालिलो वा अपूर्ण दहनका उत्पादनहरू (विशेष गरी तरल ईन्धनमा काम गर्दा) तताउने सतहहरूको प्रदूषणले सञ्चालनको पहिलो वर्षमा 30-50% ले प्रतिरोध बढाउन सक्छ। त्यसकारण, प्राविधिक विनिर्देशहरूले प्रतिरोध मार्जिनलाई संकेत गर्नुपर्छ।
बॉयलर क्रस-सेक्शनमा ग्यास प्रवाह वितरणको एकरूपता कुशल सञ्चालनको लागि महत्त्वपूर्ण छ। असमानताले केही क्षेत्रहरूमा स्थानीय पाइपहरू बढी तताउने र अरूमा कम तताउने गर्छ। वेग फिल्ड समतल गर्न, विशेष गाईड भ्यान वा डिफ्यूजरहरू बॉयलर इनलेटमा स्थापना गरिन्छ। डिजाइनमा त्यस्ता तत्वहरूको अनुपस्थिति एक गम्भीर गल्ती हो, जसले पाइपको असमान पहिरन र दक्षतामा कमी निम्त्याउँछ।
यस खण्डमा शोर विशेषताहरू पनि लागू हुन्छन्। फिनन्ड ट्यूब बन्डलहरूबाट गुजरने उच्च-गति ग्यास प्रवाहले ध्वनिक आवाज उत्पन्न गर्दछ। आवरणबाट 1 मिटरको दूरीमा ध्वनि दबाव स्तर 85 dBA भन्दा बढी हुनु हुँदैन। यो स्तर पार गर्न थप मफलरहरूको स्थापना आवश्यक छ, जसले फेरि प्रतिरोध बढाउँछ। मौन र वायुगतिकी बीचको सन्तुलन पाइप पिच र फिन कन्फिगरेसनको सटीक चयन मार्फत पाइन्छ।
हामी आपूर्तिकर्तालाई CFD (कम्प्युटेशनल फ्लुइड डाइनामिक्स) सिमुलेशनबाट व्युत्पन्न वेग र दबाव नक्सा प्रदान गर्न आवश्यक सिफारिस गर्छौं। यसले प्रमाणित गर्छ कि डिजाइन वस्तुतः परीक्षण र उत्पादन अघि अनुकूलित छ।
एक भाप बोयलर को सुरक्षित सञ्चालन प्राविधिक माध्यम र स्वचालन को एक जटिल द्वारा सुनिश्चित गरिएको छ। प्राथमिक सुरक्षा ड्रम र सुपरहिटेड स्टीम हेडरहरूमा स्थापित सुरक्षा भल्भहरू मार्फत प्रदान गरिन्छ। तिनीहरूको थ्रुपुट कम्तिमा 1.1 को सुरक्षा कारकको साथ बायलरको अधिकतम उत्पादकता भन्दा बढी हुनुपर्छ। भल्भ सक्रियता एक आपतकालीन मोड हो, जसले नियन्त्रण प्रणालीको खराबीलाई संकेत गर्दछ, त्यसैले यसलाई नियमित रूपमा हुन दिन सकिँदैन।
फोहोर ताप बोयलरको स्वचालित नियन्त्रण प्रणाली (ACS) ले ड्रममा पानीको स्तर र ग्यास टर्बाइन इकाईबाट निरन्तर परिवर्तन हुने ग्यास प्रवाहको साथ सुपरहिटेड स्टीमको तापमान कायम राख्ने जटिल समस्या समाधान गर्दछ। ड्रमको स्तर, फिड पानीको प्रवाह र स्टीम प्रवाहलाई ध्यानमा राख्दै तीन-पल्स स्तर नियन्त्रण सर्किट प्रयोग गरिन्छ। यो लोड मा अचानक परिवर्तन को समयमा पानी को "सुजन" र "संकुचन" को प्रभाव को लागी क्षतिपूर्ति गर्न आवश्यक छ।
कम पानी संरक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य हो। यदि स्तर स्वीकार्य सीमा भन्दा तल झर्यो भने, फिडवाटर आपूर्ति अवरुद्ध हुन्छ, र केहि अवस्थामा, बाष्पीकरण पाइपहरूको अधिक तताउने र विनाश रोक्नको लागि ग्यास टर्बाइन बन्द गर्न सुरु गरिन्छ। स्तर सेन्सरहरू डुप्लिकेट हुनुपर्छ: सामान्यतया दुई प्रत्यक्ष-अभिनय स्तर सूचकहरू र तीन स्वतन्त्र रूपमा संचालित विद्युत स्तर सेन्सरहरू प्रयोग गरिन्छ।
पानी र स्टीम गुणस्तरको रासायनिक नियन्त्रण पनि सुरक्षा प्रणालीमा समावेश छ। अक्सिजन, कठोरता, सिलिकिक एसिड र pH को सामग्री PTE (प्राविधिक सञ्चालनका नियमहरू) को नियमहरू द्वारा सख्त रूपमा विनियमित छन्। मापदण्डहरू नाघ्दा स्केल गठन हुन्छ (तातो स्थानान्तरणको बिग्रने, पाइपको ओभरहेटिंग) वा जंग (भित्ताहरू पातलो हुने)। स्वचालित निरन्तर विश्लेषकहरूले अपरेटरहरूलाई तुरुन्तै विचलनहरूमा प्रतिक्रिया दिन अनुमति दिन्छ।
हाम्रो अभ्यासमा, त्यहाँ एउटा मामला थियो जब स्तर सेन्सरहरू मध्ये एकको विफलताले $ 50,000 प्रति घण्टा डाउनटाइमको लागतमा एकाइको सुरक्षा र बन्दको गलत अपरेशन निम्त्यायो। यसले प्रमाणित कम्पोनेन्टहरू (SIL-2 वा SIL-3) प्रयोग गर्ने र सुरक्षा तर्कलाई नियमित रूपमा परीक्षण गर्ने महत्त्वलाई हाइलाइट गर्दछ।
रूसी संघ र EAEU देशहरूको क्षेत्रमा थर्मल पावर प्लान्टहरूको लागि उपकरणहरू खरिद गर्दा, भन्सार संघको प्राविधिक नियमहरूको पालना अनिवार्य आवश्यकता हो। बॉयलरहरू TR CU 032/2013 को अधीनमा छन् "अतिरिक्त दबाबमा सञ्चालन हुने उपकरणहरूको सुरक्षामा।" अनुरूपता वा घोषणाको प्रमाणपत्रको उपस्थिति औपचारिकता होइन, तर यो ग्यारेन्टी हो कि शक्ति गणनाहरू योग्य विशेषज्ञहरूद्वारा गरिन्छ र एक विशेषज्ञ संगठनद्वारा प्रमाणित गरिएको थियो।
भौतिक मापदण्डहरूको अनुपालन पनि महत्त्वपूर्ण छ। रूसी कारखानाहरू GOST द्वारा निर्देशित छन्, तर धेरै आधुनिक थर्मल पावर प्लान्टहरूले ASME (USA) वा PED (Europe) अनुसार प्रमाणित कम्पोनेन्टहरू सहित उपकरणहरू प्रयोग गर्छन्। मुख्य बिन्दु विदेशी घटकहरूको लागि पारस्परिक मान्यता वा अतिरिक्त औद्योगिक सुरक्षा परीक्षा (ISA) को उपलब्धता हो। पहिले उल्लेख गरिएको Wuxi Kaisheng जस्ता विश्व-स्तरीय निर्माताहरूसँग पहिले नै PED र ASME प्रमाणपत्रहरू छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय साइटहरूमा उपकरणहरू कमिसन गर्ने प्रक्रियालाई धेरै सरल बनाउँछ र उच्च सुरक्षा आवश्यकताहरूको अनुपालन सुनिश्चित गर्दछ।
वातावरणीय पक्षहरूले मुख्य रूपमा चयनात्मक उत्प्रेरक कटौती (SCR) प्रणालीलाई चिन्ता गर्दछ, जुन प्रायः NOx उत्सर्जन कम गर्न HRSG शेलमा एकीकृत हुन्छ। यस्तो प्रणालीको दक्षता 80-90% सम्म पुग्छ, नाइट्रोजन अक्साइडको एकाग्रतालाई 50 mg/nm³ र तल घटाएर। उत्प्रेरक स्थापना गर्नाले बॉयलरको आकार र प्रतिरोध बढाउँछ, तर यसको बिना, कडा वातावरणीय मापदण्डहरूको कारणले धेरै क्षेत्रहरूमा स्टेशन सञ्चालनमा राख्न असम्भव छ।
आवाज उत्सर्जन स्तर पनि सेनेटरी मापदण्ड द्वारा विनियमित छ। बॉयलर डिजाइन गरिएको हुनुपर्छ ताकि कर्मचारीहरू र वरपरका क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई ध्वनिक असुविधा सिर्जना नगर्नुहोस्। प्रभावकारी ध्वनि इन्सुलेशन र साइलेन्सरको प्रयोग परियोजनाको वातावरणीय मूल्याङ्कन पास गर्नको लागि एक पूर्व शर्त हो।
स्रोत: प्राविधिक नियमन र मेट्रोलोजीको लागि संघीय एजेन्सीसबै आवश्यक GOSTs र नियमहरूको वर्तमान पाठहरू प्रदान गर्दछ। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अघि, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि आपूर्तिकर्ताले सुविधा सुरु गर्दा सबै लागू नियमहरूको अनुपालनको ग्यारेन्टी गर्दछ।
अपशिष्ट ताप बोयलरको विश्वसनीयता प्राविधिक तयारी गुणांक (TCG) द्वारा मूल्याङ्कन गरिन्छ, जुन आधुनिक उपकरणहरूको लागि कम्तिमा 0.98 हुनुपर्छ। यद्यपि, वास्तविक संख्याहरू अक्सर स्थापना र पानी रसायनको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छन्। सबैभन्दा सामान्य समस्या निक्षेप मुनि क्षरण र पाइप को इरोसिभ पहिरन हो।
इन्धन गलत तरिकाले जलाउँदा फ्ल्यु ग्याँस वा आर्द्रताका थोपाहरूमा कणहरूको उपस्थितिको कारण क्षरण हुन्छ। पाइपको प्रवेश किनारामा पहिरनको दर प्रति वर्ष ०.५-१.० मिमी पुग्न सक्छ। सुपरहीटर र इकोनोमाइजर पाइपहरूको पहिलो पङ्क्तिमा सुरक्षात्मक स्क्रिनहरू (एन्टी-इरोसन स्ट्रिप्स) स्थापना गरेर इरोसन विरुद्ध सुरक्षा गरिन्छ। यस डिजाइन तत्वलाई बेवास्ता गर्नु भनेको अनुसूचित मर्मतको सीधा मार्ग हो।
पुच्छर सतहहरू (इकोनोमाइजर) को कम-तापमान क्षरण तब हुन्छ जब ग्यासहरू सल्फ्यूरिक एसिडको शीत बिन्दुभन्दा तल चिसो हुन्छ। यो विशेष गरी सत्य हो जब उच्च सल्फर सामग्री भएको इन्धन तेल वा ग्यास जलाउँदा। समस्याको समाधान भनेको इकोनोमाइजरमा 130-140 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिको इनलेटमा फिड पानीको तापक्रम कायम राख्नु वा जंग प्रतिरोधी सामग्रीहरू (इनामेलेड पाइप, गिलास, विशेष मिश्रहरू) प्रयोग गर्नु हो। फेरि, यो विशेष मिश्र धातुहरू जस्तै Wuxi Kaisheng LLC द्वारा उत्पादित 321 स्टेनलेस स्टील ट्यूब पाना र C70600 तामा-निकेल मिश्र धातुहरू प्रयोग गर्ने महत्त्वलाई ध्यान दिन लायक छ, जसले डिसेलिनेशन र पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाहरूमा संक्षारक वातावरणमा असाधारण प्रतिरोध प्रदर्शन गर्दछ।
बाष्पीकरण सर्किटहरूमा पानीको परिसंचरणको समस्याले पाइपहरू धेरै तातो हुन सक्छ। प्राकृतिक परिसंचरण बोयलरहरूमा, वाष्प-पानी मिश्रणको विश्वसनीय हटाउन सुनिश्चित गर्न पाइपको ढलान र लिफ्ट उचाइहरू अवलोकन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। एक पटक-मार्फत बोयलरहरूमा (ड्रम बिना), भित्ताहरू चिसो पार्न कुण्डलहरू मार्फत पानीको न्यूनतम ठूलो प्रवाह महत्त्वपूर्ण छ। यस अवस्थाको उल्लङ्घन, छोटो समयको लागि पनि, अपरिवर्तनीय क्षति निम्त्याउँछ।
हाम्रा एक ग्राहकले बारम्बार पाइपलाइन कम्पनहरू अनुभव गरे जसले वेल्डहरूमा थकान दरारहरू निम्त्यायो। कारण समर्थन र क्षतिपूर्तिकर्ताहरूको गलत स्थापना भएको थियो, जुन स्थापनाको समयमा ध्यानमा राखिएको थिएन। विशाल धातु संरचनाहरूको थर्मल विस्तारको लागि चल र स्थिर समर्थनहरूको सक्षम प्रणाली चाहिन्छ। यहाँ गल्ती गर्न अनुमति छैन।
स्पष्टताको लागि, विभिन्न क्षमताको थर्मल पावर प्लान्टहरूमा प्रयोग हुने फोहोर ताप बोयलरहरूको लागि मुख्य डिजाइन विकल्पहरू तुलना गरौं।
| प्यारामिटर | प्राकृतिक परिसंचरण बॉयलर | एक पटक बायलर मार्फत | जबरजस्ती परिसंचरण बॉयलर |
|---|---|---|---|
| सञ्चालन सिद्धान्त | वाफ र पानी को घनत्व मा भिन्नता को कारण परिसंचरण | पम्पको दबाबमा कुण्डलहरू मार्फत पानीको एकल मार्ग | सर्कुलेशन सर्किटमा विशेष पम्पहरू द्वारा सुनिश्चित गरिएको छ |
| लागू दबाब | 14-16 MPa सम्म (स्थिर परिसंचरणको अवस्था द्वारा सीमित) | सुपरक्रिटिकल सहित कुनै पनि (>22 MPa) | मध्यम र उच्च दबाव |
| सुरुका विशेषताहरू | ठूलो ड्रमलाई न्यानो गर्न थप समय चाहिन्छ | छिटो स्टार्ट-अप, कम थर्मल तनाव | लचिलो सुरुवात, कम भारमा काम गर्ने क्षमता |
| विश्वसनीयता | अग्लो, सरल डिजाइन, तातो सर्किटमा कुनै पम्पहरू छैनन् | फिड पम्प र स्वचालन को विश्वसनीयता मा निर्भर गर्दछ | अतिरिक्त संयन्त्र (पम्प) को उपस्थितिको कारणले घटाइएको |
| लागत | औसत | उच्च (महंगा पाइप, जटिल स्वचालन) | उच्च (पम्प, फिटिंग) |
| सिफारिस | अधिकांश मध्यम शक्ति थर्मल पावर प्लान्टहरूको लागि इष्टतम | ठूलो उच्च दक्षता CCGT एकाइहरूको लागि | विशिष्ट अवस्था वा हल्का भारहरूको लागि |
परिसंचरण प्रकार को छनोट परियोजना को विशिष्ट उद्देश्य मा निर्भर गर्दछ। 25-150 मेगावाट क्षमताको ग्यास टर्बाइन एकाइहरू भएका मानक थर्मल पावर प्लान्टहरूको लागि, प्राकृतिक परिसंचरण योजना यसको विश्वसनीयता र सञ्चालनको सहजताको कारण "सुन मानक" रहन्छ।
आधुनिक अपशिष्ट गर्मी बोयलर को डिजाइन जीवन 20-25 वर्ष छ। जे होस्, वास्तविक स्थायित्व सीधा पानी रसायन शासन र overheating को अनुपस्थिति संग अनुपालन मा निर्भर गर्दछ। आदर्श सञ्चालन र समयमै मर्मतको साथ, सेवा जीवन 30 वर्ष वा बढीमा विस्तार गर्न सकिन्छ। एक महत्वपूर्ण तत्व तताउने सतह पाइपहरू हो, जसलाई 10 देखि 15 वर्ष पछि क्षरण वा क्षरणको कारणले प्रतिस्थापन आवश्यक पर्दछ।
होइन, एक फोहोर ताप बोयलरको आफ्नै फायरबक्स छैन र स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न सक्दैन। यो फोहोर गर्मी रिकभरी लागि विशेष उद्देश्य हो। स्वायत्त मोडमा सञ्चालन गर्न (उदाहरणका लागि, जब ग्याँस टर्बाइन एकाइ रोकिएको छ), केही परियोजनाहरूले बॉयलरको इनलेटमा अतिरिक्त ग्यास बर्नर (अफ्टरबर्नर) स्थापनाको लागि प्रदान गर्दछ। यसले भाप उत्पादन कायम राख्न सम्भव बनाउँछ, तर अलग अनुमोदन र डिजाइन परिवर्तन आवश्यक छ।
सफाई को आवृत्ति जलेको ईन्धन को प्रकार मा निर्भर गर्दछ। प्राकृतिक ग्यासमा सञ्चालन गर्दा, निवारक निरीक्षण र आवश्यक भएमा, प्रत्येक 6-12 महिनामा शुद्धीकरण गरिन्छ। तरल ईन्धन (इन्धन तेल, डिजेल) वा बायोगैस मा सञ्चालन गर्दा, काली संग पाइप को छिटो कोकिंग को कारण आवृत्ति एक चौथाई वा एक महिना एक पटक बढ्छ। १ मिलिमिटर कालिको तहले दूषित गर्दा बोयलरको दक्षता ५–७% कम हुन्छ, त्यसैले ग्यासहरूको प्रतिरोध र तापक्रम निगरानी गर्नु अनिवार्य हुन्छ।
हो, थर्मल पावर प्लान्टहरूको स्टीम बॉयलरहरूको लागि फीडवाटरको गुणस्तरको लागि आवश्यकताहरू धेरै उच्च छन्। यो पूर्णतया कठोरता लवण हटाउन आवश्यक छ (नरम वा उल्टो ओस्मोसिस), अक्सिजन र pH सुधार हटाउन deaeration। संकेतकहरू RD 24.031.120-91 जस्ता कागजातहरूद्वारा विनियमित हुन्छन्। उपचार नगरिएको पानीसँग काम गर्नाले केही हप्ताभित्रै छिटो मात्रामा बन्ने, पाइपको ओभर तताउने र दुर्घटना हुने गर्दछ।
संक्षेपमा, हामी भन्न सक्छौं कि प्राविधिक विशेषताहरूथर्मल पावर प्लान्टहरूको लागि स्टीम रिकभरी बॉयलर: प्राविधिक विशेषताहरूराहदानीमा नम्बरहरूको सेट मात्र होइन, तर सम्पूर्ण पावर प्लान्टको अर्थशास्त्र निर्धारण गर्ने मापदण्डहरूको सन्तुलित प्रणाली हो। उपकरण छनोट गर्दा, प्राथमिकता न्यूनतम मूल्यमा होइन, तर प्रमाणित विश्वसनीयता, समान सुविधाहरूको लागि सन्दर्भ सूचीको उपलब्धता र इन्जिनियरिङ गणनाको गुणस्तरलाई दिइनुपर्छ।
पाइप सामग्री, परिसंचरण ढाँचा र ग्यारेन्टी दक्षता र प्रतिरोध संकेतकहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। ग्यास टर्बाइन एकाइको तपाईंको विशेष सञ्चालन अवस्थाहरूको लागि विस्तृत थर्मल र हाइड्रोलिक गणनाहरू पूरा गर्न आपूर्तिकर्तालाई अनुरोध गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस् कि खरिद चरणमा बचतले प्रायः सञ्चालनको क्रममा धेरै घाटाहरू निम्त्याउँछ।
यदि तपाइँ अवस्थित थर्मल पावर प्लान्टलाई आधुनिकीकरण गर्ने वा नयाँ पावर एकाइ निर्माण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, अवस्थित पूर्वाधारमा बोयलरलाई एकीकृत गर्ने सबै सूक्ष्मताहरूलाई ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रा विशेषज्ञहरू तपाईंको परियोजना अडिट गर्न र सबैभन्दा कडा सुरक्षा र दक्षता मापदण्डहरू पूरा गर्ने इष्टतम प्राविधिक समाधानहरू प्रस्ताव गर्न तयार छन्। हामी ग्राहकहरूलाई गर्मी स्थानान्तरण र ऊर्जा बचतको क्षेत्रमा उन्नत प्रविधिहरूमा पहुँच प्रदान गर्न Wuxi Kaisheng LLC जस्ता विश्वका अग्रणी निर्माताहरूसँग सहकार्य गर्छौं।
आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्विस्तृत सल्लाह प्राप्त गर्न र तपाईंको उद्यममा आधुनिक फोहोर ताप बोयलरको कार्यान्वयनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गणना गर्न।