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如何判断一台湖州市哪有卖燃气锅炉是不是节能锅炉?燃气锅炉的环保性是政府部门是否允许新建的前提,而锅炉的节能性,则直接挂钩能源的消耗,更直接关系锅炉用者的经济利益。
工业锅炉清洗注意事项,可能会出现哪些问题清洗锅炉的必要性:炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生一系列的物理、化学反应,最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。水垢是锅炉的“百害之首”,是引起锅炉事故的主要原因,其危害性主要表现在:浪费大量燃料:因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之一,所以当受热面结垢后会使传热受阻,为了保持锅炉一定的出力,就必须提高火侧的温度,从而使向外辐射及排烟造成热损失。由于锅炉的工作压力不同,水垢的类型及厚度不同,所浪费的燃料数量不同,根据试验和计算,水垢的厚度和损耗燃料有如下比例:当水垢厚度(S)≥1mm时,浪费燃料5~13%;≥2mm时,浪费燃料13~18%;≥3mm时,浪费燃料18~26%。容易使钢板、管道因过热而被烧损:因为锅炉结垢后,又要保持一定的工作压力及蒸发量,只有提高火侧的温度,但是水垢越厚,导热系数越低,火侧的温度就得越高。一般说来锅炉火侧的温度在900℃左右,而水侧的温度在190℃左右。当没有水垢时钢板的温度在230℃左右,一旦结垢1mm左右,钢板的温度比无垢时提高了140℃左右。20#钢板当温度达到315℃时,金属的各项可塑性指标开始下降,当达到450℃时,金属会因过热而蠕动变形。所以锅炉结垢是很容易使金属被烧损的。增加检修费用和降低使用寿命:锅炉因水垢而引起的事故大约是锅炉事故总数的三分之一,还是上升趋势,不但造成设备的损坏,也威胁到人身的安全。因此,在给水合格的情况下,锅炉运行时应严格控制锅内用水达到国家标准;并在运行中防止水垢的生成,而且结垢后,需及时进行处理,必须彻底防止及清除锅炉炉内水垢及控制水质。要解决以上问题,目前最科学的方法是在锅炉运行加入综合性能好,功效全面的药剂运行保养及定期清洗除垢。对不同的水垢和金属材料,应选用合适的酸洗剂和助溶剂,一般选择如下:(1)对碳酸盐水垢,一般采用盐酸清洗。(2)对硅酸盐水垢,可在盐酸中添加氢氟酸或氟化物清洗。(3)对硫酸盐水垢或硫酸盐与硅酸盐混合水垢,应预先碱煮转型,然后再用盐酸或盐酸添加氟化物清洗。(4)对氧化铁垢,可在盐酸中添加氟化物或采用硝酸清洗(5)对于电站锅炉,当氧化伯垢中含铜量较高(CuO>5×10-2)时,应采取防止金属表面产生镀铜的措施,一般可选用盐酸加氟化物及硫脲等清洗助剂。(6)奥氏体钢的清洗,不可选用盐酸作清洗剂。对于含铬材料的锅炉部件的清洗,一般可选用氢氟酸、EDTA、柠檬酸或甲酸、乙酸等有机混合酸作清洗剂。2.3.5清洗剂用量:2.4清洗腐蚀的控2.4.1清洗时必须加入合适的缓蚀剂,其浓度和适用性应根据产品说明和试验结果确定。酸洗时一般应先加缓蚀剂,并在系统中循环均匀后再加酸液。缓蚀剂需和酸同时加入的,应配制均匀后才可进入锅炉内。2.4.2酸洗时须防止因Fe3+浓度过高而引起的电化学腐蚀。当酸法液中Fe3+浓度≥100mg/L时,应在酸洗液中加入还原剂(一般应加氯化亚锡)进行还原,其添加量的计算可参考附录4《酸洗中还原剂加入量的计算方法》。2.1清洗前的准2.1.1锅炉化学清洗前应详细了解锅炉的结构和材质,并对锅炉内外部进行仔细检查,以确定清洗方式和制订安全措施。如锅炉有泄漏或堵塞等缺陷,应采取有效措施预先处理。2.1.2清洗前必须确定水垢类别。应在锅炉不同部位取有代表性的水垢样口进行分析。水垢类别的鉴别方式见附录1《水垢类别的鉴定方法》。额定工作压力≥2.5MPA的锅炉需作垢样定量分析。2.1.3清洗前必须根据锅炉的实际情况,由专业技术人员制订清洗方案,并经技术负责人批准。清洗方案应包括下列内容:(1)锅炉使用单位名称、锅炉型号、登记编号、投运年限及上次酸洗时间等;(2)锅炉是否存在缺陷(3)锅炉结垢或锈蚀的状况,包括水垢的分布、厚度(或沉积物量)、水垢分析结果和设备状况;(4)清洗范围、清洗工艺;(5)根据“清洗工艺小型试验”、锅炉结构和锅炉的材质及垢量、清洗系统等确定清洗剂、缓蚀剂、钝化剂和其它助剂的浓度、用量及清洗温度、时间等工艺条件;(6)化学清洗系统图;(7)清洗所需采取的节流、隔离、保护措施;(8)清洗过程中,应监测和记录的项目;(9)清洗废液的排放处理;(10)清洗后的清扫或残垢清理,清洗质量验收条件等。锅炉化学清洗时应严格执行洗涤方案,如有特殊情况需改变方案,应经原批准方案的技术负责人签字同意。2.1.4清洗前应以化学清洗的药品如原液纯度、所选择的缓蚀剂缓蚀效率等进行复验,并按技术安全措施的要求做好设备、材料、化验仪器和度剂、安全用品及其它洗涤所需物品的准备。2.2清洗系统的设计2.2.1化学洗涤系统应根据锅炉结构、清洗介质和清洗方式、水垢的分布状况、锅炉房条件和环境及清洗的范围等具体情况进行设计。2.2.2锅炉采用循环清洗时,其系统设计应符合下列要求:(1)清洗箱应耐腐蚀并有足够的容积和强度,可保证清洗液畅通,并能顺利地排出沉渣;(2)清洗泵应耐腐蚀,泵的出力应能保证清洗所需的清洗液流速和扬程,并保证清洗泵边疆可靠运行;(3)清洗泵入口或清洗箱出口应装滤网,滤网孔径应小于5mm,且应有足够的通流截面;(4)清洗液的进管和回管应有足够的截面积以保证清洗液的流量,且各回路的流速应均匀;(5)锅炉顶部及封闭式清洗箱顶部应设排气管。排气管应引至安全地点,且应有足够的流的流通面积;(6)应标明监视管、采样点和挂片位置;(7)清洗系统内的阀门应灵活、严密、耐腐蚀。含有铜部件的阀门、计量仪表等应在酸洗前拆除、封堵或更换成涂有防腐涂料的管道附件。过热器内应充满加有联氨N2H4100~300mg/L,或乙醛肟100~300mg/L,pH值为9.5~10.0(用氨水调pH值)的除盐水作保护。所有不参与清洗的系统、管道等都严密隔离;(8)必要时可装设喷射注酸装置、蒸汽加热装置和压缩空气装置;(9)应避免将炉前系统的脏物带入锅炉本体和过热器。一股应将锅炉分为炉前系统、炉本体和蒸汽系统三个系统进行清洗。
我国燃烧器质量安全有待提升中国特检院2014年共检测燃烧器型号243个,发现不合格项共50项,其中70%为缺少阀门检漏装置、自动点火装置、空气压力开关、安全切断阀等重要安全配件所导致,这将对燃烧器的运行带来极大隐患,轻则造成一氧化碳超标,重则在点火时引发爆炸;30%为生产不合规范,其中,熄火安全时间不符合规范、前吹扫时间不符合规范问题尤为突出,这将导致炉膛内存在的可燃气体无法吹尽,再次点火时易引起炉膛爆燃,甚至爆炸。中国特检院自2008年开始致力于燃烧器安全与节能测试技术的研究,在上海建立了国内首个具备燃烧器CE认证资格(经全球燃气安全权威认证机构荷兰KiwaGastec认可)具有国际先进水平的燃烧器测试实验室,多项研究成果直接应用于我国现行燃烧器法规标准的制修订工作中,是我国第一个经核准的燃烧器型式试验机构。目前,中国特检院已开展国内外100余家燃烧器制造单位1110余台燃油(气)燃烧器的型式试验工作,被检燃烧器不合格率由2008年的30.15%降至2014年的10.37%,不合格率已有改观,但燃烧器质量安全总体水平还有较大提升空间。据了解,该院通过对不合格燃烧器进行调研发现,在2014年检验发现的不合格25个型号燃烧器里,仅有12%是因设计原因导致,88%是制造厂家未按《燃油(气)燃烧器安全技术规则》、《燃油(气)燃烧器型试试验规则》等规范进行操作所导致,集中体现在:一是偷工减料,部分厂家一味追求生产速度和高额利润,在生产中缺少规范要求的相关安全配件;二是盲目追风,应市场需求,部分厂家盲目模仿国内外其他较先进的燃烧器厂家,而自身制造水平并不成熟,质量无法达到规范要求;三是闭门造车,因地域及生产条件等原因限制,部分厂家对相关规范了解不足,在制造生产中缺乏规范指导,导致产品质量不达标。
当外界负荷变动时,锅炉内工质和金属的温度、热量等都要发生变化。如负荷增加而燃烧未及时调整时,使汽压下降,则对应的饱和温度下降,锅水液体热相应减少,此时锅水以及金属内的蓄热放出,将使一部分锅水自身汽化变为蒸汽。这些附加蒸发量的产生,能起到缓解汽压下降的作用。
因此,蓄热能力越大,汽压下降速度越慢。与此相反,当燃烧工况不变,负荷减少使汽压升高时,由于饱和温度升高,工质和金属就将一部份热量储存起来,使汽压上升的速度减缓。因此锅炉的蓄热能力,对运行参数的稳定是有利的。但是当锅炉调节,需要主动变更工况而改变燃烧时,锅炉的负荷、压力、温度则因由储热能力而变化迟钝,不能迅速适应工况变动的需要。
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