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| MOQ: | 1セット |
| 標準パッケージ: | 輸出のための海の価値があるパッキング |
| 配達期間: | 40日 |
ASME 炭素鋼 蛇形管 ボイラー 再加熱器 超加熱器 水平配置
材料の組成
炭素鋼,合金鋼または耐熱鋼,収集箱およびその他のサポート材料.チューブはカスタマイズされた仕様です.
設計パターン
垂直か水平のレイアウト
利点
美しい外観,サイズ,精度,一流の屈曲と溶接技術,一流の検出機器
製造と受容基準
JB/T1611 "ボイラーパイプの製造に関する技術仕様".
JB/T1612 "ボイラー圧力試験の技術条件"
JB/T1613 "ボイラーの圧力部品の溶接に関する技術仕様".
JB/T1615"ボイラーの塗装と包装に関する技術仕様".
JB/T3375 "ボイラー建造用材料の受領に関する規則".
発電所のボイラーでは,超熱蒸気のパラメータを改善することで 発電所の熱経済性を高める重要な方法です.超熱蒸気パラメータの増加は金属材料によって制限されています超加熱装置の設計では,加熱表面管の外壁の温度が,鉄鋼の酸化抵抗の許容温度より低いことを確保しなければならない.その間,その機械的な強さを確認します熱水炉の金属材料の発展により,国内では既に一般的には高圧,高温 (9.8MPa) の熱水炉が使用されています.超高圧パラメータが.7 MPa, 540 と 555 度),および亜臨界圧量パラメータを開発しました.現在,多くのボイラーは超臨界圧量パラメータを適用しています.そして非常に少数のユニットでさえ,より高い圧力と温度パラメータを適用します..
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大規模な発電所のボイラーには,超熱機と再熱機が不可欠な部品であり,ボイラーの安全性と経済性に大きな影響を与えています.スーパーヒーターは,主蒸気を過濃度温度から名目過熱温度まで熱する加熱表面です.蒸気タービンの高圧シリンダーからの排気ガスを一定温度に熱する加熱表面である.ボイラーの負荷などの動作条件が変化すると,石炭の種類は変化します.-10-+5度の定値レベルで出口温度を確保するためにそれらを調整することです.
発電所の大きなボイラーでは,スーパーヒーターと再ヒーターは,加熱面積全体で大きな割合を占めています..発電所の熱循環の効率を向上させるために,原始パラメータを徐々に改善する必要がある.蒸気圧の上昇は,過熱蒸気の温度の上昇を要求します.蒸気タービンの大段落の排気ガス湿度が高くなり,その安全性に影響する.したがって,スーパーヒーターやリヒーターを通過する蒸気は高温蒸気である.熱伝達性能がかなり悪い超熱機や再熱機のチューブ壁の温度が高いことを決定します
超熱機と再熱機の機能と特性
超熱機と再熱機の機能:
スーパーヒーターと再ヒーターは,蒸気温度を上昇させるために使用される,加熱表面の重要な部品です.蒸気エンタルピを向上させ,発電所の熱循環効率をさらに向上させる.
スーパーヒーターは,超自然蒸気を一定温度で超熱蒸気に熱します.ボイラー負荷や他の作業条件が変化すると,超熱蒸気温度が正常であることを確認する必要があります温度変動の許容範囲内です
発電所の熱循環から 元の圧力と気温のパラメータは高く 循環の熱効率は良い蒸気タービンの後ろの蒸気湿度が高くすぎると超高蒸気温は金属材料によって制限されていますが,現在,金属材料の制限により,ほとんどの発電所のボイラーの高温は 540-555°Cの範囲内です蒸気タービンの後ろの刃の蒸気湿度が大きすぎないようにするため,中央再加熱システムを適用します.
再加熱装置の機能は,蒸気タービン高圧シリンダーの排気ガスを再加熱して,超加熱温度に近い温度またはそれと同じ温度に熱することです.蒸気タービンの後ろの炎の乾燥度を増やすために作業通常,再加熱蒸気の圧力は過熱蒸気の5分の1である.再加熱システムの適用は,発電所の熱効率を4~5%向上させることができる.
125MW以上の容量を持つ装置は,すべて"回の中間暖房システムを使用します. 二回暖房は,再び2%,しかし,このシステムは非常に複雑です.国内単位では適用されないが,海外の大型ボイラーでは一般的です.
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原則
• スーパーヒーターの原理は,ボイラーの蒸気を発生させるチューブと似ています.
• 高温の熱気体は,スーパーヒーターのチューブを席巻し,蒸気の温度を上昇させ,その大きさは,スーパーヒーターを離れる出口ガス温度とガス速度に依存します.
適用する
飽和蒸気を加熱するために使用され,蒸気温度は900°Cまで上昇します.
超熱炉 の 発電 能力 の 向上
蒸気容量,圧力,必要温度など,必要な技術データを送信してください. 我々はそれに応じて設計します.
差異
| タイプ | 利点 | 欠点 | 支援方法 |
| ペンダント型 | 1堅固な構造支援 | 12. 凝縮蒸気による流れ阻害 2. 底に蓄積した水を浄化するためにゆっくりと再起動する必要があります. | 上から支えられる |
| 逆向き | 1凝縮蒸気を適切に排水する | 1. 構造の硬さがない,特に高速ガス流量 | 下から支えられる |
| 水平型 |
1適切な排水 2結構的な硬さも良い |
1炎を直接見ないので 主にコンベクト型です | 通常は,主炉の平行に垂直ガス管に支えられている. |
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| MOQ: | 1セット |
| 標準パッケージ: | 輸出のための海の価値があるパッキング |
| 配達期間: | 40日 |
ASME 炭素鋼 蛇形管 ボイラー 再加熱器 超加熱器 水平配置
材料の組成
炭素鋼,合金鋼または耐熱鋼,収集箱およびその他のサポート材料.チューブはカスタマイズされた仕様です.
設計パターン
垂直か水平のレイアウト
利点
美しい外観,サイズ,精度,一流の屈曲と溶接技術,一流の検出機器
製造と受容基準
JB/T1611 "ボイラーパイプの製造に関する技術仕様".
JB/T1612 "ボイラー圧力試験の技術条件"
JB/T1613 "ボイラーの圧力部品の溶接に関する技術仕様".
JB/T1615"ボイラーの塗装と包装に関する技術仕様".
JB/T3375 "ボイラー建造用材料の受領に関する規則".
発電所のボイラーでは,超熱蒸気のパラメータを改善することで 発電所の熱経済性を高める重要な方法です.超熱蒸気パラメータの増加は金属材料によって制限されています超加熱装置の設計では,加熱表面管の外壁の温度が,鉄鋼の酸化抵抗の許容温度より低いことを確保しなければならない.その間,その機械的な強さを確認します熱水炉の金属材料の発展により,国内では既に一般的には高圧,高温 (9.8MPa) の熱水炉が使用されています.超高圧パラメータが.7 MPa, 540 と 555 度),および亜臨界圧量パラメータを開発しました.現在,多くのボイラーは超臨界圧量パラメータを適用しています.そして非常に少数のユニットでさえ,より高い圧力と温度パラメータを適用します..
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大規模な発電所のボイラーには,超熱機と再熱機が不可欠な部品であり,ボイラーの安全性と経済性に大きな影響を与えています.スーパーヒーターは,主蒸気を過濃度温度から名目過熱温度まで熱する加熱表面です.蒸気タービンの高圧シリンダーからの排気ガスを一定温度に熱する加熱表面である.ボイラーの負荷などの動作条件が変化すると,石炭の種類は変化します.-10-+5度の定値レベルで出口温度を確保するためにそれらを調整することです.
発電所の大きなボイラーでは,スーパーヒーターと再ヒーターは,加熱面積全体で大きな割合を占めています..発電所の熱循環の効率を向上させるために,原始パラメータを徐々に改善する必要がある.蒸気圧の上昇は,過熱蒸気の温度の上昇を要求します.蒸気タービンの大段落の排気ガス湿度が高くなり,その安全性に影響する.したがって,スーパーヒーターやリヒーターを通過する蒸気は高温蒸気である.熱伝達性能がかなり悪い超熱機や再熱機のチューブ壁の温度が高いことを決定します
超熱機と再熱機の機能と特性
超熱機と再熱機の機能:
スーパーヒーターと再ヒーターは,蒸気温度を上昇させるために使用される,加熱表面の重要な部品です.蒸気エンタルピを向上させ,発電所の熱循環効率をさらに向上させる.
スーパーヒーターは,超自然蒸気を一定温度で超熱蒸気に熱します.ボイラー負荷や他の作業条件が変化すると,超熱蒸気温度が正常であることを確認する必要があります温度変動の許容範囲内です
発電所の熱循環から 元の圧力と気温のパラメータは高く 循環の熱効率は良い蒸気タービンの後ろの蒸気湿度が高くすぎると超高蒸気温は金属材料によって制限されていますが,現在,金属材料の制限により,ほとんどの発電所のボイラーの高温は 540-555°Cの範囲内です蒸気タービンの後ろの刃の蒸気湿度が大きすぎないようにするため,中央再加熱システムを適用します.
再加熱装置の機能は,蒸気タービン高圧シリンダーの排気ガスを再加熱して,超加熱温度に近い温度またはそれと同じ温度に熱することです.蒸気タービンの後ろの炎の乾燥度を増やすために作業通常,再加熱蒸気の圧力は過熱蒸気の5分の1である.再加熱システムの適用は,発電所の熱効率を4~5%向上させることができる.
125MW以上の容量を持つ装置は,すべて"回の中間暖房システムを使用します. 二回暖房は,再び2%,しかし,このシステムは非常に複雑です.国内単位では適用されないが,海外の大型ボイラーでは一般的です.
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原則
• スーパーヒーターの原理は,ボイラーの蒸気を発生させるチューブと似ています.
• 高温の熱気体は,スーパーヒーターのチューブを席巻し,蒸気の温度を上昇させ,その大きさは,スーパーヒーターを離れる出口ガス温度とガス速度に依存します.
適用する
飽和蒸気を加熱するために使用され,蒸気温度は900°Cまで上昇します.
超熱炉 の 発電 能力 の 向上
蒸気容量,圧力,必要温度など,必要な技術データを送信してください. 我々はそれに応じて設計します.
差異
| タイプ | 利点 | 欠点 | 支援方法 |
| ペンダント型 | 1堅固な構造支援 | 12. 凝縮蒸気による流れ阻害 2. 底に蓄積した水を浄化するためにゆっくりと再起動する必要があります. | 上から支えられる |
| 逆向き | 1凝縮蒸気を適切に排水する | 1. 構造の硬さがない,特に高速ガス流量 | 下から支えられる |
| 水平型 |
1適切な排水 2結構的な硬さも良い |
1炎を直接見ないので 主にコンベクト型です | 通常は,主炉の平行に垂直ガス管に支えられている. |