不锈钢管凝汽器/凝汽器不锈钢管/凝结器不锈钢管/冷凝器不锈钢管/加热器不锈钢管/冷油器不锈钢管/铜管换不锈钢管 1、长广煤矿发电厂#2机凝汽器不锈钢多向扰流强化换热管改造圆满完成 (2006-1-1)
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长广煤矿发电厂#2机凝汽器经过尝试少量换用不锈钢多向扰流强化换热管后,经过近一年的运行发现多向扰流强化换热管结垢明显比铜管轻,而且污垢很容易去掉,用软布一擦管壁光亮如新(下图为剖切的管子内壁照片),不象铜管那样锈迹斑斑。厂方决定利用这次小修的机会将剩下的铜管全部换用不锈钢多向扰流强化换热管。改造于2005年12月26日下午动工,2005年12月30日下午结束,现场测试改造后的凝汽器真空值为-95kPa,端差降低,真空度提高,厂方对改造效果和施工进度相当满意。(右图为施工中的凝汽器水室照片) 2、广钢热电厂ABB32MW汽轮机冷凝器不锈钢多向扰流强化换热管改造圆满完成 (2005-12-1) 我公司承接的广钢热电厂ABB产32MW汽轮机凝汽器改造,在施工工期紧、凝汽器周围施工场地十分狭小、施工难度大等条件下,采用了多项专利技术,克服重重困难,圆满提前完成 凝汽器铜管换不锈钢多向扰流强化换热管的任务,现场测试改造后的凝汽器传热系数比改造前增加1~2倍,端差降低,真空度提高,循环水阻基本未变。(右图为凝汽器内部管束) 下面为凝汽器改造前后参数及传热系数计算结果: 广钢热电厂凝汽器改造传热系数、节煤效果计算 根据冷却水计算的凝汽器传热系数 凝汽器参数 面积A,m2 冷却水量Qs,m3/h 凝结水温度ts 进口温度t1 出口温度t2 端差δt 温差Δt 对数平均温压Δtm 交换热量Q,kJ/s 传热系数K,W/(m2K) 改造前 改造后 根据排汽计算的凝汽器传热系数 凝汽器参数 面积A,m2 排汽量Qq,t/h 凝结水温度ts 进口温度t1 出口温度t2 端差δt 温差Δt 对数平均温压Δtm 交换热量Q,kJ/s 传热系数K,W/(m2K) 改造前 改造后 改造后结果:改造后凝汽器的传热系数是改造前的2~3倍,改造后凝汽器压力降低0.786kPa,端差下降7.3℃。 节煤计算:根据真空、端差与煤耗的关系,以7.3℃端差和0.786kPa的排汽压力变化值来计算,每度电的标准煤耗减少量为7.531克/kWh,如果32MW机组年发电量以2.6亿度计算,年节约标煤量约2000吨,每吨标煤采购价以500元计算,凝汽器改造后年节煤资金近100万元。扣除旧铜管回收费,改造回收周期约6个月。 3、包头第二热电厂100MW汽轮机凝汽器采用不锈钢多向扰流强化换热管改造圆满完成(2005-10-1) 我公司以合理的技术方案、先进的技术、竞争性的价格一举中标包头第二热电厂#7机凝汽器换热管改造,标的包括10400支长达8500mm的不锈钢多向扰流强化换热管的供货和安装,我公司中标后在极端紧迫的时间内完成凝汽器换热管的制造,并于近期安装完工,凝汽器投运后,端差由13℃下降到4~6℃,排汽压力降低3kPa左右,下降幅度如此之大,以至于有人怀疑温度计不准确,经校验证实温度计计量准确,下面为改造后的数据: 按排汽计算的凝汽器传热系数 凝汽器参数 面积A,m2 冷却水量Qs,m3/h 凝结水温度ts 进口温度t1 出口温度t2 端差δt 温差Δt 对数平均温压Δtm 带走热量Q,kJ/s 传热系数K,W/(m2K) 改造前 改造后 按循环水计算的凝汽器传热系数 凝汽器参数 面积A,m2 排汽量Qq,t/h 凝结水温度ts 进口温度t1 出口温度t2 端差δt 温差Δt 对数平均温压Δtm 带走热量Q,kJ/s 传热系数K,W/(m2K) 改造前 改造后 4、南昌电厂#11机凝汽器乙侧采用不锈钢多向扰流强化换热管改造后效果明显 (2005-6-18) 南昌电厂有两台同型号的125MW机组,其凝汽器都采用了不锈钢管,其中#10机凝汽器全部用光管,#11机凝汽器乙侧大约有42%采用了多向扰流管,其余部分及甲侧采用光管,两台凝汽器的管型组成如下: #10机凝汽器:TP304φ25×0.7光管1500根,φ25×0.6光管10700根。 #11机凝汽器:甲侧TP304φ25×0.7光管750根,φ25×0.6光管5350根;乙侧TP304φ25×0.75光管962根,φ25×0.65多向扰流管5138根。 南昌电厂凝汽器应用非常典型,光管与扰流管的使用效果对比明显,下表是2005年6月14日的监控数据: 机组 编号 负荷 MW 排汽温度 ℃ 凝汽器压力 kPa 冷却水温度(进口/出口) 凝汽器端差,℃ 甲侧 乙侧 甲侧 乙侧 通过以上数据可以明显发现光管与扰流管的换热效果的差别,其主要表现为凝汽器真空和端差的降低,使用光管的#10机凝汽器与使用了扰流管的#11机凝汽器真空值差别为1.2kPa;同是#11机凝汽器,使用光管的甲侧与使用扰流管的乙侧端差相差2.05℃。很显然,如果#11机凝汽器另外58%的管也换成扰流管,那么真空和端差将会更低。下表为凝汽器传热系数计算结果: 南昌#11机凝汽器 面积A,m2 冷却水量Qs,m3/h 凝结水温度ts 进口温度t1 出口温度t2 端差δt 温差Δt 对数平均温压Δtm 带走热量Q,kJ/s 传热系数K,W/(m2K) 改造后甲侧 改造后乙侧 (凝汽器乙侧排汽压力和凝结水温度受甲侧的影响,乙侧传热系数的计算结果比实际要低,甲侧的计算结果则比实际要高) 施工中的南昌电厂 #11号机凝汽器内部 声明:多向扰流强化换热管专利独家授权给武汉长河节能环保高科技有限公司(武汉市丽景科技有限公司),任何单位或个人未经书面授权擅自生产、销售、使用均属侵权行为,专利权人将依法起诉,请用户谨防仿冒或打着本公司旗号的推销者。咨询请拨:027-61320223,13329715672