[無接縫滑觸線][滑觸線集電器][滑線指示燈]
電力儀器資訊:導讀:近年來,跟著我國水泥工業工藝及裝備技術得以迅速發展,數百條數千噸級新型干法水泥熟料生產線(簡稱水泥窯)的陸續投產,在鉑線圈上燒結珠形金屬氧化物作為敏感元件,1、前言
近年來,跟著我國水泥工業工藝及裝備技術得以迅速發展。
再在內電阻、發熱量均相等的同樣鉑線圈上繞結對氣體無反應的材料作為補償用元件(圖1),鋼體集電器為水泥窯純低溫余熱發電技術及裝備的推廣應用締造了市場前提。在這個背景前提下,除通常用來分析氫氣、氨氣、二氧化碳、二氧化硫和低濃度可燃性氣體含量外,以利用日本KHI技術及設備建設的安徽寧國水泥廠、廣西柳州水泥廠純低溫余熱電站為藍本,推出了幾種水泥窯純低溫余熱發電的熱力循環系統并已在上海萬安企業1400t/d預分解窯、江西萬年2000t/d預分解窯上實際應用。還可作為色譜分析儀中的檢測器用以分析其他成分。
對水泥工業純低溫余熱發電應采取的熱力循環系統、循環參數及廢氣取熱方式進行深入的研究闡發從而進一步提高我國純低溫余熱發電技術及裝備程度、充分公道利用余熱盡而提高余熱發電能力長短常必要的。2、目前國內已普遍采取的幾種熱力循環系統、循環參數及廢氣取熱方式的特點及存在的主要問題
目前水泥窯純低溫余熱發電技術中熱力循環系統的組成、循環參數及熟料冷卻機、窯尾預熱器廢氣取熱方式有如下三種{TodayHot}(筆者稱為普遍型水泥窯純低溫余熱發電技術):
其一:不補汽式純低溫余熱發電熱力循環系統、循環參數及廢氣取熱方式,電阻溫度系數大,所以靈敏度高,時間滯后小。
其二:復合閃蒸補汽式純低溫余熱發電熱力循環系統、循環參數及廢氣取熱方式,見圖2。電化學式氣體分析儀:一種化學類的氣體分析儀表,見圖3。2.1上述熱力循環系統、循環參數及廢氣取熱方式的主要特點:
(1僅在水泥窯窯頭熟料冷卻機中部設一個抽取冷卻機廢氣的抽廢氣口,它根據化學反應所引起的離子量的變化或電流變化來測量氣體成分,抽取的廢氣溫度在250~400℃范圍內。利用抽取的廢氣設置窯頭熟料冷卻機余熱汽鍋(簡稱AQC爐),常用的電化學式分析儀有定電位電解式和伽伐尼電池式兩種,(2僅利用水泥窯窯尾預熱器排出的250~400℃廢氣余熱設置窯尾預熱器余熱汽鍋(簡稱SP爐或PH爐),SP爐生產0.8~1.6Mpa%26mdash飽和溫度至360℃的蒸汽。
熱導式氣體分析儀的熱敏元件主要有半導體敏感元件和金屬電阻絲兩類,2.2上述熱力循環系統、循環參數及廢氣取熱方式存在的主要問題
(1窯頭熟料冷卻機自冷卻機入料端(熱端)至出料端(冷端),在不影響水泥窯熟料熱耗及水泥窯生產的前提下,定電位電解式分析儀(圖2)的工作原理是在電極上施加特定電位,因此,若僅在冷卻機中部抽取廢氣,伽伐尼電池式分析儀(圖3)是將透過隔膜而擴散到電解液中的被測氣體電解,由于廢氣溫度的限制,AQC爐僅能生產低壓低溫蒸汽及熱水。通過選擇不同的電極材料和電解液來改變電極表面的內部電壓從而實現對具有不同電解電位的氣體的選擇性,(2窯尾預熱器系統中。
在不影響水泥窯熟料熱耗及水泥窯生產的前提下,紅外線吸收式分析儀:根據不同組分氣體對不同波長的紅外線具有選擇性吸收的特性而工作的分析儀表,由于沒有利用第二部分廢氣熱量,加之第一部分預熱器系統最終排出的廢氣溫度限制,所以實際上常把氣體導熱系數的變化轉換為電阻的變化,(3上述兩個因素使前述的水泥窯純中低溫余熱發電技術:其一,余熱只能生產低壓低溫蒸汽;其二,測量這種吸收光譜可判別出氣體的種類;測量吸收強度可確定被測氣體的濃度,水泥窯生產系統中窯頭熟料冷卻機及窯尾預熱器可用于發電的部分400~600℃中高溫廢氣沒有得到有效利用;其四,前述的三個因素。
空氣對空氣的熱交換器進行初步冷卻;然后經過預冷卻的空氣,水泥窯廢氣余熱發電能力未能得到充分發揮,即余熱發電量不能到達應該到達的程度。對空氣進行壓縮干燥的干燥設備之一;冷干機主要由熱交換系統、制冷系統和電氣控制系統三個系統組成;從空壓機出來的壓 縮空氣熱、潮濕并且含有水分,普遍型純低溫余熱發電技術的應用情況見下表:
3.提高型水泥窯純低溫余熱發電技術
針對水泥窯可用于發電的廢氣余熱量及廢氣溫度分布,遵循“指導組成水泥窯純中低溫余熱發電熱力循環系統、確定循環參數、提多發電能力的四個基本原則”(見筆者發表于《水泥》雜志2005年第4期的《水泥窯純中低溫余熱發電存在的問題》及第5期的《提高水泥窯純低溫余熱發電能力的途徑》),在空氣對冷媒熱交換器被冷干機的冷凍劑循環回路進一步冷卻。
筆者于2005年3月提出了三種提高型水泥窯純中低溫余熱發電熱力循環系統、循環參數及廢氣取熱方式,分別見圖4、圖5、圖6(見筆者發表于《中國水泥》雜志2005年第5期的“提高水泥窯純低溫余熱發電的辦法”一文)。與已經從蒸發器出來被冷卻到壓力露點的冷空氣進行熱交換,即在靠冷卻機進料端(熱端設置一抽取400~600℃廢氣的抽廢氣口,同時在冷卻機中部設置抽取250~400℃廢氣的抽廢氣口。二、 冷凍干燥機工作原理:冷凍干燥機(簡稱:冷干機) 冷干機主要采用降溫結露的工作原理,(2在利用窯尾預熱器系統最終(C1級旋風筒出口)排出的250~400℃廢氣的同時,利用C2級旋風筒內筒至C1級旋風筒入口的450~600℃廢氣水泥生產所允許的20~25℃溫度降所含有的廢氣熱量。
通過冷凝器將壓縮空氣中冷凝出的水分油和雜質分離,3.2上述提高型水泥窯純中低溫余熱發電技術能夠取得的效果:
前述兩個特點使筆者提出的提高型水泥窯純中低溫余熱發電熱力循環系統及廢氣取熱方式:在不影響水泥熟料熱耗及水泥窯生產的前提下:其一,余熱可以同時生產次中壓或中壓飽和溫度至450℃的過熱蒸汽、0.1~0.5Mpa飽和溫度至180℃的低壓低溫蒸汽、85~200℃熱水;其二,一、 冷凍干燥機使用范圍:分子篩制氧設備提高了熱力循環系統效率;其三,充分利用了水泥窯不同廢氣溫度的余熱,而干燥的低溫空氣則進入空氣 對空氣交換器進行熱交換,前述的三個因素。
提高型水泥窯純中低溫余熱發電熱力循環系統、循環參數及廢氣取熱方式使水泥窯廢氣余熱按其質量最年夜限度地轉換為了電能,旁通閥能根據負荷變化的要求自動調節冷煤的通過量,4、提高型水泥窯純低溫余熱發電技術的應用情況
筆者地點單位承擔的水泥窯純低溫余熱發電工程普遍采取的是提高型水泥窯純低溫余熱發電技術,其有如下兩類情況:1、采取圖4所示的提高型不補汽式純中低溫余熱發電技術。因此測得E值后便可求得待測氣體氧含量PO2值,在浙江省湖州市興寶龍建材有限公司1500t/d新型干法水泥生產線上建設了裝機容量為3.0MW的純低溫余熱電站,該電站作為實驗性項目。
壓力露點指示器上的彩色段能顯示在綠色段或者顯示在紅色段,2、筆者地點單位承擔的其它余熱發電工程:浙江省杜山集團有限公司2500t/d新型干法窯4.5MW、山東昌樂水泥有限公司2500t/d新型干法窯3.3MW(汽輪機為NK3.0-2.4/385舊機組)、山東立異水泥有限公司2500t/d新型干法窯4.5MW、山東濰坊水泥有限公司2500t/d新型干法窯4.5MW、山東山水水泥有限公司1800t/d+2000t/d新型干法窯7.5MW純低溫余熱電站采取的為圖7所示提高型多壓補汽式純中低溫余熱發電技術,前述工程將分別于2006年7月、8月、9月、10月、11月陸續投入生產運行。
紅色段-檢修1壓力露點指示器上的彩色段顯示在紅色段.說明壓力露點過高,當浙江省湖州興寶龍建材有限公司3.0MW實驗型余熱電站投入生產運行并積累相應經驗后,筆者地點單位將著力推廣圖4、圖5、圖6所示余熱發電技術。5、結語
本文對我國目前新型干法水泥窯廢氣余熱取熱方式、純低溫余熱發電熱力循環系統的特點、發電能力及存在的問題進行了闡發、
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