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Qualität Kohlenstoffstahl-niedrige Temperatur-Kessel-Überhitzer in ASME-/GBstandard Fabrik
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Kohlenstoffstahl-niedrige Temperatur-Kessel-Überhitzer in ASME-/GBstandard

Markenname: HDB BOILER
Modellnummer: Überhitzer und Nachbrenner
Herkunftsort: China
Zertifizierung: ISO9001 , SGS , ASME , EN , TUV
Mindestbestellmenge: 5 Tonnen

Produktdetails


Produkt-Name: Überhitzer und Nachbrenner Rohrmaterial: Kohlenstoffstahl
Einsatzbereich: Wärmetauscher und Schiffe des Kessel-Systems Verpackung: Eisen-Rahmen-Paket
Standard: ASME, EN, GB Keword: Kessel-Überhitzer-Rohr
Hervorheben

Kohlenstoffstahlüberhitzer und -nachbrenner

,

Kohlenstoffstahl-Überhitzernachbrenner

,

Kohlenstoffstahl-Nachbrennerüberhitzer

Beschreibung des Produkts

 

Kohlenstoffstahl-niedrige Temperatur-Überhitzer-und Nachbrenner-Rohr-Spulen für Wärmetauscher und Schiffe des Kessel-Systems

 

Arbeitseigenschaften von Überhitzern und von Nachbrennern:

 

Um die thermische Leistungsfähigkeit zu verbessern, ist der Druck des Heißdampfs vom superhigh Druck auf unterkritischen und überkritischen Druck erhöht worden. Aber begrenzt durch die Metallleistung, die Dampftemperatur von Überhitzern und die reheates werden innerhalb 540-555 Grad gehalten.

 

Weil, was durchfließen, Rohre von Überhitzern und von Nachbrennern Dampf der hohen Temperatur sind, ist- der Konvektionswärmefreigabeübergangskoeffizient der Rohrwand zum Dampf ziemlich klein, und Wärmeübertragungsleistung ist arm, die Kälteleistung des Dampfs zur Rohrwand ist niedrig. Unterdessen um sich der angemessenen Temperaturdifferenz der Wärmeübertragung zu vergewissern, normalerweise werden Überhitzer und Nachbrenner an den Bereichen gesetzt, in denen Rauchtemperaturen hoch sind, und ihre Betriebstemperatur der Rohrwand ist ziemlich hoch, so sind der Arbeitsbereich von superhearters und die Nachbrenner ziemlich schlecht. Besonders Nachbrenner, für wieder erwärmten Dampfdruck ist niedrig, und ihre Kapazität, Rohre abzukühlen sind schlechter, folglich das, wie man des Rohrmetalls kann sicheres Arbeiten an der Zeitdauer sein ist eine wichtige Frage vergewissert, wann zum Entwurf und zur Operation von Überhitzern und von Nachbrennern kommt. Diagramm 4-1 listet die obere Grenze auf zulässige Temperaturen für das allgemeine Metall auf, das in den Kesseln benutzt wird. Zu Gebrauch hochgradigen des legierten Stahls zu vermeiden, wenn es kommt von den Überhitzern und von den Nachbrennern zu entwerfen, benutzte Rohrmetall sind fast nah an den Temperaturgrenzen als arbeitend. Dieses Mal, wenn es Aufstieg der Temperatur von 10-20 Grad gibt, die auch den zulässigen Druck viel verringert. Deshalb sollte Aufmerksamkeit für den Entwurf und die Ausführung Überhitzer und Nachbrenner in den Aspekten unten zahlend sein:

 

1.to vergewissern sich des Dampftemperaturstalles beim Laufen. Die Veränderung der Dampftemperatur soll nicht over+5- sein -10 Grad;

 

2.There benötigt zuverlässige Methode, Temperaturen auf Überhitzer und Nachbrenner einzustellen, wenn Betriebsbedingungsänderungen an einigem verlängern, um bewertete Dampftemperaturen beizubehalten.

 

3. zu die thermische Abweichung zwischen parallelen Rohren herabsetzen.

Kohlenstoffstahl-niedrige Temperatur-Kessel-Überhitzer in ASME-/GBstandard 0

 

 

Der Einlassdampf von Nachbrennern ist der Ausgangdampf des Dampfturbinen-Hochdruckzylinders, ist sein Druck ungefähr 20% von dem des Hauptdampfs, dessen temperatre etwas höher als surnatured Temperatur ist, und erhöht folglich Dampf und Wärmeverbrauch. Zum Beispiel wird der Widerstand der Wiedererwärmung des Systems durch 1kg/cm2, der Dampfverbrauch der Dampfturbine wird erhöht um 0,3% erhöht. Um den Strömungswiderstand des Dampfs in den Nachbrennern zu verringern und die thermische System-Leistungsfähigkeit zu verbessern, wenden Nachbrenner normalerweise kleinen Massenstrom an, aber unterdessen macht er schlechter für Abkühlbedingungen der Rohrwand der Nachbrenner. Deshalb erfordert der Entwurf der Wiedererwärmung des Systems einfaches, Strömungswiderstand zu verringern.

 

Der wieder erwärmte Dampfdruck ist niedrig und seine Temperatur, die hoch sind und das spezifische große volumn. Sein Massenstrom ist verglichen mit Heißdampf kleineres, während sein Volumenstrom weit größer als Heißdampf ist (ungefähr 4-5mal). Deshalb, um sich der DampfStrömungsgeschwindigkeit, die und des Strömungswiderstandes nicht zu vergewissern zu groß ist zu schnell sind, ist es notwendig, den Querschnittbereich des Flussdurchganges für den Dampf zu erhöhen. Deshalb im mittleren Wiedererwärmungskessel, ist der Flussdurchgangsbereich von Nachbrennern immer größer als der von Überhitzern. Für Übertragungsnachbrenner normalerweise wenden ihre Strukturen Rohre mit größeren Durchmessern an und surpentine Rohre rollen mit mehr Rohren parallel zusammen.

 

Für wieder erwärmten Dampf ist Druck die niedrige, cofficient Hitze, die klein ist, es ist sehr empfindlich für thermische Abweichung. In einem anderen Wort an den gleichen thermischen Abweichungszuständen, ist Ausgangstemperaturunterschied des wieder erwärmten Dampfs größer als der des Heißdampfs.

 

Ausgangdampftemperatur des wieder erwärmten Dampfs wird durch Einlassdampftemperatur beeinflußt. Zum Einheitsgenerator unter der Zustand der konstanten Druckoperation, wird die Austrittstemperatur des Dampfturbinen-Hochdruckzylinders mit der Abnahme der Last verringert. Diesmal wegen der niedrigen Einlassdampftemperatur von Nachbrennern, so macht sie Ausgangdampftemperatur wird verringert entsprechend. Für Übertragungsnachbrenner ist ihre Eigenschaften der Übertragungsdampftemperatur significiant, und ihre Tribute der Dampftemperaturanpassung ist größer als der von Überhitzern.

 

Wenn der Kessel begonnen wird oder der Ofen gestoppt wird oder Sicherheitstür ist, gibt es keinen Dampffluß oder kleinen Fluss in Nachbrenner, die vielleicht Nachbrenner ausbrennen. So ist er erforderlich, ein Hochs und Tiefs-Druck-Überbrückungssystem zwischen Nachbrenner und Überhitzer zu installieren, dann, wenn Kessel AN/AUS erhalten, oder die Dampfturbine verschüttet seine Last, können Nachbrenner genügend abkühlenden Dampf vom Überbrückungsgerät erhalten.

 

Produkt-Highlights

Kohlenstoffstahl-niedrige Temperatur-Überhitzer-und Nachbrenner-Rohr-Spulen für Wärmetauscher und Schiffe des Kessel-Systems Arbeitseigenschaften von Überhitzern und von Nachbrennern: Um die thermische Leistungsfähigkeit zu verbessern, ist der Druck des Heißdampfs vom superhigh Druck auf unterkriti...

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