加热炉综合知识培训.ppt
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1、加 热 炉,2023/10/27,2,加 热 炉,加热炉及热风系统简介加热炉的主要结构部件加热炉的主要指标及热效率计算提高加热炉热效率加热炉低温露点腐蚀加热炉常见的问题,2023/10/27,3,加热炉简介,加热炉:是一种火力加热设备,主要承担提供热量,是石化工装置的重要设备,同时也是炼油、化工生产装置消耗燃料能源的主要设备,所以加热炉的操作对节能有重大意义。加热炉的主要任务:提供热量把物料加热到一定的温度,满足下一工序(如分馏或反应)的需要。有的加热炉还担负着过热水蒸汽的任务。,估算一下一台热负荷30MW左右的加热炉,优化操作好差,燃烧的好坏,燃料气波动100NM3/H是正常的,如果每小时节
2、省100NM3,目前使用燃料气约1.1KG/NM3,算一下每小时节100KG燃料气,一天节约24100=2400KG(2.4吨),一年节约3652.4=876吨,一吨按3500元算,一台加热炉每年燃料节约:8763500=3066000元=306.6万元,2023/10/27,4,加热炉简介,加热炉的主要特点:,2023/10/27,5,加热炉简介,加热炉应满足的工艺要求:,2023/10/27,6,按用途分类1、单纯加热炉 2、反应加热炉(管内有催化剂)按传热方式分类1、纯对流式炉 2、辐射对流式炉 3、辐射式炉按炉型结构分类1、方箱式炉 2、圆筒式炉按燃烧形式分类1、底烧式炉 2、侧烧式炉
3、 3、顶烧式炉按供风形式分类1、强制供风炉 2、自然供风炉,加热炉常见分类,2023/10/27,7,常见加热炉,底烧卧管方箱加热炉,带火墙的双室底烧卧管方箱炉,辐射对流炉,2023/10/27,8,常见加热炉,底烧立管方箱加热炉,侧烧卧管方箱加热炉,辐射对流炉,2023/10/27,9,常见加热炉,立管双室阶梯加热炉,立管圆筒炉,辐射对流炉,2023/10/27,10,常见加热炉,无对流段螺旋管加热炉,无对流段立管纯辐射炉,带反射锥炉,带对流段立管加热炉,辐射式炉,2023/10/27,11,加热炉的传热及传热方式,传热:不同温度的两个物体放在一起,高温物体的温度降低,低温物体的温度升高,热
4、量从高温物体传到了低温物体,这种现象称为传热。传热方式:分对流传热、传导传热、辐射传热三种方式 对流传热:依靠流体(液体或气体)本身流动而实现的热传递叫做对流传热。分自然对流和强制对流。传导传热:物体通过接触,并没有发生物质的相互转移而传递热量的方式叫传导传热。传导传热需要介质,受介质的导热系数影响。辐射传热:物体间依靠电磁波互相辐射传导热量的方式叫辐射传热。辐射传热无需中间介质。,2023/10/27,12,加热炉的传热方式,加热炉内的传热:,热量从炉膛到炉管外壁:辐射传热+对流传热热量从炉管外壁到炉管内物料:传导传热,2023/10/27,13,1、辐射室:辐射室有辐射炉管、人孔、看 火
5、门。2、对流室:对流室有对流炉管、吹灰器,观察孔。3、燃烧系统:燃烧器、配风系统。4、烟囱:烟囱内装有烟道挡板,有的加热炉是联 合囱。5、炉体:含钢结构和耐火衬里。6、控制调节系统包括:空气、燃料的控制调节;物料的流量、压力、温度控制调节。7、烟气余热回收系统:含风机、换热器、烟道、风道组成。,加热炉的主要构成,2023/10/27,14,加热炉的结构简图,辐射室,炉管,炉墙板,烟囱,人孔,挡板,看火孔,燃烧器,衬里,炉管,2023/10/27,15,加热炉的结构简图,烟囱,烟道挡板,负压接口,对流炉管,对流段,取样口,物料进口,转油线,炉膛,辐射炉管,辐射段,灭火蒸汽,燃烧器,物料出口,20
6、23/10/27,16,加热炉物料流程简图,空气、烟气,被加热介质,燃料,2023/10/27,17,加热炉控制流程简图,燃料的控制调节,物料流量控制调节,物料温度控制调节,2023/10/27,18,常见余热回收系统,水热媒余热回收:泵强制循环(锅炉水液相),水泵,水作为热载体预热助燃空气,锅炉水,鼓风机,水-空气换热器,水-烟气换热器,补充水,气相排放,2023/10/27,19,常见余热回收系统,2023/10/27,20,常见余热回收系统,单热管余热回收,热管安装位置不同,单一热管适用烟气温度较低,2023/10/27,21,常见余热回收系统,热管换热器与扰流子换热器组合串联余热回收系
7、统1-加热炉 2-扰流子翅片管空气预热器 3-热管空气预热器 4-鼓风机 5-引风机 6-烟囱,组合适用烟气温度较高,2023/10/27,22,余热回收热管换热器及扰流子换热器,热管工作原理 翅片扰流子管,管内真空,产生湍流破坏边界层 改变换热效果,2023/10/27,23,常见余热回收系统,热管换热器,2023/10/27,24,常见余热回收系统,两相流水热媒:锅炉水气液两相,2023/10/27,25,常见余热回收系统,2023/10/27,26,炉管及附属部件1、炉管:辐射室炉管、对流室炉管 辐射室炉管通常采用光管;对流室炉管通常采用钉头管和翅片管,遮蔽管应采 用光管;2、回弯头:把
8、炉管与炉管连接成连续蛇管3、炉管吊架(吊钩)4、导向杆5、管板6、管架,加热炉主要部件,2023/10/27,27,加热炉主要部件简图,管板,管架,吊架,导向杆,炉管及弯头,2023/10/27,28,对流段炉管,钉头管及翅片管,2023/10/27,29,加热炉主要部件,燃烧器1、燃烧器:将燃料和空气按照所需混合比和流速送入火盆内,确保和维持点火及燃烧条件的部件2、燃烧器通常包括:燃料喷咀、配风口和燃烧道三个部分。,2023/10/27,30,燃料喷咀、配风口和燃烧道,燃料喷咀:是供给燃料并使燃料完成燃烧前准备的部件。燃料喷咀的主要任务:是使燃料形成便于与空气混合的雾化炬,外混式燃料气喷咀将
9、燃料气分散成细流,并以适当的角度导人燃烧道,以便与空气良好混合。预混式燃料气喷咀则是将燃料气和空气均匀混合后供给燃烧。,2023/10/27,31,燃料喷咀、配风口和燃烧道,配风口:使空气与燃料良好混合并形成稳定而符合要求的火焰形状。尤其是在火焰根部必须保证有足够的空气供应,以避免燃料受热时因缺氧而裂解,产生黑烟。,2023/10/27,32,燃料喷咀、配风口和燃烧道,燃烧道:在火焰根部设置一段燃烧道,不但能使火焰根部基本上不散热,而且耐火材料蓄积的热量还能提供辐射热源,使火焰根部温度升高,加速燃料的蒸发和着火,有助于形成稳定的燃烧。能约束空气,迫使空气与燃料混合而不致散溢于炉膛中。自然通风或
10、低压鼓风式燃烧器,空气功能小,穿透能力弱,燃烧道对空气的约束作用更显得重要。与配风器一起使气流形成理想的流型。配风器提供的气流流型,往往要与燃烧道配合才能实现。实际上燃烧道是配风口不可分割的部分。,2023/10/27,33,加热炉主要部件,燃烧器结构图,四配风油气枪同轴燃烧器,进风口,配风口,燃烧道,喷嘴,底烧式,2023/10/27,34,加热炉主要部件,二次配风油气枪不同轴燃烧器,底烧式,2023/10/27,35,加热炉主要部件,顶烧式燃烧器,2023/10/27,36,加热炉主要部件,侧烧式燃烧器,2023/10/27,37,加热炉主要部件,油枪喷头,2023/10/27,38,加热
11、炉主要部件,衬里部件1、耐火砖:标准砖、异形砖2、浇注料:轻质浇注料、重质浇注料、刚玉浇注料3、陶瓷纤维:纤维棉、纤维毯、纤维模块4、纤维可塑料:高铝纤维可塑料、普铝纤维可塑料5、保温钉:L型、V型、Y型6、快速夹7、保温钉垫片及螺帽8、陶瓷帽盖9、耐热钢丝10、耐火胶泥,2023/10/27,39,加热炉主要部件,衬里部件:快速夹-和L型保温钉配合使用,2023/10/27,40,加热炉主要部件,衬里部件:保温钉保温钉的型式:L型、V型、Y型保温钉型式的选择:根据耐火材料要求选择L型保温钉:多用于纤维平铺毯、纤维喷涂、纤维模块V型保温钉:多用于纤维可塑料、浇注料、纤维喷涂Y型保温钉:多用于纤
12、维可塑料、浇注料、复合衬里L型保温钉和V型保温钉混合:纤维喷涂,2023/10/27,41,加热炉主要部件,保温钉材质的选择:根据使用温度要求选择,2023/10/27,42,加热炉主要部件,保温钉的布置:拼花布置,A指保温钉间距,2023/10/27,43,加热炉主要部件,保温钉的布置间距:,2023/10/27,44,加热炉主要部件,加热炉衬里:纤维衬里材料的选择,根据温度选择,2023/10/27,45,加热炉主要部件,加热炉衬里:纤维衬里材料的用途,2023/10/27,46,加热炉主要部件,常见衬里型式:平铺毯结构(施工方法、优缺点),2023/10/27,47,加热炉主要部件,常见
13、衬里型式:平铺毯结构,平铺毯直衬里搭接,阴角衬里结构,2023/10/27,48,加热炉主要部件,常见衬里型式:平铺毯结构,阳角衬里结构,耐火纤维和耐火砖搭接,2023/10/27,49,加热炉主要部件,常见衬里型式:模块结构(施工方法、优缺点),中心孔吊装模块结构,2023/10/27,50,加热炉主要部件,常见衬里型式:模块结构,滑槽式模块结构,2023/10/27,51,加热炉主要部件,模块衬里拼图:(拼完后的处理),模块的地板式拼花结构,2023/10/27,52,加热炉主要部件,常见衬里型式:复合衬里结构(施工方法优缺点),2023/10/27,53,加热炉主要部件,常见衬里型式:复
14、合衬里结构,1-普铝可塑料;2-高铝可塑料,1-浇注料;2-高铝纤维喷涂,2023/10/27,54,加热炉主要部件,衬里结构形式:不同形式衬里的结合使用,2023/10/27,55,加热炉主要部件,衬里结构形式:不同形式衬里的结合使用,2023/10/27,56,加热炉主要部件,衬里结构形式:,2023/10/27,57,附属部件1、看火门:看火门主要是用来观察炉内火焰状况和辐射管运行情况的,看火门的数量和位置应能看到所有燃烧器燃烧状况,并能观察到所有的炉管。2、人孔门及检修孔门:为了能进入炉内进行检修,需要设置人孔门和检修门。对于炉底无法安装人孔门的小园筒炉,检修时可拆下燃烧器,其开孔兼作
15、人孔。3、防爆门:当炉内积存可燃气体和空气的混合物时,就有发生爆炸的危险,辐射室均应设置防爆门,以便在发生爆炸事故时,能及时卸压。4、烟道挡板:单轴烟道挡板、多轴烟道挡板。5、灭火蒸汽线:当炉膛失火时,需要通入蒸汽灭火。6、吹灰器:为了清除对流管外表面上的积灰,保证对流传热效果,对流室应放置吹灰器。,加热炉主要部件,2023/10/27,58,加热炉主要部件,烟道挡板及调节系统在烟囱内加设挡板,调节挡板开度就可控制一定的抽力,保证炉膛内最合适的负压。一般要求炉膛内保持负压23毫米水柱,在打开看火门观察炉膛时,火焰不会外扑,确保操作安全。如采用强制送风,炉内负压不超过5毫米水柱时,可以不装挡板。
16、老式的烟囱挡板多为单轴式,近年来多采用多轴式,多轴式挡板较单轴挡板灵活好用,不易损坏变形,便于操作。烟囱挡板有非密封型、密封型和高温密封型。目前密封型基本代替了非密封型,高温密封型用于有废热回收系统和联合烟道系统。挡板材质为碳钢和18-8钢两种。烟囱挡板调节系统由调节机构、滑轮,转轮及烟囱挡板等部件组成,由钢丝绳和链条传动。调节机构由手摇卷扬机、开关指示部件及链轮组成,装在地面上。滑轮安装在炉体和烟囱上,以固定钢丝绳及滑动用。转轮安装在烟囱挡板轴上,带动烟囱挡板开闭。烟囱挡板多装在烟囱底部。,2023/10/27,59,加热炉主要部件,2023/10/27,60,加热炉主要部件,看火门,防爆门
17、,人孔,2023/10/27,61,加热炉的主要工艺指标,为了评定管式炉的技术经济合理性,采用一些反映加热炉内传热性能的主要工艺指标。一般有以下几项:(1)热负荷:也称有效热负荷,是指炉子每小时传给被加热物料的总热量,以Q表示,单位为KJ/h或W。它体现了炉子供热能力的大小,此值越大,炉子的生产能力也越大。目前,加热炉最大炉热负荷已达325MW。,2023/10/27,62,管式加热炉的主要工艺指标,(2)炉管表面热强度:指每平方米炉管表面积每小时的传热量,以q表示,单位为kJ/(m2*h)或W/m2。此值越大,完成相同的传热任务所需要的传热面积越小;传热面积相同时,此值越大,传递的热量越多。
18、一般希望炉管具有较高的平均表面热强度,但过大时,受热最强的部分炉管易被烧穿。所以,q值不是越大越好,要依具体情况而定。由于辐射管和对流管的表面热强度相差较大,故应分别计算。目前国内常用的管式加热炉,辐射管的表面热强度一般在23260-46520W/m2;对流管的表面热强度在9300-23260W/m2。,2023/10/27,63,管式加热炉的主要工艺指标,(3)炉膛温度:(也称火墙温度)是指辐射室烟气出口平均温度,以tg表示,单位为。它是一个安全指标,控制不好,炉管就有烧穿的危险。对于碳钢管,炉膛温度不高于850;对于合金钢管,温度可高一些。(4)炉膛热强度:是指每小时每立方米炉膛体积所传递
19、的热量,以qv表示,单位为kJ/(m3*h)或W/m3。此值越大,完成相同的传热任务所需的炉子越紧凑;在炉体一定的情况下,此值越大,炉膛传递的热量越多。,2023/10/27,64,管式加热炉的主要工艺指标,(5)全炉热效率:是指被加热流体吸收的有效热量与供给炉子的能量之比值,以(%)表示。热效率的高低表明向炉子提供的能量被有效利用的程度。在加热任务一定时,热效率越高,燃料用量越省。可见,它是一个经济指标。为了节约燃料、减少操作费用,应尽量提高炉子热效率。有些加热炉在采用了回收废热的措施之后,可使热效率有70%-80%提高到90%左右。,2023/10/27,65,管式加热炉的主要工艺指标,(
20、6)冷油流速和全炉压力降:按20的油品比重计算的油品线速度,称为冷油流速,以w表示,单位为m/s。油品经过对流管与辐射管总的压力降,成为全炉压力降,以p表示,单位为Pa或Mpa。管内流速越低,边界层越厚,传热系数越小,管壁温度越高,其结果越容易结焦,炉管越容易损坏。为了改善传热,强化传热,防止炉管结焦,希望油品流速大一些;但流速过大,会使压力降升高,动力消耗增加。所以,一般冷油流速取1-2m/s为宜。,2023/10/27,66,管式加热炉的主要工艺指标,2023/10/27,67,炉子的操作上限管式加热炉是既有上限又有下限的设备,它不允许远离其设计能力进行操作。一台炉子的设计热负荷究竟取多少
21、,必须考虑到它在要求的上、下限负荷下都能顺利操作。同时,还要考虑炉子所在工艺系统处理量变化的范围以及炉子的经济性等。通常允许的操作上限为设计热负荷的120,理由是热负荷增加到这个值时炉子在设计上无需作什么特殊考虑,基建投资因而不变,而且炉子负荷有20余量以后基本上也能满足工艺上的变化要求。但是,在此基础上把炉子的操作负荷再进一步提高,则需要对若干个可能的限制因素进行校核。这些因素主要是:炉膛体积、烟气侧阻力,管内流速和火墙温度等。,炉子的操作范围,2023/10/27,68,炉子的操作范围,影响加热炉操作上限的因素及危害:1.炉膛体积限制:炉子操作负荷过大以后,火陷有可能烧出炉膛之外,并舐到辐
22、射室炉管或热遮蔽管上,危及炉子的安全。因此炉膛的尺寸在操作上限时应能容纳住火焰,并有一定余量。2.烟气侧阻力限制:对强制通风的加热炉,烟气侧阻力会不会成为提高负荷的限制,主要由风机能力决定。自然通风加热炉是利用烟囱抽力克服烟气侧阻力,这方面的问题较为突出。因为炉子负荷增加后,烟囱烟气量也要增加。同时,热负荷增加后热效率会降低,即排烟温度将升高,从而增加烟囱的抽力,但抽力的增量不大。当炉子达到某一负荷时,抽力增加和烟气侧阻力的增加将处于平衡,这一平衡点就是由烟气侧阻力所决定的操作上限。超过这一点操作,空气量不足,使燃烧不完全。,2023/10/27,69,炉子的操作范围,3.管内流速限制:从泵和
23、压缩机的输送能力来考虑,管内压力损失有上限而无下限,故油品在管内的流速不能过高。4.火墙温度限制:负荷越大火墙温度越高,超负荷运转时辐射室在结构和材料方面可能产生问题,最容易发生损坏的是辐射炉管的支承件(如管板、管吊等)。一台炉子的火墙温度允许达到多高,主要由各材料的设计温度、安全使用温度或者高温许用应力决定。,2023/10/27,70,炉子的操作范围,炉子操作的下限 可能有人认为炉子操作只有上限没有下限,操作负荷越小越显得富裕,因而越安全可靠。这种观点是不对的。实际证明,一台大炉子在过小的负荷下操作可能损坏得更快。,2023/10/27,71,炉子的操作范围,炉子下限操作的危害:1.受热均
24、匀性问题:燃烧器的大小和数量是根据设计负荷考虑的,当炉子在设计负荷下运转时,燃烧器将全部投用,火焰基本上均布整个炉膛,炉管受热将比较均匀。炉子降低负荷后一种是点燃一半甚至13以下的燃烧器,这样就会使各部分辐射炉管受热不均。另一种调节方法,把每个燃烧器关小,但维持每个燃烧器都投用,这样沿火焰长度方向炉管热强度的分布的不均匀性会比正常负荷下大。,2023/10/27,72,2.局部过热问题:由于降量操作时炉子热负荷也按比例减少了,仅上一点就足以引起炉管的局部过热与损坏、管内流量减小以后,管内介质的传热系数有可能大幅度下降,管内介质的流动状态有可能突变,炉管各路之间也更容易发生偏流而造成低负荷下的炉
25、管局部过热损坏。当管内介质为高粘度流体或低压气体时,因在设计负荷下其管内介质传热系数本来就偏低或管内流态本来就不理想,降量操作时尤应加以注意。,炉子的操作范围,2023/10/27,73,加热炉的燃料热值及效率计算,加热炉是火力加热设备,其热源就是燃料燃烧时产生的炽热火焰及高温烟气,而吸热的一方则是管内被加热的液体。加热炉内的传热过程与燃料的燃烧过程密切相关。,2023/10/27,74,燃料的种类,燃烧是可燃物质剧烈的氧化过程。燃料的种类的不同,燃烧的难易程度也不同。燃料有固、液、气之分,但管式加热炉所用的燃料是气体和液体两种燃料。燃烧产物都是各可燃成分的氧化物。大部分是:二氧化碳、水、硫化
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