[实用新型]容克式三分仓空气预热器折板式柔性密封装置有效

专利信息
申请号: 201120376742.6 申请日: 2011-09-30
公开(公告)号: CN202253730U 公开(公告)日: 2012-05-30
发明(设计)人: 周新刚;郝卫东;刘富国 申请(专利权)人: 山东电力研究院
主分类号: F23L15/00 分类号: F23L15/00;F16J15/16
代理公司: 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 代理人: 张勇
地址: 250002 山东*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 容克式 三分 空气 预热器 板式 柔性 密封 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及容克式三分仓空气预热器降低漏风率的密封型式,具体涉及一种容克式三分仓空气预热器折板式柔性密封装置。

背景技术

空气预热器是一种利用烟气的热量加热燃烧所需空气的热交换设备,主要分为管式空气预热器和回转式空气预热器。我国200MW及以下机组锅炉中,一般采用管式空气预热器,300MW及以上机组锅炉和部分200MW锅炉,一般采用回转式空气预热器,主要是容克式(受热面转动)空气预热器,极少部分电厂采用罗特缪勒式(风罩转动)空气预热器。

容克式三分仓空气预热器普遍应用于大型电站锅炉,其截面按流通介质分为一次风仓、二次风仓和烟气仓。当蓄热元件转到烟气仓时吸收热量,转到一次风仓和二次风仓时放出热量,如此循环,达到降低排烟温度、提高送风温度的节能效果。由于一、二次风为正压,烟气为负压,两侧的压差为漏风提供了动力;同时,设备本身的动静结构,为漏风提供了条件,因此,容克式三分仓空气预热器漏风就成为必然存在的问题。其危害主要是增大送风机、一次风机和引风机的出力,增加厂用电,影响供电煤耗,据统计,600MW机组漏风率增大1%,供电煤耗约增加0.18g/kwh;300MW机组漏风率增大1%,供电煤耗约增加0.14g/kwh;另外,当漏风率增大到一定程度时,还会影响机组的带负荷能力,进而影响机组的调峰能力。

容克式三分仓空气预热器漏风按产生原因分为直接漏风和携带漏风,其中直接漏风为转子热态“蘑菇”变形产生的间隙和流体的压差所引起的漏风;携带漏风为蓄热元件间隙内的空气在转子转动时,没有完全穿过空气仓而带入到烟气仓所产生的漏风,其主要取决于转子转速,由于300MW以上机组的转速已达到了极限的低值水平,同时其在总漏风中所占比例较小,因此,采用较优的密封型式降低直接漏风就成了减小漏风的主攻方向。

目前容克式三分仓空气预热器广泛应用的密封型式为双密封技术和热端扇形板自动跟踪密封技术,其中双密封技术为在每块扇形板下同时有两道密封片通过,可使两侧压差降低50%,直接漏风降低30%左右,但其投资大,改造工期长,并且需将蓄热元件一分为二,使堵灰的死角成倍增加,给清洗和吹灰带来一定困难;热端扇形板自动跟踪密封技术为利用传感器自动、定时探测转子变形状态,把采集到的信息传给执行机构以驱动热端扇形板运动,使其与径向密封片的间隙始终保持为预先的设定值,从运行情况看,传感器有时会由于运行环境恶劣而损坏,自动控制系统不能正常投入使用,无法达到设计要求。

实用新型内容

本实用新型的目的为降低容克式三分仓空气预热器的漏风率,提供一种结构简单,成本低,易于维护等优点的容克式三分仓空气预热器折板式柔性密封装置。

为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

一种容克式三分仓空气预热器折板式柔性密封装置,它包括与容克式三分仓空气预热器的扇形板相配合的支撑部分,该部分与一个活动的隔断部分活动连接,支撑部分与扇形板间的距离小于隔断部分的长度。

所述支撑部分为径向隔板,在其上固连有径向密封片,在径向密封片的顶部设有弹簧合页,隔断部分与弹簧合页连接。

所述隔断部分为折板,所述折板与合页连接。

所述折板还设有挡板,所述挡板设置在与隔断活动方向相反的折板一侧,并遮挡住弹簧合页。

所述隔断部分的长度比支撑部分与扇形板间的距离大5-10mm。

在本实用新型中,径向隔板与径向密封片采用螺栓连接,折板与径向密封片采用弹簧合页连接,径向密封片、折板和挡板分别与弹簧合页采用螺栓连接,并且折板高度超出扇形板平面5~10mm。在空气预热器转子转动过程中,当密封装置未进入扇形板区域时,折板在弹簧合页和挡板的合力下保持垂直,当触碰到扇形板时,折板在弹簧合页的作用下发生折向,紧贴扇形板随转子转动,当离开扇形板时,折板在弹簧合页和挡板的合力下恢复垂直,如此循环,达到降低容克式三分仓空气预热器漏风率的目的。

本实用新型的有益效果是:

容克式三分仓空气预热器采用本实用新型密封装置的优点:(1)当折板触碰到扇形板时,在弹簧合页的作用下,折板发生折向,紧贴扇形板随转子转动,漏风间隙小,漏风率小,并能适应折板与扇形板之间的不同间隙要求(2)折板碰到硬物时,在弹簧合页的作用下发生折向,有效的避免了密封件的连锁碰撞损坏;(3)结构简单,对原有设备改造较少,投资小,易于检修和维护。

附图说明

图1为本实用新型的结构和运行示意图。

其中I、II和III分别为密封装置通过扇形板时的三种运行状态;

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