关于声波清灰技术的介绍.doc

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1、声波清灰技术简介声波清灰技术应用于电站锅炉清灰,在全世界已有40~50年应用历史了。早在1918年,瑞典人就利用枪声来除去工业烟道内的烟炱。在第二次世界大战之后,英格兰也使用该方法清除住宅烟囱。声音是可以通过科学方法得到合理应用和更广泛应用的。1960年瑞典科康声力公司开始研制声波清灰器,1969年研制成功。1993年以后,瑞典的声波清灰器进入我国,在部分电站锅炉上装备应用,取得了令人满意的效果。80年代后期,中科院部分专家在北京第二热电厂的锅炉上进行了首次声波清灰器试验,试验效果很好,得到了用户认可。并且开始在电站和石

2、化锅炉上试验性推广使用。实践证明,利用声波的各种特性,可以从任何方向和角度到达需要清灰的空间,不留死角和死区,无疑是传统吹灰器的理想替代产品。目前,声波清灰技术已广泛应用于电力、石化、冶金、水泥等行业锅炉(包括工艺炉)的换热器、除尘器、布袋除尘等设备上。不仅用在旧设备技改项目中,也用于在建中的锅炉,直接配套声波吹灰系统。声波清灰技术近年发展如此之快,在于其特点和优势:(一)声波清灰技术1)声波的物理特性声波按其音频(每秒周期)在20HZ内,叫次声波,人耳听不到;2万HZ以上叫超声波,人耳也听不到;两者之间即20HZ-2万

3、HZ有声感,人耳可听到波。用于清灰的声波,均采用低频,一般在300HZ以下,原因如下:(1)低频声波的波长长,振幅大,衰减慢(不易被吸收)。(2)低频声波辐射角度呈球形,360度,全方位振动。(3)可在固体、液体、气体中传播。3(4)如同光波一样,它可以反射、折射,还能象电磁波一样可以绕射,低频反射和绕射能力均很强,都是声波的物理特性,也是它优于蒸汽清灰器原因。3)声波清灰原理:用于清灰的声波是低频的,具有一定强度的低频声波,在有积灰结渣的空间内(如锅炉烟道、热交换器,电除尘器、布袋除尘),声波对灰、渣起着“声致疲劳”作

4、用。即声波的反复震荡作用,施加于灰、渣,以拉伸挤压等循环变化,当达到一定的循环应变次数时,灰渣的结合强度因疲劳应变被破坏。再由于声波的反射、透射和绕射作用,不管声源的安装位置与方向如何,声能量均能进入所有边角、管束间隙,以及比较隐蔽的狭小空间内,能有效地阻止灰尘颗粒沉积。(二)声波清灰与蒸汽清灰技术的比较锅炉的常规清灰措施是蒸汽吹灰、水力吹灰、钢珠清灰或高压空气清灰,都是靠介质冲刷的机械力作功,其中,常规的主流吹灰技术是蒸汽吹灰器。1)蒸汽吹灰器的缺陷:(1)在作用空间内有死角;(2)用高压蒸汽直吹受热面时,对设备有一定

5、磨损和腐蚀;(3)结构复杂,维护量多,维护费高,不易实现程控,有些企业弃之不用;(4)蒸汽直吹的次数受限,一般8小时吹一次,不能使受热面经常保持干净状态,不仅影响传热,而且也不利于环保。2)声波清灰器声波清灰技术基本克服了蒸汽吹灰器的上述诸多缺陷。(1)清灰效果好,有效作用空间内无死角;(2)声波是波及作功,对受热面不会产生任何磨损和腐蚀;(3)结构简单,无任何转动部件,维护量极少,日常运行费用低;(4)因结构简单,易安装,易操作,完全自动化;(5)对设备无任何磨损和腐蚀,所以可全天候、定时连续吹灰,这样既使受热面经常保

6、持干净状态,也能提高热效率,有利于环保。3(三)国内声波清灰器几种主要发声型式比较1)旋笛式:国内研制较早的一种,音频可调,因结构较复杂,配有电机,故障较多,稳定性差。2)哈特曼哨式:直接安装在积灰空间(如烟道),时刻受烟气高温腐蚀和磨损,使用寿命较短;喷口易堵塞,使用音频较高,声能衰减快,作用半径小,同等情况安装台数多。3)振片式:瑞典科康声力公司和美国BHA公司的声波清灰器都是振片式。综上所述,前两种型式的声波清灰器缺点明显,在借鉴国外技术,结合中国生产实际后改进,以中科院为技术后盾,国内研制出ZHK系列振片式声波清

7、灰器,实践证明比瑞典进口的IKT230/220效果好。ZHK系列振片式声波清灰器以压缩空气为动力介质,当压缩空气进入发生器腔内后,可使膜片产生震动,发出声波,经扩声段、喇叭,辐射到积灰空间,完成清灰任务。ZHK系列振片式声波清灰器,比另两种声波吹灰器优于:(1)能量大,作用半径长,效果好;(2)运行稳定,维护量小,易控制;(3)特别是结构简单,由于清灰器选用了耐高温、抗腐蚀性能好的不锈钢材料,使用寿命长。在攀枝花钢厂布袋除尘器上,2001年3月投用的中科声波清灰器,至今已经运行四年多了。(4)检查、维修方便简单,运行费用

8、和维修费用低(四)结束语对清灰系统是否正常运行,对一般积灰问题,对排烟温度高低等不重视,认为不碍大体,是节能意识淡薄的表现。电厂锅炉是“煤老虎”。全国生产的煤,电厂燃煤占很大比例。电厂成本中燃料占70%,提高其热效率或降低百分之零点几的煤耗可了不得!积灰是影响电站锅炉热效率的主要原因之一。经验分析锅炉积灰影响锅炉热效

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