除氧器

联系人: 殷永 (来电时请说是从北极星看到我的)

机:15366668624

话: 0518-85517220

址: 连云港市海州区新北路18号

商品信息

 

、概  述

除氧器是电站锅炉、工业锅炉系统中必备的设备,其主要功能为降低锅炉上水中的氧含量,使之达到标准要求,以保障锅炉、汽轮机组和整个系统的金属部件在高温下不发生过渡的氧化腐蚀。热力除氧器是目前最常用的锅炉除氧设备。

随着高参数大容量发电机组的发展,对热力除氧器的技术性能和对其特殊技术功能的要求愈来愈高,为使除氧水中溶氧趋于零,拓宽热力除氧器适应范围,提高其运行的经济性和安全性,许多国家都对其进行了大量的研究工作,取得了很大成果。

当前国内外对热力除氧器研究和开发的方向,从传热传质机理上看,主要围绕雾化、泡沸和旋转膜;从设备形式上有立塔、卧塔和隐塔。

旋膜除氧器是80年代初在原膜式除氧器的基础上研究、创新、设计制造成功的。是国家科委公报的科研新成果,并获得一九八八年部级科技进步三等奖。东北电业管理局科技开发公司承担了继续研制开发新型旋膜除氧器的课题,并在我公司建立了生产基地。双方共同承担新型设计、制造,拓宽其服务范围。已有多种型号、多种功用的产品由适于低温水、低温汽源和取代中、小型机组高压加热器的旋膜除氧器问世。至今已在200MW机组以下电站系统及石油化工、机械等行业应用百余台,取得了很好的效果。技术水平在国内领先,积20年研究、制造及运行证明,旋膜除氧器优于目前任何一种热力除氧器,是热力除氧设备发展的方向。199010月国家将其列为“八五”电力新技术推广项目,199310月经科技总院组织专家论证,1100t/h已被许可用于300MW机组系统,为超大型机组除氧系统使用旋膜除氧器开辟了良好的前景。

二、旋膜热力除氧器设计的理论依据

从气体溶解定律(亨利定律)可知,任何气体在水中的溶解度与此气体在气水界面上的分压力和水温有关。图1-1-A说明了在大气压力下,空气、氧气、水蒸汽的分压力,以及氧气的溶解度与水温的关系,随着水温增高水蒸汽的分压力也增大,而空气和氧气的分压力在100℃时降低到零,水中的溶解氧也降低到零。图1-1-B说明了在不同压力下氧气在水中的溶解度,当水面上压力小于大气压力(具有一定的真空度)时,氧气的溶解度在较低水温差(<100℃)下即可降到零。水中含氧量与温度、压力的关系见表1-1

1-1  水中含氧量与温度、压力的关系

水面上压力(绝对大气压)/MPa

水温        /

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

含氧量       /mg/L

0.1

14.6

11.3

9.1

7.5

6.5

5.6

4.8

3.9

2.9

1.6

0

0.08

11

8.5

7.0

5.7

5.0

4.2

3.4

2.6

1.6

0.5

0

0.06

8.3

6.4

5.3

4.3

3.7

3.0

2.3

1.7

0.8

0

0

0.04

5.7

4.2

3.5

2.7

2.2

1.7

1.1

0.4

0

0

0

0.02

2.8

2.0

1.6

1.4

1.2

1.0

0.4

0

0

0

0

0.01

1.2

0.9

0.8

0.5

0.2

0

0

0

0

0

0

 

、概  述

除氧器是电站锅炉、工业锅炉系统中必备的设备,其主要功能为降低锅炉上水中的氧含量,使之达到标准要求,以保障锅炉、汽轮机组和整个系统的金属部件在高温下不发生过渡的氧化腐蚀。热力除氧器是目前最常用的锅炉除氧设备。

随着高参数大容量发电机组的发展,对热力除氧器的技术性能和对其特殊技术功能的要求愈来愈高,为使除氧水中溶氧趋于零,拓宽热力除氧器适应范围,提高其运行的经济性和安全性,许多国家都对其进行了大量的研究工作,取得了很大成果。

当前国内外对热力除氧器研究和开发的方向,从传热传质机理上看,主要围绕雾化、泡沸和旋转膜;从设备形式上有立塔、卧塔和隐塔。

旋膜除氧器是80年代初在原膜式除氧器的基础上研究、创新、设计制造成功的。是国家科委公报的科研新成果,并获得一九八八年部级科技进步三等奖。东北电业管理局科技开发公司承担了继续研制开发新型旋膜除氧器的课题,并在我公司建立了生产基地。双方共同承担新型设计、制造,拓宽其服务范围。已有多种型号、多种功用的产品由适于低温水、低温汽源和取代中、小型机组高压加热器的旋膜除氧器问世。至今已在200MW机组以下电站系统及石油化工、机械等行业应用百余台,取得了很好的效果。技术水平在国内领先,积20年研究、制造及运行证明,旋膜除氧器优于目前任何一种热力除氧器,是热力除氧设备发展的方向。199010月国家将其列为“八五”电力新技术推广项目,199310月经科技总院组织专家论证,1100t/h已被许可用于300MW机组系统,为超大型机组除氧系统使用旋膜除氧器开辟了良好的前景。

二、旋膜热力除氧器设计的理论依据

从气体溶解定律(亨利定律)可知,任何气体在水中的溶解度与此气体在气水界面上的分压力和水温有关。图1-1-A说明了在大气压力下,空气、氧气、水蒸汽的分压力,以及氧气的溶解度与水温的关系,随着水温增高水蒸汽的分压力也增大,而空气和氧气的分压力在100℃时降低到零,水中的溶解氧也降低到零。图1-1-B说明了在不同压力下氧气在水中的溶解度,当水面上压力小于大气压力(具有一定的真空度)时,氧气的溶解度在较低水温差(<100℃)下即可降到零。水中含氧量与温度、压力的关系见表1-1

1-1  水中含氧量与温度、压力的关系

水面上压力(绝对大气压)/MPa

水温        /

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

含氧量       /mg/L

0.1

14.6

11.3

9.1

7.5

6.5

5.6

4.8

3.9

2.9

1.6

0

0.08

11

8.5

7.0

5.7

5.0

4.2

3.4

2.6

1.6

0.5

0

0.06

8.3

6.4

5.3

4.3

3.7

3.0

2.3

1.7

0.8

0

0

0.04

5.7

4.2

3.5

2.7

2.2

1.7

1.1

0.4

0

0

0

0.02

2.8

2.0

1.6

1.4

1.2

1.0

0.4

0

0

0

0

0.01

1.2

0.9

0.8

0.5

0.2

0

0

0

0

0

0