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發布時間:2020-12-13 10:57  
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空氣預熱器結構
轉子驅動裝置
轉子由中心驅動裝置驅動,驅動裝置直接與轉子頂部端軸相連。
兩臺電機均能以正、反兩個方向驅動空預器,只有在空預器不帶負荷時才允許改變驅動方向。兩臺驅動電機與初級減速箱均為法蘭連接。
終級減速箱通過輸出軸套直接套裝在驅動軸軸上并用鎖緊盤固定。終級減速箱一側裝有扭矩臂,扭矩臂被固定在頂部結構上的扭矩臂支座內。扭矩臂支座通過扭矩臂給驅動機構一個反作用扭轉力矩從而驅動驅動軸和轉子旋轉,而驅動裝置扭矩臂沿垂直方向可以在扭矩臂支座內上下自由移動,以適應轉子與頂部結構的熱態漲差。主電機的非驅動端設有鍵連接的輸出軸,以便在維護時用盤車手柄進行手動盤車。減速箱為油浴潤滑。
合成氨工業中上、下行煤氣的余熱回收
根據我國工業發展的特殊情況,我國的合成氨工業從生產規模上可分為小合成氨、中合成氨和大合成氨生產。生產的原料路線有煤、油及。由于原料路線不同因而生產工藝路線及采用的設備也不盡相同。針對不同工藝路線設計的特點,熱管技術在合成氨工業生產中有以下幾種應用類型。
①回收低溫余熱預熱助燃空氣,或生產低壓蒸汽作為生產原料;②回收高溫余熱生產中壓蒸汽作為原料蒸汽的補充,或生產高壓蒸汽作為生產的動力源;③控制固定床催化反應器的化學反應溫度,使其向反應溫度曲線無限逼近,從而提高CO變換反應器的CO變換率及合成氨塔內氨的合成率。
以上三種類型在不同的生產規模及不同的原料工藝路線中應用的方式及設計思路均不同,必須針對不同的實際條件采用不同的結構設計才能收到良好的效果。
在上述生產流程中存在著以下幾方面的問題。
1.換熱面積設計嚴重不合理一般造氣工段的廢熱鍋爐均是按瞬間吹風氣流量設計的,而上行煤氣只相當于吹風氣量的30%~50%左右,這樣小的通氣量通過上述按照吹風氣瞬時量設計的廢熱鍋爐,由于傳熱面積過大,必然形成上行煤氣出口溫度過低,不僅會產生腐蝕,而且易形成灰堵。
2.低溫余熱沒有充分回收目前中型合成氨廠都將廢熱鍋爐產生的飽和蒸汽壓力提高。其優點是得到高品位的蒸汽,另一方面也提高了傳熱管壁溫度,對防止腐蝕有利。但由于飽和蒸汽壓力提高,飽和蒸汽溫度也相應提高,為維持一定溫差,排出廢熱鍋爐氣體的出口溫度也相應提高。一般將出口溫度設計在270℃左右。由于中型合成氨生產的氣體流量較大,如果將270℃氣體的溫度降到140℃左右,則吹風氣、上、下的總回收熱量相當于1t蒸汽的熱量,顯然這種低溫小溫差有腐蝕性氣體的余熱回收采用熱管是的。