中文名 | 再循環(huán)管 | 外文名 | recirculating piping |
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所屬學(xué)科 | 電力 | 公布時(shí)間 | 2020年 |
《電力名詞》第三版。 2100433B
鍋爐啟動(dòng)時(shí),從鍋筒向省煤器入口引入鍋水以保護(hù)省煤器的管道。
給水泵在啟動(dòng)后,出水閥還未開啟或外界負(fù)荷大幅度減少時(shí)(機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行),給水流量很小或?yàn)榱悖@時(shí)泵內(nèi)只有少量或根本無水通過,葉輪產(chǎn)生的摩擦熱不能被給水帶走,使泵內(nèi)溫度升高。當(dāng)泵內(nèi)溫度超過泵所處壓力下的...
由給水泵出口接至除氧器水箱的管道,稱再循環(huán)管。再循環(huán)管的主要作用是防止水泵在剛啟動(dòng)或極低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),出現(xiàn)水溫升高而汽化的現(xiàn)象。給水泵的給水量是隨鍋爐負(fù)荷而變化的。在啟動(dòng)時(shí)或在負(fù)荷很低時(shí),給水泵很可能在...
pdca循環(huán)管理與ppis循環(huán)管理的區(qū)別
PDCA循環(huán):策劃(Plan)、執(zhí)行(Do)、檢查(Check)和 處置(Act)四個(gè)階段的周而復(fù)始循環(huán),螺旋上升的過程方法PPIS循環(huán):計(jì)劃(Plan)、準(zhǔn)備(Prepare)、實(shí)施(Impleme...
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評(píng)分: 4.6
論述了新型管道用雙向彈性阻尼體減振阻尼器的工作原理及其功能。介紹了彈性阻尼體減振阻尼器在萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司熱電廠50MW汽輪發(fā)電機(jī)組給水泵再循環(huán)管道減振處理中的應(yīng)用情況。該設(shè)備的成功應(yīng)用,可為其他同類管路的振動(dòng)故障處理提供參考和借鑒。
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惠州大亞灣熱電廠給水再循環(huán)管道在機(jī)組啟停過程中存在劇烈振動(dòng)。結(jié)合管道模態(tài)計(jì)算,找到引起給水再循環(huán)管道振動(dòng)的原因是管道限位支架失效,管道剛度較小,固有頻率低,通過提高管道一階固有頻率,有效地消除給水再循環(huán)管道的振動(dòng)。實(shí)踐表明,該治理方案可行,振動(dòng)消除效果明顯。
氣體再循環(huán)尾氣再循環(huán)
尾氣再循環(huán)--ExhaustGasRecirculation
?汽油機(jī)中節(jié)氣門全開時(shí)更低的燃油消耗
通過與濃混合氣和稀燃相比較,圖1詳細(xì)描述了高負(fù)荷工況尾氣冷卻再循環(huán)的潛力。試驗(yàn)結(jié)果是在轉(zhuǎn)速為4000r/min和節(jié)氣門全開(扭矩為260Nm,平均有效壓力=1.9MPa),沒有發(fā)動(dòng)機(jī)掃氣壓力梯度即p2(中冷器之后氣體壓力)=p3(進(jìn)入渦輪之前的尾氣壓力)的工況點(diǎn)下測(cè)得的。該圖說明混合氣體被冷卻后的尾氣中和,減少了爆震傾向,允許更早的燃燒相位,比稀混合氣燃燒更穩(wěn)定。效率的提高使得燃油消耗達(dá)到了稀燃水平,并且排氣溫度較低。
圖1 高負(fù)荷工況尾氣冷卻再循環(huán)的潛力
3種EGR實(shí)現(xiàn)路徑的分析
圖2展示了3種不同的EGR實(shí)現(xiàn)路徑。方案A為最大壓力梯度的EGR路徑(從尾氣進(jìn)入渦輪之前導(dǎo)出并且在壓縮機(jī)之前導(dǎo)入),方案B為一個(gè)高壓循環(huán)路徑,方案C為尾氣從渦輪之后導(dǎo)出并且在壓縮機(jī)之前導(dǎo)入的低壓循環(huán)。一般來說,在方案A和方案C中EGR冷卻是非常重要的,因?yàn)閴嚎s效率不僅受到增加的氣體流量影響,同時(shí)受到壓縮機(jī)進(jìn)氣溫度影響。方案A對(duì)于渦輪增壓器的工作性能總體來說影響較小,但是,與方案B相似,這種布置會(huì)影響發(fā)動(dòng)機(jī)瞬態(tài)響應(yīng)速度,因?yàn)閺目諝鈩?dòng)力學(xué)觀點(diǎn)來說,增大了的渦輪前端緩沖體積降低了渦輪增壓器動(dòng)態(tài)"剛性"。因此方案A和方案B在尾氣冷卻的高溫側(cè)靠近渦輪處需要一個(gè)尾氣控制閥。在方案B中,雖然渦輪前端與壓縮機(jī)和中冷器后端之間的驅(qū)動(dòng)壓力梯度較低,但是壓縮機(jī)因此完全不受EGR的影響:不管燃燒殘余中的污染物還是冷凝水都不會(huì)對(duì)壓縮機(jī)造成危害。而且,這一方案不需要設(shè)計(jì)更大的壓縮機(jī)來滿足附加的尾氣流量的壓縮需求,從而不需要對(duì)排氣渦輪增壓器的瞬態(tài)響應(yīng)做出折衷處理。
圖2 3種不同的EGR實(shí)現(xiàn)路徑
最初的研究是在方案A上進(jìn)行的。與濃混合氣的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)定相比,在轉(zhuǎn)速5000r/min時(shí),外部尾氣冷卻循環(huán)能降低燃油消耗達(dá)17%。除了燃油消耗顯著降低外,帶有尾氣冷卻循環(huán)的燃燒過程中還有更重要的優(yōu)點(diǎn):發(fā)動(dòng)機(jī)排放物顯著降低,包括NOX(降低達(dá)30%)和HC及CO(均可降低達(dá)80%)。在批量產(chǎn)品的應(yīng)用中,方案B的高負(fù)荷工況尾氣冷卻循環(huán)的潛能已在一定的發(fā)動(dòng)機(jī)工作范圍內(nèi)得到證實(shí)。不過正如人們所預(yù)料的,掃氣壓力梯度隨著EGR比率提高而降低,使得在掃氣壓力梯度尚未完全形成之前,方案B中可能達(dá)到的最大EGR導(dǎo)入率就實(shí)現(xiàn)了。在進(jìn)氣被EGR稀釋的情況下,進(jìn)氣壓力提升的必要性也被證實(shí)(見圖2方案A),因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)行尾氣再循環(huán)時(shí)需要增加掃氣氣流量。
通過馬勒快速啟閉空氣脈動(dòng)閥提高壓力梯度
上述現(xiàn)象說明尾氣再循環(huán)在簡單的機(jī)械增壓發(fā)動(dòng)機(jī)上應(yīng)用的局限性,因此需要視應(yīng)用情況進(jìn)行詳細(xì)的開發(fā)工作。在高負(fù)荷工況EGR系統(tǒng)中對(duì)于提高驅(qū)動(dòng)壓力梯度的一般途徑有兩個(gè):
1.帶有相對(duì)較大尺寸低壓渦輪增壓器的"兩級(jí)"增壓:這類人們較熟悉的發(fā)動(dòng)機(jī)增壓配置在較寬的可能發(fā)生爆震的高負(fù)荷運(yùn)行區(qū)域中不需額外的改進(jìn)就能獲得期望的逆向掃氣梯度;
2.利用進(jìn)氣系統(tǒng)壓力波動(dòng)間歇降低EGR入口處的局部壓力:在這方面,馬勒正在成功地進(jìn)行快速啟閉空氣脈動(dòng)閥(SLV)的試驗(yàn),這一試驗(yàn)?zāi)壳霸谏逃密嚢l(fā)動(dòng)機(jī)中進(jìn)行,以期在靠近節(jié)氣門全開的工況點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)EGR。
對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)的熱管理來說,所需要EGR冷卻能力的估計(jì)基于1臺(tái)兩片式EGR冷卻器。在發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率140kW及尾氣循環(huán)率15%等邊界條件下,尾氣再循環(huán)導(dǎo)管所需的散熱功率大約為24kW。分析中設(shè)定排氣溫度為980℃。
通過快速啟閉閥和尾氣再循環(huán)冷卻器方面的專業(yè)技術(shù),馬勒集團(tuán)為完善尾氣再循環(huán)系統(tǒng)做出了有實(shí)際意義的貢獻(xiàn)。
在改善抗爆性能或降低排氣溫度的眾多實(shí)現(xiàn)方法中,高負(fù)荷工況下尾氣冷卻再循環(huán)(EGR)逐漸成為關(guān)注的焦點(diǎn)。它不需要對(duì)渦輪增壓系統(tǒng)、噴射系統(tǒng)或尾氣后處理系統(tǒng)進(jìn)行重大變動(dòng)。這種技術(shù),使得在節(jié)氣門全開時(shí)燃油消耗降低大約15%。此外,由于它和傳統(tǒng)三元催化劑(λ=1)排氣后處理技術(shù)的兼容性而更具吸引力。
自動(dòng)再循環(huán)閥典型的自動(dòng)再循環(huán)系統(tǒng)
自動(dòng)再循環(huán)閥系統(tǒng)中自動(dòng)再循環(huán)閥集止回閥、流量感知、旁路控制閥、多級(jí)降壓功能于一體,不需要?jiǎng)恿υ春涂刂葡到y(tǒng)。
隨著環(huán)境污染加重、能源的日益緊缺,人們希望通過新型燃燒方式來實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。富氧燃燒、柔和燃燒、低溫燃燒和煙氣再循環(huán)燃燒等燃燒方式在不同領(lǐng)域得到應(yīng)用,取得了較好的節(jié)能減排效果。其中,煙氣再循環(huán)技術(shù)具有降低NOx排放、提高燃燒效率的優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于工業(yè)燃燒器、鍋爐、燃?xì)廨啓C(jī)、內(nèi)燃機(jī)和斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)等領(lǐng)域。煙氣再循環(huán)燃燒技術(shù)是指燃燒產(chǎn)生的部分煙氣與氧化劑混合后再次參加燃燒過程的燃燒方式。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域不同特點(diǎn),在工業(yè)燃燒器、鍋爐、燃?xì)廨啓C(jī)中這種燃燒技術(shù)被稱為煙氣再循環(huán)技術(shù)(FlueGas Recirculation,F(xiàn)GR) ,應(yīng)用在內(nèi)燃機(jī)則通常稱為廢氣再循環(huán)技術(shù) (Exhaust Gas Recirculation,EGR) ,而在斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)中則被稱為燃?xì)庠傺h(huán)技術(shù)(Combustion Gas Recirculation,CGR)。