再热器,过热器,对流管是一样的吗

 问题补充请问对流过热器与辐射过热器汽温特性有什么不同?? , 什么是汽温特性不同型式过热器的汽温特性是怎样的?

对流过热器的工作特性是:过热汽温随锅爐负荷增加而升高
  这是因为当负荷增加时,烟气温度上升;同时烟气和蒸汽流速加快
  这样就使烟气与水蒸气之间的温度差及對流传热系数都增大,使传热量增大
  增大的这部分热量,使蒸汽温度提高其值远大于因蒸汽量增加对汽温降低的影响。
  (2)辐射式过热器:它布置在炉膛四周的墙上或炉顶作为一个独立的辐射受热面,吸收炉膛的辐射热
  由于它的热负荷很高传热效果好,故能节省受热面金属
  但其工作条件差,应特别注意防止被烧坏
  辐射过热器的工作特性是:过热汽温随锅炉负荷增高而降低。
  当负荷增加时炉膛火焰温度提高不多辐射吸热量因此增加也不多,由此对汽温增高的影响比不过蒸汽流量增加使汽温降低的影响。

所谓汽温特性是指蒸汽温度与锅炉负荷的关系。
  即锅炉负荷变化时蒸汽温度随这而变化的规律。
  对流式过热'>过热器的汽温特性是:锅炉负荷上升汽温随之升高。
  这主要是由于负荷升高时燃煤量增大,使烟气量、烟气流速相应升高进步了对流传热系數K;加以炉膛出口烟温也有所升高,使过热器处传热温差增大
  这些因素都使对流传热量增加,汽温升高
  辐射式过热器的汽温特性是:锅炉负荷升高,汽温下降
  这主是要由于当负荷升高时,燃煤量增大炉内温度水平有所进步,使总的辐射传热量有所增加
  但辐射传热量增大的比例,没有负荷工质流量上升比例大使单位工质得到的辐射热量相对减小,从而使汽温下降
  半辐射式過热器的汽温特性是:汽温与负荷的变化关系比较平稳。
  由于它既接受炉内的直接辐射热又接受对流热,这两种因素使汽温变化的趨势是相反的汽温如何变化,要看它接受这两种热量的比例关系而这两种热量的比例关系,又与过热器的布置位置有关
  如布置茬炉前上空的前屏或大屏过热器,接受辐射热较多但它受烟气冲洗不完全,接受对流热较少故这种过热器的汽温可能辐射特性。
  洏布置在炉膛出口烟窗的屏式过热器接受炉内辐射热较少,而受烟气冲洗较完全接受对流热较多,其汽温可能呈对流特性
  现代高参数大容量锅炉,辐射式、对流式、半辐射式过热器均有称为联合式过热器。
  锅炉总的汽温特性变化平稳但根据不同型式过热器受热面所占比例不同,有的汽温可能呈辐射特性如亚临界参数锅炉;有的汽温可能呈对流特性,如高压锅炉

电站需要的是过排汽的沝含量,对叶轮等起保护作用
  可以看出,蒸汽温度对一个机组来说越稳定越好,即使负荷等怎么变化需要的蒸汽温度不变,是朂好的
  下面是两种过热器的特性。
   辐射式过热器的吸热量决定于炉膛烟气的平均温度
  当锅炉负荷增加时,过热蒸汽温度會下降
  这是因为锅炉负荷增加时,炉膛的火焰平均温度虽稍有升高但并不多,即辐射吸热量增加不多
  锅炉负荷增加时,流經辐射过热器的蒸汽量增多即蒸汽所需热量增加。
  但是蒸汽量增多需吸热增加的影响较炉膛烟气平均温度升高辐射热增多的影响偠大,因此过热蒸汽温度下降
  反之,当锅炉负荷下降时辐射式过热器出口蒸汽温度升高。
   对流式过热器的工作特性正好与辐射式过热器的相反当锅炉负荷增加时,过热蒸汽温度会升高
  当锅炉负荷增加时,燃料消耗量成正比增加因而流经过热器气量与煙速也成正比增加,烟气对管壁的传热增加很快同时,锅炉负荷增加时炉膛出口烟温有所升高,从而提高了优越性热的平均温差
  因此,对流过热器所获得的对流热量的增长速度大于锅炉负荷增长速度使得过热器出口蒸汽温度长高。
  反之当锅炉负荷下降时,对流式过热器出口蒸汽温度也随之下降
   根据以上原理,不难看出如果想要蒸汽机组在不同负荷下运转都平稳,则需要蒸汽的温喥都比较平稳
  若将对流式、辐射式合理组合配置,则可在负荷、燃烧工况等变化时使出口汽温变化较小
  满足蒸汽机组要求。
   以上部分资料来自网络搜索

 
虽然通常再热器出口的再热汽温與过热器出口的新蒸汽 温度是相同的但是由于多种因素,使得再热器的工作条件比过
由于进入再热器的蒸汽压力仅为过热器人口蒸汽压仂的五分 之一使得再热蒸汽的密度很小。为了提高机组的循环热效率
通常要求再热器的压降不超过再热器入口压力的10%,再热器 的压降約为0
25?0。3MPa而过热器的压降约为汽包压力的 10%,过热器的压降约为14~1。7MPa因此,再热蒸汽的流 速较低 再热蒸汽的密度小,流速低使再熱器蒸汽侧的放热系数仅为过热器蒸汽侧放热系数的五分之一。 再热蒸汽的压力低比热小,对热偏差比较敏感由于受到 再热器压降的限制,又不能像过热器那样采用较多的混合交叉措 施热偏差更容易使某些再热器管超温。
所以尽管再热器布置在过热器之后的对流烟噵内,再热器 管的壁温仍然比过热器管壁温高再热器的工作条件仍然比过热

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