喷氨量过大
在负荷相同的情况下,空气预热器差压低时,喷氨量相对较低;当空预器差压升高后,喷氨量也增加明显。所以,此为主因之一。
调门特性差
因调门调节逻辑设计为每次调节出口nox设定值为±4,调门调节幅度大,易造成喷氨量过大或过小。喷氨量的不均匀,有可能造成喷氨量大,空气预热器差压增加,但在运行人员及时调整的情况下,会大------门特性差所带来的影响。所以,此非主因。
压降损失:
管式空气预热器的气流经过管式外表面时,在管子的后部形成边界层脱体,流体在逆压降梯度的推动下,在管子的后部产生大量漩涡,形成机械能损耗,成为管子外侧气流的压降损失。
板式空气预热器由于是直板通道,不存在这种边界层脱体现象,阻力损失也就相对较小。气体流动压降消耗在气体流动阻力上,只有同样长度的管式空气预热器的五分之二到五分之三。
---浓度的影响
烟气中的水蒸气与---蒸汽遇到低温金属受热面开始凝结,开始时烟气中的---蒸汽的凝结速度要大于烟气中水蒸气的凝结速度,宿州空气预热器结实---,因此烟气温度也有所降低,立式空气预热器结实---,此时凝结液中的---浓度很大。随着换热的进行,搪瓷管空气预热器结实---,烟气流经的金属壁温---,---和水蒸气继续凝结,此时酸浓度由于水的凝结而降低。不同浓度---对金属受热面产生腐蚀的速度也不同。当---浓度为百分之五十六左右时,腐蚀速度较快;当---浓度较高或较低时,腐蚀速度较慢。
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