哈尔滨理工大学学士学位论文 - I - 65吨 /小时循环流化床锅炉设计 摘 要 本次的毕业设计的题目是 65 吨/小时循环流化床锅炉设计。设计本着 锅炉运行的安全性和可靠性为首要设计特性的准则,综合考虑燃烧,传 热,脱硫,烟气、空气、工质的动力特性以及受热面的磨损和腐蚀。保证 锅炉的着火稳定性,炉膛内有足够的辐射热量,煤的燃尽程度,合理的烟 气速度和排烟温度以及脱硫效率。同时,还要确保有一定的气密性以保证 炉膛内进行微负压燃烧。 在整个设计过程中作为技术支持进行了热力计算、强度计算和烟风阻 力计算。其中热力计算包括炉膛、高温过热器、低温过热器、省煤器以及 空气预热器。炉膛及尾部顶棚全部采用膜式壁结构,解决炉膛漏风问题; 将全部过热器布置在尾部烟道内,使其运行更加可靠。为了提高分离器的 分离效率和锅炉的结构紧凑,采用两个小直径高温旋风分离器。鉴于该锅 炉为中压锅炉,所以采用钢管式省煤器,
哈尔滨理工大学学士学位论文 - I - 65吨 /小时循环流化床锅炉设计 摘 要 本次的毕业设计的题目是 65 吨/小时循环流化床锅炉设计。设计本着 锅炉运行的安全性和可靠性为首要设计特性的准则,综合考虑燃烧,传 热,脱硫,烟气、空气、工质的动力特性以及受热面的磨损和腐蚀。保证 锅炉的着火稳定性,炉膛内有足够的辐射热量,煤的燃尽程度,合理的烟 气速度和排烟温度以及脱硫效率。同时,还要确保有一定的气密性以保证 炉膛内进行微负压燃烧。 在整个设计过程中作为技术支持进行了热力计算、强度计算和烟风阻 力计算。其中热力计算包括炉膛、高温过热器、低温过热器、省煤器以及 空气预热器。炉膛及尾部顶棚全部采用膜式壁结构,解决炉膛漏风问题; 将全部过热器布置在尾部烟道内,使其运行更加可靠。为了提高分离器的 分离效率和锅炉的结构紧凑,采用两个小直径高温旋风分离器。鉴于该锅 炉为中压锅炉,所以采用钢管式省煤器,