苯加氢导热油炉产品说明书.docx

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苯加氢导热油炉产品说明书

一、概述

常炉牌YQ系列有机热载体燃气加热炉是以液化石油气、天然气、城市煤气等可燃气体为燃料,以导热油为载热体,利用热油循环泵强制导热油液相循环,在炉内吸热升温后,将热能输送给用热设备,在放热降温后,返回加热炉重新加热的直流式特种工业炉。

1.1产品特点

(1)工质为液相循环,使用运行压力较低,320℃时压力小于1.0Mpa。

但水在此温度下的饱和水蒸汽压力为16.43Mpa(表压)。

因此,整个系统的承压等级较低;工质在运行过程中,稳定、安全;

(2)工作温度较高,可作为350℃以下高温热源;

(3)供热温度稳定、并能精确地进行调整,在可调整负荷段内能稳定运行并均保持最佳热效率;

(4)能自动进行燃烧过程的检测、调整和控制;具有完善的安全监测及运行控制装置;

(5)设备较少,费用节省。

不需要象蒸汽锅炉供热系统中要炉水软化等水处理设备等。

1.2用途(见图一)

 

1.3产品型号

YQ□XXX□QJ:

焦炉煤气

燃料代号QT:

天然气

QY:

液化石油气

额定热功率:

KW

L:

立式

炉体安置形式代号:

加热炉形式W:

卧式

燃烧设备代号:

气燃烧器

炉类型代号:

液相炉

 

额定热功率(见表一)

表一额定热功率及对照表

KW

180

300

350

600

850

104Kcal/h

15

25

30

50

75

KW

1200

1400

1800

2400

3000

104Kcal/h

100

125

150

200

250

KW

3500

4600

6000

7000

9300

104Kcal/h

300

400

500

600

800

KW

12000

14000

14500

104Kcal/h

1000

1200

1250

 

项目型号

YY(Q)L-180(15)Q

YY(Q)L-300(25)Q

YY(Q)L-350(30)Q

YY(Q)L-600(50)Q

YY(Q)L-850(75)Q

额定热功率KW

180

300

350

600

850

(×104Kcal/h)

15

25

30

50

75

设计压力MPa

1

工作介质

导热油

最高工作温度℃

按导热油的允许使用温度确定,且≤350

介质出口温度℃

按工艺要求温度设定

炉内容油量m3

0.069

0.143

0.244

0.4

0.52

介质循环油量m3/h

20

25~40

40

80

80

燃料种类

城市煤气、天然气、液化气

燃料耗量Nm3/h

根据燃料低热值计算

热效率%

≥75

电柜总装机容量KW

11

17

17

27

28

配管连接口径DN

50

65

100

100

100

1.4技术参数一览表(见表二)

项目型号

YY(Q)L-1200(100)Q

YY(Q)L-1400(125)Q

YY(Q)L-1800(150)Q

YY(Q)L-2400(200)Q

YY(Q)L-3000(250)Q

额定热功率KW

1200

1400

1800

2400

3000

(×104Kcal/h)

100

125

150

200

250

设计压力MPa

1

工作介质

导热油

最高工作温度℃

按导热油的允许使用温度确定,且≤350

介质出口温度℃

按工艺要求温度设定

炉内容油量m3

0.7623

0.95

1.48

2.1

2.3

介质循环油量m3/h

100

60~120

100

200

200

燃料种类

城市煤气、天然气、液化气

燃料耗量Nm3/h

根据燃料低热值计算

热效率%

≥75

≥80

≥90

电柜总装机容量KW

40

42

45

70

70

配管连接口径DN

125

125

125

150

150

 

项目型号

YY(Q)L-3600(300)Q

YY(Q)L-4600(400)Q

YY(Q)L-5200(450)Q

YY(Q)L-6000(500)Q

额定热功率KW

3600

4600

5200

6000

(×104Kcal/h)

300

400

450

500

设计压力MPa

1

工作介质

导热油

最高工作温度℃

按导热油的允许使用温度确定,且≤350

介质出口温度℃

按工艺要求温度设定

炉内容油量m3

2.8

4.5

5.1

8.1

介质循环油量m3/h

200

260

260

260

燃料种类

城市煤气、天然气、液化气

燃料耗量Nm3/h

根据燃料低热值计算

热效率%

≥90配置空气预热器

电柜总装机容量KW

85

95

95

100

配管连接口径DN

150

200

200

200

接上表

项目型号

YY(Q)L-7000(600)Q

YY(Q)L-9400(800)Q

YY(Q)L-12000(1000)Q

YY(Q)L-14500(1250)Q

额定热功率KW

7000

9400

12000

14500

(×104Kcal/h)

600

800

1000

1250

设计压力MPa

1

工作介质

导热油

最高工作温度℃

按导热油的允许使用温度确定,且≤350

介质出口温度℃

按工艺要求温度设定

炉内容油量m3

8.9

12.9

17

18.5

介质循环油量m3/h

300

400

600

800

燃料种类

城市煤气、天然气、液化气

燃料耗量Nm3/h

根据燃料低热值计算

热效率%

≥90配置空气预热器

电柜总装机容量KW

100

150

235

335

配管连接口径DN

250

250

300

350

 

项目型号

YY(Q)W-180(15)Q

YY(Q)W-300(25)Q

YY(Q)W-350(30)Q

YY(Q)W-600(50)Q

YY(Q)W-850(75)Q

额定热功率KW

180

300

350

600

850

(×104Kcal/h)

15

25

30

50

75

设计压力MPa

1

工作介质

导热油

最高工作温度℃

按导热油的允许使用温度确定,且≤350

介质出口温度℃

按工艺要求温度设定

炉内容油量m3

0.16

0.2

0.3

0.41

0.52

介质循环油量m3/h

20

20

40

80

80

燃料种类

城市煤气、天然气、液化气

燃料耗量Nm3/h

根据燃料低热值计算

热效率%

≥75

电柜总装机容量KW

11

17

17

27

28

配管连接口径DN

50

65

100

100

100

接上表

项目型号

YY(Q)W-1200(100)Q

YY(Q)W-1400(125)Q

YY(Q)W-1800(150)Q

YY(Q)W-2400(200)Q

YY(Q)W-3000(250)Q

额定热功率KW

1200

1400

1800

2400

3000

(×104Kcal/h)

100

125

150

200

250

设计压力MPa

1

工作介质

导热油

最高工作温度℃

按导热油的允许使用温度确定,且≤350

介质出口温度℃

按工艺要求温度设定

炉内容油量m3

1.08

~1.08

1.48

2.2

2.45

介质循环油量m3/h

100

~100

100

160~200

150~200

燃料种类

城市煤气、天然气、液化气

燃料耗量Nm3/h

根据燃料低热值计算

热效率%

≥75

电柜总装机容量KW

40

42

45

70

70

配管连接口径DN

125

125

150

150

150

 

接上表

项目型号

YY(Q)W-3500(300)Q

YY(Q)W-4600(400)Q

YY(Q)W-5000(430)Q

YY(Q)W-7000(600)Q

YY(Q)W-9400(800)Q

额定热功率KW

3500

4600

5000

7000

9400

(×104Kcal/h)

300

400

430

600

800

设计压力MPa

1

工作介质

导热油

最高工作温度℃

按导热油的允许使用温度确定,且≤350

介质出口温度℃

按工艺要求温度设定

炉内容油量m3

2.6

3.5

4.9

9.5

7.13

介质循环油量m3/h

200

200

260

300

420

燃料种类

城市煤气、天然气、液化气

燃料耗量Nm3/h

根据燃料低热值计算

热效率%

≥90配置空气预热器

电柜总装机容量KW

85

85

95

100

150

配管连接口径DN

150

150

200

250

250

二产品组成

2.1加热炉主要设备及管线轴测简图(见图二)

2.2主要设备组成

主机部分:

燃气炉本体

燃烧部分:

燃烧器

辅机部分:

膨胀槽、贮油槽、油气分离器、Y型油过滤器、烟道防爆门、热油循环泵、齿轮注油泵等。

 

电控部分:

电气控制柜、浮球液位控制器、远传压力表、铂热电阻、压力表、压力截止阀、玻璃板液面计。

 

 

控制柜

图二加热炉房主要设备及管线轴测简图

 

三供热系统

3.1供热系统工作原理(见图三)

3.2供热系统工艺流程

详见出厂文件工艺流程图。

3.3导热油

3.3.1导热油特点:

(1)无毒、无臭、无污染、无任何毒性、无致癌物、无难闻气味。

(2)挥发性小,安全可靠,闪点在200℃左右,自燃点在500℃以上。

(3)酸性低,PH值近中性,对设备无腐蚀性。

(4)镏程高蒸发损耗小:

镏程的初始温度高于20℃以上。

使用温度不超过最高使用温度时,蒸发损耗低。

(5)热稳定性好,抗氧化性强;在不高于最高使用温度下使用,其分解的速度极慢,油质相对稳定,年添加量仅为5%左右。

3.3.2导热油主要理化性能及质量指标:

详见相关资料

3.3.3导热油的选用

导热油的选用首先应考虑工艺温度要求及导热油最高允许使用温度之间的关系,导热油严禁超温使用,因此,选择导热油最高允许使用温度应比工艺需用的主流体最高工作温度高出

15℃能上能以上左右。

其次,选择导热油应考虑导热油性能特点,包括密度、粘度、闪点、酸值、残碳及镏份等,同时还应考虑温度与导热油的比热、粘度、导热系数的关系。

3.3.4导热油需要量

导热油需要量=1.2(A+B+C+D)

式中:

A加热炉炉管容油量,m3

B用热设备容油量,m3

C膨胀槽内所需油量,m3

D供热管线容油量,m3

3.3.5导热油失效的判别:

导热油长期在高温下使用,其品质会慢慢地发生变化,它的变化是不可逆的,在超温条件下运行,品质劣变加速,因此,定期对导热油取样分析(最长不得超过一年),要着重控制和观察分析以下几项指标:

(1)酸值(mgKoH/G)达到0.5时应引起重视(按GB264-77方法测定)。

(2)粘度变化达到15%时应引起重视(按GB265-75方法测定)。

(3)闪点变化达到20%以上时应引起重视(按GB267-77方法测定)。

(4)残碳(W%)达到1.5时应引起重视(按GB268-77方法测定)。

当分析导热油上述指标时,不能孤立地看其中的某一项,但有两项以上

指标不合格时,该导热油应给予更换或再生。

四供热系统主要配套设备简述

4.1膨胀槽(高位槽)

膨胀槽的作用

(1)补偿与稳定作用:

导热油因温度变化而产生体积变化时起补偿作用,由于膨胀槽置于高位,因此也起着稳定压头的作用。

(2)置换作用:

在突然停电的情况下,用槽内的冷导热油对加热炉管内的热导热油进行置换,以保护炉管及导热油。

(3)排气作用:

新油注入系统后,整个系统的导热油在升温过程中分离出的气和汽可通过它进行排放。

(4)补油作用:

在系统中出现导热油不足时,能自动及时补充。

(5)中间作用:

在向系统注导热油时可把导热油先注入槽内,再从槽内自流注入加热炉和整个系统。

氮封作用:

系统中由于操作情况需要或选用的导热油品位不同的要求须采用氮封措施时,此时可起氮封作用。

(须另进行氮封装置设计)

4.2贮油槽(低位槽)

贮油槽的作用

(1)提供和贮存全系统需用的导热油;

(2)接收膨胀槽油位超高时溢流的导热油或补偿膨胀槽油位低时需要补偿的导热油;

(3)接受由于安全阀开启后泄放的导热油。

4.3热油循环泵:

热油循环泵是导热油闭路强制循环的动力,它要有足够的流量和扬程,并且是密封性能好,耐高温的油泵,在系统的配置上必须要有一台热油循环泵作为备用,以便工作油泵发生故障时,确保系统继续运行。

我厂专门配套的WRY型热循环泵,是单级单吸悬臂式脚支撑的自然散热型结构,无需水冷却。

4.4油过滤器

导热油进热油循环泵管线上必须设置Y型及T型过滤器,(此过滤器是我厂专门设计)。

油过滤器是由于过滤器主体及滤网组成,用于滤除系统机械中杂质及悬浮在导热油中的碳粒和高聚合物,起到保护热油循环泵的作用。

4.5油气分离器

油气分离器用于分离及排除导热油中的不凝性气体、水蒸气及低挥发组份。

在温度变化时导热油通过油气分离器的缓冲作用来回于系统与膨胀槽之间。

从而保证导热油在液相状态下能稳定地运行。

4.6注油泵

ZCY齿轮注油泵用来向系统补充或从系统抽出导热油,泵体上箭头方向应是主轴旋转方向,也是介质流动方向。

五燃烧系统

本系统采用高效节能进口燃烧器,保证燃料充分燃烧,热效率高,同时由于其先进的自控性能,可以对导热油的加热温度精确控制,保证用热设备工况稳定。

其自控先进性表现在能自动监察故障的发生,发出报警信号并自动关机,这样就保证了本系统运行的安全可靠。

5.1燃烧系统的组成及工作流程

本系统由

(1)燃气进气管道(图六,件1,2,3,4,5,6,8组成);

(2)燃烧器;(3)加热炉;(4)蝶阀;(5)烟道防爆门;(6)烟囱等组成。

其工作流程见图六。

注:

烟囱直径D≥500mm;高度h≥15m;α取45°~60°;L取1~1.5m

来源于气源的燃气经过球阀

(1),过滤器

(2),调压器(3),电磁阀(5),及燃烧器进口处的气体蝶阀(8),进入燃烧器(7),球阀是与外来气源通、断的总阀,只有在设备检修或长期停运时才将其手动关闭,切断电源。

电磁阀由燃烧器的控制器根据燃烧工况自动控制找开或关闭。

因为燃气管路应严防泄漏,因此管路上配有检漏泵(6),若有漏气情况发生,由检漏泵的压力讯号通过控制器自动关闭电磁阀,确保安全。

燃烧器必须在满足一定压力条件下才能工作,因此管路上还配有压力开关(4),只有当燃气压力达到燃烧器所需压力时,电磁阀才打开,燃烧器才能投入工作。

气体蝶阀(8)根据燃烧工况由控制器自动调节进气开度。

燃烧所需要的空气,经燃烧器内由送风机送入炉膛帮助燃烧,高温烟气经内外盘管之间排出炉体,再经烟道流入烟囱(11)以调节排烟量之用。

在炉膛烟气出口附近设烟道防爆门(10)

5.2燃烧器

进口燃烧器主要采用西德进口威索全自动燃烧器、芬兰进口奥林全自动燃烧器,德国进口扎克全自动燃烧器。

以上进口燃烧器技术指标已达到目前国际先进水平,性能优越,达到完全燃烧,燃烧烟气排放符合国家标准;控制全自动化,高压电子点火,用电眼监视火焰,安全可靠;风门自动控制,燃烧效率高;机电一体化;结构紧凑,操作方便。

燃烧器的使用详见燃烧器使用说明书。

5.3加热炉燃气配套系统的设计要求:

5.3.1设计要点

(1)为保证加热炉安全可靠的运行,要求供气管路和管路上安装的附件连接严密可靠;

(2)从气体调压站来的气源其压力、热值要满足燃烧器说明书要求,管径不得小于与燃烧器连接处管径;

(3)管道及附件不得设在高温或有危险的地方;

(4)配套系统使用的阀门最好选用明杆阀或阀杆带有刻度的阀门,以便使操作人员能识别阀门的开闭状态;

(5)靠近燃烧器的一只安全切断电磁阀的安装位置,应使此阀至燃烧器的间距尽量缩短,以减少管段内燃气漏入炉膛的数量。

5.3.2设计吹扫放散管线注意点:

燃气管道在停止运行进行修理时,为检修安全,需要把管道内的燃气吹

扫干净,在重新投入运行时,为防止燃气一空气混合物进入炉膛引起爆炸,

也要进行吹扫,将可燃混合物气体由管道及炉体内排出,使之在大气中扩散

至安全程度。

因此,在加热炉房燃气系统中,应设置吹扫和放散管道。

(1)吹扫方案应根据用户的实际条件确定,可以考虑设置专用的惰性气体吹扫管道,用氮气、二氧化碳或蒸汽进行吹扫,也可不设专用吹扫管道而在燃气管道上设置吹扫点,吹扫点(或吹扫接点)应设置在下列部位:

a)加热炉房进气管总切断阀后面(顺气流方向)

b)在燃气管道系统以阀门隔开的管段上需要考虑分段吹扫

(2)燃气系统在下列部位应设置放散管道:

a)加热炉房进气管总切断阀的前面(顺气流方向)

b)燃气干管的末端;管道、设备的最高点

c)系统中其它需要考虑放散的适当位置

放散管可根据具体布置情况分别引至室外或集中引到室外。

放散管出口

应安装在适当的位置,使放散出去的气体不致被吸入室内。

放散管出口应高出屋脊2米以上。

六控制系统

常炉牌YQ系列燃气加热炉控制系统集就地仪表,集中控制仪表,强电控制于一体,控制仪

表采用铂热电阻、数显温度控制仪、双金属温度计、远传压力表、差压显示仪、压力表、液位控制器、燃烧器控制器,控制系统能对整个加热炉的温度、压差、液位进行检测与显示,并根据热负荷进行全自动调节,以满足用户供热的需要。

为了使我厂的加热炉更好地为您服务,请在开车之前,详细阅读本电气说明及相应的配套出厂的图纸资料。

6.1控制系统功能(见图七)以威索燃烧器为例:

6.2燃烧器动作过程(见图八)以威索燃烧器为例:

6.3温度控制过程:

温度控制阶段分为:

温度上升和下降过程

说明:

(1)TL为出口温度表设定的下限:

TH为进口温度表设定的上限,即控制中限。

THH为出口温度表设定的上限,即工艺不允许超过的温度。

(2)在设定进口温度表的上限(即中限)时,应考虑折算到出口温度即考虑进出口温差△T,则T出=T进+△T,T进=T出-△T。

(3)燃烧器在点火后,火焰监测器一直处于工作监控状态,若出现熄火,则自锁后等待复位返回燃烧器动作过程图A点,重新开始。

(4)燃烧器在运行过程中复位则返回燃烧器动作过程图A点重新开始。

6.4流程控制点

根据供热系统要求设置了共6个控制点:

出口油温,进口油温,导热油进出口压差,膨胀槽液位,煤气检漏及燃烧器控制。

出口油温显示与燃烧器联锁,进行油温调节;进口油温显示,使用户通过进出口温差了解炉子的出力起情况及设备的用热情况。

导热油进出口压差显示并报警控制其正常流量;膨胀槽液位报警,保证其有足够的导热油;煤气检漏器检测管路上的两只电磁阀是否漏气,保证安全,燃烧器控制器,保证燃烧安全,燃烧效果好,并受温度控制,达到自动调节温度的功能,并且将两只循环泵与燃烧器联锁,以防止停电时燃烧器燃烧而循环泵未起动,造成无导热油循环事故。

6.5电气原理

整个电气控制系统分为电机控制回路、燃烧器控制回路及检测报警控制回路。

控制方式有手动和自动控制,对有些重要的地方采用联锁控制,如热油循环泵,煤气检漏装置均与燃烧器联锁。

温控、超温报警及燃烧器再启动均采用区间控制,以保证温度平稳及燃烧器不作频繁动作而损坏。

详见电气控制原理图。

七安装

加热炉、辅机设备及系统管线的安装工作应在各项准备工作就绪,并在具有相应专业人员的指导下进行。

7.1加热炉房的布置要求

(1)应符合国家卫生、环保、防火及安全运行等有关规定。

(2)应位于全年主导风向的下风侧,有较好的自然通风和采光,且不得和住房相连。

(3)应尽量能靠近用热设备,以减少热油循环泵压头损失和减少管道热损失。

(4)应有足够的场地便于加热炉的运输、安装,同时尽量考虑到今后扩建的可能性。

7.2加热炉设备的布置要求

(1)加热炉房的设备布置可参考我厂随机提供的出厂图纸“设备布置参考图”。

(2)储油槽应处于供热、用热系统最低位置,它与加热炉间距不少于5m。

(3)膨胀槽应设在高于全系统设备、管线最高标高的1.5m以上处。

(4)电气控制柜应设在明亮、洁净、无受热辐射处。

(5)热油循环泵四周至少应保持0.4m的距离,保证日常检查及安装、维修空间。

7.3主机安装

(1)应在具有安装和吊装技术的人员指导下进行。

(2)加热炉本体基础条件参见出厂图纸,将其就位在基础上找正及固定。

炉本体安装方位参见出厂图“设备布置参考图”,要以管线布置和观察现场仪表及操作使用方便为准。

7.4辅机安装

7.4.1热油循环泵

WRY型热油循环泵外型及安装尺寸、基础条件等详见出厂图纸及该产品

使用说明书。

7.4.2注油泵

2CY型齿轮注油泵外形结构尺寸及基础条件见出厂图纸及该产品安装

使用说明书。

7.4.3其它辅机设备安装

根据设备的布置的要求,各设备在相应的基础和位置上进行安装就位、

紧固。

其中膨胀槽支撑设计时应考虑其实际荷重。

膨胀槽、贮油槽及辅助管

线,要按当地气候条件决定是否采取防冻措施。

膨胀槽及膨胀管不得采取保

温措施。

7.4.4燃烧器

燃烧器安装详见燃烧器使用说明书。

7.5管道安装

(1)管道的安装应符合《有机热载体炉安全技术监察规程》的规定,并对照本产品说明书及供热系统及燃烧系统的工艺流程图进行。

(2)管道主体材料采用20#无缝钢管,同时应有相应质量证明文件。

(3)供热管线应采用焊接和法兰连接,不允许用螺纹连接。

其中的附件不应采用有色金属,附件的螺纹连接也必须为端面密封,不允许螺纹密封。

(4)供热管线的布置沿导热油流动方向应有2-3%的上升坡度,且在管段的最高点设置排气口,最低点设置排污口。

(5)油气分离器与膨胀槽之间的膨胀管布管应呈向上倾斜,至少有一段落1.5-2米管段,以便于散热及排气通畅。

膨胀管线上严禁设置阀门。

(6)15米以上直管段应设置热膨胀节。

(7)管道支架管径在φ108以上每隔6米,在φ108以下每隔4米设置一个合适的固定或活动支架。

(8)管法兰采用不低于PN1.6等级的法兰。

(9)阀门采用不低于PN1.6耐温400℃以上的阀门。

(10)阀门与法兰,法兰与法兰的密封垫片采用耐油、耐高温的金属缠绕柔性石墨垫片。

(11)供热管道、供气管道及烟道的重量不得架在相应的设备上,应有各自的支撑。

(12)用热设备的导热油管线的布置尽量采取“低进高出”,以便排气。

(13)管道安装完毕后,应按设计规定对管道系统进行液压试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量,其

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