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司炉工技能考试复习资料

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1.什么叫自然循环锅炉?

  自然循环锅炉,是指蒸发系统内仅依靠蒸汽和水的密度差的作用,自然形成工质循环流动的锅炉。

  2.水冷壁为什么要分若干个循环回路?

  因为沿炉膛宽度和深度方向的热负荷分布不均,造成每面墙的水冷壁管受热不均,使中间部分水冷壁管受热最强,边上的管子受热较弱。

若整面墙的水冷壁只组成一个循环回路,

则并联水冷壁中,受热强的管子循环水流速大,受热弱的管内循环水流速小,对管壁的冷却差。

为了减小各并列水冷壁管的受热不均,提高各并列管子水循环的安全性,通常把锅炉每面墙的水冷壁,划分成若干个循环回路。

 3.汽包的作用主要有哪些?

汽包的作用主要有:

(1)是工质加热、蒸发、过热三个过程的连接枢纽,同时作为一个平衡容器,保持水冷壁中汽水混合物流动所需压头。

(2)容有一定数量的水和汽,加之汽包本身的质量很大,因此有相当的蓄热量,在锅炉工况变化时,能起缓冲、稳定汽压的作用。

(3)装设汽水分离和蒸汽净化装置,保证饱和蒸汽的品质。

(4)装置测量表计及安全附件,如压力表、水位计、安全阀等。

  4.连续排污管口一般装在何处?

为什么?

排污率为多少?

连续排污管口一般装在汽包正常水位(即“0”位)下200~300mm处。

锅水由于连续不断地蒸发而逐渐浓缩,使水表面附近含盐浓度最高。

所以,连续排污管口应安装在锅水浓度最大的区域,以连续排出高浓度锅水,补充以清洁的给水,从而改善锅水品质。

排污率一般为蒸发量的1%左右。

  5.汽包内锅水加药处理的意义是什么?

防止锅内结垢,若单纯用锅炉外水处理除去给水所含硬度,需用较多设备,会大大增加投资;而加大锅水排污,不但增加工质热量损失,也不能消除锅水残余硬度。

因此,除采用锅炉外水处理外,也在锅炉内对锅水进行加药处理,清除锅水残余硬度,防止锅炉结垢。

其方法是在锅水中加入磷酸盐,使磷酸根离子与锅水中钙镁离子结合,生成难溶于水的沉淀泥渣,定期排污排除,使锅水保持一定的磷酸根,既不产生结垢和腐蚀,又保证蒸汽品质。

  6.定期排污的目的是什么?

排污管口装在何处?

由于锅水含有铁锈和加药处理形成的沉淀水渣等杂质,沉积在水循环回路的底部,定期排污的目的是定期将这些水渣等沉淀杂质排出,提高锅水的品质。

定期排污口一般设在水冷壁的下联箱或集中下降管的下部。

  7.水冷壁的型式主要有哪几种?

锅炉水冷壁主要有以下几种:

(1)光管式水冷壁;

(2)膜式水冷壁;(3)内壁螺旋槽水冷壁;

(4)销钉式水冷壁(也叫刺管水冷壁)。

这种水冷壁是在光管表面按要求焊上一定长度的圆钢,以利敷设和固定耐火材料。

主要用于液态排渣炉、旋风炉及某些固态排渣炉的燃烧器区域。

  8.采用膜式水冷壁的优点有哪些?

膜式水冷壁有两种型式,一种是用轧制成型的鳍片管焊成,另一种是在光管之间焊扁钢而形成。

  主要优点有:

①膜式水冷壁将炉膛严密地包围起来,充分地保护着炉墙,因而炉墙只须敷上保温材料及密封涂料,而不用耐火材料,所以,简化了炉墙结构,减轻了锅炉总重量;

  ②炉膛气密性好,漏风少,减少了排烟热损失,提高了锅炉热效率;

  ③易于制成水冷壁的大组合件,因此,安装快速方便。

  9.自然循环的原理是怎样的?

  锅炉在冷态下,汽包水位标高以下的蒸发系统内充满的水是静止的。

当上升管在锅炉内受热时,部分水就生成蒸汽,形成了密度较小的汽水混合物。

而下降管在炉外不受热,管中水分密度较大,这样在两者密度差的作用下就产生了推动力,汽水混合物在水冷壁内向上流动,经过上联箱、导管进入汽包,下降管中由汽包来的水则向下流动,经下联箱补充到水冷壁内,这样不断的循环流动,就形成了自然循环。

  10. 省煤器有哪些作用?

  省煤器是利用锅炉排烟余热加热给水的热交换器。

省煤器吸收排烟余热,降低排烟温度,提高锅炉效率,节约燃料。

另外,由于进入汽包的给水,经过省煤器提高了水温,减小了因温差而引起的汽包壁的热应力,从而改善了汽包的工作条件,延长了汽包的使用寿命。

  11.什么叫非沸腾式省煤器?

  非沸腾式省煤器是指给水经过省煤器加热后的最终温度未达到饱和温度(即未达到沸腾状态),一般比饱和温度低30~50C。

  12.尾部受热面的磨损是如何形成的?

与哪些因素有关?

  尾部受热面的磨损,是由于随烟气流动的灰粒,具有一定动能,每次撞击管壁时,便会削掉微小的金属屑而形成的。

主要因素有:

 

(1)飞灰速度:

金属管子被灰粒磨去的量正比于冲击管壁灰粒的动能和冲击的次数。

灰粒的动能同烟气流速的二次方成正比,因而管壁的磨损量就同烟气流速的三次方成正比。

 

(2)飞灰浓度:

飞灰的浓度越大,则灰粒冲击次数越多,磨损加剧。

因此烧含灰分大的煤磨损加重。

 (3)灰粒特性:

灰粒越粗、越硬、棱角越多,磨损越重。

 (4)管束的结构特性:

烟气纵向冲刷管束时的磨损比横向冲刷轻得多。

这是因为灰粒沿管轴方向运行,撞击管壁的可能性大大减小。

当烟气横向冲刷时,错列管束的磨损大于顺列管束。

 (5)飞灰撞击率。

飞灰撞击管壁的机会由各种因素决定,飞灰颗粒大,飞灰重度大、烟气流速快,则飞灰撞击率大。

  13.省煤器的哪些部位容易磨损?

  

(1)当烟气从水平烟道进入布置省煤器的垂直烟道时,由于烟气转弯流动所产生的离心力的作用,使大部分灰粒抛向尾部烟道的后墙,使该部位飞灰浓度大大增加,造成锅炉后

墙附近的省煤器管段磨损严重。

  

(2)省煤器靠近墙壁的管子与墙壁之间存在较大的间隙或管排之间存在有烟气走廊时,由于烟气走廊处烟气的流动阻力要比其他处的阻力小得多.该处的流速就高.故处在烟气走廊旁边的管子或弯头就容易受到严重磨损。

实践证明.管束中烟气流速4~5m/s,而烟气走廊里的流速就要高达12-15m/s,为前者的3~4倍,其磨损速度就要高几十倍,这是因为管子被磨损的程度大约与烟速的三次方成正比的缘故。

  14.省煤器的局部防磨措施有哪些?

 

(1)保护瓦:

用盖板将可能遭到严重磨损的受热面遮盖起来,检修时只需更换被磨损的保护瓦就行了。

 

(2)保护帘:

在烟气走廊和靠墙处用护帘将整排直管或整片弯头保护起来。

 (3)局部采用厚壁管:

当管子排列稠密、装设或更换护瓦比较困难时,在可能遭到严重磨损的地方,适当采用一段厚壁管子,以延长使用寿命。

 (4)受热面翻身:

由于磨损是不均匀的,为了使各部的受热面基本上达到同一使用期限,省煤器就采用了大翻身的方法,即在大修时将省煤器拆出来翻了身,再装进去(不合格的管子更换掉),使已经磨损得较簿的那个面处于烟气的背面,未经烟气冲刷的那个面,调整到正对烟气流,这样就减少了费用提高了省煤器的使用年限。

  15. 省煤器再循环的工作原理及作用如何?

  省煤器再循环是指汽包底部与省煤器进口管间装设再循环管。

它的工作原理是:

在锅炉点火初期或停炉过程中,因不能连续进水而停止给水时,省煤器管内的水基本不流动,管壁得不到很好冷却易超温烧坏。

若在汽包与省煤器间装设再循环管,当停止给水时,可开启再循环门,省煤器内的水因受热密度小而上升进入汽包,汽包里的水可通过再循环管不断地补充到省煤器内,从而形成自然循环。

由于水循环的建立,带走了省煤器蛇形管的热量,可有效地保护省煤器。

  16.省煤器再循环门在正常运行中内泄漏有何影响?

  省煤器再循环门在正常运行中泄漏,就会使部分给水经由再循环管短路直接进入汽包而不流经省煤器,这部分水没有在省煤器内受热,水温较低,易造成汽包上下壁温差增大产生热应力而影响汽包寿命。

另外,使省煤器通过的给水减少,流速降低而得不到充分冷却。

所以,在正常运行中,再循环门应关闭严密。

  17.空气预热器的作用有哪些?

 

(1)吸收排烟余热,提高锅炉效率。

装了省煤器后,虽然排烟温度可以降低很多,但电站锅炉的给水温度大多高于200℃。

故排烟温度不可能降得更低,而装设空气预热器后,则可进一步降低排烟温度。

 

(2)提高空气温度,可以强化燃烧。

一方面使燃烧稳定降低机械未完全燃烧损失和化学未完全燃烧损失;另一方面使煤易燃烧完全,可减少过剩空气量,从而降低排烟损失和风机电耗。

 (3)提高空气温度,可使燃烧室温度升高,强化辐射传热。

  18.空气预热器的腐蚀与积灰是如何形成的?

有何危害?

  由于空气预热器处于锅炉内烟温最低区,特别是末级空气预热器的冷端,空气的温度最低、烟气温度也最低,受热面壁温最低,因而最易产生腐蚀和积灰。

  当燃用含硫量较高的燃料时,生成的SO2和SO3气体,与烟气中的水蒸气生成亚硫酸或硫酸蒸汽,在排烟温度低到使受热面壁温低于酸蒸汽露点时,硫酸蒸汽便凝结在受热面上,对金属壁面产生严重腐蚀,称为低温腐蚀。

同时,空气预热器除正常积存部分灰分外,酸液体也会粘结烟气中的灰分,越积越多,易产生堵灰。

因此,受热面的低温腐蚀和积灰是相互促进的。

  低温腐蚀和积灰的后果是易造成受热面的损坏和泄漏。

当泄漏不严重时,可以维持运行,但使引风机负荷增加,限制了锅炉出力,严重影响锅炉运行的经济性。

另外,积灰使受热面传热效果降低,增加了排烟热损失;使烟气流动阻力增加,甚至烟道堵塞,严重时降低锅炉出力。

  19.省煤器下部放灰管的作用是什么?

  布置在尾部竖井烟道下部的灰斗,汇集着从烟气中靠自身重力分离下来的一部分飞灰,通过灰管排入灰沟,减小了烟气中灰尘含量和对预热器堵灰的影响。

而且当省煤器发生泄漏事故时,可排出部分漏水,减轻空气预热器受热面的堵灰现象。

  20.泵的种类有哪些?

  根据泵的结构特性可分为三大类:

(1)容积泵:

包括往复泵、齿轮泵、螺杆泵、滑片泵等。

(2)叶片泵:

包括离心泵、轴流泵等。

(3)喷射泵。

  目前应用最广泛的是叶片泵类的离心泵。

  21.离心泵的构造是怎样的?

工作原理如何?

  离心泵主要由转子、泵壳、密封防漏装置、排气装置、轴向推力平衡装置,轴承与机架(或基础台板)等构成,转子又包括叶轮、轴、轴套、联轴器、键等部件。

  离心泵的工作原理是:

当泵叶轮旋转时,泵中液体在叶片的推动下,也作高速旋转运动。

因受惯性和离心力的作用,液体在叶片间向叶轮外缘高速运动,压力、能量升高。

在此压力作用下,液体从泵的压出管排出。

与此同时,叶轮中心的液体压力降低形成真空,液体便在外界大气压力作用下,经吸入管吸入叶轮中心。

这样,离心泵不断地将液体吸入和压出。

  22.离心泵的出口管道上为什么要装逆止阀?

  逆止阀也叫止回阀,它的作用是在该泵停止运行时,防止压力水管路中液体向泵内倒流,致使转子倒转,损坏设备或使压力水管路压力急剧下降。

  24.为什么有的离心式水泵在启动前要加引水?

  当离心泵进水口水面低于其轴线时,泵内就充满空气,而不会自动充满水。

因此,泵内不能形成足够高的真空,液体便不能在外界大气压力作用下吸入叶轮中心,水泵就无法工作,所以必须先向泵内和入口管内充满水,赶尽空气后才能启动。

为防止引入水的漏出,一般应在吸入管口装设底阀。

  25.离心式水泵打不出水的原因、现象有哪些?

  打不出水的原因主要有:

 (l)入口无水源或水位过低。

 

(2)启动前泵壳及进水管未灌满水。

 (3)泵内有空气或吸水高度超过泵的允许真空吸上高度。

 (4)进口滤网或底阀堵塞,或进口阀门阀芯脱落、堵塞。

 (5)电动机反转,叶轮装反或靠背轮脱开。

 (6)出口阀未开,阀门芯脱落或出水无去向。

  当离心泵打不出水时,会发生电机电流或出口压力不正常或大幅度摆动、泵壳内汽化、泵壳发热等现象。

  26.风机的类型有哪些?

  按工作原理分类,风机主要有离心式和轴流式两种。

  27.离心式风机的结构及工作原理是怎样的?

  离心式风机主要由叶轮、蜗壳、进气箱、集流器(即进风口)、扩压器、导流器(或叶片调整挡板)、轴及轴承等部件组成。

其中叶轮则由叶片、前盘、后盘及轮毂所构成。

当风机的叶轮被电动机经轴带动旋转时,充满叶片之间的气体在叶片的推动下随之高速转动,使气体获得大量能量,在惯性高心力的作用下,甩往叶轮外缘,气体的压能和动能增加后,从蜗形外壳流出,叶轮中部则形成负压,在大气压力作用下源源不断吸入气体予以补充。

  28.风机振动的原因一般有哪些?

  风机振动的原因一般有:

 

(1)基础或基座刚性不够或不牢固(如地脚螺丝松等);

(2)转轴窜动过大或联轴器连接松动;

 (3)风机流量过小或吸入口流量不均匀;(4)除尘器效率低,造成风机叶轮磨损或积灰,出现不平衡;

 (5)轴承磨损或损坏。

 

 29.除尘器的作用是什么?

 除尘器的作用是将烟气中携带的飞灰进行分离并除去,以防止对引风机的磨损,减轻对大气和环境的污染。

  30.除尘器的类型有哪些?

  按照除尘器的工作原理可分为①机械力除尘器:

又分为重力式、惯性式、离心式三种;②洗涤式除尘器;又分立式、卧式旋风水膜除尘器,文丘里除尘器,管式水膜除尘器,冲击水浴除尘器等种;③静电除尘器;④袋式过滤除尘器等四大类。

  31.安全阀的作用是什么?

一般有哪些种类?

  它的作用是,当锅炉压力超过规定值时能自动开启,排出蒸汽,使压力恢复正常,以确保锅炉承压部件和汽轮机工作的安全。

常用的安全阀有重锤式、弹簧式、脉冲式三种。

  32.弹簧式安全门的结构、动作原理如何?

  弹簧式安全门由阀体、阀座、阎瓣、阀杆、阀盖、弹簧、调整螺丝、锁紧螺母等部件组成。

弹簧式安全阀的阀瓣是靠弹簧的力量压紧在阀座上,当蒸汽作用在阀瓣上的力超过弹簧的压紧力时,弹簧被压缩,同时阀杆上升,阀瓣开启,使蒸汽排出。

安全阀的开启压力是通过调整螺丝,即调节弹簧的松紧来实现的。

当容器内介质压力低于弹簧压紧力时,阀瓣又被弹簧压紧在阀座上,使阀门关闭。

有些弹簧式安全门还没有附加装置以帮助弹簧开启或关闭安全门,防止阀门关闭不严而漏汽或有利于自动控制其动作。

  33.按用途分类阀门有哪几种?

各自的用途如何?

  按用途可分为以下几类:

  1)关断用阀门。

如截止阀(球型阀)、闸阀及旋塞等,主要用以接通和切断管道中的介质。

  2)调节用阀门。

如节流阀(球型阀)、压力调整阀、水位调整器等,主要用于调节介质的流量、压力、水位等,以适应于不同工况的需要。

  3)保护用阀门。

如逆止阀、安全阀及快速关断阀等。

其中逆止阀是用来自动防止管道中介质倒向流动;安全阀是在必要时能自动开启,向外排出多余介质,以防止介质压力超过规定的数值。

  34.为什么闸阀不宜节流运行?

  在主蒸汽和主给水管道上,要求流动阻力尽量减少,故往往采用闸阀。

闸阀结构简单,流动阻力小,开启、关闭灵活。

因其密封面易于磨损,一般应处于全开或全闭位置。

若作为调节流量或压力时,被节流流体将加剧对其密封结合面的冲刷磨损,致使阀门泄漏,关闭不严。

  35.什么叫阀门的公称压力、公称直径?

  阀门的公称压力是指在国家标准规定温度下阀门允许的最大工作压力,以便用来选用管道的标准元件(规定温度:

对于铸铁和铜阀门为0~120℃;对于碳素钢阀门为0~200℃;对于钼钢和铬钼钢阀门为0~350℃),以符号PN表示。

  阀门的通道直径是按管子的公称直径进行制造的,所以阀门公称直径也就是管子的公称直径。

所谓公称直径是国家标准中规定的计算直径(不是管道的实际内径),用符号DN表示。

  36.锅炉排污扩容器的作用是什么?

  锅炉有连续排污扩容器和定期排污扩容器。

它们的作用是:

当锅炉排污水排进扩容器后,容积扩大、压力降低,同时饱和温度也相应降低,这样,原来压力下的排污水,在降低压力后,就有一部分热量释放出来,这部分热量作为汽化热被水吸收而使部分排污水发生汽化,将汽化的这部分蒸汽引入除氧器,从而可以回收这部分蒸汽和热量。

  44.锅炉空气阀起什么作用?

  在锅炉某些联箱导管的最高点,一般都要引出空气管,并装有排放空气的阀门。

它的主要作用是:

 (l)在锅炉进水时,受热面水容积中空气占据的空间逐渐被水代替(水的重度大于空气的重度),在给水的驱赶作用下,空气向上运动聚拢,所占的空间越来越小,空气的体积被压缩,压力高于大气压,最后经排空气管通过开启的空气门排入大气。

防止了由于空气滞留在受热面内对工质的品质及管壁的不良影响。

 

(2)当锅炉停炉后,泄压到零前开启空气门可以防止锅炉承压部件内因工质的冷却,体积缩小所造成的真空(即负压);可以利用大气的压力,放出锅水。

  37.什么是标准煤?

  收到基(应用基)低位发热量为29300kJ/kg的煤。

  38.煤的主要特性是指什么  指煤的发热量、挥发分、焦结性、灰的熔融性、可磨性等。

  39.什么叫发热量?

什么叫高位发热量和低位发热量?

  单位质量的燃料在完全燃烧时所发出的热量称为燃料的发热量,高位发热量是指1Kg燃料完全燃烧时放出的全部热量,包括烟气中水蒸汽已凝结成水所放出的汽化潜热。

从燃料的高位发热量中扣除烟气中水蒸汽的汽化潜热时,称燃料的低位发热量。

  40.煤中的硫(S)由几部分组成?

有何危害?

煤中的硫由有机硫、黄铁矿中的硫和硫酸盐中的硫三部分组成。

前两种硫均可燃烧,称为可燃硫或挥发硫。

硫酸盐硫不能燃烧,属于灰分硫是煤中的有害元素,虽然挥发硫可以燃烧放出一定的热量,但其燃烧产生物是SO2或SO3气体,这种气体和水蒸气结合产生亚硫酸或硫酸蒸汽,当烟气流经低温受热面时,若金属受热面温度低于硫酸蒸汽开始结露的温度(露点)时,硫酸蒸汽便在其上凝结而腐蚀受热面。

SO2和SO3气体以烟囱排出时也会污染大气,对人体和动植物都有危害。

  41.什么是挥发分?

是否包括煤中的水分?

  失去水分的煤样,在隔绝空气条件下加热至850(±20)℃,使燃料中有机物分解而析出的气体产物,称为挥发分。

挥发分不包括水分。

  42.什么叫煤的工业分析?

  煤的工业分析就是按规定条件把煤试样进行干燥、加热和燃烧来确定煤中水分、挥发分、固定碳和灰分的百分含量,从而了解煤在燃烧方面的某些特性。

  43.煤的工业分析成分有哪些?

  煤的工业分析成分有水分、挥发分、固定碳和灰分。

  44.煤的挥发分对锅炉燃烧有何影响?

  挥发分高的煤易于着火,燃烧比较稳定,而且燃烧完全,磨制的煤粉可以粗些。

缺点是易于爆燃。

挥发分低、合碳量高的煤,不易着火和燃烧,则磨制的煤粉细度要求细些。

  45.什么是理论空气需要量?

  根据燃烧反应,计算出让1㎏燃料完全燃烧所需要的空气量称为理论空气量。

  46.什么是实际空气供给量?

  为了保证燃料完全燃烧,所供应的空气量要比理论空气量大些,这一空气量称为实际空气量。

  47.炉内过量空气系数指的是什么?

什么是最佳过量空气系数?

  炉内过量空气系数一般是指炉膛出口处的过量空气系数“α1”,它的最佳值与燃料种类,燃烧方式及燃烧设备的完善程度有关,应通过试验确定。

  过量空气系数过大或过小,都会使锅炉效率降低。

当运行中排烟、化学不完全燃烧、机械不完全燃烧热损失总和为最小时的过量空气系数为最佳过量空气系数。

通常需要通过试验确定。

  48.什么是漏风系数?

它与什么有关?

  对任何一受热面来说,出口过量空气系数与入口过量空气系数之差为该受热面的漏风系数。

△α=α"-α',对负压系统其值为正值,正压系统为负值。

它与锅炉的结构、安装、检修质量、运行操作情况有关。

49.什么是过量空气系数?

什么是最佳过量空气系数?

实际空气量与理论空气量之比称为过量空气系数。

过量空气系数过小,将造成燃料燃烧不完全,使锅炉热效率降低,同时还污染受热面和环境。

过量空气系数过大,则送引风机的耗电量增加,锅炉排烟热损失增加,锅炉热效率也降低。

  当锅炉的各项热损失之和为最小,即锅炉效率最高时的过量空气系数称为最佳过量空气系数。

测定步骤大致如下:

保持负荷、汽温、汽压稳定,调整燃烧,测定在各种过量空气系数下,锅炉的各项热损失,画出各项热损失与过量空气系数a的关系曲线,将各条曲线相加得到一条各项热损失之和与过量空气系数的关系曲线。

由于散热损失与灰渣物理热损失与过量空气系数无关,故可不画出该两项损失与过量空气系数的关系曲线。

该曲线最低点即是各项热损失之和为最小者,该最低点所对应的过量空气系数即为该负荷下的最佳过量空气系数。

然后再选定一个负荷,仍然保持汽温汽压稳定,重复上述步骤,即可确定该负荷下的最佳过量空气系数。

以此类推,可确定各种负荷下的最佳过量空气系数。

最佳过量空气系数的设计值与试验值并不一定相同,应以试验值为准。

在不同负荷下,最佳过量空气系数不同,通常随着负荷的降低而略有升高,但在75%~100%负荷范围,最佳过量空气系数基本相同。

  50.什么叫完全燃烧?

什么叫不完全燃烧?

  燃料中的可燃成分在燃烧后全部生成不能再进行氧化的燃烧产物,如CO2、SO2、H2O等,叫做完全燃烧。

燃料中的可燃成分在燃烧过程中有一部分没有参与燃烧,或虽进行燃烧,但生成的烟气中还存在可燃气体CO、H2、CH4等,称为不完全燃烧。

  51.润滑油对轴承起什么作用?

无论是滚动轴承或滑动轴承,在轴转动时,其转动部分和静止部分都不能直接接触,否则会因摩擦生热而损坏。

为了防止动静部分摩擦,必须添加润滑剂。

润滑剂对轴承的作用主要表现在润滑作用、冷却作用和清洗作用三个方面。

52.新安装的锅炉在启动前应进行哪些工作?

这些工作包括:

(1)水压试验(超压试验),检验承压部件的严密性。

(2)辅机试转及各电动门、风门的校验。

(3)烘炉。

除去炉墙的水分及锅炉管内积水。

(4)煮炉与酸洗。

用碱液与酸液清除蒸发系统受热面内的油脂、铁锈、氧化皮和其它腐蚀产物及水垢等沉积物。

(5)炉膛空气动力场试验。

(6)冲管。

用锅炉自生蒸汽冲除一、二次汽管道内杂渣。

(7)校验安全门等。

53.锅炉启动前上水的时间和温度有何规定?

为什么?

锅炉启动前的进水速度不宜过快,一般冬季不少于4h,其它季节2~3h,进水初期尤应缓慢。

冷态锅炉的进水温度一般不大于100℃,以使进入汽包的给水温度与汽包壁温度的差值不大于40℃。

未完全冷却的锅炉,进水温度可比照汽包壁温度,一般差值应控制在40℃以内,否则应减缓进水速度。

原因是:

(1)由于汽包壁较厚,膨胀较慢,而连接在汽包壁上的管子壁较薄,膨胀较快。

若进水温度过高或进水速度过快,将会造成膨胀不均,使焊口发生裂缝,造成设备损坏。

(2)当给水进入汽包时,总是先与汽包下半壁接触,若给水温度与汽包壁温度差值过大,进水时速度又快,汽包的上、下壁,内外壁间将产生较大的膨胀差,给汽包造成较大的附加应力,引起汽包变形,严重时产生裂缝。

  54锅炉水压试验有哪几种?

水压试验的目的是什么?

水压试验分为工作压力试验、超压试验两种。

水压试验的目的是为了检验承压部件的强度及严密性。

一般在承压部件检修后,如更换或检修部分阀门、锅炉管子、联箱等,及锅炉的中、小修后都要进行工作压力试验。

而新安装的锅炉、大修后的锅炉及大面积更换受热面管的锅炉,都应进行工作压力1.25倍的超压试验。

55.水压试验时如何防止锅炉超压?

水压试验是一项关系锅炉安全的重大操作,必须慎重进行。

(1)进行水压试验前应认真检查压力表投入情况。

(2)向空排汽、事故放水门电源接通,开关灵活,排汽、放水管系畅通。

(3)试验时应有总工程师或其指定的专业人员在现场指挥,并由专人控制升压速度,不得中途换人。

(4)锅炉起压后,关小进水调节门,控制升压速度不超过0.3MPa/min。

(5)升压至锅炉工作压力的70%时,还应适当放慢升压速度,并做好防止超压的安全措施。

  56.锅炉水压试验合格条件是什么?

  

(1)从上水门完全关闭时计时,5min内压力下降:

高压锅炉不超过0.2一0.3MPa为合格、中压锅炉不超过0.l~0.2MPa为合格。

超高压锅炉压力降不大于每分钟98kPa合格。

(2)承压部件、金属壁和焊缝上没有任何水

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