搪瓷管的检验标准
1. 单根搪瓷管的弯曲度每米不准超过5mm∕m,总弯曲度不能超过10mm∕根。
2. 搪瓷钢管表面应无气孔、温润光滑、搪色均匀,无釉瘤、无脱落等缺陷,工艺孔及管子两头允许有漏黑现象。
3.搪瓷管的电流击穿试验电压为3000V,直径在φ60㎜以下的管子应确保每米击穿点不超过2点,整根管子不能超过5个点,力学抗机械冲击性:≥0.22J。
4. 外搪瓷
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搪瓷管的检验标准
1. 单根搪瓷管的弯曲度每米不准超过5mm∕m,总弯曲度不能超过10mm∕根。
2. 搪瓷钢管表面应无气孔、温润光滑、搪色均匀,无釉瘤、无脱落等缺陷,工艺孔及管子两头允许有漏黑现象。
3.搪瓷管的电流击穿试验电压为3000V,直径在φ60㎜以下的管子应确保每米击穿点不超过2点,整根管子不能超过5个点,力学抗机械冲击性:≥0.22J。
4. 外搪瓷管搪瓷层厚度:0.30±0.05mm,内搪瓷管搪瓷层厚度:0.25±0.05mm。
5. 管子耐酸指标:≤2.0g/(m2.d)。
6. 耐温度急剧变化性能:在500℃恒温5min后自然冷却各种指标无变化。
关于搪瓷管的检验标准以及技术指标小编就介绍到这里了,如有疑问欢迎致电咨询!
如何正确使用搪瓷管空气预热器?
搪瓷管空气预热器在安装结束需要对其调试合格之后,方可投入正常使用。对于一般的转动设备,只要安装符合设计要求,试运行总能顺利完成,搪瓷管空气预热器的转子及驱动装置在试车中运转情况良好。但吹灰器由于涉及到几个部分的联合动作,在调试过程中就出现了一些麻烦。在锅炉职业是一个不断展开的工业,一起锅炉职业和公司也面临着各种挑战。
搪瓷管空气预热器上的吹灰器为悬臂式,也将其称为单喷嘴吹灰器。工作时,悬臂上下摆动一次即均一个全行程,一个全行程由一个吹灰期和一个空行程期这两个半行程组成。对该炉,规定悬臂从上至下为吹灰阶段,而从下返回到顶部为空行程。为此要求吹灰蒸汽切断网在吹灰期开启,而在空行程和停止运行期间都应关闭。但在试运行中,蒸汽切断阀的启闭状态总与所要求的不相符合。搪瓷管耐酸碱腐蚀、耐烟气冲刷、抗飞灰磨损、使用寿命长,搪瓷管预热器比普通钢管预热器使用寿命延长3倍以上。后将吹灰器驱动电机电源作了改进,才解决了这个问题。
搪瓷管空气预热器在正式投用时,应在锅炉点火前,与强制鼓风机同时启动。在运行中如因马达事故引起转子停转,将会导致烟气侧的转子受热膨胀,严重时使转子与空气预热器壳体的密封件接触,使转子不能再启动。但根据以往的经验,热胀发生到影响转子运转时约需5-10分钟,因此仍有一定的时间排故障。搪瓷的发展有如下几种趋势l)在设计和生产中广泛采用生物技术、新材料技术、新兴自动化生产技术和人工智能等现代科学成果或工艺,使产品呈现技术密集、知识密集的特点。
运行中要正确调节烟气和空气的温度,尤其是在冷态升炉和负荷变动时,要特别注意空气预热器的低温腐蚀。为了防止金属材料的劣化和内部火灾的发生,搪瓷管空气预热器的进口烟温应控制在450℃以下。
空预器维护的方法
(1) 为了消除空气预热器的漏风,在锅炉停运后认真进行一次漏风试验,对空预器进行查漏及时消除漏风点。检修人员对空气预热器所在膨胀点进行检查,做到空气预热器在运行中不膨胀受阻,从而引起钢管断裂漏风现象。
(2) 在送风机、一次风机进入空气预热器之前的风道中加装暖风器系统,采用尽可能提高空气预热器的入口风温在20℃以上。
(3) 冬季来临针对机组没有采用暖风器系统的根据室外气温情况开大送风机,一次风机热风再循环,确保空预器的入口风温在30℃以上。
(4)严密监视锅炉各段烟温在正常范围:
空气预热器作用是什么?
空气预热器也被简称为热管式空预器,是提高锅炉热交换性能,降低热量损耗的一种预热设备。空气预热器的作用,是将锅炉尾部烟道中排出的烟气中携带的热量,通过散热片传导到进入锅炉前的空气中,将空气预热到一定的温度。热管式空气预热器是利用锅炉出口烟气所带热能,通过热管的超导传热,用来预热锅炉助燃空气或其他烘干用途。搪瓷管反应罐各个部件的安装在搬运搪瓷管反应罐的时候不可以用滚动的方式来搬运,否则发生震动和碰撞,会让整个设备的易损部件受力。
空气预热器结构原理是什么?
我公司生产制造的热管式空气预热器采用重置放置形式,烟气和空气反向水平流动形成气——气换热,一定限度提高烟气换热效率。热管式空气预热器由箱体、热管束、中间隔板组成。箱体为两侧:一侧流动为烟气,一侧流动为空气。热管式空气预热器充分利用热管传热速度快,换热的特点,有效克服了气体间换热时换热系数不高的问题。热管两端的外壁传热面积利用翅片可作适度扩展,这样处理,不仅强化了管外传热,也有效的减少了换热器的体积和重量,节约了金属耗材,可以得到一个高性价比的换热器。因为搪瓷的延伸率和线膨胀系数都小于钢板,因此冷却后搪玻璃的变形量小于钢板的变形量,搪瓷受到钢板的约束产生压应力。同时,通过调整热管加热侧和放热侧的热流密度,改变加热侧和放热侧的传热面积,可有效避免流体对换热器的酸腐蚀,提高设备使用寿命。
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