
JB/T 8470--2010 代替 JB/T 8470--1996
正压浓相飞灰气力输送系统
Positive pressure dense pneumatic ash conveying system
2010-07-01 实施
CE
JB/T 84702010
目 次
前言 1 范围.
.. 11
规范性引用文件 3 术语和定义 4 型式和基本参数, 4.1 型式. 4.2 基本参数 5 技术条件. 5.1 用户必须提供的参数 5.2 技术要求. 5.3 检测与调试, 5.4 判定规则 5.5 标志… 5.6包装、运输、堆放, 5.7堆放与保管.. 6性能测试.. 附录A(资料性附录)气力输灰系统灰气比的测定. 附录B(资料性附录)输灰管道阻力损失测定方法. 附录C(资料性附录)输灰过程运转性能曲线与出力近似测定附录D(资料性附录)输灰系统总能耗和总气耗的测定方法.
2
.6
10 ..11 11 11 .11 12 ....13 .15
18 .20
+.
JB/T 8470-2010
前言
本标准代替JB/T8470--1996《正压浓相飞灰气力输送系统》。 本标准与JB/T8470--1996相比,主要变化如下:一一对规范性引用文件作了全面的修订;
将测试方法单列于附录中。 一4.1.2.3中直管“般”采用普通无缝钢管是指输送正常的粉煤灰,而像输送炉渣、省煤器下飞灰等硬质较粗煤灰,则需采用耐磨直管,此种情况作为特例,不在标准中指出。 4.1.3.3中针对除尘器第一、第二电场灰斗下流态化传送器必须有配套的料位检测仪表,针对布袋除尘器所有灰斗下流态化传送器必须有配套的料位检测仪表,这是因为考虑到电除尘器一、 二电场的灰量分布占总量的80%左右来确定,而三、四电场则不作强行规定,可以用时间触发来进行控制:而布袋除尘器各灰斗灰量分布相对均匀,必须全部配置。 -—4.1.2.2中流态化传送器须配置进料阀、出料阀、透气阀、进气阀等;其中没有强调压力安
全阀,这是考到流态化传送器是一个半开放式设备,且由于各地在管理上的差异,故不作统一强调。 -4.1.3.1中程序控制及计算机宜采用UPS电源供电,在外部电源丧失后UPS电源供电时间要求 ≥0.5h。是针对工业计算机控制设备在控制系统中的普及应用,以及系统设备运行可靠性要求的提高,在标准中提出对 UPS 电源配置的一般要求,UPS 电源的供电时间主要考虑为双电源均出现故障时检修期间的备用供电,故仅要求≥0.5h即可。
本标准的附录 A~附录 D 均为资料性附录。 本标准由中国机械工业联合会提出。 本标准由机械工业环境保护机械标准化技术委员会(CMIF/TC7)归口。 本标准起草单位:浙江菲达环保科技股份有限公司,福建龙净环保股份有限公司。 本标准主要起草人:赵信志、葛一飞、张勇、邱生祥、杨小麦、袁伟锋、崔盈。 本标准委托机械工业环境保护机械标准化技术委员会负责解释。 本标准所代替标准的历次版本发布情况:
-JB/T 8470--1996.
II
JB/T 8470—2010
正压浓相飞灰气力输送系统
1范围
本标准规定了正压浓相飞灰气力输送系统(设备)(以下简称气力输灰系统)的型式、定义基本参数、技术要求、性能测试、标志和包装、运输与存放。
本标准适用于单级输送当量距离小于1500m,垂直输送高度小于60m的电广锅炉飞灰(飞灰温度高于露点温度)的正压浓相飞灰气力输送系统(设备)。 2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改件(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标推达成协议的各方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T985.1气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口(GB/T985.1--2008,ISO 9692-1: 2003, MOD)
GB 4208外壳防护等级(IP 代码)(GB 4208—2008,IEC 60529:2001,IDT) GB/T13306标牌
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。 3.1概念性术语 3.1.1
固、气两相流动 the gas-solid flow 自然界物质有四相(气体、液体、固体及离子体),其中把气体和固体颗粒两者不相溶物质的混合
流动称为固气两相流动(以下简称两相流)。 3.1.2
气力输灰系统pneumatic ash conveying system 利用压缩气体把飞灰通过密封管道从甲地输送到乙地所需的全套装置。
3.1.3
正压输送 positive pressure pneumatic conveying 管道中,两相流动的压力高于环境大气压的输送称为正压输送。
3.1.4
灰气输送比(以下简称灰气比)uash to airratio 定义为
被输送飞灰的质量流量
·(1)
空气的质量流量
3.1.4.1
平均灰气比 average ash to air ratio 在整个输送周期内被输送飞灰的质量流量与该周期内的空气质量流量之比。
3.1.4.2
输送灰气比 conveying ash to air ratio 在稳定输灰期内,被输送飞灰的质量流量与该期间内的空气质量流量之比。
1
Cak
JB/T 8470-2010
3.1.4.3
瞬时灰气比instantaneous ash to air ratio 在输灰期内,某一瞬间被输送飞灰的质量流量与该瞬间的空气质量流量之比。
3.1.4.4
最高瞬时灰气比 maximum instantaneous ash to air ratio 在输灰期内,被输送飞灰的质量流量最高的瞬间,该瞬间的飞灰质量流量与该瞬间空气的质量流量
之比。 3.1.5
浓相输送 dense pneumatic conveying system 平均灰气比不小于20的输送称为浓相输送。
3.1.6
流态化(简称流化)fluidizing 空气由下而上通过料层时,若流速较低,气体只穿过静止的颗粒之间的空隙,称为固定床;若流速
再增加,颗粒相互离开,料层松动,称为膨胀床;流速再增高,气体对颗粒的摩擦力与颗粒的自重相平衡,料层开始具有流体的特性,在更高速度下,料层“沸腾”,具有一般流体的流动特性,称为流态化。 3.1.7
正压浓相(流态化型)飞灰气力输送系统positive pressure dense pneumatic(fluidizing)ash conveying system
利用流态化技术,使颗粒成流态化状态且为正压浓相方式输送的系统即称为正压浓相(流态化型)气力输送系统(简称正压浓相气力输送系统)。而被输送的固体颗粒为飞灰的正压浓相气力输送系统称为正压浓相气力输灰系统。 3.1:8时间参数 3.1.8.1
间隙时间 intermittent time 同一仓泵相邻两次输送的时间间隔,以相邻进料阀打开时间来确定。它是进灰时间、等待时间、流
态化时间、输送时间及吹扫时间之和。 3.1.8.2
进灰时间 ash feeding time 从进料阀打开到仓泵料满进料阀关闭所需时间。
3.1.8.3
流态化时间 fluidizing time 进料阀关闭状态下,打开进气阀至仓泵内气压升到整定高限值所需时间。
3.1.8.4
输送时间 conveying time 打开出料阀,仓泵内压力下降至整定低限值所需时间。
3.1.8.5
吹扫时间blowing-out time 清除管道残留灰所需时间,即达到整定低限值后至输送过程结束需设定的时间。
3.1.9报警功能 3.1.9.1
堵管报警pipe blockage alarm 在仓泵输送过程中,若已达到整定的输送时间,泵内压力却尚未降至整定低限值,或在输送过程
中,管道压力达到设定高值(稳定输送压力加0.1MPa),关闭进气阀,并延续15S,压力却尚未降低到
2
C
JB/T 84702010
设定值,发出报警,称为堵管报警。 3.1.9.2
压力报警 F pressure alarm 在进气升压过程中,若已达到整定的升压时间,泵内压力尚未升至整定高限值,发生报警,称为压
力报警。 3.1.9.3
欠压报警underperssure alarm 分储气罐压力低于正常输送所需的最小压力发出的报警,称为欠压报警。
3.1.10
故障 malfunction 凡因设备原因或控制失灵或输灰管路堵塞造成输灰暂时中断称为故障。
3.1.11其他
a)仓泵手动/自动(transporter manual/automatic); b)报警复位(alarm reset); c)整定高限(high limit pre-set); d)整定低限(low limit pre-set)。
3.2飞灰性质术语 3.2.1 粒径与粒度分布 3.2.1.1
粒径 d。 particle diameter 表示粉尘颗粒的大小。本标准专指用重力沉降(或离心沉降)测定的同质球体直径。
3.2.1.2
粒度分布 particle size distribution 粒径的频率分布,以百分含量表示。
3.2.2
空隙率ε void ratio 空气占据的空隙体积除以料层的总体积,反映颗粒堆积的紧密程度。
空隙体积V 料层的总体积环
(2)
3.2.3
外形系数 y particle shape factor 当量球形表面积 S。与不规则形状颗粒表面积S.之比,即;
S. Ss
(3)
y=
3.2.4真实密度与容积密度 3.2.4.1
真实密度actual density 飞灰颗粒的质量除以不包括内外孔在内的颗粒体积。
3.2.4.2
容积密度pnbulk density 堆积密度以一定的方法将颗粒充填到已知容积的容器中,容器中颗粒的质量除以容器体积
3
JB/T 8470--2010
3.2.5
安息角β rest angle 休止角散体堆积层的自由表面在静止平衡状态下,与水平面形成的最大角度。
3.2.6内摩擦角与壁面摩擦角 3.2.6.1
内摩擦角 y internal friction angle 飞灰颗粒间相互间的摩擦角:
ys-arctan fi
(4)
式中:
-内摩擦因数。
3.2.6.2
壁面摩擦角 yw pipe wall friction angle 飞灰与壁面间的摩擦角式中: fw- -壁面摩擦因数。
Yw-arctan
(5)
3.3工艺参数术语 3.3.1
输送量G,(t/h) conveying capacity 单位时间所输送的灰的质量。
3.3.2
输送距离L(m) conveying distance 输送管路入口至输送管路出口的几何长度。
3.3.3
提升高度H(简称爬高)(m) elevation height 输灰管路出口相对于输灰管路灰库入口的垂直升高距离。
3.3.4
弯头数 Z bend numbers 输灰管路中,弯头个数之和。
3.4技术参数术语 3.4.1
设计输送量(也称出力)Gm(t/h) designing conveying capacity 设计所确定的质量流量。
3.4.2灰管当量长度 3.4.2.1
各类管道附件的当量长度 L,equivalent length of pipe accessories 与各类管道附件(弯头、阀门、渐扩管、渐缩管等)阻力相等时对应的直管长度。
3.4.2.2
输灰管道的当量长度 L。 equivalent length of ash pipe
Le=L+CH+ Z nLp
(6)
式中: L—输灰管道几何总长度;
4