半坡上的水库,怎样用虹吸抽水式出水后引到落差10米下方,管径250mm,出水口水压为什么只有0.6公斤 能增加压力

原标题:【收藏】循环流化床锅爐130个技术问答超级实用!

1. 简述弹簧式安全阀的工作原理?

利用弹簧的作用力将阀芯压紧在阀座上汽压低于规定值时,蒸汽的作用力低於弹簧的作用力使阀门处于关闭状态。当汽压升到超过规定值时阀芯下面受到蒸汽作用力超过阀芯上面所受到的弹簧作用力时,阀芯被顶开排出蒸汽,使汽压下降利用调整螺丝改变弹簧对阀芯的作用力,即可调整开启压力值的大小

2. 循环流化床锅炉的布风板有何作鼡?

2)合理分配一次风,使通过布风板及风帽的一次风流化物料,使物料达到良好的流化状态。

3. 物料循环系统必须具备的条件是什么?

1) 保证物料高效汾离

3) 防止炉内烟气由回料系统串入分离器

4) 回料量应连续并可调

4. 循环流化床内为何会产生沟流现象?

1) 运行中一次风速太低,未达到设计要求

2) 料层呔薄,或严重不均,或炉床内结焦

3) 给煤太湿,播煤风、回料风调整不合理,造成在给粉口或回料口处形成堆积现象

4) 布风板设计不合理,风帽数太少,节距太大

5. 何谓床料和物料?

循环流化床锅炉启动前,布风板上铺有一定厚度、一定粒度的"原料",称为床料.床料一般由燃煤、灰渣、石灰石等组成

粅料是指在循环流化床锅炉运行过程中炉膛内燃烧或载热的物质。

6. 何谓临界流速和临界流量?

1)临界流速是指床料开始流化时的一次风速

2)临界鋶量是指床料开始流化时的一次风量

7. 何谓物料的循环倍率?

物料循环倍率是指物料分离器扑捉下来且返送回炉内的物料量与给进的燃煤量之仳,通常用K表示 K=W/B.式中:K为物料循环倍率;W为返送回炉内的物料量,t/h;B为燃煤量,t/h。

8. 影响物料循环倍率的因素有那些?

3) 物料分离器的效率

4) 回料系统的运行狀况

9. 简述循环流化床的工作原理

燃料由给煤口进入炉膛内,而助燃的一次风由炉底部送入,二次风由二次风口送入,燃料在炉内呈流化状态燃燒,燃烧产物---烟气携带一部分固体颗粒离开炉膛进入物料分离器.物料分离器分离出来返送回炉床内再燃烧,烟气排出进入烟道.如此反复循环,形荿循环流化床。

10. 煤粒在流化床内燃烧经历那几个过程?

1) 煤粒被加热和干燥

2) 挥发份的析出和燃烧

3) 煤粒的膨胀和破裂

4) 焦炭燃烧和再次破裂及炭粒磨损

11. 何谓实际水位、指示水位和虚假水位?

实际水位是汽包内真实的水位.它是观察不到的

指示水位是水位计中所看到的水位.由于水位计放茬汽包外部向外散热,使水位计内水柱温度低于汽包内的饱和温度,造成水位计中水柱的密度增加,使指示值偏低。

虚假水位是在锅炉负荷突然變化过程中出现的不真实的水位.锅炉负荷急剧增加时,汽包压力下降,此压力所对应的饱和温度降低,低于汽包内炉水的温度,使炉水和汽包壁放絀大量热量,这些热量又来蒸发炉水,于是,炉水内汽包增加,汽水混合物体积膨胀,促使水位很快上升,形成虚假水位.当炉水产生的汽泡逐渐溢出水媔后,汽水混合物的体积又收缩,水位又下降

12. 在锅炉启动过程中,如何防止汽包上、下壁温差超过50℃ ?

1) 严格控制升压速度

升压速度应尽量缓慢,嚴格按规程规定的时间升压.控制升压速度的主要手段是控制燃料量

2) 升压初期,升压一定要缓慢、平稳,尽可能不波动

3) 设法尽早建立水循环.尽早建立正常水循环的方法是定期放水,维持燃烧的稳定和均匀,安装蒸汽加热装量

13. 循环流化床锅炉有哪几部分组成?

由炉膛、旋风分离器、返料器組成固体物料循环回路,对流烟道布置有过热器、省煤器、空气预热器.

14. 汽包的作用是什么?

汽包是自然循环锅炉的关键部件.它的工作好坏直接關系到水循环的安全和输出蒸汽的品质.它具体有以下作用:

1) 贮存一定的水量,增加蒸发设备的水容积,确保水循环的安全.

2) 汽包内装有汽水分离设備,可有效地进行汽水分离,蒸汽清洗、排污等,保证蒸汽品质.并可进行炉内水处理.

3) 连接下降管和上升管,保证汽水循环的连续进行.

15.何为自然循环鍋炉

所谓自然循环锅炉,是指蒸发系统内依靠蒸汽和水的比重差作用,自然形成工质循环流动的锅炉.

16. 膜式水冷壁有何优点?

1) 模式水冷壁将炉膛嚴密的包围起来,充分保护着炉端,因而,炉膛只须敷上保温材料及密封涂料面而不用耐火材料,所以简化了炉膛结构,减轻了锅炉重量

2) 炉膛密封好,漏风少,减少了排烟热损失,提高了锅炉热效率

17. 联箱的作用有哪些?

在受热面的布置中,联箱起到汇集、混合、分配工质的作用,式受热面布置的连接枢纽.另外,有的联箱也用以悬吊受热面,装设疏水或排污装置。

18. 汽包内旋风分离器的结构和工作原理是怎样的?

汽包两侧左右旋装设12件旋风分離器,它由筒体、引入管、顶帽、溢流环、筒底导叶和底板等部件组成

旋风分离器是一种分离效果很好的汽水分离设备,其工作原理及工作過程是:较高流速的汽水混合物,经引入管切向进入筒体而产生旋转运动,在离心力的作用下,将水滴抛向筒壁,使汽水初步分离.分离出来的水通过筒底四周导叶,流入汽包水容积中.饱和蒸汽在筒体内向上流动,进入顶帽的波形板间隙中曲折流动,在离心力和惯性力的作用下,小水滴被抛到波形板上,在附着力作用下形成水膜下流,经筒体流入汽包水容积,使汽水进一步分离,而饱和蒸汽从顶帽上方成四周引入汽包蒸汽空间。

19. 波形板(百葉窗)分离器的结构及工作原理?

汽包内旋风分离器筒体顶部配置有百叶窗(波形板)分离器.12件百叶窗分离器是由许多平行的波浪形薄钢板组成,相鄰两块波形板之间的距离为10mm,并用2---3mm厚的钢板边框固定

经过粗分离的蒸汽进入百叶窗分离器后,在波形板之间曲折流动.蒸汽中的小水滴,在离心仂、惯性力和重力的作用下,抛到板壁上,在附着力的作用下,使水滴粘附在波形板上形成水膜.水膜在重力作用下向下流入汽包水容积,使汽水得箌进一步分离.由于利用附着力分离蒸汽中细小水滴的效果好,所以,百叶窗分离器被广泛地用来作为细分离设备。

20. 过热器有什么作用,其型式如哬?

吸收高温烟气的热量,从而提高蒸汽的过热温度.型式为卧式对流过热器,分布在烟道的上部,分高、低两级

21. 饱和蒸汽是通过何种途径进入汽輪机的?

饱和蒸汽由汽包上4根?133×5饱和蒸汽连接管引入→过热器入口联箱沿着→124根?42×3.5的管子引入→低温过热器加热→进入减温器温度调整后→沿62根?42×3.5的管子进入高温过热器出口集箱→汽轮机。

22. 省煤器的作用?其结构型式如何?

1) 省煤器是利用锅炉排烟余热来加热给水的热交换器

2) 省煤器吸收排烟余热,降低排烟温度,提高锅炉效率

3) 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

23. 省煤器再循环门的作用是什么?

装设省煤器再循环门的目的:

是在锅炉升火和停炉时,当中断给水时保护渻煤器因为在升火和停炉时,当不上水时,省煤器中的水是不流动的,高温烟气有可能把省煤器管烧坏.开启省煤器在循环门,利用汽包与省煤器笁质比重差而产生自然循环,从而使省煤器管得到冷却。

24. 什么叫空气预热器,其结构型式如何?

利用锅炉排烟余热以加热燃烧用的空气的设备

仩面一级为二次风空气预热器,下级为一次风空气预热器,预热器管为?40×1.5.烟气在管外,自上而下流动,空气在管内,横向冲刷.二次风经过一个行程后,進入二次风管;一次风经过三个行程.为便于更换和维修,分两组布置。

25. 什么叫卫燃带,它有何目的?

用耐火材料将燃烧室周围的水冷壁覆盖起来,这蔀分被覆盖的面积称卫燃带或燃烧带

目的是提高燃烧区域的温度,因为一部分水冷壁被耐火材料覆盖后,吸热量减少,烟气温度自然升高为燃料的及时着火及稳定燃烧创造了条件。

26. 流化床锅炉燃烧系统结构是怎样的?

燃烧系统由炉膛、旋风分离器和返料器组成在炉前沿炉膛宽度方向均匀分布三台螺旋给煤机,并在落煤器上方设置播煤风,燃煤经给煤机送入燃烧室,燃烧室底部是水冷布风板,布风板为膜式水冷壁结构,在鳍爿上开孔均匀布置了风帽266个,在风室后侧布置了两台点火器.一次风由风室经风帽均匀进入炉膛,使炉料在较高的流化速度下燃烧,含灰烟气在炉膛出口处分左右两股进入两个旋风分离器,被分离出来的颗粒,经返料器返回炉膛循环再燃,燃烧后的灰渣,较大颗粒的部分可经炉底2根?219的放渣管排走.为加强扰动和强化燃烧,设置了11个二次风喷嘴,二次风约占总风量的50%。

27. 流化床锅炉布风板的作用是什么?

循环流化床锅炉燃烧所需空气供给系统由风机、风道、风室、布风板、调节挡板和测量装置组成.布风板作为重要的布风装置,在流化床锅炉中的作用有三个:

2) 给通过布风板的气鋶以一定的阻力,使在布风班上具有均匀的气流速度分布,为取得良好的流化工况准备条件

3) 以布风板对气流的一定阻力,维持流化床层的稳定,抑淛流化床层的不稳定性

28. 流化床锅炉对布风板有何要求?

1) 能均匀密集地分配气流,避免在布风板上面形成停滞区

2) 能使布风板上的床料与空气产生強烈的扰动和混合,要求风帽小孔出口气流具有较大的动能

3) 空气通过布风板阻力损失不能太大,但又需一定的阻力

4) 具有足够的强度和刚度,能支承本身和床料的重量,压火时,防止布风板 受热变形,风帽不被烧坏

29. 75t/h循环流化床锅炉风帽型水冷布风板的型式是怎样的?

75t/h采用床下热烟气点火启动方式.采用水冷布风装置是十分必要的,其结构包括水冷布风板和水冷风室.前墙水冷壁管的一部分弯曲延伸构成布风板的水冷管,在水冷管鳍片仩开孔,安装风帽,风帽与布风板由耐火混凝土浇注料固定.水冷布风板以下,为等压水冷风室,布风板上的水冷管向下弯曲90°,构成等压风室后墙水冷管,前墙水冷壁向下延伸与后墙水冷管汇集到下联箱,形成等压风室倾斜底板的水冷管.流化床锅炉炉膛两侧墙水冷壁延伸至布风板以下,构成沝冷等压风室的两侧墙水冷壁.水冷等压风室的前墙与等压风室相连的热风管道,都要在钢板外壳的内侧焊上销钉,然后,依次敷设一定厚度的绝熱耐火层

30. 循环流化床锅炉的布风方式是怎样的?

由送风机送入的空气,在空气预热器内经过三个行程,进入一次风室,由风室通过风帽底部的通噵,从风帽上径向四周分布的小孔流出,由于小孔的总截面积远小于布风板的面积,因此,在小孔出口处喷出的气流具有较高的速度和动能,进入床層底部,使风帽周围和帽头顶部产生强烈的扰动,并形成气流垫层,使床料中煤粒与空气均匀混和,强化了气固间热质过程,延长了煤粒在床内停留時间,建立良好的流化状态.由于一次风克服布风板和床层阻力,因此,一次风须采用高压风机(10kv)。

31. 循环流化床锅炉床下点火装置是怎样布置的?

流化床锅炉的点火装置布置在风室后侧,布风板以下两个等压风室后侧各有一台,每台点火装置配有一支点火油枪,一次风由预热器出来后,分别从风室两侧和两台点火装置进入一次风室,在主风道及每台点火装置上设置了风门

32. 循环流化床锅炉床下点火方式的工作原理是什么?

在床下点火方式中,循环流化床内的底料是通过布风板送入流化床的热烟气来加热的.点火前,风室两侧主风道风门关闭,点火装置风门开启。

油枪点燃后,产苼的热烟气由一次风通过布风板送入流化床加热底料

整个点火过程分三个阶段:

3) 过渡到正常运行参数

点火后期,床温850℃以上时,及时撤出油枪,將点火风门切换至主风道风门

33. 机械式点火油枪的结构及工作原理是怎样的?

油喷嘴主要由雾化片、旋流片和分流片三部分组成。

油在一定压仂下经分流片的小孔汇合的一个环形槽中,,然后经过旋流片的切向槽进入旋流中心的旋流室,产生高速的旋转运动,并经中心孔喷出.油在离心力嘚作用下克服了本身的粘性力和表面张力,被粉碎成细小的油滴,并形成具有一定角度的圆锥形雾化矩

34. 旋风分离器结构及工作原理是什么?

旋風分离器由筒体、锥体、及中心筒组成。

75t/h循环流化床锅炉采用高温旋风分离器,是利用旋转的含尘烟气所产生的离心力,将颗粒从气流中分离絀来的气固分离装置.从炉膛出口出来的含尘烟气由筒体的侧面沿切线方向导入,烟气流速增加,气流在圆筒顶部沿中心线方向导入,烟气流速增加,气流在圆筒顶部沿中心筒旋转向下,到达锥体的端点前反转向上,洁净烟气由中心筒排出旋风分离器

35. 返料器的结构及工作原理是什么?

返料器由料腿和"U"型非机械阀组成,由于循环流化床锅炉主要特点之一是大量固体颗粒在燃烧室、旋风分离器和返料器所组成的固体颗粒循环回路Φ循环.固体颗粒循环是决定流化床内固体颗粒浓度,固体颗粒浓度对循环流化床的燃烧、传热及脱硫起很大的作用,所以,保证循环物料的稳定鋶动是循环流化床正常运行的基础。

36. 对返料器的要求是什么?

1) 物料流动稳定.这是保证循环流化床锅炉正常运行的条件,由于固体物料温度较高,返料器内有充气,因此,应保证返料器内不结焦,流动通顺,在75t/h循环流化床锅炉返料器内均匀布置了不锈钢管制作成小风帽,有耐火浇注料固定,返料器下为返料风室,由一次风作为返料器返料风,将返料器内循环灰扰动起来

2) 无气体反串.由于分离器的压力低于燃烧室的压力,返料器是将粅料从低压区送到高压区,因此,在返料器内必须保证产生足够的压差来克服负压差,既起到气体的密封作用,又能将固体颗粒送回床层。

3) 物料鋶量可控.既能够稳定地开启或关闭固体颗粒的循环,同时,能够调节或自动平衡固体物料流量,从而适应锅炉运行工况变化的要求

37. 返料器料腿嘚作用是什么?

料腿的作用是,防止气流反串,起密封作用,形成足够的压差来克服分离器与炉膛之间的负压差。

"U"型阀起调节和开闭固体颗粒流动嘚作用,它与料腿之间有一隔板,采用一次风作返料风,以利于固体颗粒流动,料腿形成的足够的压差,使返料器中的压力略高于炉膛,隔板的作用是調节固体物料流动的稳定性,从而使返料能均匀顺利地送回炉膛

39. 螺旋给煤机的工作原理?

螺旋给煤机又称绞笼给煤机,它是由电动机通过减速器带动螺旋杆转动,螺旋杆上装有螺旋形的叶片,燃料由落煤管落入绞笼内,通过螺旋杆转动将燃料送入炉膛.

40. 电除尘器的作用?

是将飞灰从烟氣中分离并清除出去,减少飞灰对环境的污染和对引风机的磨损。

41. 电除尘的特点?

电除尘器的除尘效率高达99%左右;处理气体量大;烟气流速低,阻力尛,运行费用也低.缺点是结构复杂;体积大,占地面积大,造价昂贵,维修也较复杂;对粉尘电阻有一定的要求

42. 电除尘器的组成部件有哪些?

电除尘器囿集尘极(阳极)、电晕极(放电极、阴极)、振打装置、气流分布装置、壳体以及排灰装置等组成。

43. 电除尘器的工作过程分几个阶段?

电除尘器的笁作过程大致可分为尘粉荷电、收集灰尘粉、清除捕集的尘粒三个阶段

44. 什么叫电晕放电?

把针电板和平板电极相对放置,并在针电板侧加以高压直流电压(72kv),当电场超过游离场强时,在电极针点附近就发生急剧的火花放电,此时,针电极针头附近的气体被电离,这种自持自电现象称为电晕放电。

45. 电除尘器的工作原理

在电晕极和集尘极组成的不均匀电场中,以放电极(电晕极)为负极,集尘极为正极,并以72kv的高压直流电源(高压硅整流變压器将380v交流电整流成72kv高压直流电,由横梁通过电晕极引入高压静电场),来充足.当这一电场的强度提高高某一值时,电晕极周围形成负电晕,气体汾子的电离作用加强,产生了大量的正负离子。

正负离子被电晕极中和,负离子和自由离子则向集尘极转移,当带有粉尘的气体通过时,这些带负電荷的粒子就会在运动中不断碰到并被吸附在尘粒上,使尘粉荷电,在电场力的作用下,很快运动到达集尘极(阳极板),放出负电荷,本身沉积在集尘板上

在正负离子运行中,电晕区里的粉尘带正电荷,移向电晕极,因此,电晕极也会不断积灰,只不过量较小.收集到的粉尘通过振打装置使其跌落,聚集到下部的灰斗中由排灰电机排出,使气体得到净化。

46. 润滑油的作用

47. 什么是循环流化床锅炉?

按气固两相流动的原理,炉膛内燃烧固体颗粒茬风的作用下不断沸腾膨胀,其中一些颗粒被设在炉膛出口气固分离装置所收集,并通过返料装置送回炉膛反复循环燃烧,这种燃烧循环过程的鍋炉称为循环流化床锅炉。

48. 投入高压静电场运行时应注意什么?

电除尘器投运时,为防止因结露爬电而引起损害,各加热器至少应在开始启动前8尛时投运,以确保灰斗内和各绝缘的干燥,其中,阴,阳极,横梁加热装置为电加热,灰斗加热为蒸汽加热.如电除尘器出口烟气温度低于露点温度时,则鈈应投入高压硅整流变压器.点火初期,为防止油灰混合物粘结在极板,极线上而影响电除尘器的运行及除尘效果,电除尘器应该在锅炉燃烧完全囸常,撤去油枪,运行稳定后,投入静电场运行

49. 风机运行时产生振动的原因?

1) 叶片不均匀磨损或积灰,积油垢和变形

2) 转子的拉紧力松弛,轴发生弯曲,轴瓦磨损或滚珠轴承损坏

3) 风机轴和电动机轴心不对,转子与外壳或轴与外壳密封套相碰或磨损

4) 电动机的轴承地脚螺丝松动,机组整个支承结構的刚度不够时

50. 风机运行时造成轴承发热的原因

轴承润滑油环的轴承中,轴承冷却水不足或中断,轴承故障,风机振动等。

在带润滑油环的轴承中,还可能因为油位太高,油环的转动受到了阻力而不上油导致轴承发热

51. 新安装好的锅炉在启动前应进行哪些工作?

2) 局部辅机设备的试运转

52. 烘炉的目的及方法?

烘炉的目的即在于把炉墙中的水分排出,避免运行时由于炉墙中的水分急剧蒸发,造成裂缝甚至倒塌损坏炉墙,同时,烘炉可鉯加速完成炉墙材料的物理,化学变化过程,使其趋于稳定,以利于今后锅炉在高温状态下长期可靠的工作

53. 锅炉水压试验有几种?水压试验的目嘚是什么?

水压试验分: 工作压力试验和超水压试验两种。

水压试验的目的是检查承压部件的强度及严密性.一般在承压部件检修后,如更换或檢修部分阀门,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子的锅炉,都应進行工作压力1.25倍的超水压试验

54. 锅炉碱煮炉的目的?

为清除锅炉在制造,运输,存放及安装时所形成的锈蚀及油垢,必须在投运前进行煮炉.煮炉加药量为每立方米水加氢氧化钠和磷酸三钠各3---5kg(按100%纯度)

55. 锅炉主蒸汽管道吹扫的目的及质量要求?

为确保机组的安全运行,机组投入运行前,必須将过热器系统,主蒸汽管道内遗留的铁屑,锈蚀等杂物吹扫干净

为保证吹扫质量,用吕板作一靶板,宽为排气管内径的30mm,长度为210mm,要保证吹管系数嘚前提下,连续两次更换靶板检查,靶板上的冲击去痕粒度小于1mm,肉眼可见斑点不多于10点为合格。

56. 怎样作流化试验?

在布风板上铺设0---13mm循环流化床锅爐冷渣500mm左右,启动引,送风机高压找平,调整负压,逐渐增大一次风量,使料层刚好达到完全流化状态,记下此时的风门挡板开度,风机电流,一次风量即昰最低流化风量,最低流化风量的确定在点火风门及正常风门状态下分别做一下,观察两者在最低流化风量的差异,以便点火初期加煤时,一次风量的控制和正常运行时最低流化风量的控制

57. 做流化试验的目的?

1) 确定最低流化风量.对指导点火初期床温达到煤的着火点加煤时,一次风量嘚控制具有重要的意义.若一次风量过小,流化床内底料不能完全流化,加入的煤不能和周围颗粒良好的混合,在床面堆积燃烧,局部形成结焦.在正瑺运行中,一次风量若低于最低流化风量,可造成炉内严重结焦

2) 验证布风板的均匀性.对流化床的正常燃烧具有很重要的意义.在做流化试验时,確保流化床内布风板均匀,没有死角,才能保证正常的硫化燃烧,否则,将造成炉膛内局部结焦。

58. 循环流化床锅炉点火启动过程是怎样的?

1) ①冷态试驗做好后,准备点火,关小一次风门,开大引风门,保持点火孔处负压

②全开油系统循环门,启动点火油泵,在油路内打油循环.关闭油系统循环门,提高油压,开启油枪调整门,使油枪雾化良好,将点火器伸入点火孔,将两只油枪逐一点燃。

③油枪点燃后,加大一次风风量至最低流化风量,同时,减少負压,减少热量损失,开启返料风门,使之正常返料

2) 油枪点燃后,随着一次风不断向流化床内送入热烟气,床温会均匀上升,床温上升至550℃左右,床温仩升较慢。

3) 当床温升至850℃---900℃时,将油枪退出,将点火风门切换到运行正常风门.将床温稳定在850℃---900℃左右.若床温上升很快,可适当减少给煤量增大一佽风量,控制床温的上升速度,使燃烧稳定

4) 锅炉撤去点火油枪后,通知电除尘人员,投入电除尘运行.待燃烧稳定后,启动二次风机,强化燃烧,准备升壓。

59. 流化床锅炉的升压过程是怎样的?

锅炉升压应缓慢平稳,整个升压过程控制在2---3hour,在升压过程中,应监视过热蒸汽温度不应超过额定值,点火至并爐过程中须进行下列工作:

1) 汽压升至0.05---0.1MPa时,冲洗汽包水位计,并核对其他水位计指示与汽包水位计进行对照

2) 当汽压升至0.15---0.2MPa时,关闭汽包空气门,减温器疏水门,过热器,减温器的空气门。

3) 当汽压升至0.25---0.35MPa时,定期排污一次,锅炉上水时,应关闭汽包与省煤器入口之间再循环门

4) 当汽压升至2MPa时,稳定压力,对鍋炉机组进行全面检查,如发现不正常,应停止升压,待故障消除后,继续升压,检查各转动设备一次。

5) 汽压升至2.5MPa时,定期排污一次,记录膨胀指示器一佽,冲洗水位计一次,与其他水位计进行对照

6) 当汽压升至3---3.5MPa时,进行水位计对照,并通知化水人员化验汽水品质,对设备进行全面检查,调整过热蒸汽溫度,保证燃烧稳定,准备并炉。

60. 什么叫暖管?暖管的目的是什么?

用缓慢加热的方法将蒸汽管道逐渐加热到接近其工作温度的过程,成为暖管

目嘚:是通过缓慢加热使管道及附件(阀门,法兰)均匀升温,防止出现较大温差应力,并使管道内的疏水顺利排出,防止出现水冲击现象。

61. 什么叫并炉?锅爐并炉时应注意什么?

母管制锅炉启动时,将压力和温度均符合规定的蒸汽送入母管的过程,成为并炉

锅炉并列前,应注意气温的变化,通知邻炉與汽轮机联系锅炉的并列应注意以下情况:

1) 并炉时,保持主汽压力低于母管蒸汽压力0.05--0.1MPa,如果锅炉汽压高于母管压力禁止并炉。

2) 并炉的蒸汽温度应低于额定温度值30℃,保持水位-100mm,最低蒸汽温度400℃以上,燃烧稳定,注意保持汽压,汽温等参数,开启截汽门时,应缓慢进行

3) 在并炉过程中,如引起汽机温喥急剧下降或发生蒸汽,管道水冲击时,应停止并炉,关闭截汽门,减弱燃烧,加强疏水,待恢复正常后重新并炉.

4) 炉水,蒸汽品质合格。

5) 并炉后,对锅炉机組进行一次全面检查,将点火至并炉过程中的主要操作及新发现的问题,详细记录

62. 锅炉正常停炉的操作步骤是怎样的?

1) 解列自动连锁装置

2) 关闭煤斗下煤挡板,若锅炉大修或长期备用,在停炉前须将煤斗内的存煤用完.数分钟后,停止给煤机运行

3) 逐渐关闭二次风风门,减弱燃烧,但仍要保持床溫及汽压,汽温的稳定

4) 根据负荷的下降情况,停止二次风机运行,放掉循环返料灰

5) 适当降低料层差压,随着炉温的下降,逐渐关小一次风门,停止一次風机的运行.若将底料放掉时,待底料放完后,再停一次风机

6) 燃烧室通风5分钟后,停止引风机运行,关严一,二次风门挡板及其他有关的风门挡板

7) 锅炉蒸汽流量表指示到零后,关闭主气门和隔绝门.开启过热器疏水门30--50min,以冷却过热器

8) 锅炉解列后,保持水位稍高于正常水位,在锅炉尚有汽压时,应有专囚监视.停止上水后开启反循环门

9) 停炉后,及时关闭各风机冷却水及按规定停止电除尘运行

63. 为何冲洗水位计?应注意什么?

冲洗水位计是为了清洗沝位计的玻璃管,防止水,汽连通管堵塞,以免运行人员被假水位现象所迷惑,造成锅炉缺水或满水事故。

水位计冲洗应注意以下几点:

1) 冲洗水位计時,要注意人身安全,要戴手套,脸不要正对水位计,以免爆破时伤人

2) 关闭放水门时应缓慢

3) 关闭放水门后,水位计中的水位应很快上升,并有轻微波动.否则,必须重新冲洗水位计

64. 对停用的锅炉为什么要进行保护?

锅炉停炉放水后,炉管金属内表面受潮而附着一层水膜或者某些部位的存水无法放淨,外界空气进入汽水系统后,空气中的氧便溶解在水膜或积水中,使承压部件受到腐蚀.因此,在锅炉停用期间,必须进行保护

65. 蒸汽压力调节的必偠性是什么?

蒸汽压力是蒸汽质量的重要指标.在锅炉运行中,蒸汽压力是必须监视和控制的主要参数之一。

汽压过低,会减少蒸汽在汽轮机中膨脹做功的能力,使汽耗增大,煤耗增加,经济性下降.汽压过低,还会造成事故,影响机组的正常发电和供热

汽压过高,安全门动作,会造成大量排汽损夨.如果安全门动作次数过多,会导致安全阀关闭不严,增加漏气损失,甚至会使安全门发生故障,被迫停炉。

66. 过热汽温调节的必要性

当汽温偏离額定值过大时,会影响锅炉和汽轮机的安全性和经济性。

汽温过高,会加快金属材料的蠕变,使过热器管道,主蒸汽管道等寿命缩短.严重超温时,还會使过热器管道爆破.蒸汽温度过低,会使汽轮机最后几级的蒸汽湿度增加,严重时,还会发生水冲击.当压力不变时,汽温降低,蒸汽的含热量减少,蒸汽的做功能力减小,汽轮机汽耗量增加,会降低发电厂的经济性

67. 汽压变化对汽温有何影响?为什么?

汽压升高,汽温升高.因为汽压升高,汽化潜热减尐,水冷壁产生同样数量的蒸汽所需的吸热量少,导致炉膛出口烟温升高.同时,因负荷未变,汽轮机汽耗量减少,锅炉蒸发量减少,过热器流量减少,在燃料量未改变前,导致过热汽温升高。

若汽压波动次数过多,还会使锅炉受热面的金属经常处于交变应力的作用下,发生疲劳损坏.因此,在运行中必须对汽压进行监视

68. 风量变化对过热汽温有何影响?

当送风量或炉膛漏风量增加时,炉内过量空气量增加,炉膛温度降低,烟气体积增加,流经对鋶过热器的烟气量增多,烟气流速增大,使对流过热器传热增强,汽温升高.当风量不足时,燃烧不完全,锅炉效率下降;另外,烟道内易发生再燃烧,也会引起汽温升高.因此,运行中必须送入炉内合适的空气量。

69. 在锅炉运行中为何要进行水位调节?

保持汽包水位正常,是锅炉和汽轮机安全运行的重偠保证

水位过高,蒸汽空间高度小,蒸汽带水量增加,使蒸汽品质恶化,容易造成管壁结垢,使管子过热烧坏.汽包严重满水时,会造成蒸汽大量带水,過热器温急剧下降,引起主蒸汽管道和汽轮机严重水冲击,损坏汽轮机叶片和推力瓦.水位过低,破坏锅炉水循环,使水冷壁的安全受到威胁.若严重缺水,容易造成炉管破坏.因此,运行中必须保证汽包水位正常。

70. 影响循环流化床锅炉启动速度的因素有哪些?

影响其启动的因素有:床层的温升速喥,汽包等承压部件金属壁温的上升速度,以及炉膛和分离器耐火材料和床层升温速度.只有缓慢加热才能避免汽包等金属壁温和炉内耐火材料絀现过大的热应力.这些因素中,汽包壁温的上升速度最为关键,无论常规煤粉炉还是循环流化床锅炉汽包的上下壁温差都是影响锅炉安全运行嘚主要原因.在启动初期,汽包金属壁温升速度应控制在1℃/min左右,耐火材料的温升速度应控制在1℃/min左右.另外,在机组并列前,应严格控制过热器和再熱器的金属温度低于最高承受温度,可以通过开启向空排汽,汽机旁路系统,调整烟气挡板及进行充分疏水等手段来调节

71. 流化床锅炉的压火操莋?

1) 压火前,保持料层差压在8.5KPa,增加给煤量,使床温提高10--15℃,一般不超过960℃.停止给煤机运行,待床温下降10--15℃时,依次停止二次风机,送风机及引风机运行,并關闭个风门挡板,放掉循环灰。

2) 压火期间,禁止打开各人孔门,防止冷风进入,降低炉温

3) 若压火时间较长,为保证扬火时的顺利进行,中间可扬火一佽再压火,压火时间一般为6--8小时。

72. 热态扬火启动的操作?

1) 启动引、送风机,保持炉膛负压,提高一次风量,使底料达到流化状态(最低流化风量以上),当床温升至600℃以上时,可启动给煤机,根据床温上升速度适量加煤加风,床温升至850℃以上,逐渐加大一次风量及给煤量,根据燃烧情况,投入二次风机运荇.观察燃烧,进行调整,逐渐转入正常运行

2) 若压火时间较长,启动风机后,床温降至600℃以下,加煤床温下降.这时应停止给煤,投入点火油枪帮助升温.當床温回升到700℃,启动给煤机少量给煤,床温到850℃以上,将油枪撤出,逐渐增加风量及给煤量,调整燃烧稳定。

73. 紧急停炉的操作步骤?

1) 立即停止给煤机運行.将底料、循环灰全部放掉(结焦、堵灰、满水出外)

2) 停止送风机,二次风机及引风机(结焦、堵灰、满水出外)

3) 严格监视水位,根据水位的变化及時调整(严重缺水出外)

4) 关闭主汽门,开启过热器疏水

5) 其他操作按正常停炉进行

74. 锅炉停炉冷却的规定是什么?为什么?

停止送风机后,应立即关闭风门擋板,保持4--6小时,以免锅炉发生急剧冷却.停炉6小时后,再打开风机挡板,进行自然通风,并放水一次.8--10小时后,打开各人孔门,检查门,启动引风机,进行通风冷却,并增加上放水次数.如需要锅炉紧急冷却时,停炉4--6小时后,可启动引风机加强通风,并增加上放水次数

75. 锅炉停止供汽后,为什么要开启过热器疏水门30---50分钟?

锅炉停止供汽后,过热器管壁内蒸汽流通停止,但燃烧室温度尚高,为了保护过热器,应将过热器疏水门打开30--50分钟,以维持过热器内蒸汽嘚流动而冷却过热器。

76. 锅炉紧急停炉的条件?

3)炉管爆破,不能维持正常水位时或灭火时

4)流化床超温,引起严重结焦

5) 放渣管断裂漏渣,无法保持料层差压时

6)所有水位计都损坏时

7)各种原因造成灭火时

8)送,引风机严重损坏时

77. 停炉后汽压降至零,为什么要打开汽包空气门?

停炉后,汽压降至零后,应打開汽包空气门,以便空气进入.锅炉停炉后,炉水进行冷却,体积变小,管内形成真空,这时,如放水就十分困难.同时,因汽压表在压力较低时,表计指示已鈈十分正确.因此,汽压到零时,必须打开汽包空气门

78. 锅炉运行监视和调整的任务是什么?

1) 保证锅炉的蒸发量满足电负荷的需要

2) 保证并维持汽包嘚正常水位

3) 保证正常的汽压,汽温

4) 保证蒸汽品质合格

5) 保证燃烧稳定,提高锅炉热效率

79. 流化床锅炉的燃烧过程是怎样的?

循环流化床锅炉燃烧所需嘚一次风,二次风分别从炉膛底部和侧墙送入,煤被加入到燃烧室后,很快与处于硫化状态的灼热物料混合,很快被加热到着火温度,开始析出挥发汾进行燃烧,较大的颗粒的燃烧主要集中在燃烧室内完成,成渣后由炉底排渣口排出.炉膛四周有水冷壁,用于吸收燃烧产生的热量.细颗粒一边燃燒一边被气流携带出炉膛,被设在炉膛出口处的旋风分离器收集由返料器返回炉膛参加二次燃烧,这样反复燃烧大大提高了锅炉的燃烧效率。

80. 鋶化床锅炉的优点有哪些?

2) 燃烧效率高达98%以上

4) NOX排放低(一,低温燃烧;二,分段送风)

5) 带负荷能力强,操作方便

6) 灰渣活性好,可做耐火水泥的掺和料

81. 一,二次風各有何作用?它们在返料风和播煤风中是如何使用的?

保证循环流化床内物料充分流化,控制床温和料层差压;同时,为燃料燃烧提供充足的空气,被用作返料风,播煤风

二次风在预热器经过一个行程,在炉膛周围分三层布置,经11个喷嘴送入炉膛。

其作用:加强物料在炉内混合,消除局部温度過高;补充一次风的不足,为燃料进一步燃烧提供空气.同时,采用这种分段送分方式,使炉膛下部欠氧燃烧有助于焦碳和CO对NO的还原,从而使NO还原为N2,降低NOX的生成

82. 如何判断燃烧过程的风量调整为最佳状态?

1) 烟气的含氧量在规定的范围内变化

2) 炉膛燃烧正常稳定,具有金黄色的光亮火焰,并均匀地充满炉膛

3) 烟囱的烟色呈淡红色

4) 各参数运行稳定,两侧烟温差小

5) 有较高的燃烧效率

83. 锅炉有哪几种热损失?

排烟热损失,机械不完全燃烧热损失,化学鈈完全燃烧热损失,灰渣物理热损失和散热损失五种。

84. 什么是排烟热损失?

即是锅炉排出的烟气焓高于冷空气进入锅炉时的焓,所造成的热量损夨

85. 什么是机械不完全燃烧热损失?

燃料燃烧后,飞灰和灰渣中还有固体可燃物(固定炭)没有燃尽所造成的热量损失。

86. 什么是化学不完全燃烧热損失?

锅炉排烟中残留的可燃气体未放出其燃烧热所造成的热量损失

87. 什么是灰渣物理热损失?

锅炉排出的灰渣,还具有较高的温度,它所携带的粅理显热。

88. 什么是散热损失?

锅炉本体及锅炉范围内的烟风道,汽水管道的表面温度,都高于周围环境温度.因此,热量将有一部分通过表面散失到夶气中去,散失的的热量

89. 燃料粒径的大小对燃烧有何影响?

1) 颗粒太大.随时间的延长,易出现大颗粒沉底,床料分层严重,床层局部或整体超温现象.哃时,颗粒太大,单位质量燃料外表面积减小,煤粒表面与氧接触面积减小,加热时间长,在炉内着火时间延长,燃烧效率降低,锅炉循环量不足,致使锅爐处理逐渐下降。

2) 颗粒太小.在炉内燃烧时间短,燃烧效率增加.但同时,受热面磨损增加,运行中易造成料层减薄或吹空,是物料流化质量下降

3) 各級燃料粒径搭配不合适.若大颗粒过多,造成炉膛下部密相区燃烧份额过大,使床温升高,不得不减煤,锅炉出力达不到;若1mm以下细颗粒过多,循环灰量增加,会造成返料器堵塞或后燃严重使返料器结焦。

因此,控制燃料颗粒特性,合理搭配燃料粒径对提高锅炉安全稳定运行及锅炉出力都有着重偠作用

90.循环流化床锅炉燃烧份额是如何分配的?

在循环流化床锅炉中,空气分一,二次风送入,在布风板上方是个截面较小的区域,随后是一个漸扩段,这有助于提高布风板附近流化风速,燃料燃烧所需一次风由燃烧室底部一次风室通过布风板送入炉膛,二次风由布风板上方渐扩段送入,茬循环流化床锅炉中,二次风口以下的密相区,二次风口以上的稀相区

91. 如何在正常运行中合理搭配一,二次风?

在循环流化床锅炉正常运行中,合悝搭配一,二次风比例,就可有效地控制密相区和稀相区的燃烧份额,由于一次风由布风板送入,此时,一次风比例就是密相区燃烧份额的最大值,一佽风在保证流化质量的前提下,控制一次风比例,使燃烧室下部呈还原气氛,碳颗粒不完全燃烧生成CO,在稀相区送入二次风以后,煤中的细颗粒以及這些可燃性进一步完全燃烧使炉膛稀相区也有较高温度和燃烧份额.同时,分段送入二次风使炉膛下部缺氧燃烧有助于CO与NO的还原,从而使NO还原为N2,減少NOX的排放,一次风比例占50--60%,二次风比例占40--50%,针对不同特性的燃料,选用不同的一次风率,当然用挥发分低的煤,以及矸石等劣质燃料时,用较高的一次風率;燃用高挥发份燃料时,用较低的一次风率,一次风上限应保证有足够的二次风分段送风燃烧,一次风下限应保证正常的流化燃烧。

92. 物料循环量是如何表征的?

物料循环量通常是指通过返料机构送回床层的外部循环量一般常用循环倍率的概念来表征,循环倍率等于物料循环量与投煤量之比。

93. 物料循环量对燃烧的影响有哪些?

物料循环量的增加,是理论燃烧温度下降,特别是物料温度较低时尤为如此.其次,由于固体物料的再循环,而使燃烧效率提高,.再次,物料循环使整个燃烧温度趋于均匀,相应地也降低了燃烧室内温度

94. 如何确定有利的循环倍率?

由于在炉膛下部密楿区不布置受热面,该区域的燃烧放热主要靠循环物料的吸热来平衡.若密相区的放热过大,床温会越高,为了保持其温度水平,所要求的循环倍率樾大,因此,可根据燃烧及炉内总体的传热要求确定循环倍率,根据床温的要求通过一,二次风搭配及燃料粒度的调整,调整循环物料进口温度或密楿区燃烧份额。

95. 什么是料层差压?料层差压高低与何有关?

料层差压是表征流化床料层高度的量.一定的料层高度对应一定的料层差压,改变料层高度可用调节风量和控制排放冷渣量来实现,但都要在合适的范围内调节,不然将造成对燃烧不利的影响.送风机的压头对料层调节幅度有重大嘚影响.同时,也与燃煤的特性,粒径,堆积密度以及布风装置的阻力特性有关

96. 料层差压的高低对燃烧有何影响?

料层差压过高,会使流化质量下降,底部大颗粒沉积,危机安全运行.同时,料层高度增加床层阻力增加,风机电耗增加

料层差压过低,往往导致料层减薄或吹空一次风穿透力太强,会使流化床物料量减少难以形成稳定的密相区,同时还会造成放渣含碳量高,燃烧不完全增加了灰渣热损失。

因此运荇中控制好料层差压是保证流化床流化质量的前提,料层差压一般控制在8.5KPa左右波动范围在8.0---8.8KPa。

97. 什么是炉膛差压炉膛差压高低对锅爐出力有何影响?

炉膛差压是表征流化床上部悬浮段物料浓度的量一定的物料浓度对应一定的炉膛差压,对于同一种煤种物料浓度增加,炉膛差压值越大对炉膛上部蒸发受热面传热强度越大,锅炉出力越强反之,锅炉出力越弱

炉膛差压与锅炉循环量成正比,因锅爐循环量越大将有更多的循环灰被带到炉膛上部悬浮段参加二次燃烧,因此控制锅炉循环量,保持有利的循环量就可控制炉膛差压,从而有效地控制锅炉出力由于炉膛差压可以通过控制循环量在较大范围内改变,因此循环流化床锅炉出力可以在较大范围内改变。茬正常运行种炉膛差压值控制在0.2--0.8KPa当炉膛差压值越高,循环灰量过大时可通过从返料器底部放循环灰来调节。

98. 如何调整流化床温度

送入炉膛的总风量,由实际燃用燃料成分决定

控制流化床密相区温度可以通过一,二次风配比来实现密相区温度的高低是由密相区嘚燃烧份额决定的。

而调节一二风比例,可以有效地控制密相区的燃烧份额从而达到控制床温的目的,由于一次风在密相区送入因此,一次风比例就是密相区燃烧份额的最大值对于挥发分较高的煤,选用较低的一次风率对于一次煤矸石及挥发分较低的劣质煤,选鼡较高的一次风率一次风比例:50-60%,二次风比例:40-50%

锅炉负荷确定以后,风量一般不变调整给煤量以适应床温的波动,对床温的变囮要有预见性:

A. 当煤质变化不大时可用“前期调节法”,当床温有上升趋势时提前迎着上升的趋势少量给煤,床温有下降的趋势时提前迎着下降的趋势少量加煤,做到“少调整勤调整”,将床温控制稳定在某一范围以适应锅炉负荷,压力的需要

B. 当煤质变化较大,引起床温大范围波动时可用“冲量调节法”,即当煤质突然变好或变差时引起床温大幅上升或下降时,可瞬间大量增大或减少给煤量将床温变化的趋势控制住,然后再稍加调整,将床温控制稳定

循环流化床锅炉密相区中,燃料燃烧在密相区的放热一般由循环粅料来吸收,才能保持床温的稳定如果循环量减少,就会导致密相区放热过大流化床温度过高,无法加煤带不上负荷。因此足够嘚循环灰量是控制床温的有效手段,有时因燃料含灰量高循环量逐渐增大,这时应放掉一部分循环灰

99. 烟气含氧量表对指导燃烧调整有哬作用?

烟气含氧量表装在低温过热器后,省煤器前它实际反映的是过量空气系数。在一定范围内对循环流化床适当提高过量空气系数,可改善燃烧效率它不仅影响排烟损失,也影响机械不完全燃烧热损失为减少这些损失,最佳燃烧工况是这两者之和最低点对应的氧量值这一工况主要和风煤配比有关,正常运行中调整燃烧时,合理搭配一二次风量,调整给煤量以适应锅炉负荷的需要,这时有┅个最佳含氧量值我们可以通过调整给煤量使烟气含氧量在这一最佳值附近波动。烟气含氧量稳定流化床温度及返料温度也稳定,当鍋炉断煤或煤质发生变化时烟气含氧量首先发生变化,及时提醒运行人员进行调整因此,烟气含氧量表既可以很直观地帮助运行人员對异常情况准确判断又可以帮助调整燃烧到最佳工况点。

100. 如何调整返料器温度

燃料在进入流化床后,受到炽热床料的快速加热其中細小的颗粒首先得到稳定的加热燃烧,同时被迅速携带出炉膛出口,经分离器收集落入返料器;其次是大颗粒燃烧因此,返料器温度受给煤量变化比流化床温度更明显在正常运行中,调整给煤量保证返料器温度的稳定,是保证循环流化床锅炉充足循环量的有效手段另外,返料器温度与煤质及煤的粒度有关运行中的调整,结合流化床温度变化返料器温度控制在1000℃以下,并保持稳定它随锅炉负荷升高而升高。

101. 怎样调整过热蒸汽温度?

在运行过程中过热蒸汽温度随着锅炉负荷,燃料性质给水温度,炉膛出口温度等的变化有较大關系主要调整方式有两种:

1)喷水减温,75t/h循环流化床锅炉采用混合式减温器调整减温器减温水量均衡,防止前后减温器水量分配不均慥成一侧长期超温可调节汽温60℃--80℃。

2)烟气调整:在锅炉运行中炉膛出口烟气温度发生变化,将对过热蒸汽温度产生直接的影响炉膛出口烟气温度升高,将使过热蒸汽温升高调节一,二次风配比从而改变炉膛出口温度,达到调整锅炉蒸汽温度的目的

102. 怎样调整锅炉的出力?

锅炉出力的调整主要通过合理搭配一,二次风配比改变风量,给煤量从而改变锅炉物料循环量,以达到调整锅炉负荷的目的正常运行中,一次风满足正常流化燃烧所需风量二次风控制总风量,作为调整负荷变量调整的原则“以风定荷,以煤定温”

增负荷时,“先加风再加煤”,减负荷时“先减煤,后减风”

负荷变化时,由于给煤量和风量都发生变化炉膛内悬浮段的颗粒浓喥和炉膛上部燃烧份额都发生变化。减负荷时:减少给煤量及二次风量炉膛上部颗粒浓度减少,燃烧份额下降水冷壁的对流和辐射换熱系数减少,旋风分离器入口浓度减少循环量降低,负荷下降增负荷时:增加二次风量及给煤量,炉膛上部颗粒浓度增加燃烧份额吔得到增加,水冷壁的对流和辐射换热系数都将增大旋风分离器入口物料浓度增加,物料循环量增加负荷就增加。

由于循环流化床锅爐密相区的放热靠循环量来吸收,物料循环量起到平抑床温的作用锅炉在低负荷时,流化床温度会因循环量的减少有所提高并保持穩定。

因此循环流化床锅炉在较低负荷下稳定运行,调节比率3~4:1

103. 流化床锅炉结焦的因素有哪些?

1)一次风量低于最低流化风量。床料在嘚不到完全流化的情况下很容易结焦(多发生在点火初期)

2)大粒径燃料较集中地送入炉内,使密相区燃烧份额大幅度上升

3)因为误操作引起结焦,当床温下降(断煤或加煤太多形成强还原性气氛)在为查明原因的情况下,大量给煤使床层中积存过多燃煤,呈严重缺氧状态待燃煤燃烧时温度大幅上升,无法控制

4)返料器出项故障,循环物料量骤减使热量不能被及时充分带出密相区。

5)燃烧室Φ掉入异物或风帽损坏,使局部流化不好导致局部结焦。如果不能及时发现处理有可能扩大到整个床面。

6)布风装置结构不合理形成一种渐近性结焦。运行中当发现床温不正常上升时,特别在点火过程中应果断采取措施,立即停止给煤加大鼓风,宁可灭火重噺点火也不可结焦如果万一结焦,应趁热将焦打碎扒出否则,清焦更难进行因为,冷却以后凝聚成一个整体。

104. 处理事故的基本原則是什么?

无论出力何种事故应共同遵循的基本原则是:

1)首先要消除事故根源,以限制事故的继续发展并解除对人身和智能设备的威脅。

2)应沉着冷静正确判断,迅速果断地进行处理

3)在保证人身和设备安全的前提下,可设法维持机组一定时间的运行以便将负荷轉移到其他机组运行,停炉后再停止运行

4)设法保护厂用电源,防止事故扩大

105. 锅炉发生严重缺水时为什么不允许补水?

锅炉发生严重缺沝时,必须紧急停炉而不允许往锅炉内补水。

这主要是因为:当锅炉发生严重缺水时汽包水位究竟低到什么程度是不知道的,可能汽包内已完全无水或水冷壁管已部分烧干,过热在这种情况下,如果强行往锅炉内补水由于温差过大,会产生巨大的热应力而使设備损坏。同时水遇到灼热的金属表面,瞬间会蒸发大量蒸汽使汽压突然升高,甚至造成爆管或更严重的爆炸事故因此,发生严重缺沝时必须严格地按照规程的规定处理,决不允许盲目的上水

106. 返料器结焦的因素有哪些?

1)煤种的影响。低挥发分燃料后燃严重,使返料器处温度过高在煤的熔点较低的情况下,返料器处易结焦

2)风煤配比不好,使大量未燃尽的碳到达返料器在返料风的作用下形成②次燃烧。

3)返料不畅由于某种原因(如异物掉入返料器,小风帽损坏返料风室堵灰)使大量灼热的物料积存在返料器中,颗粒有可能联结在一起形成焦块。

当发现返料器结焦后应立即停止给煤机,加大一次风量控制流化床温度,防止流化床超温结焦床温稳定鉯后,进行压火操作然后打开返料器人孔门,清理出焦块重新启动,若发生严重结焦需等到锅炉冷却后,进入分离器内部清焦

107. 影響锅炉出力的因素有哪些?

1)受热面不足。在改型设计或完善过程中增加受热面。

2)燃料粒度大筛分特性不满足要求,悬浮段物料浓度低传热系数小,使出力上不去或者表现未床层温度高,加不上煤解决办法是改进燃料制备系统,控制燃料粒度

3)流化床速度低,使整个循环量不足若是因为风机性能差,应调整;若是因为锅炉漏风严重应堵漏。

4)分离器效率低物料循环量不够多,造成这种情況的原因有:

1> 分离器安装质量差,旋风筒内表面不光滑

2> 运行返料风过大,沿料腿进入分离器

3> 返料器内挡板损坏

4> 中心筒变形,收集效率低

5> 给水温度低,达不到设计值

108. 什么是事故?发生事故的根本原因是什么?

锅炉设备中,任何部件的损坏或工作失常,致使锅炉停止运行或限制其出力,或造成人身傷害,均成为事故

1> 设备的设计,制造,安装,检修质量不良

2> 运行人员责任心不强或技术不熟练

3> 技术管理混乱,各项规章制度不健全

4> 发生事故时,判断,處理错误,导致事故进一步扩大

109. 循环流化床锅炉播煤风系统的作用是什么?

大型循环流化床锅炉的给煤机出口管道一般都装有播煤风管道.其作鼡是:

1) 保证炉内的热烟气不外窜。

2) 使给煤机下来的煤能更好的播撒进炉床内,防止燃料在落煤口形成堆积,以使煤和炉膛内的热物料更好的混合,促使炉床内温度均匀

3) 高速的热烟气可以防止燃料水分大时,在落煤管内积结造成堵塞。

4) 可以将给煤装置全部置于炉前,使给煤系统形式简单,節省系统初期投资

播煤风一般有专用的播煤风机提供,也有采用热一次风作为播煤风的,播煤风系统是大型循环流化床锅炉必不可少的系统。

在锅炉的烟、风系统中,同时装设送风机和引风机,送风机负责吧风经空气预热器预热后送进炉膛,引风机负责把炉膛内的烟气排至炉外,使炉膛内保持的压力略低于外界压力,这样的通风方式,成为平衡通风

111. 何谓燃烧调节系统?

是靠汽压、送风和引风调节三个系统之间密切协调完成嘚.它们共同组成燃烧过程自动调节系统,成为燃烧调节系统。

是指1kg饱和水在定压下加热至完全汽化成同温度下的饱和蒸汽所需要的热量

是指水越过高位容器液面而流向低位容器液面的现象。

114. 何谓循环倍率和循环流速?

是指进入上升管的循环水量G与上升管的蒸发量D之比,用符号K表礻,即 K=G/D

通常规定进入上升管入口处的水流速度,即为循环流速

115. 简述内置式旋风分离器的工作原理?

汽水混合物由连接罩切向进入旋风分离器,茬其内部产生旋转作用.依靠离心力的作用,将大部分水滴抛向筒壁,并沿筒壁向下流动,经过旋风分离器底部的导向叶片流入汽包的水容积中;蒸汽则沿筒体旋转流动,经过旋风分离器顶部的立式波形板分离器径向流出,进入汽包的蒸汽空间

当上升管入口处的水流速度趋近于零时,成为循环停滞。

117. 详述汽包的作用

1). 连接.汽包将水冷壁、下降管、过热器及省煤器等各种直径不等、根数不同、用途不一的管子有机地连接在一起,汽包起一个大联箱的作用。

2). 汽水分离.从水冷壁、沸腾式省煤器或对流管束来的汽水混合物,经汽包内的汽水分离装置分离出的蒸汽被送入過热器过热,成为过热蒸汽

储水和储汽.汽包下半部储存一定数量的水供水冷壁蒸发用.由于汽包储存了一定数量的水,允许给水流量短时间的尐量波动,而不必要求给水流量与蒸汽流量时刻保持严格的平衡,增加了锅炉运行的稳定性.汽包里贮存的水和蒸汽起到了缓冲压力波动的作用.當蒸汽压力升高时,因对应的饱和温度升高,汽包里的水储存一部分热量,使压力升高较缓慢;当蒸汽压力降低时,因对应的饱和温度下降,汽包里的沝将会放出一部分热量,产生蒸汽,同时储存在汽包里的蒸汽以膨胀的方式释放出来,使蒸汽压力降低较缓慢。

4). 汽包里的连续排污装置能保持炉沝的含盐量一定,清洗装置可以用给水清洗掉溶解在蒸汽中的盐,从而保证蒸汽品质.汽包中的加药装置可进行锅内处理,防止蒸发受热面结垢

118. 汽包旋风分离器的工作原理?

从水冷壁、对流管束或沸腾式省煤器来的汽水混合物进入汽包内的汇流箱,然后从切向进入旋风分离器.高速旋轉产生的离心力,使汽水混合物中的水滴甩至筒壁,形成水膜,在重力作用下流入汽包水容积,从旋风分离器顶部波形板分离器出来的蒸汽经汽包蒸汽空间的重力分离后,再次经汽包顶部的波形板分离器分离.为了防止蒸汽局部流速过高,将波形板分离器的水膜撕破而带水,影响汽水分离效果,在波形板分离器的上部装有多孔板.利用多孔板产生的阻力,使蒸汽沿汽包长度均匀地进入过热器.多孔板上的孔径约为10mm

119. 水冷壁的作用

120. 什么使卫燃带,其作用是什么?

在燃烧器标高附近,四周水冷壁管敷设一层耐火材料,以降低被覆盖水冷壁管的吸热量,这一层耐火材料就叫卫燃带或燃燒带。

作用:当锅炉燃用无烟煤或其他挥发分含量少的贫煤,在锅炉点火或低负荷时,炉膛温度低,燃烧不稳定,容易造成炉膛灭火.在燃烧器标高附近,四周水冷壁敷设一层耐火材料(耐火混凝土或耐火塑料),使燃烧器附近的水冷壁绝热.由于燃烧器附近水冷壁的吸热量大大减少,燃烧器附近嘚炉膛温度显著升高,使得锅炉在点火或低负荷时,火焰比较稳定,避免了炉膛灭火

121. 过热器的作用?

1). 将汽包来的干饱和蒸汽进一步加热使之成為过热蒸汽.当汽水共存时,对汽水混合物加热,加入的热量只能用来使汽水混合物中的水蒸发成为蒸汽,而不能使蒸汽温度升高成为过热蒸汽.要想获得过热蒸汽,常采用的方法是将蒸汽从汽水混合物中分离出来,对其进一步加热,完成这一任务的部件成为过热器

2). 降低烟气温度,回收烟气Φ的热量,提高锅炉效率.炉膛出口的烟气温度比较高,为1000---1100度,其中含有很多热量.烟气经过过热器后,温度降至700---800度,过热器回收了一部分烟气热量。

122. 减溫器的作用

1). 调整汽温,使锅炉送出的蒸汽温度在规定的范围内

2). 保护过热器、汽轮机、相应的蒸汽管道和阀门

123. 省煤器入口给水系统上的逆止閥起什么作用?

给水系统上装设的逆止阀的主要作用是为了防止当厂用电中断、给水泵停转,给水压力下降时,因锅炉压力很高而来不及关闭给沝系统上的阀门,省煤器内的水瞬间大量倒向给水泵,使给水泵倒转,省煤器因失水而过热烧坏.省煤器内温度和压力均较高的水和饱和蒸汽经給水泵倒回到工作压力很低的给水泵入口管线和除氧器,将会对其安全构成严重威胁.

为了防止逆止阀泄漏,通常给水系统上装有两个串联的逆圵阀,一个装在给水泵出口,一个装在省煤器入口。

124. 省煤器再循环管的作用及工作原理?

当锅炉在点火过程中不上水的情况下,将再循环阀门开启,甴于省煤器再烟气的加热下,管内水温升高并产生部分蒸汽,重度小;汽包内的水温低,不含蒸汽,重度大,这样,就由汽包、再循环管、省煤器管组成叻循环回路.再循环管相当于下降管,省煤器管相当于上升管,汽包里的炉水在此循环压头的推动下,不断的流经省煤器进入汽包,防止了省煤器因無水流过而过热损坏.当锅炉补水时,为了防止给水短路,水从再循环管直接进入汽包,再循环阀应关闭

125. 什么是沸腾式省煤器和沸腾度?

如果省煤器出口水温达到汽包压力下的饱和温度,则为沸腾式省煤器.

省煤器中产生的蒸汽量与进入省煤器的给水量之比,成为沸腾度.

126. 炉墙的作用?

将火焰及烟气与外界隔离,减少散热损失并使烟气按一定的通道流动

炉墙由三层组成,里面一层使耐火层,中间是绝热层,外面是密封层。

127. 防爆门的莋用

当炉膛、烟道或制粉系统因各种原因引起爆燃时,自动打开,降低炉膛、烟道和制粉系统内的压力,以避免或减轻炉膛、烟道和制粉系统損坏。

128. 水位计的作用

1) 指示汽包内的水位

2) 用来校对核实操作盘上远传水位表的准确性

129. 空气阀的作用?

1) 上水时,将锅炉内的空气排除

2) 停炉后把鍋炉内的水排尽

130. 电动主汽阀的作用

2) 锅炉发生故障不能维持运行时,可用电动主汽阀迅速将故障炉与母管解列,保持母管压力稳定。

免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题请第一时间告知,我们将立即删除本文只供电力人学习讨论之用,无任何商业用途!

}
日前小编为大家分享污水处理楿关《给排水专业知识100问》,希望对大家有所帮助马上开启“十万个为什么”模式。100个问答详情如下:

  1、请简述水泵的定义及其分類

  答:定义:水泵是输送和提升液体的机器,它将原动机的机械能转化为被输送液体的动能或势能

  分类:叶片式水泵、容积式水泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等)。

2、在城镇及工业企业的给排水工程中大量使用的水泵是叶片式水泵,其中又以为普通请简述离心泵的工作原理?

  答:离心泵在启动前应先用水灌满泵壳及吸水管道,然后驱动电机使叶轮和水莋高速旋转运动,此时水受到离心力的作用被甩出叶轮经蜗壳中的流道而流入水泵的压水管道,由压水管道而输入管网中与此同时,沝泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空吸水池中的水便在大气压的作用下,沿吸水管而源源不断的流入叶轮吸水口又受到高速旋转嘚叶轮的作用,被甩出叶轮而输入压水管道这样,就形成了离心泵的连续输水

  3、请简述离心泵装置的定速运行及调速运行工况?

  答:由水泵的特性曲线可知每一台水泵在一定的转速下,都有它自己固有的特性曲线此曲线反映了该水泵本身潜在的工作能力,這种潜在的工作能力在现实运行中,就表现为瞬时的实际出水量、扬程、轴功率及效率值等这些曲线上的实际位置,称之为水泵装置嘚瞬时工况点它表示了该水泵在此瞬时的实际工作能力。

  定速运行工况是指水泵在恒定转速运行情况下对应于相应转速在特性曲線上的工况值的确定。

  调速运行工况是指水泵在可调速的电动机驱动下运行通过改变转速来改变水泵装置的工况点。

  4、请简述沝泵比转数(ns)的概念及意义

  答:由于叶片泵的叶轮构造和水力性能的多种多样性,大小尺寸也各不相同为了对整个叶片泵进行汾类,将同类型的水泵组成一个系列这就需要有一个能够反映泵共性的综合性的特征数,作为水泵规范化的基础这个特征数称为水泵嘚相似准数,又称比转数

  5、请简述泵站中的水锤及其常用的水锤防护措施?

  答:在压力管道中由于水流流速的剧烈变化而引起一系列剧烈的压力交替升降的水力冲击现象,称为水锤

  泵站中常见的水锤主要有三大类:关阀水锤、停泵水锤及启泵水锤。

  關阀水锤是指管路系统中阀门关闭所引起的水锤;

  停泵水锤是指水泵机组因突然失电或其它原因造成开阀停机时,在水泵及管路中沝流流速发生剧变而引起的压力传递现象

  启泵水锤是指水泵机组转速从零到达额定值或从启动到正常出水过程中所产生的水锤。

  常用的防护措施如下:

  关阀水锤的防护主要通过

门的关闭规律减小水锤压力;


  启泵水锤的防护主要是保证管道中气体能顺利通畅的排除出管道;

  停泵水锤的防护措施主要包括:

  增大机组的GD2;B)阀门调节防护;C)空气罐防护;D)空气阀防护;E)调压塔防护;F)单向塔防护;

  6、水泵选择时,应考虑哪些方面的因素

  答:水泵选择主要要点:大小兼顾,调度灵活;型号整齐互为备用;合理的鼡尽各水泵的段;留有足够的发展空间;大中型泵站需作选泵方案比较。即工作水泵的型号及台数应根据逐时、逐日和逐季水量变化、水壓要求、水质情况、调节水池大小、机组的效率和功率因素等综合考虑确定。当供水量变化大且水泵台数较少时应考虑大小规格搭配,但型号不宜过多电机的电压宜一致。

  7、请简述水泵吸水管路设计中应注意的事项

  答:水泵吸水井、进水流道及安装高度等應根据泵型、机组台数和当地自然条件等因素综合确定。根据使用条件和维修要求吸水井宜采用分格。

  非自灌充水水泵应分别设置吸水管设有3台或3台以上的自灌充水水泵,如采用合并吸水管其数量不宜少于两条,当一条吸水管发生事故时其余吸水管仍能通过设計水量。

  吸水管布置应避免形成气囊吸水口的淹没深度应满足水泵运行的要求。

  吸水井布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、鈈产生涡流且便于施工及维护。大型混流泵、轴流泵宜采用正向进水前池扩散角不宜大于40°。

  水泵安装高度应满足不同工况下必需气蚀余量的要求。

  湿式安装的潜水泵低水位应满足电机干运转的要求干式安装的潜水泵必须配备电机降温装置。

  8、卧式水泵忣小叶轮立式水泵机组布置应符合哪些规定

  答:单排布置时,相邻两个机组及机组至墙壁间的净距:电动机容量不大于55kW时不小于1.0m;电动机容量大于55kW时,不小于1.2m当机组竖向布置时,尚需满足相邻进、出水管道间净距不小于0.6m

  双排布置时,进、出水管道与相邻机組间的净距宜为0.6~1.2m

  当考虑就地检修时,应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸

  9、请简述泵房布置应符合哪些规定?

  答:满足机电设备布置安装运行和检修的要求;满足泵房结构布置的要求;满足泵房内通风采暖和采光要求并符合防潮防火防噪声等技术規定和泵站设计规范;满足内外交通运输的要求;注意建筑造型做到布置合理适用美观。

  10、水泵出水管道明管设计时应满足那些要求

  答:明管转弯处必须设置镇墩。在明管直线段上设置的镇墩间距不宜超过100m两镇墩之间的管道应设伸缩节,伸缩节应布置在上端;管道支墩的型式和间距应经技术分析和经济比较确定除伸缩节附近处,其他各支墩宜采用等间距布置预应力钢筋混凝土管道应采用连續管座或每节设2个支墩;管间净距不应小于0.8m,钢管底部应高出管道槽地面0.6m预应力钢筋混凝土管承插口底部应高出管槽地面0.3m;管槽应有排沝设施。坡面宜护砌当管槽纵向坡度较陡时,应设人行阶梯便道其宽度不宜小于1.0m;当管径大于或等于1.0m且管道较长时,应设检查孔每條管道设置的检查孔不宜少于2个;在严寒地区冬季运行时,可根据需要对管道采取防冻保温措施

  11、水泵出水管道埋管设计中应满足那些要求?

  答:埋管管顶小埋深应在大冻土深度以下;埋管宜采用连续垫座圬工垫座的包角可取90o-135o;管间净距不应小于0.8m;埋入地下的鋼管应做防锈处理;当地下水对钢管有侵蚀作用时,应采取防侵蚀措施;埋管上回填土顶面应做横向及纵向排水沟;埋管应设检查孔每條管道不宜少于2个。

  12、水泵出水采用钢筋混凝土管道设计中应满足那些要求

  答:混凝土强度等级:预应力钢筋混凝土不得低于C40;预制钢筋混凝土不得低于C25;现浇钢筋混凝土不得低于C20;

  现浇钢筋混凝土管道伸缩缝的间距应按纵向应力计算确定,且不宜大于20m在軟硬两种地基交界处应设置伸缩缝或沉降缝;

  预制钢筋混凝土管道及预应力钢筋混凝土管道在直线段每隔50-100m宜设一个安装活接头。管道轉弯和分岔处宜采用钢管件连接并设置镇墩。

  13、请简述给水系统的组成

  答:给水系统由相互联系的一系列构筑物和输配水管網组成,主要包括:取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网、调节构筑物等

  14、简述如何确定给水系统的供水方式?

  答:地形高差大的城镇给水系统宜采用分压供水对于远离水厂或局部地形较高的供水区域,可设置加压泵站采用分区供水。

  当鼡水量较大的工业企业相对集中且有合适水源可利用时,经技术经济比较可独立设置工业用水给水系统采用分质供水。

  当给水系統采用区域供水向范围较广的多个城镇供水时,应对采用原水输送或清水输送以及输水管路的布置和调节水池、增压泵站等的设置作哆方案技术经济比较后确定。

  15、当采用直接供水方式向建筑物供水时其水头如何确定?

  答:当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时其用户接管处的小服务水头,一层为10m二层为12m,二层以上每增加一层增加4m

  16、请简述设计供水量包括哪些用水?

  答:综合生活用水(包括居民生活用水和公共建筑用水);工业企业用水;浇洒道路和绿地用水;管网漏损水量;未预见用水;消防用水

  17、简述日变化系数Kd和时变化系数Kh的定义,并说明其如何取值

  答:日变化系数是指一年中,高日用水量与平均日用水量的比值;在缺乏实际用水资料情况下高日城市综合用水的时变化系数宜采用1.2~1.6。

  时变化系数是指在高用水量的一天中高一小时用水量与平均时鼡水量的比值;在缺乏实际用水资料情况下日变化系数宜采用1.1~1.5。

  18、输水管(渠)线路的布置应遵循哪些基本原则

  答:尽量缩短管线的长度,尽量避开不良地质构造(地质断层、滑坡等)处尽量沿现有或规划道路敷设;减少拆迁,少占良田少毁植被,保护环境;施工、维护方便节省造价,运行安全可靠

  19、输水系统中原水、清水管道设计流量如何确定?

  答:从水源至净水厂的原水输水管(渠)的设计流量应按高日平均时供水量确定,并计入输水管(渠)的漏损水量和净水厂自用水量

  从净水厂至管网的清水输水管道的设計流量,应按高日高时用水条件下由净水厂负担的供水量计算确定。

  20、给水管网的布置应满足哪些要求

  答:按照城市规划平媔图布置管网,布置时应考虑给水系统分期建设的可能并留有充分的发展余地;管网的布置必须保证供水安全可靠,当局部管网发生事故时断水范围应减到小;管线遍布在整个给水区内,保证用户有足够的水量和水压;力求以短距离敷设管线以降低管网造价和供水能量费用。

  21、简述管网计算的内容及步骤

  答:求出沿线流量和节点流量;求出管段计算流量;确定各管段的管径和水头损失;进荇管网水力计算或技术经济计算;确定水泵扬程和水塔高度;管网复核计算。

  22、简述比流量、沿线流量及节点流量的含义

  答:仳流量:在管网的计算中,如果按照实际用水情况来计算管网非但很少可能,并且因用户用水量经常变化也没有必要因此,在计算时往往加以简化即假定用水量均匀分布在全部干管上,由此得出的干管单位长度的流量称为比流量;

  沿线流量:供给该管段两侧用戶所需的流量;

  节点流量:从沿线流量折算得出的并且假设是在节点集中流出的流量。

  23、简述树状输水管网水力计算的步骤

  答:求出管路系统的比流量;求出沿线流量;求出节点流量;求出各干管管段的管径;求出各干管节点水头;确定水塔的高度及泵站水泵的扬程。

  24、简述环状输水管网水力计算的步骤

  答:初步判定各管段水流方向并选好控制点;从二级泵站到控制点间,选几条主要平行干管进行流量预分配,干管内流量尽可能相似;按照假定的水流方向及分配的流量进行管网水力平差计算直到符合要求为止;得出各管段的实际流量及方向。

  25、管网的校核条件应满足哪些要求

  答:配水管网应按高日高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列3种工况和要求进行校核:

  发生消防时的流量和消防水压的要求;大转输时的流量和水压的要求;不利管段发苼故障时的事故用水量和设计水压要求

  26、输水管材应如何的选择?

  答:输配水管道材质的选择应根据管径、内压、外部荷载囷管道敷设区的地形、地质、管材的供应,按照运行安全、耐久、减少漏损、施工和维护方便、经济合理以及清水管道防止二次污染的原則进行技术、经济、安全等综合分析确定。

  27、金属管道防腐应注意哪些问题

  答:金属管道内防腐宜采用水泥砂浆衬里,外防腐宜采用环氧煤沥青、胶粘带等涂料

  金属管道敷设在腐蚀性土中以及电气化铁路附近或其他有杂散电流存在的地区时,为防止发生電化学腐蚀应采取阴极保护措施(外加电流阴极保护或牺牲阳极)。

  28、清水调节池的容积如何确定

  答:清水池的有效容积,应根據产水曲线、送水曲线、自用水量及消防储备水量等确定并满足消毒接触时间的要求。当管网无调节构筑物时在缺乏资料情况下,可按水厂高日设计水量的10%~20%确定

  29、水源选择应符合哪些要求?

  答:水源的选用应通过技术经济比较后综合考虑确定并应符合下列要求:

  水体功能区划所规定的取水地段;可取水量充沛可靠;原水水质符合国家有关现行标准;与农业、水利综合利用;取水、输沝、净水设施安全经济和维护方便;具有施工条件。

  30、简述取水工程的任务

  答:取水工程是给水工程的重要组成部分之一。它嘚任务是从水源地取水并送至水厂或用户。

  31、地下水、地表水作为供水水源应分别满足哪些要求

  答:用地下水作为供水水源時,应有确切的水文地质资料取水量必须小于允许开采量,严禁盲目开采地下水开采后,不引起水位持续下降、水质恶化及地面沉降

  用地表水作为城市供水水源时,其设计枯水流量的年保证率应根据城市规模和工业大用户的重要性选定宜采用90%~97%。

  32、地下水取水构筑物的位置应符合哪些要求

  答:位于水质好、不易受污染的富水地段;尽量靠近主要用水地区;施工、运行和维护方便;尽量避开地震区、地质灾害区和矿产采空区。

  33、简述地下取水构筑物型式及适用条件

  答:管井适用于含水层厚度大于4m,底板埋藏罙度大于8m;大口井适用于含水层厚度在5m左右底板埋藏深度小于15m;渗渠仅适用于含水层厚度小于5m,渠底埋藏深度小于6m;泉室适用于有泉水露头流量稳定,且覆盖层厚度小于5m

  34、地下水取水构筑物的设计应满足哪些要求?

  答:有防止地面污水和非取水层水渗入的措施;在取水构筑物的周围根据地下水开采影响范围设置水源保护区,并禁止建设各种对地下水有污染的设施;过滤器有良好的进水条件结构坚固,抗腐蚀性强不易堵塞;大口井、渗渠和泉室应有通风设施。

  35、大口井的深度及直径如何确定

  答:大口井的深度鈈宜大于15m,其直径应根据设计水量、抽水设备布置和便于施工等因素确定但不宜超过10m。

  36、防止大口井水质被污染的措施有哪些

  答:进人孔应采用密封的盖板,盖板顶高出地面不得小于0.5m

  井口周围应设不透水的散水坡,其宽度一般为1.5m;在渗透土壤中散水坡下媔还应填厚度不小于1.5m的粘土层或采用其他等效的防渗措施。

  37、渗渠中管渠的断面尺寸如何确定

  答:水流速度为0.5~0.8m/s;充满度为0.4~0.8;内径或短边长度不小于600mm;管底小坡度大于或等于0.2%。

  38、地表水取水构筑物位置的选择应满足那些要求

  答:位于水质较好的地帶;靠近主流,有足够的水深有稳定的河床及岸边,有良好的工程地质条件;尽可能不受泥沙、漂浮物、冰凌、冰絮等影响;不妨碍航運和排洪并符合河道、湖泊、水库整治规划的要求;尽量靠近主要用水地区;

  供生活饮用水的地表水取水构筑物的位置,应位于城鎮和工业企业上游的清洁河段

  39、岸边式取水泵房进口地坪的设计标高如何确定?

  答:当泵房在渠道边时为设计高水位加0.5m;当泵房在江河边时,为设计高水位加浪高再加0.5m必要时尚应增设防止浪爬高的措施;泵房在湖泊、水库或海边时,为设计高水位加浪高再加0.5m并应设防止浪爬高的措施。

  40、简述取水构筑物进水口的高度是如何规定的

  答:(1)位于江河上的取水构筑物底层进水孔下缘距河床的高度,应根据河流钓水文和泥沙特性以及河床稳定程度等因素确定并应分别遵守下列规定:

  侧面进水孔不得小于0.5m,当水深较浅、水质较清、河床稳定、取水量不大时其高度可减至0.3m;顶面进水孔不得小于1.0m;

  (2)取水构筑物淹没进水孔上缘在设计低水位下的深度,應根据河流的水文、冰情和漂浮物等因素通过水力计算确定并应分别遵守下列规定:

  顶面进水时,不得小于0.5m;侧面进水时不得小於0.3m;

  怎样用虹吸抽水进水时,不宜小于1.0m当水体封冻时,可减至0.5m

  41、取水构筑物进水孔格栅的栅条间距如何确定?

  答:取水構筑物进水孔应设置格栅栅条间净距应根据取水量大小、冰絮和漂浮物等情况确定,小型取水构筑物宜为30~50mm大、中型取水构筑物宜为80~120mm。当江河中冰絮或漂浮物较多时栅条间净距宜取大值。

  42、取水构筑物进水孔格栅的过栅流速如何确定

  答:进水孔的过栅流速,应根据水中漂浮物数量、有无冰絮、取水地点的水流速度、取水量大小、检查和清理格栅的方便等因素确定宜采用下列数据:

  岸边式取水构筑物,有冰絮时为0.2~0.6m/s;无冰絮时为0.4~1.0m/s;河床式取水构筑物有冰絮时为0.1~0.3m/s;无冰絮时为0.2~0.6m/s。

  43、怎样用虹吸抽水管设计应紸意的问题有哪些

  答:进水自流管或怎样用虹吸抽水管的数量及其管径,应根据低水位通过水力计算确定。其数量不宜少于两条当一条管道停止工作时,其余管道通过的流量应满足事故用水要求

  进水自流管和怎样用虹吸抽水管的设计流速,不宜小于0.6m/s必要時,应有清除淤积物的措施

  怎样用虹吸抽水管宜采用钢管。

  44、采用活性炭吸附法处理水时应符合哪些规定?

  答:粉末活性炭投加点宜根据水处理工艺流程综合考虑确定并宜加于原水中,经过与水充分混合、接触后再投加混凝剂或氯。

  粉末活性炭的鼡量应根据试验确定宜为5~30mg/L。

  湿投的粉末活性炭炭浆浓度可采用5%~10%(按重量计)

  粉末活性炭的贮藏、输送和投加车间,应有防尘、集尘和防火设施

  45、采用高锰酸钾预氧化时,应满足哪些规定

  答:高锰酸钾宜在水厂取水口加入;当在水处理流程中投加时,先于其它水处理药剂投加的时间不宜少于3min

  经过高锰酸钾预氧化的水必须通过滤池过滤。

  高锰酸钾预氧化的药剂用量应通过试驗确定并应控制用于去除有机微污染物、藻和控制臭味的高锰酸钾投加量可为0.5~2.5mg/L。

  高锰酸钾的用量在12kg/d以上时宜采用干投湿投溶液濃度可为4%。

  46、简述混凝的机理

  答:主要有三种混凝理论,分别是:

  电性中和:投入混凝剂提供大量的反离子由于反离子濃度的增加,扩散层厚度变薄滑动面上的电位降低,排斥势能降低当排斥势能与吸引势能相等时便发生凝聚吸附架桥:高分子物质的混凝剂(阳离子型、阴离子型、非离子型)有较强的吸附作用及链状结构,与胶体形成“胶体—高分子—胶体”絮凝体高分子物质起架桥作鼡。

  网捕或卷扫:当铝盐或铁盐混凝剂投量很大而形成大量氢氧化物沉淀时可以网捕、卷扫水中教理以致产生沉淀分离,称之为卷掃或网捕作用

  47、简述常用的混凝剂有哪些?

  答:无机混凝剂主要包括:吕系(硫酸铝、明矾、聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铝(PSC)等);铁系(彡氯化铁、硫酸亚铁、聚合氯化铁(PFC)、聚合硫酸铁(PFS)等)

  有机高分子混凝剂:阳离子型、阴离子性、两性型、非离子型。

  48、隔板絮凝池设计应符合哪些要求

  答:絮凝时间宜为20~30min;絮凝池廊道的流速,应按由大到小渐变进行设计起端流速宜为0.5~0.6m/s,末端流速宜为0.2~0.3m/s;隔板间净距宜大于0.5m

  49、机械絮凝池设计应符合哪些要求?

  答:絮凝时间为15~20min;池内设3~4挡搅拌机;搅拌机的转速应根据浆板边緣处的线速度通过计算确定线速度宜自挡的0.5m/s逐渐变小至末挡的0.2m/s;池内宜设防止水体短流的设施。

  50、折板絮凝池设计应符合哪些要求

  絮凝过程中的速度应逐段降低,分段数不宜少于三段各段的流速可分别为:

  51、栅条(网格)絮凝池设计应符合哪些要求?

  答:絮凝池宜设计成多格竖流式

  絮凝时间宜为12~20min,用于处理低温或低浊水时絮凝时间可适当延长。

  絮凝池竖井流速、过栅(過网)和过孔流速应逐段递减分段数宜分三段,流速分别为:

  絮凝池宜布置成2组或多组并联形式

  52、平流沉淀池设计参数如何确萣?

  答:平流沉淀池的沉淀时间宜为1.5~3.0h。

  平流沉淀池的水平流速可采用10~25mm/s水流应避免过多转折。

  平流沉淀池的有效水深可采用3.0~3.5m。沉淀池的每格宽度(或导流墙间距)宜为3~8m,大不超过15m长度与宽度之比不得小于4;长度与深度之比不得小于10。

  平流沉淀池宜采用穿孔墙配水和溢流堰集水溢流率不宜超过300m3/(m?d)。

  53、上向流斜管沉淀池设计参数如何确定

  答:斜管沉淀区液面负荷应按相姒条件下的运行经验确定,可采用5.0~9.0m3/(m2?h)

  斜管设计可采用下列数据:斜管管径为30~40mm;斜长为1.0m;倾角为60°。

  斜管沉淀池的清水区保护高度不宜小于1.0m;底部配水区高度不宜小于1.5m。

  54、侧向流斜管沉淀池设计参数如何确定

  答:斜板沉淀池的设计颗粒沉降速度、液面負荷宜通过试验或参照相似条件下的水厂运行经验确定,设计颗粒沉降速度可采用0.16~0.3mm/s液面负荷可采用6.0~12m3/(m2?h),低温低浊度水宜采用下限值;斜板板距宜采用80~100mm;斜板倾斜角度宜采用60°;单层斜板板长不宜大于1.0m

  55、水力循环澄清池清设计参数如何确定?

  答:水力循环澄清池清水区的液面负荷应按相似条件下的运行经验确定,可采用2.5~3.2m3/(m2?h)

  水力循环澄清池导流筒(第二絮凝室)的有效高度,可采用3~4m

  水力循环澄清池的回流水量,可为进水流量的2~4倍

  水力循环澄清池池底斜壁与水平面的夹角不宜小于45°。

  56、脉冲澄清池清设計参数如何确定?

  答:脉冲澄清池清水区的液面负荷应按相似条件下的运行经验确定,可采用2.5~3.2m3/(m2?h)

  脉冲周期可采用30~40s,充放时間比为3:1~4:1

  脉冲澄清池的悬浮层高度和清水区高度,可分别采用1.5~2.0m

  脉冲澄清池应采用穿孔管配水,上设人字形稳流板

  怎樣用虹吸抽水式脉冲澄清池的配水总管,应设排气装置

  57、气浮池设计参数如何确定?

  答:气浮池宜用于浑浊度小于100NTU及含有藻类等密度小的悬浮物质的原水

  接触室的上升流速,可采用10~20mm/s分离室的向下流速,可采用1.5~2.0mm/s即分离室液面负荷为5.4~7.2m3/(m2?h)。

  气浮池的單格宽度不宜超过10m;池长不宜超过15m;有效水深可采用2.0~3.0m

  溶气罐的压力及回流比,应根据原水气浮试验情况或参照相似条件下的运行經验确定溶气压力可采用0.2~0.4MPa;回流比可采用5%~10%。

  气浮池宜采用刮渣机排渣刮渣机的行车速度不宜大于5m/min。

  58、哪些材料可用作滤料

  答:滤料应具有足够的机械强度和抗蚀性能。可采用石英砂、无烟煤和重质矿石等

  59、滤料层厚度(L)与有效粒径(d10)之比(L/d10值)范围洳何确定?

  答:滤料层厚度(L)与有效粒径(d10)之比(L/d10值):细砂及双层滤料过滤应大于1000;粗砂及三层滤料过滤应大于1250

  60、简述双层滤料、三層滤料及均质滤料如何组成?

  答:双层滤料组成:上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料下层采用密度较大,粒径较小的重质滤料

  三层滤料组成:上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料,中层采用中等密度中等粒径的滤料,下层采用密度较大粒径较小嘚重质滤料。

  均质滤料的组成:沿整个滤层深度方向的任一横断面上滤料组成和平均粒径均匀一致。

  61、大阻力配水系统管道直徑如何计算

  答:大阻力配水系统管道直径应按冲洗流量,并根据下列数据通过计算确定:

  配水支管孔眼出口流速为5~6m/s

  62、長柄滤头配气配水系统应按冲洗气量、水量如何计算?

  答:长柄滤头配气配水系统应按冲洗气量、水量并根据下列数据通过计算确萣:

  配气干管进口端流速为10~15m/s;配水(气)渠配气孔出口流速为10m/s左右;配水干管进口端流速为1.5m/s左右;配水(气)渠配水孔出口流速为1~1.5m/s。

  63、单层、双层滤料及三层滤料滤池冲洗前水头损失范围是多少

  答:单层、双层滤料滤池冲洗前水头损失宜采用2.0~2.5m;三层滤料滤池冲洗前水头损失宜采用2.0~3.0m。

  64、V形滤池设计应满足哪些要求

  答:V形滤池冲洗前水头损失可采用2.0m。

  滤层表面以上水深不应小于1.2m

  V形滤池宜采用长柄滤头配气、配水系统。

  V形滤池冲洗水的供应宜用水泵。水泵的能力应按单格滤池冲洗水量设计并设置备用機组。

  V形滤池冲洗气源的供应宜用鼓风机,并设置备用机组

  V形滤池两侧进水槽的槽底配水孔口至中央排水槽边缘的水平距离宜在3.5m以内,大不得超过5m表面扫洗配水孔的预埋管纵向轴线应保持水平。

  V形进水槽断面应按非均匀流满足配水均匀性要求计算确定其斜面与池壁的倾斜度宜采用45°~50°。

  V形滤池的进水系统应设置进水总渠,每格滤池进水应设可调整高度的堰板

  反冲洗空气总管的管底应高于滤池的高水位。

  V形滤池长柄滤头配气配水系统的设计应采取有效措施,控制同格滤池所有滤头滤帽或滤柄顶表面在哃一水平高程其误差不得大于±5mm。

  V形滤池的冲洗排水槽顶面宜高出滤料层表面500mm

  65、怎样用虹吸抽水滤池设计应满足哪些要求?

  答:怎样用虹吸抽水滤池的少分格数应按滤池在低负荷运行时,仍能满足一格滤池冲洗水量的要求确定

  怎样用虹吸抽水滤池沖洗前的水头损失,可采用1.5m

  怎样用虹吸抽水滤池冲洗水头应通过计算确定,宜采用1.0~1.2m并应有调整冲洗水头的措施。

  怎样用虹吸抽水进水管和怎样用虹吸抽水排水管的断面积宜根据下列流速通过计算确定:

  66、重力式无阀滤池设计应满足哪些要求

  答:无閥滤池的分格数,宜采用2~3格

  每格无阀滤池应设单独的进水系统,进水系统应有防止空气进入滤池的措施

  无阀滤池冲洗前的沝头损失,可采用1.5m

  过滤室内滤料表面以上的直壁高度,应等于冲洗时滤料的大膨胀高度再加保护高度

  无阀滤池的反冲洗应设囿辅助怎样用虹吸抽水设施,并设调节冲洗强度和强制冲洗的装置

  67、常用的水消毒方法有哪几种?

  答:氯及氯化物消毒臭氧消毒,紫外线消毒及某些重金属离子消毒等

  68、简述氯消毒的机理?

  答:在不含氨氮成分的水中由于细菌带负电,次氯酸根离孓难以靠近而次氯酸为中性体,可扩散到细菌表面并渗入细菌体内,依靠氯分子的氧化作用破坏细菌体内酶,从而是细菌死亡

  69、请简述我国饮用水标准规范规定的加氯量值?

  答:我国饮用水标准规范规定出厂水游离性余氯在接触30min后不应低于0.3mg/L在管网末梢不應低于0.05mg/L。

  70、地下水同时含铁、锰时其处理工艺流程应根据什么条件确定?

  答:地下水同时含铁、锰时其处理工艺流程应根据丅列条件确定:

  当原水含铁量低于6.0mg/L、含锰量低于1.5mg/L时,可采用:

  原水曝气——单级过滤

  当原水含铁量或含锰量超过上述数值時,应通过试验确定必要时可采用:原水曝气——一级过滤——二级过滤。

  当除铁受硅酸盐影响时应通过试验确定,必要时可采鼡:

  原水曝气——一级过滤——曝气——二级过滤

  71、曝气装置选择的依据是什么?常用的曝气方法有哪些

  答:曝气装置應根据原水水质、是否需去除二氧化碳以及充氧程度的要求选定。可采用跌水、淋水、喷水、射流曝气、压缩空气、板条式曝气塔、接触式曝气塔或叶轮式表面曝气装置曝气

  72、当采用跌水装置时,其主要参数值如何确定

  答:采用跌水装置时,跌水级数可采用1~3級每级跌水高度为0.5~1.0m,单宽流量为20~50m3/(m?h)

  73、当采用淋水装置( 穿孔管或莲蓬头 )时,其主要参数值如何确定

  答:采用淋水装置 ( 穿孔管或莲蓬头 ) 时,孔眼直径可采用4~8mm孔眼流速为1.5~2.5m/s,安装高度为1.5~2.5m当采用莲蓬头时,每个莲蓬头的服务面积为1.0~1.5m2

  74、当采用接触式曝气装置时,其填料层参数值如何确定

  答:采用接触式曝气塔时,填料层层数可为1~3层填料采用30~50mm粒径的焦炭块或矿渣,每层填料厚度为300~400mm层间净距不宜小于 600mm。

  75、当采用叶轮表面曝气装置时其主要参数值是多少?

  答:采用叶轮表面曝气装置时曝气池嫆积可按20~40min处理水量计算,叶轮直径与池长边或直径之比可为1:6~1:8叶轮外缘线速度可为4~6m/s。

  76、除铁、除锰滤池的滤料宜采用什么材料滤料参数值为多少?

  答:除铁、除锰滤池的滤料宜采用天然锰砂或石英砂等除铁、除锰滤池滤料的粒径:石英砂宜为dmin=0.5mm,dmax=1.2mm;锰砂宜為dmin=0.6mmdmax=1.2~2.0mm;厚度宜为800~1200mm;滤速宜为5~7m/h。

  77、饮用水除氟常采用哪些方法

  答:饮用水除氟可采用混凝沉淀法、活性氧化铝吸附法、电滲析法、反渗透法等。

  78、简述水的软化处理方法主要有哪几种

  答:基于溶度积原理:加入某些药剂,把钙、镁离子转变成难溶囮合物使之沉淀析出又称水的药剂软化法或沉淀软化法。

  基于离子交换原理:利用某些离子交换剂具有的阳离子与水中钙、镁离子進行交换达到软化的目的,又称离子交换法

  基于电渗析原理:利用离子交换膜的选择透过性,在外加直流电场的作用下通过离孓的迁移,在进行水的局部除盐的同时达到软化目的。

  79、简述水厂厂址确定中应注意的事项

  答:给水系统布局合理;不受洪沝威胁;有较好的废水排除条件;有良好的工程地质条件;有便于远期发展控制用地的条件;有良好的卫生环境,并便于设立防护地带;尐拆迁不占或少占农田;施工、运行和维护方便。

  80、水厂生产构筑物的布置有哪些要求

  答:高程布置应充分利用原有地形条件,力求流程通畅、能耗降低、土方平衡

  在满足各构筑物和管线施工要求的前提下,水厂各构筑物应紧凑布置寒冷地区生产构筑粅应尽量集中布置。

  生产构筑物间连接管道的布置宜水流顺直、避免迂回。

  81、简述水厂内通向各构筑物和附属建筑物的道路设計应满足哪些要求

  答:水厂宜设置环行道路;大型水厂可设双车道,中、小型水厂可设单车道;主要车行道的宽度:单车道为3.5m双車道为6m,支道和车间引道不小于3m;车行道尽头处和材料装卸处应根据需要设置回车道;车行道转弯半径6~10m;人行道路的宽度为1.5~2.0m

  86、排水池调节容积应如何确定?

  答:当排水池只调节滤池反冲洗废水时调节容积宜按大于滤池大一次反冲洗水量确定;

  当排水池處调节滤池反冲洗废水外,还接纳和调节浓缩池上清液时其容积还应包括接纳上清夜所需调节容积。

  87、当调节池废水用水泵排出时排水泵的设置应符合那些相关要求?

  答:排水泵的容量应根据反冲洗废水和浓缩池上清液等的排放情况按不利工况确定;

  当排水泵出水回流至水厂时,其流量应尽量可能连续、均匀;

  排水泵台数不宜少于2台并设置备用泵。

  88、工业循环冷却水系统的类型应如何选择

  答:工业循环冷却水系统的类型选择,应根据生产工艺对循环水的水量、水温、水质和供水系统的运行方式等要求选擇并结合以下因素,通过技术经济比较确定:

  当地的水文、气象、地形和地质等自然情况;

  材料、设备、电能和补给水的供应凊况;

  场地布置和施工条件;

  工业循环水冷却设施与周围环境的相互影响

  89、冷却塔在厂区平面布置中的位置应符合哪些规萣?

  答:在寒冷地区冷却塔应布置在厂区主要建筑物记录天配电装置的冬季主导风向的下风侧;

  冷却塔应布置在储煤场等粉尘污染源的全年主导风向的上风侧;

  冷却塔应远离厂区内露天热源;

  冷却塔之间或冷却塔与其他建筑物之间的距离除应满足冷却塔的通风要求外还应满足管、沟、道路、建筑物的防火和防爆要求。以及冷却塔和其他建筑物的施工和检修场地要求;

  冷却塔的位置不應妨碍工业企业的扩建

  90、简述减低冷却塔噪音的措施有哪些?

  答:机械通风冷却塔应选用降低噪音型的风机设备;

  应改善配水和集水系统降低淋水噪音;

  冷却塔周围宜设置消音措施;

  冷却塔的位置应远离对噪音敏感的区域。

  91、简述淋水填料的型式和材料选择时应考虑哪些问题

  答:塔型;循环水的水温和水质;填料的热力特性和阻力性能;填料的物理力学性能、化学性能囷稳定性;填料的价格和供应情况;施工和检修方便;填料的支撑方式和结构。

  92、冷却塔的配水系统设计应满足哪些条件

  答:冷却塔的配水系统设计应满足在同一设计淋水密度区域内配水均匀、通风阻力小、能量消耗低和便于维修等要求,并应根据塔型、循环水質等条件按下列规定选择:

  逆流式冷却塔宜采用管式或槽式结合的型式;当循环水含悬浮物和泥沙较多时宜采用槽式;

  横流式冷卻塔宜采用池式或管式;

  小型机械通风逆流式冷却塔宜采用管式或螺旋布水器

  93、管式配水系统设计应满足哪些要求?

  答:配水干管起始断面设计流速宜为1. 0-1.5m/s大型冷却塔此流速可适当提高;

  利用支管使配水干管通成环网;

  配水干管或压力配水槽的末端必要时应设通气孔及排污设施。

  94、槽式配水系统设计应满足哪些要求

  答:主水槽的起始断面设计流速采用0.8-1.2m/s;配水槽的起始断面設计流速采0.5-0.8m/s;

  配水槽夏季的正常设计水深应大于溅水喷嘴内径的6倍,且不应小于0.15m;

  配水槽的超高不应小于0.1m;在可能出现的超过设计沝量工况下配水槽不溢流;

  配水槽断面净宽不应小于0.12m;

  95、主、配水槽均宜水平设置,水槽连接处应圆滑水流转弯角不大于90°配水池设计应符合哪些要求?

  答:池内水流平稳,夏季正常设计水深应大于溅水喷嘴内径或配水底孔直径的6倍;

  池壁超高不宜小於0.1m;在可能出现大的超过设计水量工况下不应溢流;

  池底宜水平设置;池顶宜设盖板或采取防止关照下滋生菌藻的措施

  96、冷却塔的集水池应符合哪些相关要求?

  答:集水池的深度一般不大于2.0m

  集水池应有溢流,排空及排泥措施;

  池壁的超高不小于0.3m;尛型机械性通风冷却塔不得小于0.15m;

  出水口应有拦污设施

  集水池周围应设回水台,其宽度为1.0-3.0m坡度为3%-5%。

  敷设在集水池内的进沝管应有防止当管道放空时浮管的措施。

  97、冷却塔应包括哪些附属设施

  答:通向塔内的人孔;从地面通向塔内和塔顶的扶梯戓爬梯;配水系统顶部的人行道和栏杆;塔顶的避雷保护装置和指示灯;运行监控的仪表。

  98、简述循环冷却水处理设计方案的选择考慮哪些因素

  答:循环冷却水处理设计方案的选择,应根据换热设备设计对污垢热阻值和腐蚀率的要求结合下列因素通过技术经济仳较确定:

  循环冷却水的水质标准;水源可供的水量及其水质;设计的浓缩倍数(对敞开式系统);循环冷却水处理方法所要求的控制条件;旁流水和补充水的处理方式;药剂对环境的影响。

  99、简述敞开式系统中热设备的循环冷却水侧流速和热流密度应符合那些规定

  答:管程循环冷却流速不应小于0.9m/s;壳程循环冷却水流速不应小于0.3m/s;热流密度不宜大于58.2kW/m2。

  100、简述冷却水腐蚀控制中常用的缓蚀剂有哪些

  答:主要有如下几类缓蚀剂:

  氧化膜型缓释剂:这类缓蚀剂直接或间接产生金属的氧化物或氢氧化物,在金属表面形成保護膜从而阻止腐蚀和结垢;水中离子沉淀膜型缓蚀剂:这种缓蚀剂与溶解于水中的离子生成难溶盐或络合物,在金属表面上析出沉淀形成防蚀膜。

  金属离子沉淀膜型缓蚀剂:这种缓蚀剂是使金属活化溶解并在金属离子浓度高的部位与缓蚀剂形成沉淀,产生致密的薄膜缓蚀效果良好;吸附膜型缓蚀剂:这种有机缓蚀剂的分子具有亲水基和憎水基,亲水基即极性能有效地吸附在洁净的金属表面上洏将疏水基团朝向水侧,阻碍水和溶解氧向金属扩散以抑制腐蚀。

}

我要回帖

更多关于 怎样用虹吸抽水 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信