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        某600MW前后墻對(duì)沖旋流燃煤鍋爐屏過壁溫分布研究及調(diào)整措施

        2018-05-23 10:10:52張濤
        中國設(shè)備工程 2018年9期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        張濤

        (四川廣安發(fā)電有限責(zé)任公司,四川 廣安 638017)

        某公司600MW機(jī)組鍋爐為東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司設(shè)計(jì)制造的DG2028/17.45-II5型亞臨界參數(shù)自然循環(huán)鍋爐。鍋爐采用亞臨界、自然循環(huán)、前后墻對(duì)沖燃燒方式、一次中間再熱、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、尾部雙煙道、全鋼構(gòu)架的∏型汽包爐。鍋爐投產(chǎn)至今一直存在屏過管壁溫度偏差大,最大前后屏過管壁溫度相差140℃左右,減溫水使用量大的情況。

        1 問題分析

        表1為負(fù)荷364MW,投ABCD層燃燒器時(shí)屏式過熱器各屏管壁溫度統(tǒng)計(jì)表。前后屏管壁溫度最大相差141℃,左右屏管壁溫度最大相差120℃。

        存在上述問題的主要原因:同層各支燃燒器熱負(fù)荷不均勻?qū)е卵貭t膛寬度方向各屏壁溫偏差;屏式過熱器的結(jié)構(gòu)導(dǎo)致前后壁溫偏差;水冷壁左右吸熱量不均勻。

        表1 屏過各屏管壁溫度 ℃

        針對(duì)上述因素進(jìn)行試驗(yàn)研究。

        2 試驗(yàn)研究

        2.1 同層各支燃燒器熱負(fù)荷不均勻?qū)е卵貭t膛寬度方向各屏壁溫偏差

        本文所研究的鍋爐爐膛寬20700mm,深16744mm,燃燒系統(tǒng)采用東方鍋爐廠自行開發(fā)設(shè)計(jì)前后墻對(duì)沖燃燒方式的外濃內(nèi)淡型低NOx旋流煤分燃燒器(OPCC),總共30只旋流煤粉燃燒器分3層布置在前后墻的6只大風(fēng)箱上,配以6臺(tái)中速磨煤機(jī),每臺(tái)磨煤機(jī)為同一大風(fēng)箱上的5只煤粉燃燒器提供風(fēng)粉混合物,設(shè)計(jì)煤粉細(xì)度R90=16%。如圖1。

        圖1 燃燒器與磨煤機(jī)的連接關(guān)系圖

        同層各支燃燒器的粉量不均、煤粉細(xì)度不均,進(jìn)風(fēng)量不均等,均會(huì)造成沿爐膛寬度方向的熱負(fù)荷不均,進(jìn)而導(dǎo)致爐膛出口屏式過熱器各屏的壁溫產(chǎn)生較大偏差。

        在冷態(tài)調(diào)試時(shí),對(duì)各支燃燒器的一次風(fēng)進(jìn)行了調(diào)平,熱態(tài)時(shí)對(duì)各磨煤機(jī)煤粉細(xì)度采用等速采樣裝置采集7各點(diǎn),每次采集間隔50秒。進(jìn)行取樣、分析。同時(shí)也反映了各支粉管的粉量情況,煤粉細(xì)度粗的粉管,收集的粉量也多,說明該燃燒器的熱負(fù)荷較大。(各支粉管煤粉取樣結(jié)果見表2)。

        表2 各臺(tái)磨機(jī)對(duì)應(yīng)出口粉管的煤粉細(xì)度

        在冷態(tài)調(diào)試時(shí),對(duì)各支燃燒器的二次風(fēng)、三次風(fēng)進(jìn)行了標(biāo)定,保證每支燃燒器的進(jìn)風(fēng)量相同,同時(shí)對(duì)二次風(fēng)大風(fēng)箱進(jìn)行了積灰清理,并安裝了風(fēng)箱防積灰裝置,進(jìn)行定期清理。防止因風(fēng)箱積灰導(dǎo)致各支燃燒器的流場(chǎng)不同而導(dǎo)致的燃燒器熱負(fù)荷不均。

        2.2 屏式過熱器的結(jié)構(gòu)導(dǎo)致前后壁溫偏差

        過熱器系統(tǒng)布置了兩次左右交叉:低過出口至屏過進(jìn)口,屏過出口至高過進(jìn)口各進(jìn)行了一次左右交叉,有效的減少了煙氣流過鍋爐寬度上不均勻性帶來的影響,有利于減少屏間及管間的熱偏差。屏過采用在下爐膛出口左右布置12塊大屏,每塊大屏由前后并聯(lián)4片小屏組成。

        理論上,屏式過熱器為全輻射式,輻射換熱占主要,但是實(shí)際上屏式過熱器換熱也受煙氣流速的影響,說明對(duì)流換熱也會(huì)對(duì)屏過的管壁溫度偏差造成很大的影響。

        通過投運(yùn)不同層的燃燒器組合進(jìn)行實(shí)驗(yàn),投運(yùn)ABCD(前墻中、下層,后墻中、下層對(duì)沖)層燃燒器時(shí)屏過管壁溫度分布如圖2,呈現(xiàn)出前低后高的溫度分布趨勢(shì)??拷垩娼堑蘑籼?hào)屏溫度最高。

        圖2 投運(yùn)ABCD層燃燒器時(shí)屏過管壁溫度分布圖

        這是由于熱煙氣經(jīng)過折焰角后,在下爐膛出口靠近折焰角處產(chǎn)生煙氣聚集,又由于屏過采用在下爐膛出口前后并聯(lián)4片屏的方式,在第Ⅳ屏處(靠近折焰角)煙氣量明顯大于前面3片屏處的煙氣量,將導(dǎo)致Ⅳ號(hào)屏壁溫大于其它前面3片屏的壁溫。

        針對(duì)上述問題,實(shí)驗(yàn)投運(yùn)ABCE(前墻上、下層,后墻中、下層)前后墻各兩層的燃燒器運(yùn)行方式。屏過管壁溫度分布如圖3,也呈現(xiàn)出前低后高的溫度分布趨勢(shì),靠近折焰角的Ⅳ號(hào)屏溫度最高。

        圖3 投運(yùn)ABCE層燃燒器時(shí)屏過管壁溫度分布圖

        為減少煙氣在后墻折焰角處聚集,將煙氣向爐前流動(dòng),進(jìn)行投運(yùn)ABCF(前墻下層,后墻上、中、下層)層的燃燒器運(yùn)行方式實(shí)驗(yàn)。屏過管壁溫度分布如圖4,前后屏過的溫度分布趨于均勻,說明煙氣受折焰角的影響較大,折焰角提高了Ⅳ號(hào)屏的吸熱量。

        2.3 水冷壁左右吸熱量不均勻

        在熱態(tài)運(yùn)行時(shí)進(jìn)行了爐膛溫度測(cè)量,在折焰角下方的前后墻溫度偏差不大,左右墻的偏差也在70℃的合理范圍內(nèi)。停爐檢查水冷壁,沒有發(fā)現(xiàn)爐膛四周水冷壁有結(jié)焦現(xiàn)象,排除因結(jié)焦造成的爐膛出口煙溫偏差而導(dǎo)致的屏式過熱器壁溫偏差。

        2.4 調(diào)整措施及建議

        根據(jù)上述原因分析和實(shí)驗(yàn),得出導(dǎo)致屏式過熱器壁溫偏差的原因?yàn)椋旱谝?、各粉管給粉量不均導(dǎo)致的同層各燃燒器熱負(fù)荷不均,進(jìn)而導(dǎo)致沿爐膛寬度左右的屏式過熱器壁溫偏差;第二、屏式過熱器的結(jié)構(gòu)不合理,導(dǎo)致前后屏過壁溫偏差。

        針對(duì)上述問題導(dǎo)致的屏過壁溫偏差,相應(yīng)實(shí)施調(diào)整措施如下。

        圖4 投運(yùn)ABCF層燃燒器時(shí)屏過管壁溫度分布圖

        第一,各粉管給粉量不均的問題。針對(duì)同臺(tái)磨煤機(jī)出口各粉管粉量不均,一是要加強(qiáng)動(dòng)態(tài)分離器的檢修及各粉管的一次風(fēng)調(diào)平;二是運(yùn)行要摸索左右煙氣擋板對(duì)屏過壁溫偏差的影響,設(shè)置左右煙氣擋板的偏差,以降低左右屏過壁溫偏差;三是調(diào)節(jié)左右兩側(cè)大風(fēng)門的開度,調(diào)節(jié)爐膛左右火焰中心高度。

        第二,屏式過熱器的結(jié)構(gòu)不合理問題。目前對(duì)于屏式過熱器的結(jié)構(gòu)不合理問題,設(shè)備上改造的成本較高,只能在運(yùn)行上進(jìn)行調(diào)整。運(yùn)行采取措施,使煙氣更多的向前墻流動(dòng),主要有開大后墻的燃盡風(fēng),減小前墻燃盡風(fēng)的開度;多投運(yùn)后墻的燃燒器或加大后墻投運(yùn)磨煤機(jī)的出力,提高后墻燃燒器的火焰長度和強(qiáng)度。

        第三,水冷壁吸熱偏差。為防止水冷壁吸熱不均造成的煙溫偏差,要求加強(qiáng)吹灰器的巡視,防止因個(gè)別吹灰器異常,造成水冷壁積灰而導(dǎo)致的吸熱量不均,進(jìn)而影響爐膛出口煙溫偏差。

        參考文獻(xiàn):

        [1]袁益超,劉聿拯,陳之航.大型電站鍋爐煙溫偏差與汽溫偏差研究[J].鍋爐技術(shù),2003,(03).

        [2]余艷芝,唐必光,李樹雷.高溫過熱器壁溫測(cè)試及計(jì)算[J].熱能動(dòng)力工程,2003,(01).

        [3]袁益超,劉聿拯,陳之航.大型電站鍋爐煙溫與汽溫分布理論分析與試驗(yàn)研究[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2002,(12).

        [4]徐海川,潘誠,程祖田,張良波.600MW機(jī)組鍋爐屏式過熱器壁溫測(cè)試及三維計(jì)算[J].熱力發(fā)電,2011,(06).

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