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        350MW超臨界鍋爐燃燒的優(yōu)化調(diào)節(jié)與實驗研究

        2018-12-18 13:24:20楊小東
        中國設(shè)備工程 2018年23期
        關(guān)鍵詞:氮氧化合物省煤器煤質(zhì)

        楊小東

        (陜西華電楊凌熱電有限公司,陜西 楊凌 712100)

        鍋爐燃燒主要分為3個階段,依次是著火前的準(zhǔn)備階段、燃燒階段與燃盡階段。著火前的準(zhǔn)備階段主要是將燃料與燃燒介質(zhì)充分混合后,加熱達(dá)到著火點;燃燒階段則是放熱階段,消耗燃燒介質(zhì)中的氧氣成分;燃盡階段則是將燃料的利用效率達(dá)到最高,減少不充分燃燒。在理解鍋爐燃燒過程的基礎(chǔ)上,本文提出合理的優(yōu)化調(diào)節(jié)措施。

        1 鍋爐燃燒的概述

        (1)設(shè)備簡介。本文以SG1235/25.4-M4417型350MW鍋爐為主要的研究對象,是上海某鍋爐有限公司具有自主產(chǎn)權(quán)的鍋爐設(shè)備,該鍋爐是超臨界變壓直流爐,結(jié)構(gòu)為單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng),布置方式為半露天島式,運行層下封閉、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu),采用切圓燃燒方式,Π型鍋爐,選擇不帶再循環(huán)泵的大氣擴容式啟動系統(tǒng)。

        (2)鍋爐燃燒簡介。鍋爐燃燒可以說是一個及其復(fù)雜的物理化學(xué)反應(yīng),它不僅涉及到燃燒學(xué),還與流體力學(xué)、熱力學(xué)、傳熱學(xué)等專業(yè)領(lǐng)域都有著極大的聯(lián)系。鍋爐燃燒調(diào)整的研究方向也包含許多方面,主要包括基于燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗的研究、基于燃燒理論建模技術(shù)的研究、基于燃燒設(shè)備的設(shè)計及改造研究和基于檢測技術(shù)的燃燒優(yōu)化研究等。

        鍋爐燃燒器是鍋爐燃燒過程中最重要的一個鍋爐結(jié)構(gòu),350MW超臨界鍋爐采用4角切圓的燃燒器布置形式,在鍋爐爐膛的4個角落都設(shè)置安放了直流燃燒器,煤粉氣流會再通過噴射器射出的作用下,在鍋爐爐膛的中心部位激烈沖撞,并以圓切線的角度集聚到一起,直接產(chǎn)生了旋轉(zhuǎn)的燃燒火焰,并在爐膛內(nèi)產(chǎn)生持續(xù)的高溫氣流,高溫氣流的運動方向是以漩渦的形式自下而上的。爐膛內(nèi)煤粉燃燒如圖1所示。

        直流燃燒器的燃燒過程非常簡單。首先,煤粉氣流會卷吸高溫?zé)煔?,并被充分加熱,射流也分別從兩側(cè)補齊使得壓力平衡,接著將煤粉氣流著火,并與二次風(fēng)空氣均勻混合,煤粉高溫氣流發(fā)生切圓旋轉(zhuǎn),一直到焦碳充分燃盡,上述各燃燒過程相互影響,但有時各環(huán)節(jié)也會同時進(jìn)行。

        2 鍋爐燃燒過程中存在的一些問題

        在鍋爐燃燒的過程中,影響鍋爐燃燒狀態(tài)的原因主要分為兩個方面。一方面由于燃燒器風(fēng)粉配合不當(dāng)?shù)那闆r,直接導(dǎo)致鍋爐燃燒溫度場不能合理地分布,失去了合理控制鍋爐各部分溫度的功能,水冷壁的溫度也有較大差異,左右墻水冷壁垂直管的管壁出現(xiàn)異常高溫,這是主蒸汽與再熱蒸汽不能持續(xù)正常工作的原因。第二方面,當(dāng)燃燒器二次風(fēng)配比得不合理時,也會導(dǎo)致燃燒器噴口結(jié)渣、燒損變形等結(jié)果,極大程度上影響鍋爐運行的效率與經(jīng)濟性。

        (1)燃燒器內(nèi)部配風(fēng)機構(gòu)。因為燃燒器內(nèi)部配風(fēng)機構(gòu)調(diào)節(jié)得不到位,就不能在最大程度上避免高揮發(fā)煤質(zhì)以及直流燃燒器的燃燒距離極小、風(fēng)量低,從而造成噴口回火、結(jié)焦嚴(yán)重、燃燒器口變形的問題。這些因素綜合在一起后就拖了鍋爐燃燒效率的后腿,使得燃燒溫度場很散亂,這也是煙氣中一氧化碳含量極高的原因。由于鍋爐水冷壁受熱不均勻的因素,直接導(dǎo)致了鍋爐壁溫溫差變大并且局部溫度超過安全線的問題。

        表1 鍋爐性能考核實驗結(jié)果

        (2)煤質(zhì)與燃燒器一、二次風(fēng)配風(fēng)的分析。要想鍋爐燃燒的效率高,就必須要合理地調(diào)節(jié)煤質(zhì)與配風(fēng)比,并且應(yīng)該根據(jù)給煤量的調(diào)整,精細(xì)控制一次風(fēng)風(fēng)壓與風(fēng)量,如果不能滿足這些要求,很大可能會造成一次風(fēng)出口溫度升溫,引起提前著火。二次配風(fēng)時間與強度本身就不夠穩(wěn)定,并且難以控制,每一次改變都會直接影響一次風(fēng)與二次風(fēng)相遇以及混合均勻的時間,這是煤粉氣流不能完全燃燒的主要原因,在極大程度上影響了鍋爐燃燒的效率。還有一個導(dǎo)致煤粉燃燒不均勻的關(guān)鍵因素,即燃燒器的配風(fēng)機構(gòu)擋板不一致,導(dǎo)致受熱面局部超溫、煙氣溫差大,飛灰含碳量增加,也造成過熱器氣溫偏差等許多問題。

        (3)爐膛還原性氣氛。作為燃料的入爐煤種,含硫量比較高,在爐內(nèi)燃燒時會發(fā)生化學(xué)反應(yīng),形成一個具有強還原性的環(huán)境,導(dǎo)致排放的氣體中大量產(chǎn)生H2S。該氣體含量過高時,會發(fā)生許多惡性結(jié)果,比如水冷壁腐蝕,管壁變薄,最后甚至將導(dǎo)致泄漏的情況發(fā)生,會引發(fā)嚴(yán)重的安全事故。

        3 鍋爐燃燒的優(yōu)化調(diào)節(jié)試驗

        (1)直流燃燒器設(shè)計。以過去的入爐煤質(zhì)為參考,調(diào)整一次風(fēng)的間距,同時對煤粉燃燒器做二次風(fēng)配風(fēng)設(shè)計,保證各項性能指標(biāo)過關(guān),通過偏置周界風(fēng)的形式,對水冷壁燃燒器模塊提供助氧支持,避免因為氧氣含量低,燃燒不充分,進(jìn)而導(dǎo)致水冷壁被高溫含硫氣體惡性腐蝕所造成更嚴(yán)重的后果。

        (2)風(fēng)量調(diào)整。為了達(dá)到降低NOX排放量的目的,可以考慮提高燃燒器上部的二次風(fēng)量,合理降低其它部分的二次風(fēng)量,另外利用燃燒器各層一次風(fēng)噴嘴的周界風(fēng)風(fēng)門擋板的開度變化,對一次風(fēng)噴嘴煤粉的著火距離以及一次風(fēng)的剛度進(jìn)行調(diào)試優(yōu)化,從而選擇最合適的量值。在鍋爐的低負(fù)荷運行狀態(tài)中,并不是脫硝反應(yīng)器入口的氮氧化合物含量越低,氨氣消耗量越低,成本越低,還需要充分考慮到提高了SOFA風(fēng)量,雖然氮氧化合物排放量會降低很多,但是飛灰可燃物含量以及煙氣中CO的含量也會增大,所以要結(jié)合機組負(fù)荷的變化情況,合理調(diào)整風(fēng)粉配比和鍋爐送風(fēng)量及SOFA風(fēng)量。在保證燃燒穩(wěn)定的前提下,滿足低氮燃燒要求的同時,也抑制燃燒過程中氮氧化合物的生成,保證煤粉被充分燃燒,提高鍋爐的燃燒效率以及運行的經(jīng)濟性。

        (3)控制入爐煤硫含量與運行氧量。為控制鍋爐的硫含量,降低強還原反應(yīng)的影響就需要扼住源頭,比如嚴(yán)格控制爐煤煤質(zhì)的質(zhì)量,選擇硫含量較低的煤種。按照相關(guān)數(shù)據(jù)表明,如果入煤煤質(zhì)中的硫含量不超過0.4%時,即使鍋爐的實際運行氧量偏高于設(shè)計氧量,實測水冷壁貼壁氣體成分中H2S的含量一般不高于300ppm。如果從源頭上扼制不住,即調(diào)節(jié)不了入爐煤質(zhì)硫含量時,就需要合理提升鍋爐運行的含氧量,保證煤粉被充分燃燒,保持鍋爐的正常穩(wěn)定運行。

        (4)省煤器出口氧量優(yōu)化。鍋爐運行效率與排放物中,氮氧化合物含量受多方面因素的共同影響,其中出口氧量是重要原因之一。在鍋爐正常運行時,如果維持風(fēng)門的開度穩(wěn)定,不發(fā)生變化,在此條件下改變省煤器出口氧量,觀察排放物中常見成分含量的變化規(guī)律,在省煤器出口氧量提高后,排放物中氮氧化合物的濃度明顯上升,飛灰含碳量下降,而隨著出口氧量的繼續(xù)增加,飛灰含碳量的下降趨勢開始變緩,而當(dāng)出口氧量達(dá)到了3%時,飛灰含碳量下降到了極限。在生產(chǎn)過程中將省煤器出口氧量控制在3%上下,就能夠讓鍋爐燃燒的過程狀態(tài)保持在最高效的水平線上。

        (5)鍋爐的燃燒調(diào)整實驗。根據(jù)上述優(yōu)化調(diào)節(jié)措施,合理設(shè)計直流燃燒器,調(diào)整風(fēng)量,控制入爐煤硫含量與運行氧量,對省煤器出口氧量進(jìn)行最優(yōu)化,再采用標(biāo)準(zhǔn)煤種作為燃料,對優(yōu)化調(diào)節(jié)之后的鍋爐進(jìn)行燃燒性能考核實驗,2次性能考核實驗的結(jié)果如表1所示。根據(jù)低位發(fā)熱量計算鍋爐平均修正效率,效率達(dá)到94.65%,高于性能保證值93.8%,氮氧化合物排放量的濃度僅僅296mg/Nm3(O2=6%),符合相關(guān)國家的標(biāo)準(zhǔn)。

        4 結(jié)語

        本文首先介紹了上海某鍋爐有限公司自主開發(fā)設(shè)計制造的超臨界350MW鍋爐的基本情況,以及鍋爐燃燒的一般過程與重要環(huán)節(jié)。其次深入分析了鍋爐燃燒過程中,可能影響到鍋爐運行效率以及提高鍋爐燃燒成本的原因,如煤質(zhì)與燃燒器一、二次風(fēng)配風(fēng)的分析,以及燃燒器內(nèi)部配風(fēng)機構(gòu)等重要因素,以這些影響因子為切入的角度,提出鍋爐燃燒過程的一些優(yōu)化措施。

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