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        火電廠脫硝機組空預器堵塞原因及應對措施

        2019-10-21 17:12:09林浩
        中國電氣工程學報 2019年21期
        關(guān)鍵詞:堵塞脫硝

        摘要:投運脫硝后,國內(nèi)很多燃煤鍋爐出現(xiàn)了空預器差壓增大,甚至堵塞現(xiàn)象??疹A器壓差明顯增大。鍋爐脫硝裝置投產(chǎn)后,首次在空預器發(fā)現(xiàn)主要成分為硫酸氫氨的黏稠狀物質(zhì)。

        關(guān)鍵詞:空預器;脫硝;堵塞

        火力發(fā)電機組在超低排放改造后,空預器差壓逐漸升高,影響機組的安全性和經(jīng)濟性,通過對空預器堵塞的原因進行全面分析,對空預器堵塞的治理制定有效應對措施,實施后達到了防止空預器堵塞的目的,進而確保其始終處于良好的工作狀態(tài)之中,為脫硝機組的安全平穩(wěn)運行提供可靠的保障,對于從事相關(guān)工作的技術(shù)人員具有一定的借鑒意義。

        1空預器堵塞的原因分析

        1.1入爐煤硫份偏高

        該廠燃煤鍋爐設(shè)計煤種為淮南煙煤,收到基全硫St.ar為0.35%,校核煤種為淮北煙煤,收到基全硫St.ar為0.7%,然而實際上燃用煤種煤源比較多,變化較大,煤種含硫量在0.35~2%之間變化,進廠煤種較大偏離了設(shè)計值。入爐煤含硫量偏高,造成煙氣中SO2含量增大,使煙氣露點溫度升高,當空預器冷端溫度低于或接近煙氣露點時,預熱器中存在的硫酸蒸汽遇到溫度較低的波形板,就會在其上凝結(jié),并且由于煙氣中含有大量的灰分,就會與冷凝的硫酸蒸汽結(jié)合,長此以往就會堵塞預熱器孔道,引起差壓升高。

        1.2氨逃逸高

        機組運行中,NH3與NOX反應不充分、運行中過噴氨、脫硝效率下降以及部分催化劑存在堵塞,均會造成煙氣中NH3增加,引起氨逃逸量的增加,從而增加煙氣中NH3的體積分數(shù),NH3進入空預器,與H2SO4蒸汽反應,形成NH4HSO4[1]。當溫度低于NH4HSO4的沸點時,其就會凝結(jié)在預熱器的蓄熱片上,并且液相的NH4HSO4具有非常高的黏性,進而造成灰分顆粒的大量聚集,導致蓄熱片間通道變小,引起空預器差壓變大。

        1.3空預器吹灰效果不理想

        在實際的工作過程中,空氣預熱器的吹灰效果會受到多種因素的影響,進而導致其吹灰效果發(fā)生不同程度的變化。當其受到的影響較大時,其吹灰能力就會大大降低,導致其無法進行徹底的吹灰作業(yè),進而影響了吹灰效果,造成空氣預器傳熱元件灰塵的逐漸聚集,從而造成了積灰現(xiàn)象。

        1.4空預器吹灰器設(shè)計不合理

        空預器吹灰器在設(shè)計時有兩臺吹灰器,且只在熱端有吹灰器,空預器冷端沒有吹灰器,空預器吹灰時,冷端無法吹灰,容易在冷端積灰,存在吹灰死角。

        1.5煤粉細度不合格

        煤粉細度的不合格,使煤粉在鍋爐中燃燒不完全,煙塵中粗灰比例較大,隨著煙氣的流動,顆粒較大的灰分就會逐漸在尾部煙道進行聚集,進而導致空氣預熱器發(fā)生不同程度的堵塞。

        2空預器堵塞的現(xiàn)象及危害

        2.1空預器堵塞的現(xiàn)象

        在運行過程中,發(fā)現(xiàn)空預器煙氣壓差增大,一次風壓、二次風壓有規(guī)律的增大或者減小;一次風機、送風機、引風機電流出現(xiàn)擺動,這就說明空預器此時已經(jīng)出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。

        2.2空預器堵塞的危害

        空預器堵塞不僅影響鍋爐的經(jīng)濟運行,還影響鍋爐的安全運行??疹A器流動阻力增大,會增大風機電耗;熱一次風壓、二次風壓、周期性擺動,會使風機電流忽大忽小,容易引起送風機喘振。還會加劇空預器低溫腐蝕,嚴重堵塞時,還會導致鍋爐限負荷,甚至停爐檢修。

        3改善空預器堵塞的措施

        3.1控制入爐煤質(zhì)

        在考慮機組安全性上應適當降低入爐煤質(zhì)的硫份,對緩解和控制空預器堵塞有較好的作用。另外,煤種的灰分對空預器堵塞也有較大的影響,應對其進行適當限制。

        3.2優(yōu)化運行調(diào)整

        盡量控制排煙溫度在合理范圍,略高于露點溫度。保證爐膛氧量滿足最低氧量要求,減少生產(chǎn)不完全燃燒產(chǎn)物,有效抑制空預器堵灰;同時,氧量不能太大,避免生成大量的SO3。煙氣中的硫份越多,生成的硫酸氫氨的量就會越大。加減負荷過程中,保持制粉系統(tǒng)在最佳的運行方式;啟停制粉系統(tǒng)時,保持足夠的一次風溫和出口溫度,增大煤粉細度,減少未完全燃燒,可以有效減小尾部空預器堵灰。

        3.3空預器激波吹灰

        利用乙炔與空氣通過流量控制裝置按一定比例混合,由高能點火裝置點燃燃氣混合器內(nèi)的混合氣體,混合氣體發(fā)生爆燃,在紊流器中形成高壓、高速氣流,由沖擊管噴口噴出,產(chǎn)生瞬間沖擊波;沖擊波將能量積聚于極短時間和空間,在氣體介質(zhì)中形成能量間斷面,使氣流的壓力和速度產(chǎn)生突變,其瞬間傳播速度可達1000m/s,其波峰瞬時壓力值大約1Mpa。當沖擊波作用于積灰表面時,其聲能和動能將對灰塵粒子產(chǎn)生沖擊和加速擾動,使之與受熱面分離,從而脫落。

        3.4做好停爐后空預器的水清洗工作

        在機組的檢修期間,需要對空氣預熱器進行系統(tǒng)全面的檢測。一旦發(fā)現(xiàn)堵灰情況就要及時進行清理,確保空氣預熱器的暢通運行。同時,還要注意的是NH4HSO4與水接觸后就會形成具有腐蝕性的溶液,在沖洗的過程中,要適當提高其pH值,進而確保沖洗效果。將空氣預熱器徹底烘干方可啟動引、送、一次風機,運行前檢查空氣預熱器確認已干燥,否則不得擅自啟動引、送、一次風機運行,防止鍋爐啟動時大量灰粒粘貼到換熱元件。

        3.5減少脫硝入口NOX

        一般控制NOX入口不大于450mg/m3,否則噴氨量較大對空預器差壓有一定影響。運行中可以通過調(diào)整配風、及時啟停制粉系統(tǒng)、減少爐膛送風量等措施來減少NOX的生成,從而降低噴氨量,減小NH4HSO4的生成。合理的制粉系統(tǒng)的運行方式,對降低脫硝入口NOX有著明顯效果,特別是在低負荷時,制粉系統(tǒng)運行方式對脫硝入口NOX有較大的影響,入口NOX的減少,會大幅度降低噴氨量,減少和緩解空預器堵塞情況。

        3.6高壓水沖洗

        加裝空預器清洗系統(tǒng)。當空預器出現(xiàn)堵灰嚴重,煙氣側(cè)差壓變大時,及時安排進行空預器清洗并徹底通風干燥。某電廠調(diào)研結(jié)果表明,在線高壓水沖洗可以有效減小空預器堵塞。

        空預器壓差達到2500pa以上時,潮州電廠采用過在線高壓水沖洗(空預器吹灰器自帶高壓水),水壓20MPa,75%負荷以上進行沖洗,間斷進行,總沖洗時間8-10小時,1000MW機組空預器差壓約下降800~1000Pa,600MW機組空預器差壓約下降500~700Pa,沖洗效果能維持三個月左右的時間。

        3.7進行設(shè)備技術(shù)改造和維護

        可以通過加裝省煤器煙氣旁路,提高低負荷工況下SCR入口煙氣溫度;采用更準確的氨逃逸測量裝置,減少NH4HSO4的生成。對空預器結(jié)構(gòu)、材料進行改造;當出現(xiàn)空預器運行參數(shù)異常時,及時停爐維修。

        某廠#1爐空預器壓差高主要原因是冷端波紋板出現(xiàn)松動,煙氣通道變窄,且冷端和熱端的波紋板波形不一致,造成冷熱端煙氣通道的同心度差,通流阻力大引起差壓增大。波紋板松動繼續(xù)發(fā)展下去就有可能出現(xiàn)波紋板振動撕裂產(chǎn)生碎片進一步堵塞通道,加劇空預器的堵塞。

        3.8加強對磨煤機的檢修調(diào)整

        加強對煤粉細度的監(jiān)測,加強對磨煤機的運行調(diào)整,保證煤粉細度在規(guī)定范圍,調(diào)整鍋爐燃燒,盡量讓其燃燒充分。

        結(jié)語

        當前,電力市場競爭已進入白熱化階段,深入探討和研究空預器防堵塞技術(shù)對于保證燃煤機組的安全、經(jīng)濟、環(huán)保、可靠運行具有重要的作用,同時是實現(xiàn)機組出力調(diào)的下、帶得上,穩(wěn)得住的一項關(guān)鍵。雖然目前已經(jīng)提出了空預器堵塞治理的多種辦法,但仍有一些問題是我們所不能解決的。在今后的工作中,我們應創(chuàng)新思維、不斷尋找行之有效的解決方法,提高空預器安全運行的可靠性,從而為推動燃煤機組高質(zhì)量、高效率運行做出貢獻。

        參考文獻

        [1]雷振有,胡文波,聶瑞華.火電廠空氣預熱器堵塞原因分析及對策[J].河南電力技術(shù),2018(1)∶39-45.

        [2]王廣兵,宋紹偉.鍋爐空預器堵灰的原因分析及處理措施[J].電力科技與環(huán)保,2013(12)∶43-44.

        [3]趙志宏,劉吉,曾紅芳,等.回轉(zhuǎn)式空預器堵塞原因分析及預防措施[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2015(2)∶23-26.

        作者簡介:林浩(1984-)男 湖北武漢人,助理工程師;

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