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        煙氣升溫法在回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器堵灰治理中的應(yīng)用

        2021-07-27 03:40:10劉宏衛(wèi)吳紅波李迎春李豐泉
        發(fā)電設(shè)備 2021年4期
        關(guān)鍵詞:氫銨預(yù)熱器節(jié)約

        劉宏衛(wèi), 吳紅波, 李迎春, 李豐泉

        (1. 內(nèi)蒙古電力科學(xué)研究院, 呼和浩特 010020; 2. 內(nèi)蒙古京寧熱電有限公司, 內(nèi)蒙古烏蘭察布 012000)

        選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù)是在適當(dāng)?shù)臏囟群痛呋瘎l件下,利用還原劑(氨水或者尿素)有選擇地將煙氣中的NOx轉(zhuǎn)換為N2和水的有效脫硝方式之一。絕多大數(shù)催化劑的工作溫度為300~400 ℃,在SCR脫硝過程中,V2O5作為催化劑的有效成分,質(zhì)量分數(shù)為4%,在還原NOx的同時,也使得煙氣中部分SO2(質(zhì)量分數(shù)為0.75%~1.5%)轉(zhuǎn)化為SO3。目前,在超低排放的環(huán)保要求下,火電廠SCR脫硝裝置的氨逃逸無法避免,容易使SCR脫硝過程中未完全反應(yīng)的NH3與SO3發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成硫酸氫銨。硫酸氫銨具有很強的黏性,易沉積在回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器的冷端,吸附煙氣中的飛灰,導(dǎo)致空氣預(yù)熱器出現(xiàn)了嚴重的堵灰現(xiàn)象,增加了空氣預(yù)熱器的傳熱熱阻,降低傳熱效率,使鍋爐排煙溫度升高;同時導(dǎo)致空氣預(yù)熱器煙氣和空氣阻力增大,增加風(fēng)機電耗,可能還會引起風(fēng)機振動,甚至導(dǎo)致機組被迫限負荷運行。此外,硫酸氫銨具有一定的腐蝕性,威脅機組的安全經(jīng)濟運行。受國家產(chǎn)業(yè)政策影響,為了消納新能源,傳統(tǒng)火力發(fā)電機組長周期低負荷運行可能成為一種常態(tài),低負荷下SCR脫硝系統(tǒng)進口煙氣溫度低于脫硝催化劑最低工作溫度,氨逃逸進一步增加,使得空氣預(yù)熱器堵塞幾乎無法避免。因此,空氣預(yù)熱器堵灰問題成為超低排放環(huán)境下整個火電行業(yè)必須著手解決的問題[1]。

        國內(nèi)眾多學(xué)者對硫酸氫銨形成機理及影響因素進行了深入研究,取得了一定的研究成果,對于發(fā)電企業(yè)解決空氣預(yù)熱器堵灰具有一定的工程應(yīng)用價值。筆者根據(jù)硫酸氫銨的物理特性,結(jié)合某電廠超臨界燃煤供熱機組實際情況,提出煙氣升溫法以減輕空氣預(yù)熱器堵塞的現(xiàn)象,取得了顯著的效果。

        1 設(shè)備概況

        某供熱機組工程建設(shè)2臺350 MW超臨界燃煤供熱機組,同步建設(shè)煙氣脫硫、脫硝裝置。鍋爐型號為B&WB-1221/25.4-M,超臨界參數(shù)、螺旋爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、緊身封閉的П形鍋爐,鍋爐設(shè)有無循環(huán)泵的內(nèi)置式啟動系統(tǒng)。

        1.1 鍋爐主要技術(shù)參數(shù)

        鍋爐主要技術(shù)參數(shù)見表1。

        表1 鍋爐主要技術(shù)參數(shù)

        1.2 煤質(zhì)分析及灰分參數(shù)

        煤質(zhì)分析及灰分參數(shù)見表2。

        表2 煤質(zhì)分析及灰分參數(shù)

        1.3 空氣預(yù)熱器主要技術(shù)參數(shù)

        2臺空氣預(yù)熱器型號為31-VI(T)-2400-QMR,轉(zhuǎn)子直徑為12 636 mm,轉(zhuǎn)速為0.9 r/min,煙氣向下,空氣向上,旋轉(zhuǎn)方向為煙氣側(cè)至一次風(fēng)側(cè)至二次風(fēng)側(cè),主要技術(shù)參數(shù)見表3。

        表3 空氣預(yù)熱器主要技術(shù)參數(shù)

        2 空氣預(yù)熱器堵塞機理及運行現(xiàn)狀

        2.1 堵塞機理

        煙氣溫度在230 ℃以下,SO3與逃逸的氨反應(yīng)生產(chǎn)硫酸銨和硫酸氫銨。硫酸氫銨熔點為147 ℃,沸點為350 ℃。143~398 ℃是空氣預(yù)熱器工作溫度,硫酸氫銨在該溫度區(qū)間恰好為氣態(tài)向液態(tài)的轉(zhuǎn)化區(qū)。該溫度區(qū)間內(nèi)硫酸氫銨黏性極強,容易吸附煙氣中的飛灰,沉積在波形板表面。

        2.2 運行現(xiàn)狀

        超低排放模式運行狀態(tài)下,該電廠空氣預(yù)熱器堵塞情況見圖1。

        圖1 空氣預(yù)熱器堵塞現(xiàn)狀

        3 升溫法清除硫酸氫銨

        3.1 理論依據(jù)

        華北電力大學(xué)馬雙忱等[2-3]通過熱重分析法,發(fā)現(xiàn)硫酸氫銨的開始揮發(fā)溫度為173.3 ℃,323 ℃以上開始大量揮發(fā)。硫酸氫銨的分解反應(yīng)式為:

        (1)

        空氣預(yù)熱器熱端蓄熱元件的材質(zhì)一般為冷軋?zhí)妓劁摫“寮颁搸?,能承受的溫度?20 ℃,冷端表面鍍搪瓷,可承受300 ℃以上溫度,只要控制蓄熱元件溫度變化不大于0.5 K/min,空氣預(yù)熱器升溫對冷、熱端蓄熱元件無影響。

        3.2 準備工作及操作方法

        3.2.1 準備工作

        (1) 控制鍋爐總風(fēng)體積流量1 100~1 600 km3/h,負荷上限設(shè)定為175 MW。

        (2) 1號、2號、3號制粉系統(tǒng)運行,根據(jù)現(xiàn)場實際情況調(diào)整磨煤機運行數(shù)量和組合方式。

        (3) 燃油系統(tǒng)(等離子助燃系統(tǒng))可靠備用,提前試驗微油或者等離子助燃系統(tǒng)。

        (4) 就地空氣預(yù)熱器輔電動機處準備空氣預(yù)熱器盤車手柄,氣動馬達系統(tǒng)正常投運。

        (5) 聯(lián)系熱工人員強制送風(fēng)機跳閘聯(lián)鎖停止引風(fēng)機邏輯。

        (6) 空氣預(yù)熱器升溫前,將甲空氣預(yù)熱器冷端扇形板做好標記提升2~4 mm,預(yù)防升溫時空氣預(yù)熱器變形發(fā)生卡澀現(xiàn)象,升溫結(jié)束后將扇形板落回至原位[4]。

        3.2.2 操作方法

        (1) 關(guān)閉空氣預(yù)熱器進口二次風(fēng)管道聯(lián)絡(luò)門,調(diào)整爐膛負壓和氧量至正常,逐漸增加乙二次風(fēng)機出力,同時逐漸減小甲二次風(fēng)機出力,保持總風(fēng)量不變。

        (2) 工況穩(wěn)定后,逐漸關(guān)閉甲二次風(fēng)機進口調(diào)整擋板,觀察甲側(cè)排煙溫度變化速率不高于5 K/h,考慮布袋除塵器安全甲側(cè)排煙溫度全程不能超過190 ℃,保持30 min。

        (3) 就地檢查空氣預(yù)熱器電動機電流正常,本體無異音,尾部煙道不振動,否則停止試驗。

        (4) 觀察甲空氣預(yù)熱器壓差變化,如無異常維持該工況運行。

        (5) 壓差降至預(yù)定目標后,恢復(fù)甲二次風(fēng)機運行工況。

        4 試驗結(jié)果分析

        不同負荷工況下煙氣升溫前后空氣預(yù)熱器壓差、排煙溫度、引風(fēng)機電流及一次風(fēng)機電流對比結(jié)果見圖2~圖5。從圖2可以看出:不同負荷工況下,升溫后的空氣預(yù)熱器壓差比升溫前均有所降低,其中75%額定負荷下,升溫前后壓差變化為0.78 kPa。這充分說明采用煙氣升溫法雖然不能完全消除空氣預(yù)熱器堵灰,但是可以緩解堵灰現(xiàn)象。從圖3可以看出:不同負荷工況下升溫后的排煙溫度均比升溫前有所降低。空氣預(yù)熱器堵灰緩解后,與煙氣換熱增強,因此排煙溫度下降。75%額定負荷下,升溫前后排煙溫度變化最大。從圖4和圖5可以看出:升溫后引風(fēng)機電流和一次風(fēng)機電流均有所下降。

        圖2 不同負荷下空氣預(yù)熱器升溫前后空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)差壓對比

        圖3 不同負荷下空氣預(yù)熱器升溫前后排煙溫度對比

        圖4 不同負荷下空氣預(yù)熱器升溫前后引風(fēng)機電流對比

        圖5 不同負荷下空氣預(yù)熱器升溫前后一次風(fēng)機電流對比

        5 風(fēng)險點控制

        (1) 由于升溫后的煙氣溫度較設(shè)計排煙溫度高很多,對于飛灰C含量或者CO含量較高的機組而言,應(yīng)做好防止尾部煙道二次燃燒的措施。

        (2) 控制空氣預(yù)熱器的升溫速率,防止由于膨脹不均造成空氣預(yù)熱器卡澀。

        (3) 試驗過程中,煙道阻力特性發(fā)生變化,調(diào)整風(fēng)機的過程應(yīng)緩慢進行,防止負壓大幅波動,導(dǎo)致鍋爐滅火;重點監(jiān)視引風(fēng)機運行情況,防止風(fēng)機搶風(fēng)或振動。

        (4) 空氣預(yù)熱器出口煙氣溫度在180 ℃以上時,密切關(guān)注空氣預(yù)熱器及尾部煙道各項參數(shù),出現(xiàn)異常立即停止操作,防止空氣預(yù)熱器發(fā)生二次燃燒。

        (5) 如出現(xiàn)空氣預(yù)熱器跳閘后無法啟動,啟動空氣預(yù)熱器輔電動機,電流正常后切至主電動機,否則立即就地手動盤車。

        6 經(jīng)濟性分析

        以該350 MW機組為例,主要假設(shè)條件見表4。

        表4 經(jīng)濟性分析假設(shè)條件

        空氣預(yù)熱器堵灰導(dǎo)致機組送、引、一次風(fēng)機多耗電,排煙溫度升高,運行經(jīng)濟性下降。

        風(fēng)機電流下降可節(jié)約的電量W[5]為:

        (2)

        式中:cosφ為功率因數(shù)。

        風(fēng)機電流下降可節(jié)約標煤耗Δb0為:

        Δb0=WBN/Hly

        (3)

        排煙溫度下降15 K,可以提高鍋爐效率1%。由表4可以看出經(jīng)過煙氣升溫法后,鍋爐排煙溫度降低10 K,則鍋爐效率提高0.67%,節(jié)約的標煤耗Δb1為:

        Δb1=B·0.67%

        (4)

        節(jié)約總標煤耗Δb為:

        Δb=Δb0+Δb1

        (5)

        年節(jié)約標煤總質(zhì)量M為:

        M=Δb·N·Hly

        (6)

        節(jié)煤帶來的經(jīng)濟效益P為:

        P=Mk

        (7)

        將表4數(shù)據(jù)代入式(2)~(7)可計算得出該350 MW機組風(fēng)機電流下降可節(jié)約的電量為716.73萬kW·h、節(jié)約標煤耗1.79 g/(kW·h),排煙溫度降低可節(jié)約的標煤耗為2.14 g/(kW·h),年節(jié)約標煤5 502 t,節(jié)煤帶來的經(jīng)濟效益為412.62萬元。

        7 結(jié)語

        采用煙氣升溫法對空氣預(yù)熱器堵灰進行清除,獲得了較好效果,可為其他電廠解決空氣預(yù)熱器堵灰問題提供參考。煙氣升溫法與其他治理方法(沖洗法和熱風(fēng)再循環(huán)法)相比,不需要增加新系統(tǒng)設(shè)備,節(jié)約運行成本;不需要停爐拆除空氣預(yù)熱器,減少檢修工作量;節(jié)約時間,經(jīng)濟適用,有廣泛的推廣意義。

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