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        磨煤機(jī)風(fēng)環(huán)部優(yōu)化改造分析

        2022-06-21 10:24:12馮成凱王浩南周明
        機(jī)電信息 2022年12期
        關(guān)鍵詞:優(yōu)化改造

        馮成凱 王浩南 周明

        摘 要:某公司#2機(jī)組采用HP1003磨煤機(jī),在磨煤機(jī)長期運(yùn)行中,其內(nèi)部殼體磨損嚴(yán)重,噴嘴環(huán)上部循環(huán)倍率高,同時(shí)石子煤排出量較大。磨煤機(jī)風(fēng)環(huán)部作為一次風(fēng)導(dǎo)流的關(guān)鍵部分,其設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)在一定程度上決定了磨煤機(jī)下部流場的惰性差異,從而會(huì)影響磨煤機(jī)的運(yùn)行性能以及能耗。鑒于此,通過對(duì)磨煤機(jī)風(fēng)環(huán)部進(jìn)行優(yōu)化改造,解決HP1003磨煤機(jī)出現(xiàn)的種種問題。

        關(guān)鍵詞:HP1003磨煤機(jī);風(fēng)環(huán)部;優(yōu)化改造

        中圖分類號(hào):TH17? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? 文章編號(hào):1671-0797(2022)12-0056-03

        DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2022.12.015

        0? ? 引言

        HP1003磨煤機(jī)主要是通過作用于3個(gè)磨輥裝置上的彈簧加載力,將磨碗上的原煤碾碎,碾碎的原煤在一次風(fēng)的作用下被卷起向磨煤機(jī)頂部運(yùn)動(dòng)。風(fēng)環(huán)(葉輪裝置)是中速磨煤機(jī)不可或缺的部件,直接影響中速磨煤機(jī)的通風(fēng)阻力和磨煤機(jī)石子煤排放量。風(fēng)環(huán)處的阻力變化十分復(fù)雜,與磨機(jī)負(fù)荷、熱風(fēng)溫度、原煤粒度、入磨風(fēng)量等有關(guān)[1]。

        在磨煤機(jī)長期運(yùn)行過程中,不同風(fēng)環(huán)的設(shè)計(jì)對(duì)其內(nèi)部殼體的磨損不一,同時(shí)中部殼體上部會(huì)出現(xiàn)風(fēng)粉混合物循環(huán)倍率高的情況。為減少殼體的磨損,解決風(fēng)粉循環(huán)倍率高的問題,通過分析和研究中部流場的機(jī)理,對(duì)磨煤機(jī)的風(fēng)環(huán)裝置進(jìn)行了可行性優(yōu)化設(shè)計(jì)。

        1? ? 改造前結(jié)構(gòu)分析

        磨煤機(jī)的直板式節(jié)流風(fēng)環(huán)包括與磨碗連接的葉輪、防止葉輪磨損的耐磨板以及調(diào)節(jié)風(fēng)環(huán)最外圓與一級(jí)分離器體襯板間隙的可調(diào)罩。在整個(gè)旋轉(zhuǎn)風(fēng)環(huán)裝置中,起主要作用的是旋轉(zhuǎn)風(fēng)環(huán)上均布的出風(fēng)口,出風(fēng)口的面積與一次風(fēng)通過的速度成反比,也決定了磨煤機(jī)攜帶風(fēng)粉的能力和混合均勻度。此種風(fēng)環(huán)采用單獨(dú)的均布葉片,節(jié)流葉片在一次風(fēng)作用下磨損速度快,同時(shí)在旋轉(zhuǎn)風(fēng)環(huán)上部,磨煤機(jī)殼體有一定的磨損,需要定期對(duì)其內(nèi)部進(jìn)行檢查,在一定程度上增加了其檢修工作量[2-3]。改造前結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        同時(shí)葉輪裝置上部殼體有一圈凸出的三角體,對(duì)煤粉的預(yù)分離有一定作用,此區(qū)域壓力場變化相差較大,部分區(qū)域會(huì)產(chǎn)生風(fēng)粉渦流,殼體在磨煤機(jī)運(yùn)行過程中逐漸磨損。

        根據(jù)多年來磨煤機(jī)的運(yùn)行情況來看,此種結(jié)構(gòu)的風(fēng)環(huán)主要靠旋轉(zhuǎn)的動(dòng)葉輪對(duì)一次風(fēng)粉混合物進(jìn)行導(dǎo)流,這也是磨煤機(jī)內(nèi)殼體磨損較為嚴(yán)重的情況之一。在調(diào)研中發(fā)現(xiàn),多數(shù)ZGM磨煤機(jī)的風(fēng)環(huán)部分存在著安裝在殼體上的靜環(huán)結(jié)構(gòu),靜環(huán)部分對(duì)風(fēng)環(huán)上部殼體具有保護(hù)作用,一次風(fēng)螺旋式上升,減少了殼體的磨損。由于該結(jié)構(gòu)風(fēng)環(huán)較ZGM式噴嘴環(huán)的通風(fēng)面積大,故在一定程度上降低了一次風(fēng)對(duì)煤粉的攜帶能力,排渣量在運(yùn)行過程中有不斷增加的趨勢。

        根據(jù)HP1003磨煤機(jī)葉片布置情況,獲得了磨煤機(jī)在通風(fēng)條件下的壓力云圖,如圖2所示。

        由圖2可以看出,磨煤機(jī)風(fēng)環(huán)在一次風(fēng)吹過的作用下,通過每個(gè)葉片的壓力各不相同,在葉片的左下方壓力明顯大于右上方。壓力不同,通過葉輪30個(gè)葉片出風(fēng)口的速度則不同,速度分布與壓力分布緊密相關(guān),通過右上方區(qū)域葉片的速度較大,在磨煤機(jī)的右上方區(qū)域所在位置的殼體磨損情況不同,會(huì)出現(xiàn)參差不齊的現(xiàn)象[4]。同時(shí),左下方區(qū)域則是落渣聚集的區(qū)域,會(huì)較右上方位置的落渣量大。所以通過調(diào)整風(fēng)環(huán)處的結(jié)構(gòu)形式來改變一次風(fēng)流通區(qū)域的流場和壓力是目前需要解決的問題之一,可以降低葉輪裝置區(qū)域的能量消耗[5]。

        2? ? 改造后結(jié)構(gòu)分析

        改造涉及的范圍主要包括拆除原有的HP1003磨煤機(jī)延伸環(huán)、葉輪裝置以及殼體擋風(fēng)板,同時(shí)對(duì)靜環(huán)部分進(jìn)行焊接,通過螺栓把和對(duì)旋轉(zhuǎn)動(dòng)環(huán)進(jìn)行安裝固定,其示意圖如圖3所示。

        2.1? ? 改造原理

        新型葉輪裝置(旋轉(zhuǎn)噴嘴環(huán))主要在結(jié)構(gòu)形式上進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)和計(jì)算,結(jié)合了ZGM磨煤機(jī)噴嘴環(huán)結(jié)構(gòu)特征,針對(duì)HP磨煤機(jī)進(jìn)行了性能優(yōu)化。旋轉(zhuǎn)噴嘴環(huán)改造主要將原葉輪裝置動(dòng)葉環(huán)以及延伸環(huán)取消,增加新型的旋轉(zhuǎn)噴嘴環(huán)和焊接于殼體內(nèi)壁的靜環(huán)裝置,殼體內(nèi)壁的擋粉錐取消,增加殼體防磨板。該結(jié)構(gòu)的一次風(fēng)通流面積主要取決于原煤質(zhì)情況和風(fēng)煤比,正常情況下風(fēng)煤比控制在1.8左右,以保證合適的通風(fēng)流速[6]。同時(shí)新型噴嘴環(huán)考慮了動(dòng)靜環(huán)易磨損的情況,針對(duì)動(dòng)環(huán)葉片進(jìn)行了防磨處理,靜環(huán)進(jìn)行了鑲護(hù)板耐磨處理。

        2.2? ? 改造介紹

        根據(jù)原HP1003磨煤機(jī)葉輪裝置整體和接口尺寸,并通過流速計(jì)算,在合理的范圍之內(nèi),得到了新型葉輪裝置示意圖,如圖4所示。

        2.2.1? ? 靜環(huán)結(jié)構(gòu)

        磨煤機(jī)靜環(huán)上部磨損嚴(yán)重,因此磨煤機(jī)的靜環(huán)加裝分段式護(hù)板,護(hù)板采用進(jìn)口耐磨材質(zhì),表面硬度達(dá)到HRC45~50。上端用螺栓與靜環(huán)座把合固定,此結(jié)構(gòu)磨損后更換方便,靜環(huán)外壁貼上新型的耐磨材料,以延長靜環(huán)的使用壽命,并保證與磨煤機(jī)其他結(jié)構(gòu)完整對(duì)接,滿足動(dòng)靜間隙配合尺寸要求及安裝需要,提高耐磨性,且易于檢修更換。減少風(fēng)粉混合物對(duì)機(jī)殼的沖刷,延長耐磨部件的壽命1~2倍,噴嘴靜環(huán)上部斜坡的設(shè)計(jì),增強(qiáng)了靜環(huán)對(duì)風(fēng)粉混合物的導(dǎo)流作用,有效改善了風(fēng)粉氣流對(duì)噴嘴上部殼體的沖刷作用,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上解決了噴嘴環(huán)上部循環(huán)倍率高的問題,減少了磨煤機(jī)內(nèi)部殼體磨損。

        2.2.2? ? 動(dòng)環(huán)結(jié)構(gòu)

        動(dòng)環(huán)采用焊接式,動(dòng)環(huán)葉片均采用雙面復(fù)合高強(qiáng)度耐磨板,此設(shè)計(jì)使葉片更加耐磨,既減少了葉片出氣邊的磨損,又使風(fēng)環(huán)處阻力進(jìn)一步降低。葉片上方貼有一層扁鋼,通過調(diào)整扁鋼的寬度,改變通流面積,調(diào)整風(fēng)環(huán)流速。動(dòng)環(huán)傾斜角度的設(shè)計(jì),充分考慮磨煤機(jī)“沸騰區(qū)”的碾磨特性,加大風(fēng)量以攜帶和干燥更多的煤粉,使煤粉在懸浮中可以更好地利用垂直分速度,保證磨煤機(jī)既可滿足煤粉干燥和輸送需求,也能盡可能地降低噴口流速,減少?zèng)_刷磨損。同時(shí),動(dòng)環(huán)采用了分段的設(shè)計(jì)形式,便于日常的維護(hù)檢修和更換。改造后的噴嘴環(huán),擴(kuò)大了磨煤機(jī)對(duì)煤種的適應(yīng)范圍。

        2.2.3? ? 阻風(fēng)擋渣環(huán)

        阻風(fēng)擋渣環(huán)的設(shè)計(jì)主要考慮降低排渣量,在相同轉(zhuǎn)速下,將排渣量控制在一定水平。同時(shí)該結(jié)構(gòu)通過螺栓把合在動(dòng)環(huán)之上,控制一次風(fēng)的通流面積,在合理的風(fēng)煤比情況下,保證一次風(fēng)通過噴嘴環(huán)的流速在設(shè)計(jì)的范圍之內(nèi)[5]。

        3? ? 旋轉(zhuǎn)噴嘴環(huán)計(jì)算分析

        為了保證磨煤機(jī)的正常運(yùn)行,根據(jù)設(shè)計(jì)煤質(zhì)的熱平衡計(jì)算結(jié)果,依據(jù)《火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)算技術(shù)規(guī)定》(DL/T 5145—2012),流速控制在75~85 m/s。

        單個(gè)葉片截面積:

        Ablade=W×T+2-×r2=1 800 mm2

        整圈噴嘴口通風(fēng)面積:

        Aring=×(D22-D12)×cos θ-n×Ablade=498 010 mm2

        間隙通風(fēng)面積:

        Agap=×(D32-D22)=76 250 mm2

        噴嘴環(huán)通風(fēng)流速:

        v=×106=77.352 m/s

        葉輪裝置經(jīng)過改造后,在最大出力的情況下其流速為77.352 m/s(風(fēng)煤比為1.8左右),改造后其流速大于原設(shè)計(jì)流速,主要考慮磨煤機(jī)風(fēng)粉流場和出力的因素[7]。

        4? ? 改造后效益分析

        4.1? ? 主電機(jī)電流情況

        通過對(duì)磨煤機(jī)進(jìn)行改造前后的性能試驗(yàn),得到了其在改造前后45 t/h出力、相同細(xì)度下的電流情況:改造前給煤機(jī)出力為45 t/h,R90=19.32%,磨煤機(jī)主電機(jī)電流為53.2 A,在相同工況條件下,改造后磨煤機(jī)主電機(jī)電流降低為50 A左右,改造后電流下降。

        4.2? ? 排渣情況

        根據(jù)對(duì)改造后磨煤機(jī)安裝新型葉輪裝置的排渣量的日常巡查和統(tǒng)計(jì),改造后其排渣量較以前降低,石子煤在改造后平均減少41.25 kg/h。葉輪裝置改造后,石子煤量明顯降低,達(dá)到了預(yù)期效果。

        4.3? ? 殼體磨損情況

        在改造后半年進(jìn)行了定期檢查,檢查發(fā)現(xiàn),改造后的葉輪裝置及其附件磨損量較小,殼體與之前相比磨損速度明顯降低,改造風(fēng)環(huán)可以有效減少磨煤機(jī)的檢修工作量,降低磨煤機(jī)的檢修維護(hù)成本,提高設(shè)備可靠性。

        5? ? 結(jié)語

        改造前后試驗(yàn)證明,將HP1003磨煤機(jī)的葉輪裝置進(jìn)行新型改造后,提高了風(fēng)環(huán)風(fēng)速,磨煤機(jī)的石子煤排放量降低,磨煤機(jī)的性能得到了提高,主電機(jī)電流降低,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的,同時(shí)新型葉輪裝置的磨損和殼體磨損明顯減少,檢修周期得到了延長,降低了維護(hù)費(fèi)用,對(duì)HP磨煤機(jī)的改造具有指導(dǎo)意義。

        [參考文獻(xiàn)]

        [1] 宮家宏,羅云嶺,徐國軍,等.RP903磨煤機(jī)風(fēng)環(huán)改造[J].電力安全技術(shù),2011,13(7):45-48.

        [2] 朱安鈺.某660 MW超超臨界鍋爐運(yùn)行優(yōu)化試驗(yàn)研究[D].保定:華北電力大學(xué),2014.

        [3] 李強(qiáng).ZGM中速磨煤機(jī)局部磨損問題分析及治理[J].熱能動(dòng)力工程,2021,36(2):132-137.

        [4] 朱憲然,孟慶東,禹慶明,等.HP中速磨煤機(jī)內(nèi)部一次風(fēng)流場的數(shù)值模擬[J].華北電力技術(shù),2010(8):5-8.

        [5] 朱憲然,趙熙,趙振寧,等.基于數(shù)值模擬方法的中速磨煤機(jī)石子煤排放研究[J].熱力發(fā)電,2010,39(11):37-40.

        [6] 火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)算技術(shù)規(guī)定:DL/T 5145—2012[S].

        [7] 趙振寧.中速磨制粉系統(tǒng)一次風(fēng)運(yùn)行參數(shù)整體優(yōu)化[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2010,30(S1):124-130.

        收稿日期:2022-03-07

        作者簡介:馮成凱(1986—),男,浙江人,工程師,研究方向:電廠鍋爐檢修設(shè)備管理工作。

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