花橋建
(國(guó)家能源集團(tuán)泰州發(fā)電有限公司,江蘇 泰州 225327)
某電廠(chǎng)2臺(tái)百萬(wàn)千瓦二次再熱燃煤機(jī)組的鍋爐為上海鍋爐廠(chǎng)設(shè)計(jì)的,最大連續(xù)蒸發(fā)量2710t/h、主蒸汽壓力33.03MPa、燃燒器型號(hào)為M7050。該爐膛采用塔式布置形式,燃燒方式為四角切圓,排渣方式為干式排渣,構(gòu)造形式是全鋼懸吊,布置方式為露天布置。
設(shè)計(jì)煤種為神華煤,煤粉細(xì)度為R90=15.00%,均勻性指數(shù)n=1.0~1.1。燃燒器自下而上分別是A、B、C、D、E、F,每層4個(gè)角4個(gè)燃燒器,每個(gè)燃燒器由2個(gè)燃燒器噴嘴組成,共48個(gè)燃燒器噴嘴,燃燒器噴嘴擺動(dòng)角度為±30°,用于改變火焰中心的高度,有效地防止?fàn)t膛內(nèi)受熱面結(jié)焦。
燃燒器燃料和助燃空氣通過(guò)爐膛的2個(gè)風(fēng)箱從4角引入,方向指向位于爐膛中心的一個(gè)假想切圓。隨著燃料和二次風(fēng)進(jìn)入爐膛并著火,在爐膛內(nèi)就形成一個(gè)旋轉(zhuǎn)的“火球”。二次風(fēng)中的啟旋二次風(fēng)和消旋二次風(fēng)共同構(gòu)成了正反切圓燃燒系統(tǒng)。
在鍋爐運(yùn)行中,如果煤粉在氣流的作用下,產(chǎn)生還原性氣體,此時(shí),爐內(nèi)腐蝕性氣體含量增加。其中有一種還原性氣體H2S,在富氧區(qū)域含量比較少,而在缺氧區(qū)域含量比較高,硫化氫具有滲透作用,它可以穿過(guò)疏松的Fe2O3層和致密的磁性氧化鐵層與其中的FeO以及管壁Fe發(fā)生反應(yīng),從而造成嚴(yán)重的高溫腐蝕。高溫腐蝕還與燃料成分相關(guān)性密切,高堿、高硫、高釩燃料的腐蝕比較嚴(yán)重。
燃燒集中區(qū)域,熱負(fù)荷集中部位,當(dāng)煤粉在貧氧區(qū)燃燒,水冷壁受熱面附近還原性氣體和H2S產(chǎn)生時(shí)候,就會(huì)發(fā)生硫腐蝕。它的反應(yīng)原理是:燃料中的黃鐵礦(也就是二硫化亞鐵FeS2)沖到受熱面上伴隨著高溫的煙氣,它將會(huì)分解為硫原子,此為游離態(tài)。如果受熱面附近有硫化氫和二氧化硫,同樣會(huì)有自由態(tài)的S產(chǎn)生。而還原性氣體因缺氧,單獨(dú)存在的硫原子在受熱面溫度超過(guò)350℃時(shí),將有硫化反應(yīng)發(fā)生,生成FeS。硫化氫還能和氧化亞鐵反應(yīng),生成的硫化亞鐵在富氧區(qū)生成四氧化三鐵,水冷壁表面就被腐蝕,在其表面產(chǎn)生腐蝕層。腐蝕產(chǎn)物逐漸剝落后,不停地有硫、氧朝內(nèi)擴(kuò)散,再和鐵反應(yīng),如此不斷惡化,而且隨著溫度的升高,腐蝕越劇烈。
燃料中的氯化物含量高時(shí),就會(huì)產(chǎn)生氯化物腐蝕。燃料燃燒時(shí)釋放的氯化鈉易于水蒸氣、二氧化硫、三氧化硫反應(yīng),從而產(chǎn)生硫酸鈉和氯化氫氣體,而在400~600℃時(shí),氯化物腐蝕最強(qiáng)烈。
釩腐蝕機(jī)理重油中的鈉、釩、硫等元素,燃燒后會(huì)生成氧化鈉、五氧化二釩、二氧化硫等物質(zhì)。造成油灰腐蝕的關(guān)鍵就釩,一旦釩與其他成分混合,易產(chǎn)生熔點(diǎn)低的物質(zhì),這些物質(zhì)積累在過(guò)、再熱器表面或者牢牢黏在上面,不斷破壞受熱面表面的保護(hù)膜,加快了腐蝕的速度。
為了進(jìn)一步降低機(jī)組的煤耗,節(jié)約燃料成本,某電廠(chǎng)在3#機(jī)組鍋爐摻配硫分較高的煤種。為更加全面了解機(jī)組摻配硫分較高的煤種后,鍋爐的安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)性,從而敲定最佳摻配比例,本試驗(yàn)選用含硫量較大的平五煤種,對(duì)比其他煤種同工況下的鍋爐爐渣含碳量、飛灰含碳量、爐膛壁面氛圍,確定最佳摻配比例。
在水冷壁4個(gè)截面高度各設(shè)計(jì)布置4個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),在水冷壁鰭片處開(kāi)孔焊接一測(cè)量不銹鋼鋼管(內(nèi)徑0.5cm、外徑0.8cm)。具體安裝情況如圖1所示。
圖1 水冷壁壁面氛圍測(cè)點(diǎn)安裝示意圖
水冷壁4個(gè)截面高度上的測(cè)點(diǎn)布置如圖2所示。
圖2 水冷壁壁面氛圍測(cè)點(diǎn)位置圖
正常運(yùn)行時(shí),定期測(cè)量水冷壁壁面氛圍,出現(xiàn)異常時(shí),及時(shí)檢查對(duì)應(yīng)區(qū)域燃燒器擺角是否同步、二次風(fēng)小風(fēng)門(mén)是否出現(xiàn)指令與反饋不一致等情況,并進(jìn)行相應(yīng)的處理和燃燒調(diào)整工作。
本次試驗(yàn)不同負(fù)荷下?tīng)t膛氧量均按負(fù)荷與氧量曲線(xiàn)控制,未設(shè)置人為偏執(zhí),800MW負(fù)荷下煤中硫分增加對(duì)應(yīng)的受熱面區(qū)域氛圍情況如表1。
表1 800MW負(fù)荷不同硫分下機(jī)組水冷壁區(qū)域24個(gè)測(cè)點(diǎn)還原性氣氛對(duì)照表
由表1可見(jiàn),800MW負(fù)荷下,當(dāng)煤中含硫量越大時(shí),水冷壁壁面還原氣氛H2S濃度越高。摻配煤種硫含量為0.8%時(shí),大部分測(cè)量點(diǎn)CO濃度均在20000ppm以?xún)?nèi),硫化氫濃度均較低,高溫腐蝕可能性較低。摻燒煤種硫分達(dá)到1.0%時(shí),大部分測(cè)點(diǎn)CO濃度仍然在20000ppm以?xún)?nèi),壁面附近硫化氫濃度明顯增大,當(dāng)摻燒煤種硫分達(dá)到1.3%時(shí),壁面還原性氣氛有所變強(qiáng),仍在正常范圍以?xún)?nèi),但硫化氫濃度越來(lái)越高,致使受熱面高溫腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)增大。由此可見(jiàn)800MW負(fù)荷時(shí),摻燒煤種硫分在1.0%及以下時(shí),受熱面高溫腐蝕的可能性較低,在硫分大于1.0%后,受熱面附近硫化氫濃度隨硫分增加較為明顯且濃度較高,受熱面高溫腐蝕可能性會(huì)大大增加。
10000MW負(fù)荷下,煤中硫分增加對(duì)應(yīng)的受熱面區(qū)域氛圍情況如表2。
表2 1000MW負(fù)荷不同硫分下機(jī)組水冷壁區(qū)域25個(gè)測(cè)點(diǎn)還原性氣氛對(duì)照表
在機(jī)組負(fù)荷為1000MW時(shí),隨著硫分的增加,機(jī)組水冷壁區(qū)域CO濃度變化不大,說(shuō)明水冷壁區(qū)域還原性氣氛基本保持不變,但隨著摻燒煤種硫分的增加,水冷區(qū)域硫化氫濃度呈上升趨勢(shì)。因此水冷壁區(qū)域高溫腐蝕的可能性也隨硫分的增加不斷變大。綜合以上負(fù)荷段參數(shù)分析,入爐煤種硫分控制在1.0%以下時(shí),爐膛受熱面高溫腐蝕的可能性在可控范圍以?xún)?nèi)。
由高溫腐蝕機(jī)理可知,高溫腐蝕在燃燒長(zhǎng)時(shí)間貼壁運(yùn)行造成局部劇烈燃燒,溫度較高且還原性氣氛變強(qiáng)時(shí)高溫腐蝕的可能性較大,且負(fù)荷越高此現(xiàn)象越明顯,以該電廠(chǎng)負(fù)荷1000MW,入爐煤硫分1.0%時(shí),燃燒調(diào)整試驗(yàn)為參照。
3.3.1 1000MW負(fù)荷下不同分離器轉(zhuǎn)速對(duì)水冷壁區(qū)域高溫腐蝕影響
1000MW負(fù)荷下不同分離器轉(zhuǎn)速對(duì)應(yīng)的水冷壁區(qū)域壁面氛圍見(jiàn)表3。
表3 1000MW負(fù)荷下不同分離器轉(zhuǎn)速對(duì)應(yīng)的水冷壁區(qū)域壁面氛圍
在機(jī)組負(fù)荷1000MW時(shí),在常規(guī)分離器轉(zhuǎn)速控制時(shí)(該電廠(chǎng)常規(guī)分離器轉(zhuǎn)速控制原則為高揮發(fā)分煤種分離器轉(zhuǎn)速按500rpm控制,其余煤種按580rpm控制),水冷壁區(qū)域還原性氣氛偏高,硫化氫濃度偏高,分離器均抬高50rpm后,水冷壁區(qū)域硫化氫濃度明顯降低,再抬高分離器轉(zhuǎn)速雖然硫化氫濃度略有下降但磨煤機(jī)電耗隨之上漲,因此,分離器轉(zhuǎn)速抬高50rpm后對(duì)鍋爐運(yùn)行安全性和經(jīng)濟(jì)性均有利。
3.3.2 1000MW負(fù)荷下燃燒區(qū)域偏置風(fēng)開(kāi)度對(duì)水冷壁區(qū)域高溫腐蝕影響
1000MW負(fù)荷下偏置風(fēng)開(kāi)度對(duì)應(yīng)的水冷壁區(qū)域壁面氛圍見(jiàn)表4。
表4 1000MW負(fù)荷下不同偏置風(fēng)開(kāi)度對(duì)應(yīng)的水冷壁區(qū)域壁面氛圍
從表4可以看出,隨著偏置風(fēng)開(kāi)度增大,爐內(nèi)CO濃度呈下降趨勢(shì),硫化氫濃度呈上升趨勢(shì),因此,1000MW負(fù)荷下,偏置風(fēng)開(kāi)度在70%左右時(shí),機(jī)組安全性較高。
(1)對(duì)于百萬(wàn)千瓦二次再熱燃煤機(jī)組在摻配高硫煤后,在煤中平均硫含量控制低于1%時(shí),控制爐內(nèi)氧量在正常值范圍內(nèi),能有效降低爐內(nèi)的高溫腐蝕的可能。
(2)對(duì)于摻燒高硫煤種后,在入爐煤種硫分一定時(shí),適當(dāng)抬高磨煤機(jī)分離器轉(zhuǎn)速,能有效降低爐內(nèi)硫化氫濃度和飛灰含碳量,雖然磨煤機(jī)分離器轉(zhuǎn)速提高后,磨煤機(jī)耗電量較習(xí)慣工況增加468kW·h。但綜合分析,提高磨煤機(jī)分離器轉(zhuǎn)速降低煤粉細(xì)度后,煤耗降低成本大于磨煤機(jī)耗電量成本增加,且對(duì)爐內(nèi)高溫腐蝕危害降低,機(jī)組運(yùn)行安全性和總體經(jīng)濟(jì)性均有所提高。
(3)在機(jī)組燃燒過(guò)程中通過(guò)偏置風(fēng)開(kāi)度的大小能有效控制爐內(nèi)硫化氫的生成。在偏置風(fēng)40%時(shí),多數(shù)水冷壁壁面氣氛硫化氫濃度較高,且存在均部CO濃度達(dá)到40000ppm左右,局部高溫腐蝕可能性增大,但當(dāng)偏置風(fēng)開(kāi)度達(dá)到70%左右時(shí),爐內(nèi)大部分測(cè)點(diǎn)CO濃度均控制在20000ppm以?xún)?nèi)。
(4)全球首臺(tái)百萬(wàn)千瓦二次再熱燃煤機(jī)組塔式鍋爐上成功摻配高硫煤,機(jī)組在安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)方面仍很突出,為后期同類(lèi)機(jī)型的運(yùn)行提供有效的參考。