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        W火焰鍋爐劣質(zhì)煤摻燒優(yōu)化調(diào)整分析

        2023-11-06 14:21:28魏志浩李一可劉建航
        關(guān)鍵詞:劣質(zhì)預(yù)熱器氧量

        魏志浩,李一可,趙 旭,劉建航

        (國家能源菏澤發(fā)電有限公司,山東 菏澤 274032)

        0 引言

        煤炭的質(zhì)量直接關(guān)系到機組安全運行的可靠性、經(jīng)濟性,以及用戶對供電需求的滿足性[1]。發(fā)電機組長時間使用水分高、灰分大、發(fā)熱量低的劣質(zhì)煤,會給發(fā)電機組的運行帶來一定的安全隱患。因此,本文以300 MW燃煤鍋爐為例,研究劣質(zhì)煤摻燒情況,采取優(yōu)化調(diào)整措施并進行試驗分析,以保障發(fā)電機組運行的穩(wěn)定性,提高發(fā)電廠的經(jīng)濟效益[2]。

        1 鍋爐基本概況

        某電廠3 號鍋爐為亞臨界、中間一次再熱、固態(tài)排渣、自然循環(huán)、平衡通風、W 火焰燃煤鍋爐,采用輕型敷管式爐墻、全懸吊鋼結(jié)構(gòu)型式。

        鍋爐過熱器由頂棚、包覆、低溫、前屏、末級過熱器組成,包括一級、屏式和末級三級結(jié)構(gòu),以及由爐膛、廊道頂棚、后煙井圍墻形成的蒸汽冷卻面[3]。鍋爐由3 臺額定功率為1400 kW 的雙進雙出磨煤機和12只油槍提供熱能。

        2015 年9 月,對3 號鍋爐進行了低氮改造。一方面,將3 號鍋爐的靜態(tài)分離器更換為動態(tài)分離器,同時配備相應(yīng)的密封、冷卻風機,進行乏氣風下移改造和拱下三次風改造。另一方面,對燃燒器進行改造,增設(shè)燃盡風,確保氮氧化物濃度值不超過100 mg/Nm3。通過降低氮氧化物濃度值,有效提高了3號鍋爐的工作效率。

        2 鍋爐劣質(zhì)煤摻燒存在的問題

        劣質(zhì)煤具有熱值低、揮發(fā)分低等特點,根據(jù)劣質(zhì)煤的實際燃燒情況對鍋爐劣質(zhì)煤摻燒存在的問題進行分析。

        1)劣質(zhì)煤摻燒會導致煤粉著火時間和距離延長,火焰中心不穩(wěn)定,火焰中心溫度低,爐膛周圍墻部溫度偏差大,容易造成局部或者整個爐膛火焰喪失。

        2)電廠使用劣質(zhì)煤摻燒時,由于劣質(zhì)煤發(fā)熱量低,帶負荷能力較弱,可能無法滿足調(diào)度下達的帶負荷要求[4]。

        3)在同等負荷下,劣質(zhì)煤燃燒時需要更多的煤粉才能維持當前負荷,容易引起一次風管堵塞,造成斷煤、堵煤等現(xiàn)象。

        4)爐渣中有明顯的碳顆粒,燃燒不充分。由于劣質(zhì)煤灰分含量高、飛灰值偏大,火焰燃燒不穩(wěn)定、不劇烈,易造成受熱面及承壓部件損壞,灰的溫度升高會造成汽溫升高,減溫水流量增大,嚴重時會發(fā)生超溫現(xiàn)象。

        3 鍋爐劣質(zhì)煤摻燒優(yōu)化調(diào)整措施

        3.1 調(diào)整風煤配比

        合適的風煤配比是優(yōu)化煤粉燃燒的關(guān)鍵,有利于保持合理的氧量值和最佳空氣系數(shù)。加強燃燒時,先增加風量再增加煤量,減弱燃燒時反之。3 號鍋爐的氧量值維持在2.7%~3.7%,氧量計配置在空氣預(yù)熱器入口前,爐膛燃燒的氧量與爐膛、煙道漏風關(guān)系密切。通過研究分析,受二次風量的限制和磨煤機出力的影響,3 號鍋爐的A、B 兩側(cè)氧量偏差較大。因此,調(diào)整A、B兩側(cè)的風量時,氧量高的一側(cè)應(yīng)降低風量,氧量低的一側(cè)應(yīng)增大風量。隨著氧量的增加,飛灰含碳量也呈明顯下降趨勢。

        3.2 控制一次風速

        燃燒劣質(zhì)煤時要控制好一次風速,過高或過低的風速都會對爐膛的燃燒產(chǎn)生不利影響。

        一次風速過低時,火焰強度降低,氣流變差,嚴重時造成火焰劇烈擺動和滅火現(xiàn)象;燃燒器周圍溫度變低,導致煤粉的著火強度降低;一次風的攜粉能力變差,風粉分布不均勻,造成一次風管堵塞等惡劣現(xiàn)象[5]。

        一次風速過高時,燃燒完的煤粉吹射到爐膛內(nèi)的水冷壁上引起爐膛結(jié)焦[6];延遲著火時間,如果制粉系統(tǒng)磨煤能力差且粉管內(nèi)攜帶較粗的粉,過高的一次風速會使煤粉快速穿過主燃燒區(qū),導致燃燒不完全,形成機械不完全燃燒熱損失,燃燒狀態(tài)不穩(wěn)定[7]。

        3.3 控制一次風量

        一次風量的大小也對燃燒的穩(wěn)定性有影響。一次風量的調(diào)整原則是:在保證流化和燃燒良好的前提下,風量越小越好。

        一次風的作用是保證燃料處于良好的流化狀態(tài),同時也為爐膛燃燒提供必要的空氣。一次風量過大,會使爐膛底部難以形成穩(wěn)定燃燒的密相區(qū)。風量增大會增加循環(huán)倍率,使受熱面磨損加重,飛灰和風機單耗也會相應(yīng)增加。劣質(zhì)煤需要的著火溫度較高,一次風量過大會使燃燒器附近的溫度降低,增加著火時間。一次風量過低,燃料不能正常流化,可能導致一次風管堵塞。

        3.4 合理使用二次風

        二次風是經(jīng)過空氣預(yù)熱器加熱的熱風,通過風管進入燃燒器,為爐膛提供熱空氣。二次風中攜帶了燃燒所需的大部分氧量,對火焰后部進行氧量補充,并能使空氣與燃料充分混合,調(diào)整爐膛內(nèi)的溫度分布,使煙氣分布更加均勻[8]。

        3號鍋爐二次風的風道上布置了6套電動調(diào)節(jié)擋板,該擋板負責調(diào)節(jié)每個拱上二次風風箱和對應(yīng)的分級風風箱的風量。通過前期對鍋爐的低氮改造,在標高27 m 處設(shè)置了一層燃盡風(over fire air,OFA)噴口,以降低氮氧化物的濃度,保證機組的安全運行。

        在總送風量不變的前提下,將一部分二次風引入OFA 裝置,主燃燒區(qū)的氧量降低,接近理論空氣量。氧量的降低使該燃燒區(qū)域處于欠氧狀態(tài),氮氧化物的濃度將下降。OFA噴口設(shè)置在燃燒區(qū)后部,二次風進入爐膛,使爐膛內(nèi)的未完全燃燒的煤粉和還原性氣體充分燃燒[9]。按照改造設(shè)計煤種鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(boiler maximum continuous rating,BMCR)負荷,二次風溫宜控制在360 ℃左右,二次風速為30 m/s,二次風率為73.65%。

        劣質(zhì)煤灰分偏大,揮發(fā)分偏小,煤粉著火熱能增加,著火比較困難,原則上應(yīng)采用下少上多的配風原則。合理分配各層的二次風也有利于劣質(zhì)煤的燃燒。正常情況下,燃盡風調(diào)門開度一般保持在30%左右,拱上二次風風門開度保持在90%左右,分級風風門開度保持在30%左右,底部注入風風門開度一般不宜超過30%。同時,維持好爐膛火焰的位置,不宜過高或者過低,否則會對受熱面造成損害。通過二次風風門來控制二次風的風量和速度,使之處于動態(tài)平衡中,如果帶負荷壓力比較大,也可以通過調(diào)節(jié)動態(tài)分離器的頻率來提高制粉系統(tǒng)出力,正常情況下頻率應(yīng)保持在25 Hz以上。

        3.5 提高一、二次風溫并控制磨煤機出口溫度

        提高一、二次風溫有利于爐內(nèi)燃燒的穩(wěn)定,對提高經(jīng)濟性也很有幫助。負荷不變的情況下,風溫適度的提高可以縮短燃料在爐膛內(nèi)的燃燒時間,有利于劣質(zhì)煤著火。提高一、二次風溫的措施包括減少空氣預(yù)熱器漏風,定期對空氣預(yù)熱器吹灰,提高空氣預(yù)熱器的利用率。

        空氣預(yù)熱器在長時間正常運行過程中,會積灰或堵灰,造成空氣預(yù)熱器的傳熱效果變差。將空氣預(yù)熱器吹灰納入每天白班的定期工作中,使空氣預(yù)熱器處于良好的換熱狀態(tài)。磨煤機出口溫度應(yīng)控制在100 ℃,磨煤機出口溫度可以通過控制磨煤機的料位來調(diào)節(jié),料位越高,出口溫度越低;料位越低,出口溫度越高。料位高時,磨煤機內(nèi)部通風面積減少,一次風壓降低,磨煤機的干燥出力減小,磨煤機的出口溫度降低,反之亦然。

        3.6 合適的煤粉細度

        煤粉細度的大小和均勻性對鍋爐燃燒的穩(wěn)定性也具有一定的影響[10]。燃燒劣質(zhì)煤時,應(yīng)將煤粉細度適當提高,使其表面積增大,縮短著火時間,使得燃燒更加完全。煤粉過粗,接觸的表面積減小,在風道中預(yù)熱效果變差,不能與空氣很好地混合,造成不完全燃燒,容易加劇熱損失。應(yīng)根據(jù)不同的煤種及鍋爐參數(shù),確定合理的煤粉細度。控制煤粉細度的方法包括:控制好料位,裝載合適的鋼球數(shù)量,控制好一次風量,設(shè)定合適的動態(tài)分離器頻率等。

        4 優(yōu)化調(diào)整試驗

        4.1 通過改變磨煤機出力控制出口溫度

        磨煤機出口溫度對煤粉的著火和燃盡影響較大,因此調(diào)節(jié)磨煤機出力時應(yīng)考慮到磨煤機出口溫度的高低變化,避免出口溫度過低造成煤粉著火推遲。在240 MW工況下,進行磨煤機變出力試驗,試驗結(jié)果如表1所示。隨著磨煤機出力的增加,磨煤機出口溫度呈下降趨勢,磨煤機煤粉細度呈增大趨勢,磨煤機出力大于40 t/h后,磨煤機出口溫度下降速度比較明顯,因此控制磨煤機出口溫度不低于100 ℃。

        表1 磨煤機變出力試驗結(jié)果

        4.2 通過改變拱上二次風開度控制風量

        二次風中含有豐富的氧量供燃燒使用,可以調(diào)節(jié)爐膛溫度分布。在240 MW 負荷下,運行氧量為4%左右,拱上二次風開度試驗結(jié)果如表2所示,由表2 可見,隨著拱上二次風門開度的增加,主汽溫度、再熱汽溫度等參數(shù)無明顯變化,氮氧化合物濃度值呈逐漸升高趨勢,飛灰含碳量呈先降低、后升高的趨勢,鍋爐效率呈先升高、后降低的趨勢。當拱上風門開度大于65%時,鍋爐效率降低,這是因為二次風量過大時,一次風與二次風間隙會增加著火能,不利于著火。

        表2 拱上二次風開度試驗結(jié)果

        5 結(jié)語

        在機組燃燒劣質(zhì)煤期間,以風、煤和設(shè)備的設(shè)計為切入點,研究并實施多項穩(wěn)定優(yōu)化燃燒的調(diào)整措施。通過試驗分析驗證了優(yōu)化措施的有效性,保障了機組的安全穩(wěn)定運行。

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