張躍 張華聰 陳亮 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 國家電投集團(tuán)重慶合川發(fā)電有限公司
國內(nèi)鍋爐中爐后輔機(jī)中配套的空氣預(yù)熱器(以下簡(jiǎn)稱空預(yù)器)常見的有管箱式、回轉(zhuǎn)式兩種,其中火力發(fā)電廠最常使用的空預(yù)器是受熱面回轉(zhuǎn)式的三分倉空預(yù)器。三分倉空預(yù)器安裝在鍋爐尾部豎直煙道內(nèi),工作時(shí)空預(yù)器的受熱面緩慢旋轉(zhuǎn),空預(yù)器中的蓄熱元件在煙氣中,吸收了煙氣中的熱量后,旋轉(zhuǎn)至空氣側(cè),再將煙氣中吸收的熱量傳遞給進(jìn)入鍋爐前的空氣,從而實(shí)現(xiàn)煙氣出口余熱的回收利用。從空預(yù)器出口蓄熱元件流出的煙溫約在155~180℃之間,在鍋爐燃用高硫燃料時(shí),在空預(yù)器空氣進(jìn)口冷端可能會(huì)引起空預(yù)器低溫腐蝕,造成蓄熱元件嚴(yán)重?fù)p壞。同時(shí),由于空預(yù)器冷端壁溫低而凝結(jié)出的液態(tài)硫酸會(huì)粘結(jié)煙氣中的灰份粒子,造成煙道堵灰,嚴(yán)重時(shí)將影響鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行。空預(yù)器低溫腐蝕增加了設(shè)備檢修維護(hù)費(fèi)用,嚴(yán)重影響鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
為了解決空預(yù)器冷端低溫腐蝕的問題,目前國內(nèi)常規(guī)做法,主要采用了蒸汽暖風(fēng)器或者熱風(fēng)再循環(huán)的技術(shù)方式。但是,蒸汽暖風(fēng)器需要使用大量的汽機(jī)抽汽,提高了汽輪機(jī)抽汽量,降低了汽輪機(jī)的經(jīng)濟(jì)性。而熱風(fēng)再循環(huán)會(huì)使一次風(fēng)機(jī)或二次風(fēng)機(jī)的風(fēng)量加大,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)電耗增加,同時(shí)空預(yù)器風(fēng)側(cè)阻力也會(huì)增大,系統(tǒng)能耗增加;此外,對(duì)于回轉(zhuǎn)式空預(yù)器,當(dāng)由煙氣側(cè)轉(zhuǎn)向空氣側(cè)時(shí),不可避免將煙氣中的粉塵帶入空氣側(cè),此時(shí)由于空氣側(cè)風(fēng)量變大,顆粒物含量高,會(huì)對(duì)空氣側(cè)的設(shè)備磨損加劇。
低溫省煤器可以進(jìn)一步降低鍋爐排煙溫度,提升電除塵器的除塵效率,作為超低排放鍋爐的標(biāo)配設(shè)備,目前常見的管殼式低溫省煤器,長期受煙氣沖刷,不可避免的會(huì)出現(xiàn)磨損、泄漏的問題。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前國內(nèi)燃煤機(jī)組配套的低溫省煤裝置在設(shè)備投運(yùn)后3年內(nèi)會(huì)出現(xiàn)不同程度的磨損而造成泄漏。根據(jù)統(tǒng)計(jì),低溫省煤器的泄露故障中,換熱管磨損造成的泄漏比例為42.2%。
鑒于空預(yù)器低溫腐蝕和低溫省煤器損壞泄漏、堵塞問題,通過專業(yè)計(jì)算機(jī)數(shù)值仿真技術(shù),結(jié)合燃煤鍋爐爐后煙氣特點(diǎn)及實(shí)際條件,一種應(yīng)用零泄漏、高效率、低流阻真空熱管低溫省煤器+前置空預(yù)器的復(fù)合技術(shù),將低溫省煤器的煙氣取熱與凝結(jié)水吸熱進(jìn)行有機(jī)的分段分區(qū)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)高效換熱的同時(shí)可確保設(shè)備在運(yùn)行過程中有效隔離凝結(jié)水吸熱段,實(shí)現(xiàn)煙氣余熱高效安全利用,并穩(wěn)定提高低低溫電除塵效率,通過前置空預(yù)器,提高空預(yù)器冷端入口風(fēng)溫,降低引風(fēng)機(jī)電耗,滿足低投資、小能耗低、系統(tǒng)適應(yīng)性好等要求的高效余熱利用系統(tǒng)的成功投運(yùn),在“雙碳”目標(biāo)的指引下,為國內(nèi)燃煤鍋爐的節(jié)能、減排、降碳改造提供了良好的示范效果。
真空熱管低溫省煤器是以重力式熱管為基礎(chǔ)換熱單元,若干熱管通過有序組合,集成制作的真空熱管換熱器。典型的熱管由管殼和封蓋組成,將熱管管殼內(nèi)充以適量的工質(zhì)液體,并設(shè)法形成一定負(fù)壓值后加以密封,則熱管內(nèi)空間形成真空狀態(tài),從而成為一根合格的熱管。真空熱管的一端為蒸發(fā)段(加熱段),另一端為冷凝段(冷卻段),根據(jù)結(jié)構(gòu)應(yīng)用需求在兩段中間可布置絕熱段,同時(shí),為了延長熱管使用周期,在靠近冷凝段的上端還可以再設(shè)置儲(chǔ)氣段。當(dāng)熱管的蒸發(fā)段受熱時(shí)熱管內(nèi)部的工質(zhì)液體蒸發(fā)汽化,蒸汽態(tài)的工質(zhì)流向冷凝段放出熱量,重新凝結(jié)成液體,液體再沿?zé)峁芄鼙诹骰卣舭l(fā)段,如此循環(huán)往復(fù),熱量由熱管的一端(蒸發(fā)段)傳至另—端(冷凝段)。
熱管在實(shí)現(xiàn)這一熱量轉(zhuǎn)移的過程中,包含了以下六個(gè)相互關(guān)聯(lián)的主要過程:①蒸發(fā)段吸收的熱量從熱管外部的熱源通過熱管管壁傳遞到熱管內(nèi)部工質(zhì);②熱管內(nèi)部工質(zhì)液體在蒸發(fā)段內(nèi)吸收熱量后開始蒸發(fā)、汽化;③工質(zhì)蒸汽在熱管真空腔內(nèi)從蒸發(fā)段穿過絕熱段到達(dá)冷凝段;④工質(zhì)蒸汽在冷凝段內(nèi)釋放熱量,從蒸汽態(tài)冷凝為液態(tài);⑤工質(zhì)釋放出來的熱量通過熱管管壁傳給冷凝段的冷源;⑥在重力作用下冷凝為液態(tài)的工質(zhì)液體順著管壁回流到蒸發(fā)段。
真空熱管低溫省煤器以重力熱管作為熱管換熱器的主要換熱元件,蒸發(fā)吸熱區(qū)在煙氣內(nèi)吸熱,冷凝放熱區(qū)以冷卻水為換熱介質(zhì)帶走熱管從煙氣中吸收的熱量,再通過管板和冷凝段換熱管壁將真空熱管換熱裝置的蒸發(fā)吸熱區(qū)和冷凝放熱區(qū)進(jìn)行雙重物理隔離,徹底杜絕傳統(tǒng)低溫省煤器的管殼式換熱器由于磨損導(dǎo)致的冷卻水泄漏、堵塞并引發(fā)電除塵器堵灰、跳閘等影響除塵設(shè)備安全運(yùn)行等問題,可以確保實(shí)現(xiàn)火力發(fā)電機(jī)組鍋爐排煙治理系統(tǒng)的整體安全運(yùn)行環(huán)境,為燃煤電廠行業(yè)內(nèi)煙氣余熱利用設(shè)備的升級(jí)改造提供新的替代裝備。
重慶某電廠4# 鍋爐原有低溫省煤器為建廠初期配套的常規(guī)管殼式換熱器,經(jīng)過幾年運(yùn)行后,出現(xiàn)了嚴(yán)重的磨損泄漏、換熱器大面積堵塞,最終不得不退出低溫省煤器運(yùn)行。由于低溫省煤器長期退出運(yùn)行,還造成了機(jī)組排煙溫度高,煙氣阻力大,機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性差。同時(shí),廠內(nèi)原有暖風(fēng)器采用了蒸汽暖風(fēng)器,受早期蒸汽暖風(fēng)器結(jié)構(gòu)原因影響,原蒸汽暖風(fēng)器阻力大,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性差。同時(shí),暖風(fēng)器內(nèi)部疏水無法及時(shí)排出,產(chǎn)生了水沖擊及汽水共振,暖風(fēng)器內(nèi)部沖蝕嚴(yán)重。上述這些問題,對(duì)廠內(nèi)機(jī)組設(shè)備的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成了極大的困擾,急需一種可以徹底解決換熱面腐蝕、磨損、積灰等問題的高效換熱裝備,進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造。
2023 年,為了踐行國家“雙碳”目標(biāo),降低機(jī)組發(fā)電煤耗,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,電廠與國內(nèi)某環(huán)保企業(yè)合作開發(fā)的真空熱管低溫省煤器+前置空預(yù)器的組合系統(tǒng),提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,擺脫了長期困擾廠里的低溫省煤器可靠性差,長期退出運(yùn)行的問題。
廠內(nèi)4 號(hào)機(jī)組于2014 年6 月份投產(chǎn),機(jī)組在設(shè)計(jì)初期已經(jīng)配套了低溫省煤器和蒸汽暖風(fēng)器,目前,合川電廠4#鍋爐原有低溫省煤器損壞泄漏、堵塞嚴(yán)重,高負(fù)荷工況下空預(yù)器出口煙氣溫度達(dá)到150℃以上,最高達(dá)到170℃左右。過高的排煙溫度不僅損失了大量的熱量,降低了機(jī)組效率,同時(shí)還導(dǎo)致除塵器效率降低,脫硫系統(tǒng)入口煙氣含塵量過高、水耗增加、腐蝕泄漏更嚴(yán)重等問題,對(duì)脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行、脫硫效率、石膏脫水均產(chǎn)生了不利影響。
本工程采用專業(yè)計(jì)算機(jī)數(shù)值仿真技術(shù),結(jié)合機(jī)組實(shí)際煙氣特點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地條件,應(yīng)用零泄漏、高效率、低流阻真空熱管低溫省煤器復(fù)合技術(shù),將低溫省煤器的煙氣取熱與凝結(jié)水吸熱進(jìn)行有機(jī)的分段分區(qū)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)高效換熱的同時(shí)可確保設(shè)備在運(yùn)行過程中有效隔離凝結(jié)水吸熱段,實(shí)現(xiàn)煙氣余熱高效安全利用,并穩(wěn)定提高低低溫電除塵效率,最終實(shí)現(xiàn)降低引風(fēng)機(jī)電耗;同時(shí),利用吸熱后的高溫凝結(jié)水進(jìn)入前置空預(yù)器加熱空預(yù)熱入口空氣,提高空預(yù)器入口風(fēng)溫,降低空預(yù)熱冷端低溫腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)。
本工程改造采用一路取水、一路回水的工藝路線,真空熱管低溫省煤器主體換熱器采用具有零泄漏特性的真空熱管換熱裝置,在原低溫省煤器布置區(qū)域進(jìn)行原位更換,即在電除塵器入口的水平煙道上鉛垂布置。通過真空熱管換熱裝置吸收煙氣中的熱量,由循環(huán)水將煙氣中的熱量攜帶至前置空預(yù)器對(duì)一、二次風(fēng)進(jìn)行加熱,從而實(shí)現(xiàn)降低鍋爐尾部排煙溫度的情況下,提高空預(yù)器進(jìn)口風(fēng)溫,緩解空預(yù)器冷端低溫腐蝕。
經(jīng)過廠內(nèi)技術(shù)人員與設(shè)備廠家多次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地踏勘,多方案對(duì)比分析,充分論證后,最終確認(rèn)了4#爐真空熱管低溫省煤器改造及前置空預(yù)器的技術(shù)方案,充分利用了煙氣余熱加熱一、二次風(fēng)溫,實(shí)現(xiàn)節(jié)能高效,系統(tǒng)靈活調(diào)控。
真空熱管低溫省煤器+前置空氣預(yù)熱器的整體設(shè)計(jì)參數(shù)參考表1。
表1 設(shè)計(jì)參數(shù)表
經(jīng)過近1 個(gè)月的施工安裝及調(diào)試,本項(xiàng)目克服了工期緊張,供貨壓力等種種困難,真空熱管低溫省煤器+前置空預(yù)器系統(tǒng)在2023 年7 月份正式投運(yùn)。經(jīng)由第三方檢測(cè),真空熱管低溫省煤器+前置空預(yù)器運(yùn)行測(cè)試數(shù)據(jù)見表2。由于本項(xiàng)目投運(yùn)為夏季,環(huán)境溫度高,為保證機(jī)組安全,防止高負(fù)荷下一二次風(fēng)溫過高造成機(jī)組安全隱患,在機(jī)組投運(yùn)后,僅在50%及以下負(fù)荷投運(yùn)前置空預(yù)器。從表2 可知:實(shí)測(cè)真空熱管低溫省煤器平均降溫幅度分別為48.3℃,性能參數(shù)優(yōu)于設(shè)計(jì)值。同時(shí),在設(shè)計(jì)工況條件下,前置空預(yù)器在50%工況下的升溫幅度經(jīng)折算至滿負(fù)荷工況,其換熱性能也同樣優(yōu)于設(shè)計(jì)值。
表2 煙/空氣溫度測(cè)試數(shù)據(jù)表
真空熱管低溫省煤器+前置空預(yù)器組合系統(tǒng)的成功應(yīng)用,對(duì)于“雙碳”政策下火力發(fā)電機(jī)組的節(jié)能減排升級(jí)改造有明顯的借鑒效果,尤其對(duì)于北方地區(qū),空預(yù)器存在較嚴(yán)重低溫腐蝕的火力發(fā)電機(jī)組的升級(jí)改造,將帶來更明顯的示范意義。