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1#鍋爐煤氣燃燒器的改造 木屑顆(ke)粒(li)機(ji)|秸稈顆(ke)粒(li)機(ji)|秸稈壓(ya)塊(kuai)機(ji)|木屑制(zhi)粒(li)機(ji)|生物質顆(ke)粒(li)機(ji)|富通新能源 / 13-04-12

1、概述
    馬鋼1#鍋爐是上海鍋爐廠生產的SG-220/9. 8-M295型高溫高壓鍋爐,額定蒸發量為220 t/h,過熱蒸汽出口壓力為9.8 MPa,溫度為540℃,于1993年12月投產。該爐配用二層煤粉燃燒器,一層煤氣燃燒器,四角布置,切圓燃燒。煤氣燒嘴放在最下層,型式為直流式,設計摻燒15%(按熱值比)的高爐煤氣。
    按上海鍋爐廠生產設計額定工況下排煙溫度157.6℃,高溫省煤器進口煙溫為617℃,預熱器進口煙溫度376℃,鍋爐效率為89. 4%。而在實際運行中.為了降低馬鋼高爐煤氣放散率,1*爐在額定負荷下,摻燒2.4萬ms高爐煤氣(相當于10%),排煙溫度高達218℃,超出設計溫度60.4℃,高溫省煤器進口煙溫為646℃,超出允許溫度29℃,預熱器進口煙溫超25℃,鍋爐效率為85%左右,最差達83. 9%。各段煙溫超溫和鍋爐效率低成為兩大難題,嚴重地影響了鍋爐安全和經濟運行。
    三門峽富通新能源主要生產銷售生物質鍋爐,這種生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料。生物質鍋爐
橡木生物質顆粒燃料
2、問題原因分析
2.1直流煤氣燃燒器原設計存在問題燃燒器原設計見圖1。
    從圖1中可以看出,這種燃燒器設計從燃燒角度來分析,是不合理的。由于煤氣和周介二次風分別吹入爐膛,而煤氣的流速45 m/s要比二次風的流速28 m/s高出許多,所以兩者混合就相對較差,燃燒容易造成缺氧,不利于氣體燃料完全迅速燃燒。這點從煤氣燃燒的實際情況我們也可以看出,煤氣主著火區往往都離燃燒器噴口1 m以上(好的著火區都在0.5 m左右)。同時由于煤氣燃燒中心溫度要低于煤粉燃燒中心溫度,在加上燒嘴四周二次風的擾動,使燒嘴附近形成不了較高的溫度場,破壞了高爐煤氣完全穩定燃燒所必需的高溫條件。
2.2  煤氣燃燒對爐內燃燒的影響
    由于高爐煤氣溫度低、熱值低、流速快、對煤粉燃燒影響大等特點。燃燒器在設計時沒有充分考慮到如何強化本身燃燒,從而減少對煤粉燃燒的影響。煤氣進入爐膛后要吸收爐膛大量的高溫煙氣卷吸熱和輻射熱,降低了下層煤粉穩定燃燒所需要的足夠溫度。嚴重的影響鍋爐的正常燃燒,特別是在低負荷或煤種較差時,對鍋爐燃燒影響更大,容易造成鍋爐熄火,鍋爐安全運行造成很大威脅。
2.3  煤氣燃燒對各段煙溫和爐效的影響
    由高爐煤氣特點決定,高爐煤氣燃燒火焰長,著火較遲,使得爐膛整個燃燒中心上移,造成爐膛出口超溫和各段煙溫升高。燃燒器在設計時,對如何縮短火焰長度和提早著火時間考慮不夠充分。試驗表明使用這種燃燒器,煤氣量每增加900m3,排煙溫度就增加1℃。由于排煙溫度大幅度升高,使爐效率下降較為明顯。
    這種燃燒器的優點是:結構簡單,投資少,維護量小。
    當然,影響各段煙溫和鍋爐效率的因素很多,如鍋爐設計型式、入爐煤種、鍋爐負荷等,但這往往是改變不了的。
3  改造的具體方案
    根據以上對煤氣燃燒特點的分析,我們對1*爐4個煤氣燒嘴進行了優化設計,對煤氣燃燒器的結構和燃燒方式都進行了改制,具體方案如下:
    方案1:1999年5月在利用1*爐大修機會,將原來的直流無焰燃燒器改為直流有焰燃燒器,見圖
2、所示。
    從圖2中我們可以看出,煤氣在經過預燃筒被小油槍點燃后燃燒,當預燃筒內達到600℃時,將小油槍熄滅,煤氣在預燃筒能連續燃燒。預燃筒內溫度最高可達1 100℃,這樣的高溫煙氣被熱風吹入爐膛,提高了煤氣燒嘴的出口溫度,有利于下排煤粉的燃燒。
    通過多次實驗表明:煤氣量每增加1300m3,排煙溫度才增加1℃。而且爐內燃燒十分穩定,各段煙溫正常,達到了預期效果。但是,通過半年多的運行我們發現,雖然在預燃筒內增加了不少保溫材料,使用強度較高的不銹鋼,但是預燃筒內、外金屬結構由于受膨脹和高溫等多方因素影響仍被損壞,煤氣泄露嚴重,嚴重影響人身安全。此外,這種燃燒器體積大、材料要求高、安裝工作量大、系統復雜、運行操作繁鎖、投資大等諸多不利影響。雖然,此項技術在理論上是成功的,但在實際的生產中,還是無法滿足其安全運行。此項改造沒有達到預期效果。
    方案2:總結以上兩種煤氣燃燒器優點,經多方考察,吸取馬鋼熱電廠4*爐和首鋼熱電廠側墻燃燒的成功經驗,在不改變原爐膛受熱面的情況下,利用2002年4月1*爐大修機會,再次對燃燒器進行了重新改造,燃燒器仍布置在爐膛四角。見圖3:
    從圖3中我們可以看出,這種雙旋流燃燒器有三個顯著特點:
    (1)煤氣燃燒器內增加了焦爐煤氣點火裝置,其目的是利用馬鋼現有的高爐煤氣和焦爐煤氣,在點火初期和低負荷穩燃時,取代0*輕柴油,降低生產成本。
    (2)煤氣和二次風出口增加了旋流裝置,另外二次風又增設了導向裝置,將出口的二次風折向高爐煤氣旋流區內,便于煤氣和空氣充分混合,同時由于煤氣混合氣體的高速旋轉,延長了煤氣在爐膛的停留時間,對降低各段煙溫起著積極的作用。這點從煤氣燃燒的實際情況我們也可以看出,煤氣的主著火區在燃燒器噴口0.5 m附近。
    (3)在燒嘴出口四周增設了衛燃帶,減少了附近水冷壁的吸熱,確保了燒嘴四周高溫,有利于煤氣、煤粉的穩定燃燒,降低了燃燒室火焰中心位置,對降低鍋爐的排煙溫度和提高鍋爐效率,也都起著很重要的作用。
4、改造效果
    改造后我們就1*爐大修后各段煙溫和鍋爐效率,做了7個不同工況試驗,改造效果主要在表現以下3個方面:
4.1  排煙溫度的降低
    改造后我們通過實驗,煤氣量每增加1100m3,排煙溫度增加1℃,雖然比方案1要低,但比原設計煤氣對排煙溫度影響小10%。同時改造后的煤氣雙旋流燃燒器,更有利用于煤粉、煤氣燃燒的完全和穩定,使爐膛火焰中心位置明顯降低,排煙溫度大幅度下降,實驗表明大修后比大修前排煙溫度要低20℃。各段煙溫均在允許范圍內,避免了主要設備長期超溫運行。鍋爐安全經濟運行的質量明顯提高。
4.2  低負荷穩燃
    由于調度、設備、煤種等多方因素影響,鍋爐常常低負荷運行,改造前,鍋爐負荷只能降到160 t/h,大修后負荷能降到140 t/h,燃燒還相當穩定。特別是在鍋爐點火初期,用焦爐煤氣點高爐煤氣,再用高爐煤氣點煤粉,取得一次成功,節約了大量0*輕柴油,大大地降低了發電成本。
4.3環境保護
    改造后的1*爐,在不影響其它技術指標的情況下,能摻燒2.5萬m3的高爐煤氣和450m3的焦爐煤氣。同時由于減少0#輕柴油使用,必然增加了1#爐各電場的投用時間。對降低馬鋼高爐煤氣和焦爐煤氣的放散率,保護環境都將起著重要作用。
5、經濟效益
    1#大修高爐煤氣改造,總投資15萬元。對1#經濟效益的分析,可從以下3個面可以看出。
5.1  啟、停爐的節油
    在1#爐每次啟動和停爐過程中,焦爐煤氣的燃燒量為450m3/h,高爐煤氣的燃燒量為2.4萬m3/h,燃燒的熱量相當于每小時2.3t0#輕柴油燃燒產生的熱量,每次點火可以節省3個小時的燃油量,效益計算如下(0#輕柴油價格2 800元/t,高爐煤氣熱值3.7 MJ/m3,高爐煤氣價格5元/GJ,焦爐煤氣價格0. 45元/m3):
    2.3x3x2800-2.4x3x3.7x10x5-450×3×0. 45
    =1. 738萬元。
    每年每臺鍋爐按3次啟動,停爐3次(停爐用油量是啟動一半)來計算,共計可節約資金:
    1. 738×3+1. 938×1.5=7.821萬元。
5.2  低負荷節油
    根據1997年到2001年的燃油量統計,1#爐每月低負荷和設備消缺3次,每次按2h,助燃用油按2t計算,1*爐每年平均運行10月:共計可節約資金:
    2x3x10x2 800-2.4x2x3x10x3.7×10x5—450x2x3 xlOx0.45= 12.9萬元
5.3  爐效的提高
    大修后的1#爐與大修前相比,爐效提高了1%,也就是每小時節約用煤28 x1%:0.28 t,每天24 h,每年按300天,煤價200元/t計算,共計:
    0. 28×24×300×200= 40.3萬元。
    從以上統計可以看出:大修后的1*爐每年可節約成本61萬元,3個月不到,就可以收回15萬元的投資成本,經濟效益顯著。
6、分析與討論
    (1)煤氣燃燒器的結構和燃燒方式,對鍋爐燃燒的影響很大,合理的結構和燃燒方式,都會使鍋爐效率得到較大的提高。
    (2)這次煤氣燃燒器的改造,雖然取得了一次成功,達到我們預期效果,但是由于受水冷壁結構的影響,燒嘴的流通截面積受到限制,因此摻燒的煤氣量也受到限制,沒有最大限度發揮它的作用。這為我們以后如何增加煤氣摻燒量,發揮煤氣燒嘴的最大經濟效率,提供了可能。
    (3)此次改造為我們積累了不少有益的經驗,為熱電廠對2#、3#爐煤氣燒嘴的改造堅定了信心:同時也為熱電廠在今后探索發電不用油以及其它技術改造等方面,提供了不少寶貴經驗。

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