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100MW CFB鍋爐爐膛壓力分布的研究 木(mu)屑顆(ke)粒(li)機(ji)(ji)|秸稈顆(ke)粒(li)機(ji)(ji)|秸稈壓塊機(ji)(ji)|木(mu)屑制(zhi)粒(li)機(ji)(ji)|生物質顆(ke)粒(li)機(ji)(ji)|富通新(xin)能源(yuan) / 13-08-23

    循環物料平衡、熱量平衡和高的燃燒效率是循環流化床(CFB)鍋爐正常運行的基礎,CFB鍋爐的正常運行與爐膛內的物料分布特征和物料平衡有關,而判斷物料分布特征和物料平衡的一個重要依據就是爐膛內的物料濃度分布。同時,CFB鍋爐模型研究的基礎就是能夠準確地確定爐膛內的物料濃度分布。
    正常條件下,CFB鍋爐爐膛內的壓力分布沿爐膛高度按一定的指數規律衰減,相應的爐膛內的空隙率和物料濃度沿爐膛高度成指數衰減。為研究爐膛內的物料核一環分布特征,直接測量某一截面上的空隙率和物料濃度分布是可行的。但沿爐膛高度的空隙率和物料濃度分布整體變化的直接測量是十分困難的,一般從爐膛壓力分布測量入手,通過沿爐膛高度的壓力分布確定空隙率和物料濃度分布狀況,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質顆粒燃料。
    對CFB鍋爐的正常運行,要求在爐膛上部積累一定的可循環物料,即CFB鍋爐需要一定量的可循環物料在爐膛內參與循環。從CFB鍋爐的設計出發,爐膛上部的換熱系數取值要求在爐膛上部對應有一定量的可循環物料。只要設計中換熱系數取值合理,分離器的分離效率能滿足一般的物料平衡要求,鍋爐運行就可以達到鍋爐設計所需要的運行要求,鍋爐運行可處在正常的CFB運行狀態。
1  試驗測點布置
    分宜發電廠100 MW CFB鍋爐是國電熱工研究院與哈爾濱鍋爐廠有限責任公司聯合設計開發的首臺國產具有自主知識產權的大型CFB鍋爐。
    鍋爐爐膛截面為5810×16370 mm,爐膛高度為35.716m。爐膛下部采用大錐段結構,錐段高度為6000 mm。
    爐膛布置的壓力測點對應的爐膛高度見表。
2爐膛壓力測量結果
    不同負荷條件下的壓力分布見圖1。可看出,爐膛下部(<4.5m)的壓力分布不受鍋爐負荷影響,主要受鍋爐運行時的床壓控制,在爐膛中上部隨著鍋爐負荷增加,壓力增加。
    100 MW負荷下不同運行床壓的壓力分布見圖2。從圖可看出,對應一定的鍋爐負荷,爐膛下部的壓力有一定的波動,但爐膛中上部壓力基本不變。
    爐膛的壓力分布沿爐膛高度大致成指數規律衰減。假定爐膛物料分布從測點PI位置開始衰減,則爐膛任意高度x的壓力P(x)可表示為:
a在0.22~0.26之間,隨著鍋爐負荷的增加,口值減小。
3、爐膛壓力分布分析
    從CFB鍋爐爐膛內的物料分布及正常運行所需的物料平衡要求可對以上試驗結果進行很好的解釋。
    CFB鍋爐內的物料可分為底渣、飛灰、內循環物料和外循環物料,實現能夠進入爐膛上部的內循環物料的平衡是CFB鍋爐運行的基礎,對CFB鍋爐內循環物料量多少的判斷對實際運行有重要意義。
    CFB鍋爐在爐膛中上部積累的內循環物料多少與爐膛的運行速度、燃料的成灰特性、爐膛出口結構等有關。對應一定的燃料和具體的鍋爐,影響內循環物料量的參數主要是運行時的空床速度或鍋爐負荷。一定的鍋爐負荷對應著一定的運行速度,同時也對應著一定的床溫和換熱系數。CFB鍋爐下部的受熱面被防磨耐火材料覆蓋,爐膛的有效受熱面主要在爐膛中上部。因此,影響CFB鍋爐負荷的主要因素就是爐膛上部的物料量是否達到所需要的量。
    從分離器出口的物料濃度分布可以判斷出爐膛中上部的物料粒徑一般在1 mm以下,與爐膛下部的粒徑有很大差別。從CFB鍋爐的物料分布特征看,爐膛的這兩個區域對應著不同的物料平衡要求。在一定的運行工況下,爐膛下部壓力在一定范圍內的變化對爐膛上部壓力的影響不大.而只是增加了爐膛下部的物料量。因此,在100MW CFB鍋爐的壓力分布上,爐膛下部和中上部的壓力分布表現出不同的分布特征和規律。而對CFB鍋爐物料平衡的判斷主要是爐膛中上部積累的內循環物料量多少的判斷,也就是爐膛中上部壓力分布的判斷。
    在CFB鍋爐的模型研究中,一般將CFB鍋爐沿爐膛高度分為密相區、過渡區和稀相區。分宜發電廠100MW CFB鍋爐爐膛采用大錐段結構后,錐段以上為稀相區。從爐膛的壓力分布可看出,對應一定的鍋爐負荷密相區和過渡區的壓力分布是變化的,而稀相區的壓力基本保持穩定。
4爐膛壓力對鍋爐運行的指導
    從以上分析可看出,爐膛下部和爐膛上部壓力分布存在很大的區別,所對應的爐膛物料平衡狀態和要求是不同的。通過CFB鍋爐風室壓力或爐膛下部床壓(即運行的料層高度)的調節并不能準確地對物料的平衡進行調整和判斷。當鍋爐上部內循環物料量因各種原因無法積累和穩定時,一般采用增加CFB鍋爐運行料層高度的方法往往能夠滿足CFB鍋爐的負荷要求,但鍋爐的運行狀態往往已經偏離設計值,而以鼓泡床方式運行。
    因此,在CFB鍋爐設計中增加爐膛中部壓力測點是運行所必需的。對運行人員,監視爐膛中部壓力的變化與風室壓力的變化一樣重要。對應不同的鍋爐負荷對應著一定的壓力值,并且在一定的時期內由于煤質的穩定該值是一個較為穩定的值。當煤質發生變化,此壓力值會有一定的變化。當燃料灰分達不到物料平衡要求時,爐膛中部壓力會降低,這時添加可循環物料以滿足CFB鍋爐的正常運行是必要的。當CFB鍋爐的中部壓力值異常減小時,應對物料循環回路進行檢查。
5、總結
    對分宜100 MW CFB鍋爐沿爐膛高度的壓力分布進行了研究。壓力分布特征和分布規律表明,壓力分布在爐膛下部和中上部表現出不同的特征和控制規律。爐膛下部的壓力與運行的床壓有關,爐膛中上部的壓力與運行負荷有關,隨著CFB鍋爐負荷的增加,爐膛中上部的壓力也相應增加。
    實現物料平衡的關鍵在于爐膛中上部內循環物料量的積累和控制。對于運行人員,爐膛中部壓力是控制CFB鍋爐運行的重要參數。

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