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300MW循環流化床鍋爐旋風分離器超溫控制研究 木屑顆粒機|秸(jie)稈(gan)顆粒機|秸(jie)稈(gan)壓塊機|木屑制粒機|生物質顆粒機|富通新能源 / 13-09-21

    云南大唐紅河發電公司#2鍋爐是哈爾濱鍋爐廠生產的HG-1025/17.5.L.HM37型300 MW循環流化床(CFB)鍋爐,2006年8月27日通過168h試運行,正式投入商業運行。#2鍋爐在機組低負荷運行時,鍋爐的旋風分離器的入煙溫經常處于超溫運行(950—990℃),嚴重威脅著#2鍋爐風煙燃燒系統的安全穩定運行。針對這一情況,對#2鍋爐風煙系統風量進行了調整試驗,尋找改變一次風率對#2鍋爐旋風分離器入口煙溫的影響,從中找到了一些規律并進行了總結分析,提出的建議經后期的生產實踐證明,確實有效地降低了旋風分離器入口煙溫,保證了300 MW CFB鍋爐的長期安全穩定運行。
1、300 MW CFB鍋爐風煙系統介紹
    #2鍋爐為亞臨界、中間再熱、自然循環、單鍋筒、平衡通風鍋爐,爐膛下部采用雙褲衩型結構。鍋爐總共配備了13臺6 kV的大型風機:兩臺一次風機、兩臺二次風機、兩臺石灰石風機、5臺高壓流化風機(三運兩備)和兩臺引風機。一次風機主要提供鍋爐褲衩兩側爐內物料的流化風、密相區燃燒所需空氣,二次風機主要提供爐膛內煤燃燒所需要的空氣,石灰石風機主要提供石灰石粉進入爐膛所需要的輸送風,高壓流化風機主要提供鍋爐回料閥、外置式換熱器及風水聯合式冷渣器內的流化風。引風機則是將經過尾部煙道換熱和電除塵凈化過的煙氣抽出,通過煙囪排向大氣。富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
    爐膛、分離器、回料閥和外置式換熱器構成了CFB鍋爐的物科熱循環回路,煤與石灰石在燃燒室內完成燃燒及脫硫反應,產生的煙氣分別進入4個分離器,進行氣固兩相分離,經過分離器凈化過的煙氣進入尾部煙道。分離器分離下來的高溫物料一部分直接返送回爐膛,另一部分進入外置式換熱器,外置換熱器入口設有錐型閥,通過調整錐型閥的開度來控制外置式換熱器和回料閥的循環物料分配。
    云南大唐國際紅河發電公司兩臺300 MW CFB鍋爐燃用的是云南省小龍潭煤礦的褐煤,灰變型溫度是1060℃,灰軟化溫度是1ll0℃,灰流動溫度是1130℃。從小龍潭煤的煤質、燃燒特性及溫度分布可看出,揮發分的熱量釋放占爐內總熱量的比例較大,爐內的平均碳含量較低,小龍潭褐煤具有很強的破碎特性,二次破碎程度較高。入爐煤粒徑在50 mm左右可以保證CFB鍋爐對物料平衡的要求。
2、300 MW CFB鍋爐超溫控制試驗介紹
    實際運行發現在低負荷運行時,鍋爐旋風分離器及其回料閥內長期超溫運行(950—990℃).可能導致外循環回路的結焦,嚴重威脅#2鍋爐風煙燃燒系統的安全穩定運行.針對這一情況,在2008年06月12日對#2鍋爐做了鍋爐風煙系統風量調整試驗,尋找改變一次風率對#2鍋爐旋風分離器的入口煙溫的影響,從中找到一些規律,指導#2鍋爐的運行調整。
    在試驗期間維持#2機組負荷在183 MW左右穩定運行,給煤量一直保持在157-163 t/h之間小范圍波動,鍋爐主汽壓力等鍋爐主參數都比較穩定,鍋爐燃燒系統沒有大的擾動,試驗期間燃燒系統的各部煙溫測點變化,應該主要是改變一次風率改變所致。
本次試驗采取逐步改變一次風量,每次改變量為20kNnl,/h往上遞增,每次改變風量后,等到燃燒穩定一段時間(40min),爐膛各部位溫度變化率和爐膛各處壓力趨于穩定后,觀察爐膛左右兩側下部、中部、上部及左右兩側整體床溫變化,旋風分離器的入口煙溫的變化趨勢,從中尋找規律。
   試驗總共做了6個工況點來進行分析,一次風量分別是203、234、257、274. 295和310 kNm-/h.主要數據結果見表1,一次風率與左,右側爐膛溫度的變化關系見圖l和圖2。
    從圖l和圖2可看出,隨著一次風率的增加,爐膛整體溫度趨于均勻分布,密相區總體溫度大幅度上升,分離器入口溫度大幅度下降,爐膛中上部溫度先增加再略有下降。富通新能源生產銷售的生物質鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
3、300 MW CFB鍋爐超溫控制試驗分析
    已有的研究發現,燃料中碳的燃燒有一部分先通過生成CO再進一步燃燒生成C02,在CFB鍋爐燃燒條件下,空隙率減少使CO的氣相反應難以進行,隨著一次風量的降低,爐膛下部速度減小,物料空隙率降低,co和碳在爐膛下部的燃燒速度也將減小,由于對CFB鍋爐爐膛內中心缺氧的分布特點,不利于CO和碳在爐膛中下部的燃盡,造成分離器入口區域的后燃和溫度升高。
   在低負荷條件下,小龍潭褐煤的揮發分釋放更加集中于下部,過低的一次風率使物料的空隙率減小,不利于co和碳的燃燒,爐膛熱量釋放上移,造成爐膛中部溫度高于下部溫度。爐膛中下部的中心缺氧分布規律使爐膛的熱量進一步在爐膛上部及分離器入口區域釋放,因此造成分離器區域的超溫現象。
   2# CFB鍋爐的運行試驗結果發現,在低負荷條件下,由于煙氣流速降低,鍋爐內物料的外循環流率減少,內循環流率相對增大,導致床層壓力上升,如果仍然維持原有的一次風量,將造成密相區煤與空氣混合不好,煤在爐膛內的燃燒延遲,燃燒時間延長,導致爐膛內下部燃燒減弱,而爐膛上部燃燒溫度升高,所以需要維持比鍋爐滿負荷更高的一次風量,率,保證物料的空隙率使CO和碳的燃燒得以在爐膛下部進行,以保證CFB爐膛內的熱量均勻釋放,因此在實際運行操作上,隨著鍋爐負荷的降低,相應地提高一次風率,用于保證爐內物料流化,強化爐內燃燒和熱量均勻釋放,有效降低旋風分離器入口煙溫。
4、結論
    根據試驗結論,在鍋爐低負荷運行時,應適當提高一次風量,率,能切實改善300 MW CFB鍋爐的爐內燃燒工況,降低300 MW CFB鍋爐旋風分離器入口煙溫超溫現象的發生,確保了300MW CFB鍋爐安全穩定運行。

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