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锅炉排烟温度高分析

小锅炉的结焦与堵灰相对少,排烟温度就低,
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26 煤种的影晌 . 煤的成分直接影响烟气量和烟气特性, 燃煤中的灰份、 水分增加以及低位发热量降低, 均使排
烟温度升高, 其中主要是水分和发热量, 但灰分含量大也有影响。 但根据实际燃煤情况来看, 锅炉 燃用的煤种与设计煤种相当。所以,煤种不是影响 排烟温度升高的主要原因。 27 炉膛出口过且空气系数的影响 . 炉膛过量空气系 统数增加有两方面作用。 其一使通过空气预热器的空气量增加, 从而增加空 气 预热器的传热量, 降低排烟温度: 另一方面, 使流过半 辐射及对流受热面烟气量增加, 受热面烟温 降 低减少, 导致排烟温度上升。 经计算炉膛出口 过量空气系数在正 常范围变动时。 排烟温度的影响
不显 。
28 给水温度的影响 . 在负荷和工质的品质不变的 情况下, 锅炉给水温度增加, 使输入炉膛中的燃料耗量下降, 然料燃 烧产生的烟气容积流量下降, 过热器吸热量降 各级受热面出口 低, 烟气温度上升。 给水温度的增加造 成省煤器的传热温差下降, 使得预热器进口 烟气沮度上升, 导致排烟温度升高。 给水温度升高1 . 0 C 排烟温度将升高03 . . C 29 受热面管外因 . 积灰、堵塞、 普内 结垢的影晌 受热面积灰、 结渣和结垢将使传热系数降低, 排烟温度升高。 运行中要调整好炉内空气动力工 况, 防止火 焰贴墙引起结焦,同 时应加强 锅炉吹灰打焦工作,防止受热面结焦堵灰影响传热效果, 同时运行中应保持给水、 炉水及燕汽品 质合格防止各受热面管内 结垢影响传热等。 可降低排烟温度
1 排烟温度高的危害
排烟温度的高低直接影响到锅炉的 排烟热损失 q z的大小,当 排烟温度升高 1-5 , 21' z C 约增 q 加 1, % 所以 应尽量降低排烟温度。 % q 又是锅炉损失中最大的一项, 进而影响锅炉效率和机组的发 电 煤耗, 一般情况, 排烟温度每升高10, 0 机组煤耗将增加 2 Kh C g w 左右。 / 这样对于国华神木发电 有限公司 40/ 高压锅炉来说, 1 h t 每年要多 消耗近万吨动力 煤. 排烟温度超温严重时, 往往会影响 到预热器的安全运行, 进而影响发电 机组的安 全经济运行。 所以, 降低排烟温度对于节能降耗、 提 高 锅炉的安全稳定性具有重要的实际 意义。
2 排烟温度高的原因分析
21 制粉系 . 统的运行方式及调整的影晌 中电国华神木发电 有限公司的 两台 锅炉配置四 套中间 仓储式乏气送粉的 制粉系统, 于该公司 由
燃用的是神华煤, 该煤种的特点是低灰、 低硫、 低熔点 ( 为 1 8 ) T 1 ' 高挥发份、高 z 6C 热值, 易发生 煤粉自 燃及制粉系统爆炸, 为了防止制粉系统内 积粉自 燃及制粉系 统爆炸, 对制粉系统的运行 所以 有严格的 要求, 这样制粉系统的 运行调整也受到了 制约, 另外燃用神华煤有易结焦的 特点, 于 由 乏 气送粉的制粉系统与燃烧有非常密切的联系, 也给制粉系统 ( 主要是一次风) 的调整带来困难. 中
首先应该满足燃烧的需要。
22 空气预热器入口 . 温度的影响 空气预热器入口 温度高, 气预热器传热温差变小, 空 烟气的放热量就小, 从而使排烟温度升高。 本公司空 气预热器入口 设置有室外风与室内 风切换档板, 冬季一般采用室内风, 温在3℃以 风 0 上, 夏季一 般采用室外风, 经验表明, 在室外风与室内 风切换时排烟温度将变化68 经计算, -C。 冷空 气温度每变化 I 排烟温度同向 C。 变化约05C。 空气预热器入口 . 所以 5 温度的变化对排烟温度影响
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间仓储式的 制粉系统, 煤粉仓粉位高时, 当 则需要磨煤机停止 运行 ( 大约有 1 多 1 的时间磨煤机在 3 停运) 这样乏气送粉的一次风温 ( , 冷热风混合温度) 原来规定不超过9*, 0 这也是为了 C 制粉系统 防爆, 经过几年的 摸索0 年底规定不 4 超过 1 C, 1 影响排烟温度变化约35 对于乏气送粉的锅 0 -*, C 炉, 磨煤机停止后一次风用冷风加热风代替, 这使得进入炉膛的冷风增加, 通过空 气预热器的风量 减少, 排烟温度升高, 经试验表明,在磨煤机停运时、 现在的排烟温度将升高 1-3 1原来升高 11C 在1-8 。 510 排烟温度的降低也受磨煤机出力的影响, C 磨煤机出力大时, 热风用量大, 冷风用量小, 这样在制粉系统运行时 排烟温度会下降不少; 但是出 力大, 磨煤机的停运时间长, 反倒使得整体排 烟温度升高。 所以, 要彻底解决排烟温度的问 在不影响燃烧及结焦及磨煤机出 情况下应将 题, 力的 一次风的通风量尽量降低, 这样磨煤机停止 运行后, 掺入的冷风量就会减少:在制粉系统运行中, 要保持其出力不变, 应尽量采用热风制粉, 同时尽量减少冷风的掺入量: 有这样才能使得通过空 只 气预热器的风量增加, 排烟温度得到降低。 另外在一次风压、 风速及风量能满足燃烧的 情况下。 应 通过对制粉系统再循环的调整来控制磨煤机的出口 温度, 开大再循环。 即 减少冷风量, 这也是为了 增加空气预热器的 通风量来降 低排烟温度。一次风压的高低对排烟温度也有影响, 一次风压越高。 通过排粉机获得的能量越多, 排粉机的出口 温度越高, 为了使排粉机的出口 温度不超规定值, 就得 降低排粉机入口 温度, 也就是减少了制粉系统的热风用量. 增加了 冷风用量, 排烟温度就升高。 但
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32 调整制 . 粉系 统推入冷风的数f 对于乏气送粉的 制粉系统, 首先应调整一次风的 通风量, 在不影响燃烧及制粉系统出力的 前提 下, 减少一次风量对排烟温度影响很大, 另外应合理使用制粉系统再循环, 前制粉系 以 统再循环风 停用, 再循环风未投用必然使一次风压升高。 制粉系统风量等于一次风量与 再循环风量之和, 如果 再循环风关闭, 则制粉系 统风量即等于一次风。 为了不影响制粉系统出 由于 力。 制粉出力与通风量 成正比,根据现场实际情况进行调整,即对于原来的运行方式来说是相应减少了制粉系统通风量。 在系统运行时用再循环风适时调整, 磨煤机入口 冷风门也由 原先的全开状态适当 关小3 左右; 0 % 热 风门由 原来开度不到 4% 3提高到 5% 3,另外提醒乏气送粉锅炉的制粉系统和燃烧是紧密联系的, 所 以调整不能影响燃烧和制粉出力,所以 制粉系统运行方式的调整首先从燃烧侧开始。 33 一次风速 . 锅炉燃烧工况的 好坏, 不仅需要合适的 一次风率. 而且需要合适的一次风速, 本锅炉燃用的 是 神华煤。 设计风速为2. 。 89/ 但其一次风测量显示为一次风管静压, ms 运行人员 不能直观监视风速, 为加强燃烧运行调整, 几年来摸索调整及外请专家的测量标定, 测单管一次风速普遍高, 将 实 运行 原来的一次风压由30P 降低至冬季20P-50 夏季的20P-80 经过这样的调 00a 30a20 P, a 60a20 P, a 整, 运行一段时间后, 燃尽度也有所好转,飞 锅炉 灰和炉渣可燃物也不同程度的下降。 将一次小风 同时 门由 原来的1 % 0 关小至6 , 0 5 % 34 钢球装载t . 乏气送粉系统中钢球装载量直接影响 制粉出力, 增加钢球装载量意味着给煤量增加, 则所需 干 燥剂也增加, 但所需 通风 量也增加。 由于干燥风量与制粉系统通风量在不同 钢球装载量下的比 例不 同, 通过减少 磨煤机的 钢球装载量, 来减少系统通风量, 这样磨煤机停运和运行时一次风量变小, 根据前面论述排烟温度应该降低。 制粉单耗也有了大幅度的降低, 磨煤机单 耗由 原来的 1 W/ 煤 8 ht K 左右降低至现在的1.Kht 48W/ 煤左右,排粉机单耗降低了55 h . 八煤左右。 K W 通过以 上调整, 将制粉系统的 冷风量减小, 使排烟温度下降非常明显, 与最高时期相比 排烟温
锅炉排烟温度高分析
刘怀显
( 中电国华神木发电 有限公司,陕西,神木,791 ) 136
摘 要:通过对中电国华 神木发电 有限公司两台 锅炉 排烟温度高的 分析, 找出了 原因、 解决的 提出
办法. 关键词 :排烟温度
煤粉锅炉 制粉系统
中电国华神木发电有限公司的两台锅炉系北京巴布科. 威尔科克有限公司生产的 BW4098- 锅炉, &B1 .1 / M 单汽包, 集中下降 自 管, 然循环, 1 呈1 型布置, 采用直流煤粉燃烧器一 、 二次 风间隔布置同 心切向 燃烧的固态排渣煤粉锅炉。 锅炉前部为炉膛, 四周布满膜式水冷壁; 二十四 个 循环回路。 炉膛出口 布置有屏式过热器, 水平烟道布置两级对流过热器。 炉顶, 水平烟道 两侧及斜 底, 室直至上级省煤器四周均用膜式管包敷, 转向 尾部烟道交叉布置两级省煤器和管式空气预热器。 锅炉设计采用神华煤, 配有两套 DM2/8 球磨机,中间仓储式乏气送粉制粉系统。 T3050 锅炉自 20 00年投产以 来, 在调试及试运行过程中就一直存在排烟温度、 热风温度超设计值的问 题, 满负 荷的情况下,即使两台磨煤机运行时, 排烟温度也高达 131 `, 5-6 C 超出设计值( 1 0 左右, 0 1 ' 2℃ 3C ) 致使锅炉效率只能达到9.%未能过到锅炉设计效率9. , 1 , 5 21 使其经济性受到严重影响. %
35 ℃ . -
3 排烟温度高的治理
通过对影响排烟温度升高原因的分析。 虽然原因比 较多, 对逐个原因进行排查, 认为煤种对 排 烟温度影响不大,过量空气系数控制在额定值范围内, 给水温度也在设计值范围内, 受热面结焦、 积灰不是很严重, 烟气走廊” 较少, 最后把影响 “ 也 。 排烟温度升高的主要原因定格在制粉系统运行 方式上, 即掺入冷风的数量; 外负荷率的高 真空的高低和送风机入口 另 低、 风温的高低对排烟温度 的影响也不小,但是追求负荷率是发电 厂的 宗旨, 可不能 超出力 运行.另外送风机的入口 温度高, 对整体炉效是有好处的,所以 着重对制粉系 统运行方式问题进行 研究。 31 制粉系统掺入冷风的数f对排烟温度升离的分析 , 首先我们分析制粉系统掺入冷风对排烟温度的 影响。 正常运行中要控制炉膛出口 氧量。 即过量 空气系数, 炉膛出口 当 过量空 气系 数。 一定时, 制粉系统掺入冷风的数量增加, 预热器出口 过量空 气系数减少, 即通过预热器的风量减少, 预热器传热系数降低, 同时预热器通风量降低, 预热器的 出口 风温上升, 使预热器传热温压下降, 传热系数和温压降低导致预热器吸热量减少, 最终使排 烟 温度升高。 对于乏气送粉锅炉, 磨煤机停用时, 制粉系 该 统所带燃烧器的一次风将直接用热风掺冷 风 代替。 这部分风不再干操煤粉, 需掺入更多的冷风才能 将排粉机出口 温度控制在要求的值. 这使 得制粉系统参入冷风且增加, 排烟温度升高。 从锅炉实际运行情况看, 停两台磨煤机排烟温度将升 高 1 11。 1 3 可见如果能够控制减少制粉系统拾入冷风率。降低排烟温度是明显的。 - C
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