王長河,榮虎林,任世杰,王 巖
(1.黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司,黑龍江齊齊哈爾 161000;2.中國機械設備工程股份有限公司,北京 100000;3.內蒙古國華呼倫貝爾發電有限公司,內蒙古呼倫貝爾 021025;4.中國華電集團哈爾濱發電有限公司,黑龍江哈爾濱 150001)
電站鍋爐摻燒褐煤的制約因素及其解決措施
王長河1,榮虎林2,任世杰3,王 巖4
(1.黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司,黑龍江齊齊哈爾 161000;2.中國機械設備工程股份有限公司,北京 100000;3.內蒙古國華呼倫貝爾發電有限公司,內蒙古呼倫貝爾 021025;4.中國華電集團哈爾濱發電有限公司,黑龍江哈爾濱 150001)
針對褐煤具有高水分、高揮發分和低發熱量的特點,通過摻燒褐煤試驗分析了黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司電站鍋爐摻燒褐煤帶來冬季褐煤卸車、中速磨煤機風環磨損、風機出力不足等問題的原因,提出了相應的解決措施,并通過實踐驗證了采用這些技術措施的可行性。
燃煤鍋爐;褐煤;摻燒
近年來,由于煤炭市場的變化、煤價上漲等原因,黑龍江省大多數以燃燒煙煤為主的發電企業開始摻燒褐煤,褐煤價格上漲幅度較小,如大唐長山熱電廠[1]、華電哈爾濱熱電有限責任公司、渾江發電公司[2]、內蒙古國電新豐熱電廠[3]、國電北安第一發電有限公司[4]、華能日照電廠[5]、太倉港協鑫發電有限公司[6]等。但是,褐煤高水分、高揮發分、低發熱量的特點給褐煤的摻燒帶來了一些問題。因此,本文對黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司(以下簡稱齊熱公司)進行了摻燒褐煤的可行性分析與試驗研究。
摻燒褐煤主要有兩種方式,一種為爐外摻混方式,即采用專用的混配煤設備,按既定的比例進行煙煤與褐煤的混配,經制粉后進入爐內混燒;另一種為爐內摻燒方式,即按既定的摻燒比例和磨煤機對應的燃燒器布置方式,各磨煤機分別磨制煙煤或褐煤,然后進入爐內混燒。爐外摻混方式簡便、靈活,但多數電廠都未配備混配煤設備,采用了爐內摻燒方式,齊熱公司即是以這種摻燒方式進行了試驗研究。
齊熱公司褐煤全水分大,以試燒的內蒙古大雁一、二、三礦和寶日希勒礦現場采集的各礦具有代表性的煤質為例,全水分分別為32.6%、28.4%、33.2%、32.9%(設計煙煤混煤全水分為13.7%),從而帶來了“卸凍煤”的問題。
由于褐煤煤礦開采表面水分大,東北地區每年11月份到次年4月份,室外溫度普遍在-40~-15℃,氣溫較低,從煤礦裝車、編組到運輸的過程中,持續時間較長,煤車不可避免會出現凍結情況;電廠用煤量大,煤車不能及時卸車,影響機組用煤和列車編組。因此,燃用褐煤的東北地區發電機組,廠內必須要有煤車解凍措施。
目前,解凍措施主要有以下3種:
1)熱風自然對流式解凍。熱風自然對流式解凍設施是在解凍庫房兩側沿長度方向布置多組蒸汽排管。一般每組排管由長20 m、直徑108 mm的20根管子焊接組成,平均每節車位布置3~4組排管,庫房溫度控制在100℃左右。這種解凍設施是以蒸汽作為熱源,通過排管內蒸汽對流,加熱庫房內空氣,再通過空氣的自然對流,將煤解凍。這種解凍方式傳熱效率低、解凍時間長。因此近期設計的電廠已不再采用。
2)熱風強制對流式解凍。這種解凍設施在解凍庫房兩側沿長度方向布置多組蒸汽排管,但在庫房頂層,安裝有多臺大功率熱風風機。被蒸汽加熱的熱空氣,經風機通過風道直接吹到煤車底部、車幫、車頂,將煤解凍。庫房溫度控制在100℃左右。這種解凍方式雖然是對流加熱,但傳熱效率比自然對流效率高、解凍時間大大縮短,因此近期設計的電廠基本采用這種方式。
3)遠紅外式輻射加熱式解凍。遠紅外輻射加熱器環煤車3面布置,每節車配8組,每組12塊加熱器,共96塊,每塊加熱器裝3根紅外線加熱管,每根加熱管1 kW。這種解凍方式通過輻射傳熱,熱量直線傳播,能定向到達被加熱物體,具有加熱速度快、熱量損失小、熱效率高等優點,它還可通過反射或聚焦裝置對凍層厚的部分實現定向、集中加熱。
借鑒吉林熱電廠的解凍設施,該廠內卸煤設施有3臺轉子式翻車機、1座7節車位的卸煤溝。電廠現裝機容量850 MW,滿負荷運行時年耗煤量500萬t,由黑龍江雞西、七臺河、鶴崗、勃力等煤礦供煙煤300萬t,平均運距約800 km,燃煤表面水分為6% ~10%;吉林省舒蘭煤礦供煤200萬t,運距約100 km。每年11月中旬到次年3月中旬,黑龍江省來煤的煤車一般凍結厚度達400 mm左右,嚴重時可達500 mm;舒蘭煤凍結厚度一般不超過200 mm。廠內設有4座15節車位解凍庫,采用熱風自然對流式解凍設施,年解凍運煤車約15 000節。由于解凍效率很低,煤車凍結厚度300~400 mm時,需解凍8~10 h,凍層500 mm以上時需解凍14 h左右。在1996年改造了1座解凍庫,采用遠紅外輻射加熱式解凍設施,解凍效果較好。
齊熱公司燃用的褐煤平均值:全水分為31.55%,干燥無灰基揮發分為46.01%,收到基低位發熱量為15.32 MJ/kg。齊熱公司2臺鍋爐配備有5臺MPS·70HP-Ⅱ型中速磨煤機,對應1個原煤倉。由于無法在輸煤設備和儲煤場地上混煤,只能采用“分磨制粉、爐內摻燒”方式,每臺中速磨煤機磨制單一煤種,采用煙煤、褐煤分層燃燒方式。從兩種煤的煤質特性及燃燒特性考慮,下層燃燒器燃用煙煤,上層燃燒器燃用褐煤。試燒過程中,分別采用多種摻燒方式。其中,摻燒伊敏褐煤45%時,最大負荷可達到265 MW,渣量少,燃燒穩定;摻燒大雁褐煤45%時,最大負荷也能達到265 MW,燃燒穩定,結焦情況、渣量均為中等;摻燒大雁褐煤55%時,能高達到滿負荷300 MW,但渣量較多;摻燒伊敏褐煤53%時,最高負荷278 MW,雖然不能帶到滿負荷,但渣量少,結焦較輕。齊熱公司單臺300 MW機組按褐煤摻燒比例45%計算,年減少助燃耗油2 109.7 t,年節約燃料費368萬元。
MPS磨煤機是新型外加力的中速磨煤機,3個磨輥相對固定在相距120°的位置上,碾磨所需要的壓緊力由液壓裝置通過彈簧壓蓋均勻地傳遞給磨輥,使轉動部件受到均勻的載荷,改善了工作條件。磨輥是圓盤鼓形,一側磨損后還可以翻轉后繼續使用。隨著磨煤機從煙煤到褐煤磨制煤種變化,加載力的曲線也要隨之變化,使磨煤機出力始終保持最佳狀態。
齊熱公司2臺鍋爐在滿負荷摻燒褐煤的工況下,5臺磨煤機同時運行才能滿足供煤總量,鍋爐一次風機、引風機和脫硫增壓風機的電流值都已達到額定電流值,總風量沒有增大的余地,制約送風機也不能增大開度。現場實際運行數據表明:在受風機出力的限制下,總風量值為1 211.4 t/h,氧量平均數值為3.7%,折合過量空氣系數為1.21;以鍋爐滿負荷正常過量空氣系數為1.25計算,折合氧量平均值為4.2%,尚缺風量33 t/h,欠缺比率3%;以5%的含氧量燃燒計算,欠缺風量為96 t/h,欠缺比率8%,即鍋爐若適應滿負荷褐煤摻燒,則風機容量至少要增加20%,其中包括常規風機保留10%的余度。
齊熱公司鍋爐原始設計為擺動式燃燒器,在使用過程中出現卡涉問題。為了避免燃燒器擺角不一致,將燃燒器擺角統一焊接固定在水平位置。在鍋爐運行中,燃用上層的燃燒器時火焰中心上移較大(摻燒褐煤后),褐煤的灰渣要在一定的空間結焦,火焰中心上移過大,容易將褐煤的熔融灰渣粘結到屏式過熱器上,造成不可控制的結焦狀態。如果將擺動燃燒器的擺動機構重新投入使用,在燃用上層褐煤時使燃燒器的擺角向下,降低燃燒器的火焰中心,將結焦控制在水冷壁的吹灰區域,就能夠及時將焦渣吹落,保證爐膛結焦區域不會蔓延擴散,使鍋爐燃燒穩定運行。
上述分析結果表明,電站鍋爐摻燒褐煤是可行的,合理的摻燒方式、摻燒比例可以達到鍋爐在大負荷或滿負荷下穩定運行,從而大幅度降低發電成本,緩解電站用煤供應的緊張狀況。但是,由于褐煤高水分、高揮發分的影響,電站按照燃用煙煤原設計的一些設備并不能完全滿足摻燒褐煤的要求,必須采取相應的措施加以解決。
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Constraints on boiler coal burning blended with lignite and its solution
WANG Changhe1,RONG Hulin2,REN Shijie3,WANG Yan4
(1.Heilongjiang Huadian Qiqihar Thermal Power Company,Qiqihar 161000,China;2.China Machinery Engineering Corporation,Beijing 100000,China;3.Inner Mongolia Guohua Hulun Buir Power Generation Company Limited,Hulun Buir 021025,China;4.Harbin Power Generation Corporation of China Huadian Group,Harbin 150001,China)
According to characteristics of lignite,such as high moisture,high volatile and low calorific value,this paper proposes relevant solutions to wagon frozen in winter when unloading lignite,air ring abrasion of medium -speed mill and insufficient performance of fan by blended burning with lignite test in Heilongjiang Huadian Qiqihar Thermal Power Company and proves the feasibility of these measures through practice.
coal burning boiler;lignite;blended burning
TK229.6
B
1002-1663(2012)02-0135-02
2011-12-15
王長河(1964-),男,2001年畢業于中央黨校經濟管理專業,工程師。
(責任編輯 侯世春)