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超臨界鍋爐水冷壁高溫腐蝕原因分析及改造措施

2016-01-04 16:50:11熊國強湯海霞
山東工業(yè)技術 2016年1期

熊國強 湯海霞

摘 要:以超臨界鍋爐冷水壁高溫腐蝕和結(jié)焦情況為研究對象,不但系統(tǒng)分析了高溫腐蝕和結(jié)焦情況,就如何解決低氮燃燒調(diào)整后出現(xiàn)的問題以及分析其出現(xiàn)的原因,并提出了優(yōu)化低氮燃燒的技術方案和措施以及使用超音速電弧噴涂技術,為鍋爐安全有效運行提供了保障。

關鍵詞:超臨界鍋爐;高溫腐蝕;改造措施

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.01.039

1 機組基本情況

在我國建機組中,有許多亞臨界參數(shù)大容量四角切圓燃燒鍋爐的水冷壁出現(xiàn)高溫腐蝕的現(xiàn)象比較嚴重,有的鍋爐在使用幾年后水冷壁管厚度變得很薄,這就使電站的安全、高效運行受到嚴重威脅。

目前被廣泛應用的四角切圓燃燒方式,在采用鏈式著火的基礎下,具有煤粉燃燒火焰行程長、燃燒效率高、爐內(nèi)混合強烈和煤種使用廣等優(yōu)點,而在實際的爐內(nèi)燃燒過程中由于受高溫腐蝕的影響,高度在燃燒器中心線附近和燃燒器出口射流下游區(qū)域,加快了管子向火側(cè)正面點的腐蝕。在水冷壁被高溫腐蝕后,削薄了管壁的厚度,降低了使用強度,從而加速了管壁泄漏或者爆管的可能性,迫使發(fā)生非計劃停運,造成重大的經(jīng)濟損失。根據(jù)這種情況,只有采用冷態(tài)模擬爐內(nèi)氣流運動形式,讓爐內(nèi)空氣在冷態(tài)條件下進行動力場運動,從而更好的掌握燃燒器配風及爐內(nèi)空氣動力場的特性。

2 低氮燃燒調(diào)整后出現(xiàn)問題及其原因

2.1 低氮燃燒調(diào)整后鍋爐出現(xiàn)的問題

在2012年10月就對鍋爐燃燒的方式方法進行了調(diào)整,就改成了減少濃相主燃燒區(qū)域二次風量的低氮配風燃燒方式,進而增加了SOFA風量,保證了省煤器的出口量。

在低氮燃燒改造后,由于爐內(nèi)溫度的變化影響了爐膛出口汽溫及煙溫的的特性,就主要表現(xiàn)在兩個方面:

(1)從燃燒角度上來看,改造后的低氮燃燒技術使燃燒推遲,爐膛出口煙溫上升,鍋爐過熱汽溫、再熱汽溫上升。

(2)鍋爐燃燒改造后下降了主燃去的溫度,爐內(nèi)溫度均勻分布,改善了水冷壁的玷污結(jié)渣情況。

2.2 低氮燃燒調(diào)整后出現(xiàn)問題的原因分析

(1)在2014年9月,#4鍋爐停運后,出現(xiàn)了多只燃燒器的一次、二次風噴口的燒損變形,從而使一次風粉的濃淡比例出現(xiàn)了失調(diào),偏轉(zhuǎn)了噴口出來的風粉氣流,導致了護膛中心火焰的擴大,對四周水冷壁加大了沖刷力度。

(2)A/B制粉系統(tǒng)濃淡比例為8:2,出現(xiàn)嚴重比例失調(diào),由于此區(qū)域比例的失調(diào),從而使未燃盡的煤粉上升火焰拉長,護膛火焰中心上移,導致了受熱面高溫腐蝕和護膛結(jié)焦的情況。

3 技術改造方案

對于鍋爐水冷壁高溫腐蝕和護膛結(jié)焦的實際情況,對其進行深入分析并提出了一系列的改造措施和方案。

(1)對標高31.000-40.728m范圍內(nèi)的衛(wèi)燃帶進行去除,把銷釘高度控制在10mm以下,衛(wèi)燃帶面積去除為155m?,加大了護膛有效輻射吸熱面積,使燃燒器區(qū)域煙氣溫度水平得到降低。

(2)為了防止因為貼壁風速高引起的爐膛結(jié)焦現(xiàn)象,必須進行制粉系統(tǒng)冷態(tài)一次風調(diào)平試驗及動力試驗。從而可以減少氣流的不平衡,降低了結(jié)焦的可能性。

(3)調(diào)整風粉配比的比例,由原來的8:2調(diào)整為6:4,這樣就減少了濃相噴燃器區(qū)域的煤粉量,從而使底部燃燒區(qū)域的火焰溫度得到降低。

(4)從鍋爐改造面的腐蝕情況和運行工況參數(shù)上分析,針對鍋爐水冷壁受熱工作面在高溫環(huán)境下受鹽、酸、堿的磨粒磨損和嚴重腐蝕的實際情況,采用超音速電弧噴涂技術,不但有效強化噴涂材料,延長了設備的使用年限,還大大降低了維護成本。

目前我國掌握的超音速電弧噴涂技術已經(jīng)日益成熟,在工程施工過程中,超音速電弧噴涂有四道工序:機械除渣、噴砂使表面粗化、噴涂以及圖層封閉。

4 技術改造后性能評估探析

在機組啟動后進行對機組參數(shù)的對比,為了達到預期的效果就必須對技術改造后性能進行評估和探析。

(1)改造后增大了鍋爐飛灰含碳量,過熱器、再熱器減溫水量,通過鍋爐熱態(tài)燃燒調(diào)整和運行調(diào)整,各項參數(shù)指標得到了控制。

(2)改造鍋爐爐膛未出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象,在實際運行中,爐膛正常燃燒,負荷段沒有出現(xiàn)檢查前的結(jié)焦現(xiàn)象,撈渣機沒有出現(xiàn)大顆粒焦塊。

(3)改造后爐膛的火焰溫度分布均勻,負荷在660MW時左右主燃燒器域底火溫度變化不大,上部爐膛溫度平均降低了50-100℃(見表1),橘黃色的爐膛火焰,無刺眼感,溫度分布均勻,噴燃器著火點距離噴口400-600㎜。

5 結(jié)束語

目前根據(jù)對鍋爐的高溫腐蝕以及結(jié)焦情況的分析,在停爐機會的情況下,進行多衛(wèi)燃帶的改造,以及對制粉系統(tǒng)濃淡分離器濃淡比例的調(diào)整,進行制粉系統(tǒng)冷態(tài)一次風調(diào)平試驗及動力試驗,進而優(yōu)化和改進低氮燃燒的調(diào)整方案,以及在施工過程中采用超音速電弧噴涂技術。在對鍋爐進行改造后,鍋爐爐膛溫度分布均勻,爐膛未出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象等,進而從根本上保障了鍋爐高效的使用效率。

參考文獻:

[1]王春昌.切圓鍋爐水冷壁高溫腐蝕和結(jié)渣的區(qū)域與部位研究[J].熱力發(fā)電,2007.

[2]陳冬林,郭曉忠,唐基林等.基于表面溫度計算與控制的未燃帶設計方法及應用[J].燃燒科學與技術,2007.

[3]王春昌.鍋爐衛(wèi)燃帶新型布置方式[J].中國電力,2008.

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