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循環流化床鍋爐飛灰可燃物高診斷及燃燒優化調整

2019-10-19 15:26:30王承亮
科技創新導報 2019年12期

王承亮

摘? ?要:針對某電廠循環流化床鍋爐飛灰可燃物偏高的現狀,組織進行了現場診斷分析,并根據分析情況,提出了針對性優化改進建議;同時,結合現場實際設備條件,根據優化調整建議,組織實施了鍋爐燃燒優化調整試驗,飛灰可燃物明顯降低,取得了非常顯著的節能效果,也為循環流化床燃燒優化調整積累了經驗。

關鍵詞:火電廠? 燃燒優化? 飛灰可燃物? 循環流化床

中圖分類號:TM62? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-098X(2019)04(c)-0058-04

Abstract: In view of the present situation of high combustibles in fly ash of a circulating fluidized bed boiler in a power plant, field diagnosis and analysis were organized, and suggestions for optimization and improvement were put forward based on the analysis. Meanwhile, according to the actual equipment conditions on site and put forward the suggestions for optimization and adjustment, the optimization and adjustment test of boiler combustion was organized and carried out, and the combustibles in fly ash were obviously reduced, and remarkable energy-saving effect was achieved. As a result, experience has been accumulated for optimization and adjustment of circulating fluidized bed combustion.

Key Words: Power plant; Combustion optimization; Combustibles in fly ash; Circulating fluidized bed

某單位循環流化床鍋爐一直存在飛灰可燃物偏高問題,現場技術人員也進行了試驗摸索,雖然取得了一定的效果,但仍然偏高較多,嚴重影響了機組經濟運行[1],為企業經營帶來了一定的壓力。為進一步解決此問題,電廠組織技術研究團隊進行了系統的診斷分析,包括存在的問題、原因分析和整改建議等;同時根據現場設備實際情況,組織進行了燃燒優化調整試驗,飛灰可燃物明顯降低,取得了非常顯著的節能效果。

1? 鍋爐基本性能

采用單汽包自然循環、集中下降管,高溫超高壓一次中間再熱,高溫絕熱旋風分離器、平衡通風、前墻給煤、島式半露天布置,全鋼結構,爐頂設置輕型鋼屋蓋。配南京汽輪機廠150MW高溫超高壓一次中間再熱抽凝汽式汽輪發電機組。

(1)鍋爐規范。

鍋爐型號:SG-490/13.8-M572型鍋爐;鍋爐型式:高溫超高壓、一次中間再熱、自然循環、平衡通風、循環流化床鍋爐。

(2)鍋爐主要熱力特性。

鍋爐主要熱力特性設計參數詳見表1。

不投油最低穩燃負荷:燃用設計煤種,Ca/S摩爾比保持設計值,煤、石灰石粒度達到設計值,不投油最低穩燃負荷為30%B-MCR。

(3)燃燒設備規范。

鍋爐燃燒設備規范參數詳見表2。

2? ?鍋爐飛灰可燃物和大渣可燃物高診斷分析

2.1 現狀分析

根據現場診斷發現,1號、2號爐飛灰可燃物和爐渣可燃物大約在6%、1.5%左右(同類型機組先進值大約在3%、0.5%左右),針對當前燃用煤質,明顯偏高,導致鍋爐效率降低、煤耗偏高。

2.2 飛灰可燃物和大渣可燃物高原因分析及整改建議

(1)爐膛負壓手動控制且控制偏低。

現爐膛負壓控制措施規定為-50Pa左右,影響燃煤在爐膛內燃燒時間縮短,導致飛灰可燃物升高;同時導致尾部煙道漏風增加、風機耗電率增加。

整改建議:爐膛負壓按100~150Pa控制[2](消除爐膛頂部煙道漏風點)。

(2)1號、2號爐運行氧量控制偏低。

根據現場診斷發現,1號、2號爐運行氧量一般控制2.2%~2.8%,運行氧量明顯偏低,導致主燃燒區域缺風燃燒,燃煤不能充分燃盡,從而使得鍋爐飛灰可燃物增加。鍋爐運行氧量控制偏低的原因分析如下。

①鍋爐上、下二次風口布置位置不合理。

現鍋爐上、下二次風口分別布置在距離布風板0.5m、3.5m處,因上下二次風入口距離布風板太近,導致二次風入口處爐膛壓力較高,從而影響二次風與爐膛差壓減小,在保證一定氧量的前提下,使得送風機出口風壓升高、耗電率增加,同時導致二次風動量不足,使得鍋爐貧氧區擴大,從而導致飛灰可燃物升高;且上下二次風管道直徑相同,導致上下二次風分配比例不合理,而比較理想的分配比例是上二次風量是下二次風量的3倍左右。

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