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空氣預熱器出口煙溫控制優化運行方案論證

2022-09-30 04:58:56
上海節能 2022年8期
關鍵詞:煙氣

0 引言

電站鍋爐的最大熱損失是排煙溫度,約占鍋爐總損失的50%以上,排煙溫度每提高10℃,鍋爐效率降低約0.5%,因此降低排煙溫度,減少熱損失對于提高鍋爐效率有重要作用。

但是,鍋爐排煙溫度過低,甚至低于煙氣的酸露點就會造成空氣預熱器冷端酸腐蝕,包括空氣預熱器冷端至脫硫吸收塔中間煙道的腐蝕。因此,合理控制鍋爐排煙溫度關系到鍋爐經濟運行,更關系到鍋爐安全運行。

1 空器預熱器運行情況

外高橋第二發電廠鍋爐具體煙氣流程是爐膛中產生的煙氣流過一級過熱器(II)、三級過熱器、二級再熱器、二級過熱器、一級再熱器、省煤器、一級過熱器(I),經脫硝裝置脫除NO

后,進入空氣預熱器的煙氣倉,在空氣預熱器中利用煙氣余熱使一、二次風得到預熱。從空氣預熱器出來的煙氣通過煙氣冷卻器、電除塵器和軸流式吸風機,經脫硫吸收塔脫除SO

后經煙道除霧器、煙氣加熱器排至煙囪(見圖1)。

情景式教學在各個學科中都有運用,設置情景教學能讓學生在學習數學的過程中發散學生的思維。數學是一門需要學生不斷思考的學科,知識源于生活用于生活,所以學生學習知識應該將自己置身于情景中。比如在講解觀察物體和長方體正方體面積與體積計算的部分,筆者都會向學生展示模型。讓學生能夠借助模型更好地建立空間思維,可以說,數學非常需要設置情景來進行教學。并且小學數學教育中培養學生核心素養需要提高思維能力。

空預器形式為三分倉容克式,轉子直徑16 370 mm、轉子高度2 300 mm,正常轉速1.19 rpm、氣動轉速為0.084 rpm,BMCR下煙氣設計流量為1 028.6 kg/s,煙氣設計流通阻力為1 083 Pa,35%TMCR下煙氣進口設計溫度為298℃、煙氣出口設計溫度為100℃(見圖2)。

為了掌握空氣預熱器后煙氣酸露點數據,對酸露點進行實測試驗。在鍋爐B側空氣預熱器出口至電除塵器進口處的水平煙道上利用煙氣測點布置數據采樣點,此處煙氣溫度約為100~130℃。

1)由于脫硝催化劑的作用,煙氣中由SO

向SO

的轉化率增加,煙氣中的SO

含量增加,一般SO

向SO

的轉化率在加裝SCR脫硝裝置后為1%~2%,煙氣酸露點溫度升高,由此加劇空氣預熱器的酸腐蝕和堵灰。

2)SCR脫硝系統采用V

O

作為催化劑,當排煙溫度在150~230℃范圍時逃逸的氨氣在空氣預熱器中與煙氣中的SO

和H

O生成硫酸氫銨,該溫度區域處于空氣預熱器的中低溫段。硫酸氫銨在146~200℃溫度區間能凝結成黏性很強的狀態和煙氣中的灰分混合后黏附和沉積在空氣預熱器換熱元件表面上,會引起空氣預熱器通流面積減小阻力增加,嚴重時會阻塞煙氣流動。

S

、A

——燃料折算硫分、折算灰分,g/kJ。

2 空氣預熱器后煙氣酸露點試驗

外高橋第二發電廠6號機組和5號機組分別于2012年11月和2013年6月完成脫硝改造,在鍋爐加裝脫硝裝置后對空氣預熱器的工作環境產生影響,主要有以下兩點:

在數據采樣期間,煙氣開始結露的溫度范圍在50~70℃之間,大量結露的溫度則是在30~40℃范圍。

通過以上分析可知,要想處理好整數系向有理數系的擴充,關鍵點在于“測量”與“除法”途徑下的分數概念教學.首先,在“測量”途徑的分數概念教學中,最好利用度量類問題,使學生發現“測量”途徑產生分數的真正目的是找到一數對另一數的度量值,這個過程是為有理數系的產生做鋪墊.其次,在“除法”途徑下的分數概念教學中,應注意如下兩方面內容的教學:一方面,要強調乘法逆元是一個獨立的元素;另一方面,則需要在教學過程中體現分數與整數可以在四則運算中反復施行,即分數與整數所構成的集合對于四則運算封閉.

此次試驗采用比較常用的蘇聯1973年鍋爐熱力計算標準方法中的煙氣酸露點公式:

式中:t

——純水蒸汽露點溫度,℃

β——與爐膛出口過剩空氣系數α

有關的系數:α

=1.2時,β=121;α

=1.4~1.5時,β=129;標準中取β=125;

天津濱海新區位于渤海灣,是世界第七大碼頭,航運及物流貿易發達。天津濱海新區在近年來的國際舞臺逐步嶄露頭角。濱海新區獨特的地理條件和國家強有力的政策支持為天津濱海新區提供了前所未有的發展機遇,俗話說“好人配好衫,好馬配好鞍”濱海新區的發展也需要與其相配的城市品牌形象,因此,塑造天津濱海新區特色城市文化品牌是濱海新區發展的重要課題,是濱海新區走向世界的名片。但濱海新區現在還沒有完善的城市品牌塑造,城市品牌元素比較散亂,缺少系統性發掘和整理,因此,建立符合城市發展定位、突出特色、內涵豐富的城市品牌塑造是當前濱海新區開發開放的重要任務。

α

——飛灰份額,對煤粉爐α

=0.8%~0.9%;

黨的十八大以來,黨中央、國務院把脫貧攻堅擺到治國理政的突出位置,近幾年,盡管脫貧攻堅在不斷深入,但因病致貧、因病返貧的比例不降反升,仍然是導致農村貧困人口致貧的主要原因。

為了防止空氣預熱器冷端至脫硫吸收塔中間煙道的腐蝕,鍋爐運行中要求排煙溫度不低于100℃。截至2015年6月,兩臺機組都運行超過兩年,機組檢修期間對空氣預熱器冷端進行檢查,發現2013年至2015年近三年的6號機組空氣預熱器情況見圖3。

隨著生活水平的提高,人們對禽蛋的品質日益關注。雙黃蛋由于營養豐富而倍受消費者青睞,其商業價值遠超普通的單黃蛋。但是,目前國內中小禽蛋生產企業大多采用人工檢測方法識別雙黃蛋,其結果受主觀因素影響較大,且生產效率低,檢測誤差大,給企業和消費者帶來很大影響。因此,研制一套基于計算機視覺技術的雙黃雞蛋自動檢測系統具有實際價值和現實意義。本研究采用1臺工業數字攝像頭,在暗箱內自動捕獲25枚雞蛋圖像,通過圖像處理獲取雙黃蛋圖像特征,探尋基于計算機視覺技術的雙黃雞蛋的檢測方法。

3.營銷因素。隨著互聯網技術的廣泛應用,大數據和信息技術逐漸融入現代大豆產品的營銷過程中。大豆的營銷應充分利用互聯網的信息資源,推進互聯網管理模式,構建大豆公共服務平臺,進一步利用無線射頻識別技術,物聯網等高科技技術,推廣到大豆的生產和營銷當中,逐步建立大豆質量安全體系,將大豆的生產和管理以及營銷進行進一步的細化,并進行大豆的信息管理,實現大豆從農地到餐桌全過程的可追溯性,從而改善大豆營銷能力。

進行計算,并以Haase·R&Borgmann……H·W的經驗公式:

式中:Pso

——硫酸蒸汽分壓,at;

鄉鎮財政管理是我國財政管理體系中的有機組成部分,實現鄉鎮財政管理與會計核算工作的進一步優化是推動鄉鎮經濟發展的需要,是保證財政資金安全的需要。所以在現階段的工作中,如何認識到工作中存在的現實問題,進而實現工作效率的提升、工作質量的優化已經成為集中關注的問題。

P

——水蒸氣分壓,at。

對相同數據進行計算,加以對照,并得出最終酸露點數值。

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根據空氣預熱器實際運行狀況,空氣預熱器及之后煙道并沒有產生明顯酸性腐蝕現象,分析其原因有三點:

1)結露應該發生在空氣預熱器溫度較低的換熱元件上,其它部位因沒有熱交換且煙氣溫度較高不易產生結露。

2)換熱元件上的酸性結露,能夠被不斷沖刷的堿性粉塵隨時中和、帶走,并且換熱元件本身有完善的防腐蝕措施。

3)煙氣經空氣預熱器降溫后,也可能在局部區域的煙氣中產生結露,但這一般將發生在粉塵顆粒表面,同樣可以被粉塵中和攜走,從而減弱了對后續管道和設備的腐蝕。

3 硫酸氫銨黏結情況分析

根據圖3空氣預熱器歷次檢修檢查情況,6號機組空氣預熱器6A在2013和2014年的檢查情況顯示空氣預熱器都沒有硫酸氫銨和灰的混合物,2015年檢查中有環形黏附物,判斷為硫酸氫銨和灰的混合物,當排煙溫度在150~230℃范圍時逃逸的氨氣在空氣預熱器處與煙氣中的SO

和H

O生成硫酸氫銨,硫酸氫銨在146~200℃溫度區間能凝結成黏性很強的狀態,與煙氣中的灰分混合后黏附和沉積在空氣預熱器換熱元件表面上,但是由于及時吹灰和煙氣本身的沖刷作用使黏附物未沉積。

從歷史運行數據來看,空氣預熱器入口煙溫在冬季360 MW時最低在305℃左右,在投用暖風器的情況下保持排煙溫度在100℃左右,那么146~200℃溫度區間會落在空氣預熱器的中下部,也就是硫酸氫銨在此區域會和煙氣中的灰混合黏附在空氣預熱器的受熱面上。在其它季節和負荷下,隨氣溫和負荷升高,146~200℃溫度區間會往空氣預熱器冷端下移。

4 降低排煙溫度運行論證

空氣預熱器上層高800 mm,中間層高500 mm,下層高1 000 mm,總高度2 300 mm。鍋爐運行中要求排煙溫度不低于100℃,從投用脫硝后兩年多的鍋爐運行情況來看,排煙溫度還有下降的空間,可以控制鍋爐排煙溫度降低到不小于90℃,在排煙90℃到100℃間就無需投用暖風器,可以降低發電煤耗。主要依據有以下幾點:

1)據理論計算(見表1),鍋爐排煙溫度酸露點在100℃左右,鍋爐排煙溫度降低到90℃后,由于煙氣在空氣預熱器中的溫降約200℃,假設呈線性下降,那么煙氣中酸結露會在離冷端出口115 mm左右的空氣預熱器內部,此處有陶瓷涂層且前文所述阻止發生酸腐蝕發生的三個因素仍然有效,故不會造成對空氣預熱器冷端的腐蝕。

1)雨污分流:作業區基本實現沒有大型設備干擾,可以分區分層分單元攤鋪,為雨污分流創造了良好的作業環境。輔以圍堰等作業設施,可進一步控制作業面。

2)根據酸露點試驗實測數據,空氣預熱器出口至電除塵器進口處的水平煙道在數據采樣期間,煙氣開始結露的溫度范圍在50~70℃之間,大量結露的溫度則是在30~40℃范圍,故排煙溫度從100℃降低至90℃,不會對空氣預熱器至吸收塔之間的電除塵、吸風機和煙道的酸腐蝕產生影響。超凈排放在空氣預熱器后加裝換熱器(WGGH)使進入電除塵溫度降低至80℃而不對后部煙道和設備采取防腐措施也是依此而行。

3)排煙溫度從100℃降低至90℃,那么146~200℃溫度區間也就是黏性的硫酸氫銨和煙氣中的灰混合的區間會向空氣預熱器熱端上移,由于煙氣在空氣預熱器中的溫降約200℃,假設呈線性下降,上移幅值在115 mm左右,此運行工況和排煙溫度100℃無本質區別。

根據上述三條判據可知,鍋爐排煙溫度降低到不小于90℃,在酸腐蝕方面對空氣預熱器及后面煙道及相關設備影響與目前運行工況無太大差別;在硫酸氫銨黏結方面和目前運行情況無大差別,故降低排煙溫度到90℃運行是安全的。

排煙溫度降低到90℃后為避免空氣預熱器冷端腐蝕,需進一步加強運行管理,日常運行中需要做到:加強空氣預熱器運行中的差壓監視,嚴格控制脫硝的氨逃逸率小于3%;加強空氣預熱器冷熱端的吹灰,防止硫酸氫銨和灰的混合物沉積;加強空氣預熱器冷熱端的吹灰,防止酸液沉積在冷端受熱元件上;加裝的WGGH要配備完備的吹灰系統,并制定合理的吹灰方式;利用調停和檢修機會對空氣預熱器冷熱端檢查,并做好設備臺賬。

5 降低排煙溫度效果驗證

降低排煙溫度運行后,歷年機組檢修對空預器都進行了針對性的檢查,設備檢查情況總體良好,空預器冷端僅有較輕微的腐蝕,與降低排煙溫度運行前相比腐蝕情況沒有加劇的現象,這證明了降低排煙溫度運行后設備安全是有保障的(見圖4)。

6 結論

本文通過分析外高橋第二發電廠空氣預熱器實際運行情況,結合煙氣酸露點實測試驗,對空氣預熱器出口煙溫控制優化運行方案進行論證,提出鍋爐排煙溫度降低到不小于90℃運行時是安全可靠的,可有效提高機組經濟性。

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