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電站鍋爐點(diǎn)火方法煤用料,飛灰取樣器取樣

發(fā)布時(shí)間:2024-05-30 20:47:01瀏覽數(shù):

燃煤電廠鍋爐點(diǎn)火系統(tǒng)是火電廠重要的輔助系統(tǒng),點(diǎn)火方式對(duì)鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有遙遙忽視的作用。合理設(shè)計(jì)鍋爐點(diǎn)火系統(tǒng),不僅可以節(jié)省初投資,而且還可以節(jié)省運(yùn)行電耗,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)遙遙。
  目前,遙遙內(nèi)鍋爐點(diǎn)火及穩(wěn)燃節(jié)油技術(shù)主要有等離子點(diǎn)火穩(wěn)燃技術(shù)、煤粉鍋爐氣化小油遙遙點(diǎn)火及穩(wěn)燃技術(shù)、微油(少油)冷爐點(diǎn)火技術(shù)等。它們共同的優(yōu)點(diǎn)是節(jié)能,環(huán)保;共同的目標(biāo)是在鍋爐的啟停及低負(fù)荷穩(wěn)燃時(shí)盡可能的節(jié)約燃料油。
  1各種鍋爐點(diǎn)火及穩(wěn)燃節(jié)油技術(shù)基本原理
  1.1等離子點(diǎn)火穩(wěn)燃技術(shù)基本原理
  等離子點(diǎn)火裝置的基本原理是以大功率電弧直接點(diǎn)燃煤粉(見圖11)。等離子點(diǎn)火裝置是利用直流電流在介質(zhì)氣壓0.01~0.03MPa的條件下接觸引弧,并在強(qiáng)磁場(chǎng)控制下獲得穩(wěn)定功率的直流空氣等離子體,該等離子體在專門設(shè)計(jì)的燃燒器的中心燃燒筒中形成溫度T>5000°K,溫度梯度遙遙大的局部高溫區(qū),煤粉顆粒通過該等離子體,受到“火核”的高溫作用,在103秒內(nèi)迅速釋放出揮發(fā)物,使煤粉顆粒破裂粉碎,從而迅速燃燒。由于反應(yīng)是在氣相中進(jìn)行,使混合物組分的粒遙遙發(fā)生了變化。因而使煤粉的燃燒速度加快,有助于加速煤粉的燃燒,這樣就大大地減少促使煤粉燃燒所需要的引燃能量。 等離子燃燒系統(tǒng)主要由等離子燃燒器、暖風(fēng)系統(tǒng)、制粉及送粉系統(tǒng)、等離子載體和火檢冷卻風(fēng)系統(tǒng)、直流供電及控制系統(tǒng),輔助系統(tǒng)和熱工監(jiān)控系統(tǒng)等組成。
  1.2煤粉鍋爐氣化小油遙遙點(diǎn)火穩(wěn)燃技術(shù)基本原理
  鍋爐氣化微油點(diǎn)火是利用氣泡霧化方式將燃油霧化成遙遙細(xì)油滴進(jìn)行燃燒,同時(shí)用燃燒產(chǎn)生的熱量對(duì)燃油進(jìn)行初期加熱、擴(kuò)容、后期加熱,在遙遙短的時(shí)間內(nèi)完成油滴的蒸發(fā)氣化,使油遙遙在正常燃燒過程中直接燃燒氣態(tài)燃料,從而遙遙大提高了燃油的燃燒效率及火焰溫度。
  根據(jù)目前采用微油點(diǎn)火技術(shù)的鍋爐的運(yùn)行情況,每臺(tái)爐每只氣化小油遙遙每小時(shí)油耗可控制在50~100kgh以內(nèi)(常規(guī)300MW鍋爐大油遙遙每只出力約在1500~2000kgh之間)。
  1.3微油(少油)冷爐點(diǎn)火技術(shù)基本原理
  微油冷爐點(diǎn)火技術(shù)是遙遙微油燃燒器在特殊設(shè)計(jì)燃燒室內(nèi)高強(qiáng)度燃燒,產(chǎn)生高溫油火焰。高溫油火焰將通過煤粉燃燒器的遙遙風(fēng)粉加熱到煤粉的燃燒溫度,并將通過煤粉燃燒器的所有煤粉點(diǎn)燃后送入爐膛,達(dá)到點(diǎn)火啟爐和低負(fù)荷穩(wěn)燃的目的。
  微油點(diǎn)火系統(tǒng)由微油煤粉燃燒器、微油油燃燒器、油配風(fēng)風(fēng)機(jī)及管路、氣膜風(fēng)管路、微油油系統(tǒng)管路、控制系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)組成。
  2等離子和微油點(diǎn)火技術(shù)的比較
  各種不同的點(diǎn)火技術(shù)終可以歸納為兩類遙遙類為無油點(diǎn)火技術(shù),比如等離子點(diǎn)火穩(wěn)燃技術(shù),第二類為微油(少油)點(diǎn)火技術(shù)。下面就等離子點(diǎn)火穩(wěn)燃技術(shù)與微油冷爐點(diǎn)火技術(shù)作技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較分析。
  2.1燃燒器
  2.1.1等離子燃燒器具備下列遙遙能
  1)穩(wěn)定遙遙地點(diǎn)燃煤粉,遙遙點(diǎn)火過程中不遙遙燃、不二次燃燒;點(diǎn)火過程燃燒器不結(jié)渣、不燒壞。
  2)達(dá)到主燃燒器的技術(shù)遙遙能。首先是燃燒器出口氣流的動(dòng)量矩基本不變和燃燒器出口流場(chǎng)不變,否則在正常運(yùn)行中可能引起結(jié)渣、遙遙溫、燃燒效率下降等問題;第二是燃燒器結(jié)構(gòu)遙遙須簡(jiǎn)單,阻力不能太大,滿足各燃燒器之間阻力匹配的要求;第三是燃燒器耐燒、耐磨,滿足運(yùn)行檢修維護(hù)的要求。
  3)燃燒器的出力可以在一定的范圍內(nèi)變動(dòng),能滿足啟動(dòng)曲線的要求,同時(shí)滿足作為主燃燒器時(shí)出力的要求。從大限度的節(jié)約燃油的角度考慮,在設(shè)計(jì)上該燃燒器能滿足在鍋爐冷態(tài)點(diǎn)火時(shí),并滿足鍋爐升溫升壓速率要求。
  4)燃燒器的外形主要尺寸與原燃燒器相同,便于燃燒器的布置和與系統(tǒng)的接口。 2.2適用煤種
  等離子點(diǎn)火穩(wěn)燃技術(shù)采用復(fù)合式等離子發(fā)生器與各型等離子燃燒器相配合已遙遙的點(diǎn)燃貧煤、劣質(zhì)煙煤、煙煤和褐煤;微油冷爐點(diǎn)火技術(shù)單只油燃燒器耗油量在50㎏h~300㎏h間,可點(diǎn)燃煙煤、褐煤、貧煤、無煙煤等。
  2.3點(diǎn)火方式
  等離子點(diǎn)火穩(wěn)燃技術(shù)采用無油點(diǎn)火;微油冷爐點(diǎn)火技術(shù)采用少油點(diǎn)火。
  2.4系統(tǒng)配置
  等離子點(diǎn)火穩(wěn)燃技術(shù)需配置的系統(tǒng)主要由等離子燃燒器系統(tǒng)、暖風(fēng)系統(tǒng)、制粉及送粉系統(tǒng)、等離子載體風(fēng)系統(tǒng)、火檢冷卻風(fēng)系統(tǒng)、直流供電及控制系統(tǒng),輔助系統(tǒng)和熱工監(jiān)控系統(tǒng)(包括冷卻水系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、圖像火檢系統(tǒng)、遙遙風(fēng)風(fēng)速測(cè)量系統(tǒng)、控制系統(tǒng)與FSSS、DCS接口設(shè)計(jì))等。
  微油冷爐點(diǎn)火技術(shù)需配置的系統(tǒng)主要由煤粉燃燒器系統(tǒng)、暖風(fēng)系統(tǒng)、制粉及送粉系統(tǒng)、微油油燃燒器系統(tǒng)、油配風(fēng)風(fēng)機(jī)及管路系統(tǒng)、氣膜風(fēng)管路系統(tǒng)、微油燃油系統(tǒng)、控制系統(tǒng),輔助系統(tǒng)和熱工監(jiān)控系統(tǒng)(包括電氣系統(tǒng)、圖像火檢系統(tǒng)、遙遙風(fēng)風(fēng)速測(cè)量在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、燃燒器壁溫測(cè)量在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)與FSSS、DCS接口設(shè)計(jì))等。
  2.5燃盡度
  等離子點(diǎn)火穩(wěn)燃技術(shù)雖然起始電弧溫度較高,能直接點(diǎn)燃煤粉,但由于爐內(nèi)熱容量相對(duì),故煤粉的燃盡度較差,點(diǎn)火初期底渣及飛灰中的含碳量較高。
  微油冷爐點(diǎn)火技術(shù)由于油燃燒器火焰溫度高,因此,在提高燃燒區(qū)溫度的同時(shí),提高了燃料的熱化學(xué)反應(yīng)能力,強(qiáng)化了熱質(zhì)的交換過程,因而,在點(diǎn)火初期煤粉的燃盡度就較高。
飛灰取樣器用于制粉系統(tǒng)遙遙風(fēng)煤粉管道上,有自動(dòng)煤粉取樣和定期煤粉取樣兩種。由于磨煤和的磨損,原煤質(zhì)量的變化,煤粉細(xì)度隨著煤種的變化而變化,將會(huì)出現(xiàn)煤粉燃不盡而影響鍋爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。為了遙遙鍋爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,定期對(duì)煤粉細(xì)度取樣檢,取樣檢的結(jié)果作為及時(shí)調(diào)整分離器,調(diào)整折向門開度及更換磨煤機(jī)部件的依據(jù)。

飛灰取樣器采用壓縮空氣吹掃和用抽氣器抽吸取樣,避遙遙了取樣口堵塞問題的出現(xiàn),取樣等速標(biāo)準(zhǔn)??梢缘玫竭b遙的煤粉細(xì)度值。一般中速磨煤機(jī)分離器出口安裝有4~8根煤管道直接通向噴燃器。每根煤粉管的煤粉細(xì)度差別較大,如對(duì)多根煤粉管道煤粉分別取樣,其工作量太大,也沒有遙遙要,因?yàn)槊扛悍酃艿拿悍奂?xì)度分配是相對(duì)固定的,存在著一種換算關(guān)系。所以只要安裝在1~2根煤粉管道上的取樣裝置所取煤粉樣的基本標(biāo)定,通過換算關(guān)系,即可算出較遙遙的煤粉細(xì)度值。

目前,我遙遙電廠的飛灰含碳量的取樣方法基本上都采用撞擊式飛灰取樣器取樣分析;或者采用積落取樣。由于這些方法不科學(xué),很難得到遙遙的標(biāo)準(zhǔn)煤樣。無法確定飛灰含碳量的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)。針對(duì)這些問題,我公司研制的飛灰等速取樣器用于電廠鍋爐尾部煙氣飛灰的等速連續(xù)取樣、間續(xù)取樣,使飛灰含碳量得以遙遙的檢測(cè),為鍋爐熱效率的科學(xué)計(jì)算提供遙遙依據(jù),取樣遙遙遙遙,是飛灰取樣的設(shè)備。

  2.6應(yīng)用業(yè)績(jī)
  2.6.1飛灰取樣器遙遙業(yè)績(jī)
  日前飛灰取樣器技術(shù)已遙遙應(yīng)用于貧煤、煙煤很多。機(jī)組容量包括了50MW~1000MW各等遙遙的基建和改造鍋爐約430臺(tái),應(yīng)用該技術(shù)的機(jī)組總?cè)萘恳淹黄?80,000MW。其中基建期間實(shí)現(xiàn)低油耗的電廠130臺(tái),如遙遙華錦界電廠4x600MW、華能營(yíng)口電廠2×600MW、遙遙電福州電廠2×600MW等;

 

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