75t循环流化床锅炉施工组织设计

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75t循环流化床锅炉施工组织设计

第一章编制依据

1.《蒸汽锅炉安全技术监察规程》劳动部文件劳部发[1996]276号;

2.《电力建设施工及验收技术及规范》(锅炉机组篇)DL/T5047-95;

3.《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-92;

4.YG-75/3.82-M1型流化床锅炉安装说明书和安装图及以往类似工程施工经历;

5.工业管道施工及验收规范GB50235-98;

6.现场设备、工业管道焊接及验收规范GB50236-95;

7.机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-98;

8.连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-98;

9.起重设备安装及验收规范GB50278-98;

10.《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GBJ211-87;

11.电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50170-92;

12.工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86;

13.工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89;

14.火电施工质量检验与评定标准(锅炉篇);

15.火电施工质量检验与评定标准(焊接篇);

16.锅炉焊接工艺评定JB4420-89;

17.HLJAZ/ZS-2002《质量手册》;

18.HLJAZ/ZW-2002《支持性文件》;

19.锅炉安装图纸(济南锅炉集团有限公司图号:46600-0-0

2003年3月)

20.75t/h循环流化床锅炉主厂房、输煤系统及除尘系统施工图(主厂房图号M792-1-11-0,输煤系统图号M792-2-11-0,除尘系统图号M792-4-11-0)。

第二章工程概述

一、工程概况

该工程为75t/h循环流化床锅炉,建设规模包括设备、电气仪表安装与调试,招标范围是锅炉本体、辅助设备、工艺管道和电气仪表安装、系统调试。

75t/h循环流化床锅炉项目是利用现有自备电厂进行扩建的,土建工程拟于2003年6月18日开工,近期可以达到设备安装条件。工程质量依据国家现行的《建筑安装工程质量检验评定标准》为检验标准,必须达到优良工程标准和最大设计出力(既110%的蒸汽负荷)。

循环流化床锅炉适应性广、效率高、负荷调节比较大。由于大量高温循环不断流经燃烧室、分离器和送料装置,存在严重的磨损问题,须采取有效的防磨措施。

锅炉外型尺寸:宽度(包括平台)11700mm;深度(包括平台)15100mm;锅筒中心标高30500mm;本体最高点标高33550mm。

锅筒内径为1500mm,壁厚为46mm,筒体全长8786mm,筒身由20g钢板卷焊而成,封头是用同种钢板冲压而成。

水冷系统的炉膛、炉顶均由膜式不冷壁构成,膜式水冷壁由φ60×5钢管和6×45扁钢焊制而成,燃烧室采用φ60×5的钢管。

过热器分高低两级。低温过热器钢管为56根φ42×3.5,材质为20。高温过热器钢管为104根φ42×3.5,材质为15CrMoG。

省煤器系钢管式省煤器为二级布置,共72排管,均为φ32×3.5

的20钢管弯制的蛇形管组成。

空气预热器为两级布置管式空气预热器,均用φ40×1.5的钢管制成。

热工控制采用DCS微机控制系统进行监控,设有一个操作员站,一个工程师站兼做操作员站,对于热工参数的监视和控制以CRT和键盘作为中心进行。

二、工程内容

1.锅炉机组

锅炉本体组合安装(含钢结构炉架、汽水管道及附件、含炉内浇注料及砌体工程);风机及烟风煤管道;锅炉其它铺机;供油泵、油罐及附件;燃油系统管道及附件。

2.热力系统汽水管道

中压管道及低压管道。

3.热力保温油漆

锅炉本体保温油漆;其它设备、管道保温油漆。

4.输煤系统

皮带机上煤系统;煤场起重设备。

5.除尘系统

主要设备YSC55-4型电除尘器及ZJS-60型粉尘加湿搅拌机。

6.电气系统

发电机;空冷器;发电机电气与出线间设备;发电机引出线;主变系统;主厂房及辅助车间厂用电系统;不停电电源装置;全厂行车滑线;全厂继电保护控制系统及二次配线等;全厂电缆及接地;GIS组合电器。

6.热工控制系统

主厂房热控装置及设备;辅助系统热控装置及设备;全套电子计算机系统,采用DCS控制系统;工程范围内的控制电缆、计算机电缆、补

偿电缆、电缆桥架、仪表管路安装及仪表设备的保温伴热等。

三、制造厂安装要求

本锅炉是一种高效、低污染的新型锅炉,采用循环流化燃烧新技术,它的炉型不同于其它一些常规炉型,所以锅炉安装也有所不同,锅炉常规部分安装应按DL/T5047-97《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)有关规定,其余部分按本锅炉安装说明。

锅炉的专业安装单位,应经省质量技术管理局审查批准,锅炉安装前须将有关图纸资料,送交当地质量技术监督局审查、同意,否则不准施工。安装质量分段验收,由安装单位和使用单位共同进行,水压试验及总体验收应由当地锅炉压力容器安全监察部门参加。

锅炉安装前必须按有关规定对锅炉零部件进行复查,并分类存放,符合要求后再进行施工。

返料器安装

返料器是本锅炉关键部件,应按图纸严格进行施工返料风可以根据现场实际情况,由一次风接出,应避免风道中弯头过多,风道中的阀门应装在便于操作的位置。返料器中的炉墙砌筑,应按图纸要求严格施工,炉墙砌筑完工后,检查返料器风帽上的小孔是否畅通,如不畅通时,应予清除。

流化床安装

本炉为了保证流化床质量,布风板上均布置了风帽。风帽安装就位后,应用塑料管和塑料布将风帽小孔套住,并临时固定,然后浇灌耐火混凝土,耐火混凝土干硬后,必须拆除风帽上密封小孔用的塑料管或塑料布,并逐个检查风帽的小孔是否畅通,如不畅通时,应予清除。

一、二次风道,二次风管应保温,保温层厚度为100毫米。

护板安装:

为了保证锅炉本体的严密,本锅炉炉体外表面除膜式壁炉膛外均布置了护板进行密封,各护板之间焊缝须满焊,不能断焊或漏焊。流化床部分护板可以在炉墙砌筑前安装就位,其余部分的护板应在炉墙砌筑完工后安装,不能用护板代替模板浇筑、混凝土各个部位的密封装置,应严格按图纸施工。

炉墙砌筑

由于本锅炉燃烧特点决定,对炉墙材料及砌筑质量要求很高,炉墙砌筑前应熟悉炉墙图纸,按照图纸中的要求进行施工,炉墙材质按照图纸要求选购,进货时应按其材质有关性能指标进行复查,不符合性能指标要求的材质不能进货,更不能砌筑炉墙。

沿烟气流向,旋风分离器出口以前炉墙及耐火混凝土的材质为磷盐或磷酸盐混凝土,此部分的施工质量好坏,直接关系到锅炉的使用寿命,锅炉性能,因此要严格按有关规程进行施工,保温砖的砌筑应平整灰缝均匀,在砌筑不方便的部位,不能用碎砖头充实,应用保温混凝土予以填实。磷酸盐耐火混凝土材质及配合比要准确无误,养护应按有关标准执行。旋风分离器出口以后炉墙为普通耐火砖耐火混凝土,此部分的施工要求,材质也应严格要求,不可忽视。

膜式水冷壁敷管炉墙为三层硅酸铝耐火纤维毡,外侧抹面。各层之间接缝须错开。严禁重合,炉墙紧固应牢固,刚性梁处用珍珠岩水泥保温混凝土捣实。

燃烧室处炉墙应平整,水平垂直度,厚度误差不应超过有关规定值,炉门孔,检查孔参照图纸施工,管子穿墙处施工时应注意严禁泄漏。

砌筑托砖架上,下异形砖应按设计留出足够间隙,充实好硅酸铝耐火纤维,上异型砖的上平面,下异形砖的下标面应与同一标高砌体平面平齐,下异型砖和托架之间间隙应用保温填料填实。

砌筑拉钩砖处两块拉钩砖应相互对齐,其向火面应与所在砖墙在同一平面上,拉钩砖的中心应比拉钩管中心低3mm。拉钩处的空隙应用保温填充料填实。

膨胀缝应按设计仔细留出,缝内不得有灰浆,碎砖及其它杂物,缝内填充厚度稍大于间隙的耐火软性填料,砌筑用灰浆应选用与砌体同一材料,不得混用。

膨胀指示器安装

YG4302-80双向膨胀指示器安装时按46600-4-0热膨胀系统图所示的膨胀位置安装。

四、主设备规范

供应商:济南锅炉厂

型式:高温分离循环流化床锅炉

锅炉型式及规范:

锅炉型号YG-75/3.82-M1

额定蒸发量75t/h

额定蒸汽压力 3.82MPa

额定蒸汽温度450℃

给水温度150℃

热效率85.09%

五、工期安排

招标书要求工期为2002年8月8日——10月8日和2004年4月28日——6月28日,我方安排工期8月8日——9月30日和2004年4月28日——6月20日,每段工期分别提前8天。

六、工程质量要求

1.质量等级:安装、调试合格率100%,单位工程优良品率95%。

2.质量总评:优良。

3.质量目标:受检焊口无损探伤一次合格率98%以上。

4.质量承诺:工程保修期两年,及时进行工程质量回访并终身维修。

七、工程特点

1.该工程安装工期短,又要与土建工程进行交叉作业,更增加了施工的难度。

2.锅炉体积大压力高,焊口数量多,焊接质量要求高。

3.电气、仪表工程量较大,具有一定科技含量,调试具有相当难度。

八、工程管理目标

1.质量目标:

工程检查点合格率100%,合同履约率100%,确保优良工程创省优质工程。以国家级队伍的专业技术水平,全面运行ISO9000标准质量体系,严格抓好焊接、吊装、试验等各有关施工环节,确保工程质量达到同行业先进水平。实施名牌战略,为家乡奉献满意的工程产品。

2.技术目标:

充分发挥企业自身的技术优势,;加大施工前技术准备工作力度,应用先进的施工技术(下料、组装、焊接、吊装、检验、试验等方面)和施工方法,强化技术微机化管理,为提高工效和质量奠定坚实基础。

3.安全目标:

建立健全安全生产管理机构,严格落实施工安全技术措施,确保无任何安全生产事故,抓好现场临时用电、交叉作业、高空作业,杜绝火灾,严禁失盗。

4.文明施工管理

强化文明施工管理,积极服从各职能部门管理,密切配合各方面

工作,创建绿色环保工程,树立更高的企业信誉,保工期、保质量,优质高效服务到位。

九、主要工程实物量

1.设备安装

手拉葫芦Q=4t H=7m

D=650mm SDX-3 W=5t

手拉单轨行车

起重量2t

Y400-54-6

3.主厂房一次风道、二次风道

风道制安32吨,伸缩节12个,风门5个,设备支架9.6吨,钢结构除锈24.9公斤,钢结构刷底漆24.9公斤,钢结构刷面漆24.9公斤.

4.主厂房管道

管道安装DN250 8.5米,DN300 80米,DN200 167米,DN150 190米,DN125 19米,DN100 87米,DN80 121米,DN65 125米,DN50 370米,DN40 94米,DN32 80米,DN25-DN15 442米。材质均为20。

5.电气安装

变压器1台,盘柜37块,配电箱28台,电机47台,镀锌钢管3150米,电缆桥架350米,电缆敷设5700米。

6.仪表安装

仪表盘3块,操作台2块,仪表箱3台,无缝钢管2355米,镀锌钢管2600米,电缆桥架88米,电缆敷设4065米,各种仪表223台(套)。

7.筑炉保温

耐火砖砌筑27.65 m3,耐火砼浇筑36.09 m3,保温94m3。

第三章施工方法及技术措施

一、流化床锅炉安装

1.锅炉整体布置

锅炉为单锅筒、自然循环蒸汽,采用循环流化床燃烧方式,且高温气固分离,全钢焊接结构构架。

锅炉主要由蒸发受热面燃烧室,固体燃料高温分离回送装置以及尾部对流烟道和卧式空气预热器组成。

锅炉采用支吊结合的固定方式,除锅筒、旋风分离器和空气预热器为支撑结构外,其余均为悬吊结构。

蒸汽受热面燃烧室位于锅炉中部,燃烧室四周布置膜式水冷壁,底部为略有倾斜的水冷布风板,布风板下方布置有水冷风室,两侧水冷壁向上延伸与部分包墙过热器形成烟气通向尾部对流受热面的烟道,燃烧室水冷壁与锅炉下水管和汽水引出管连成自然循环蒸发回路。燃烧室前有两个平行布置的旋风分离器,非机械回料阀位于旋风分离器下,与燃烧室和分离器相连接。燃烧室、旋风分离冷风室,由燃烧室两侧墙及布风板下部的腊式弯管组成,在布风板上设置有两只渣管,渣管穿过水冷风室,每只渣管的排渣能力均为100%,水冷风室前部布置两只床下启动燃烧器。过热器系统由包墙Ⅰ级过热器,Ⅱ级过热器以及喷水减温器组成,Ⅰ级过热器和Ⅱ级过热器均为逆流顺列布置。在两级过热器之间设一级喷水减温器,两级过热器均布置在由包墙过热器与后水冷壁形成尾部,竖直对流烟道中,沿烟气流程依次布置有Ⅱ级过热器、Ⅰ级过热器、省煤器。卧式空气预热器布置于尾部,竖直对流烟道下部,用于加热一次风。

2.锅炉点件

⑴设备验收由建设单位、工程监理单位、安装单位、设备制造单

位四方参加,依据设备制造图逐件进行清点。

⑵设备制造厂采用的不锈钢和合金材料,清点后进行光谱定性检验。

⑶设备清点后合格的用白色调合漆进行标识,不合格的用红色调合漆进行标识,并与合格品分别保管,待处理。

3.基础验收

⑴锅炉基础验收由建设单位、工程监理单位、基础施工单位、锅炉安装单位四方责任工程师参加共同进行。

⑵基础验收时,基础施工单位必须出示锅炉基础砼强度试块报告单,基础砼强度必须符合设计要求。

⑶锅炉基础验收时,必须满足下列要求:

⑷基础验收时,按建设单位给定的水准点和坐标点用经纬仪、水准仪、钢盘尺及15Kg弹簧秤对基础坐标和标高进行复测。

4.钢结构组合安装

⑴钢柱对接前用型钢及钢板制作一座9×28m的钢平台,并在平台上放出钢柱组合及梁组合线。钢平台还用于炉管校对及烟见道制作等。

⑵用经纬仪及水准仪及细钢线校正钢柱的直线度,钢柱对接坡口为V型坡口,坡口角度为α=600±50。

⑶钢架组合件安装时,以120t汽车吊为主,25t吊为辅,吊装前编制具体的锅炉钢架吊装方案。

⑷钢架组合及安装时,应满足下表要求:

⑸钢架组合安装时,采用手工电弧焊,焊条采用E4303 φ4.0电焊条,基础预留钢筋用氧—乙炔火焰加热紧贴在柱脚底板上,尽量紧贴立筋板,加热温度不超过1000℃。钢筋与筋板采用手工电弧焊,并且双面焊。

⑹锅炉钢结构吊装时应安装一件找正一件,严禁在未找正好的构架上进行下一道工序,以免造成安装后无法纠正的误差,锅炉钢结构吊装后分步验收和最后验收,均按有关规定进行。

⑺锅炉顶板在地面组合成一大片。将所有带吊孔的梁组合为一体,这样能保证各吊孔的间距尺寸。为保证组合尺寸准确可以先点焊在一起,起吊时再分开。

⑻顶板结构为锅炉整体主要承重部件,在组合过程中,连接处一定要按图施焊确保质量。

⑽平台、梯子应配合构架一起安装,以利构架的稳定和施工的方便、安全。

5.锅炉本体吊装

该型锅炉几何尺寸大,吊装组对件重量较大,高空作业频繁,是安装中的关键项目之一。

⑴吊装组合顺序为:

单根柱拼对吊装→成片钢架吊装→连接钢架承重梁吊装→旋风分离器安装→水冷系统吊装→空气预热器吊装→省煤器安装→过热器吊装→锅炉汽包吊装。

⑵锅炉钢架吊装

每根钢柱在地面组对好后,每台锅炉钢架拼成三大片,然后进行分片吊装。吊装以120吨吊车主吊,50吨吊车为辅助吊装,这样避免钢架成片后在吊装过程中产生变形。

⑶汽包吊装

钢架内下部部件吊装完毕后及焊接完毕,才能够吊装汽包。汽包吊装采用120吨吊车。

⑷吊装道路要求

由于120t吊车自重78吨,对地面道路及站车位置要求较高,为防止陷车,必须对地面、道路及站车位置进行夯实,而且用压路机进行滚压,形成坚实路面。吊装时,吊车支脚位置用道木搭成道木垛,防止吊装过程中受力不均,吊车倾斜。

6.锅炉本体焊接

⑴焊接方法选择

为了从根本上保证锅炉的焊接质量,针对该型锅炉的具体特点,结合本企业的实际情况,不同类别及规格的母材分别采用手工电弧焊、手工钨极氩弧焊及氩电联焊。

锅炉本体钢结构采用手工电弧焊的方法而对于规格为φ60以下的管子采用手工钨极氩弧焊的方法;对于规格为φ60以上的管口采

用氩电联焊的方法。

⑵焊接试件及工艺评定

①焊接试件

对于现场施焊的锅炉受压元件,必须由参加该项焊接工作的焊工在工程开始前做焊接试件。对焊接试件进行考核,一方面可以掌握焊工的技术状况,另一方面可达到焊接工艺试验的目的。根据该型锅炉的焊接工程实际情况,焊接试件应包括过热器管、水冷壁管、下降管、省煤器管及主蒸汽管的对接试件。

在制备焊接试件的整个过程中,应保证焊接试件与工程实际焊接相同位置、相同焊接工艺、相同材质规格,并利用同种电焊机及同种焊接材料。焊接试件做完之后,应按焊接检验程序进行检验,然后进行焊接工艺评定。

②焊接工艺评定

焊接工艺评定是用以评定施焊单位是否有能力焊出符合要求的焊接接头,验证施焊单位制定的焊接工艺指导书是否适合。

焊接工艺评定过程是:拟定焊接工艺指导书、根据JB4420-89《锅炉焊接工艺评定》的规定施焊试件,检验试件和试样,测定焊接接头是否具有所要求的使用性能,提出焊接工艺评定报告。

焊接工艺评定及焊接工艺指导书采用我单位与哈尔滨工业大学联合开发的计算机软件系统(见下两页)。

⑶材质复验及对焊接人员的要求

①材质复验

焊接前必须查明所有焊接钢材的钢号,以便正确地选用相应的焊接材料和确定合适的焊接工艺。对于受压元件,焊接前必须复查其材质的质量证明书、材质化验单,从元素含量、机械性能等方面检查其用钢是否符合要求。对于可疑的部件,要进行复查验证。所有钢材必

须符合国家执行标准的规定。

对于合金钢受压元件,如锅筒、集箱、过热器管端、集箱上的管接头螺栓,都要逐个打光谱。

用于锅炉受压元件上的焊条和焊丝,应有制造厂的质量合格证。凡无合格证或对其质量有怀疑时,应按批号抽查复验,合格后方可使用。

②焊接人员

焊工必须持证上岗。在焊接操作过程中,焊工应有良好的工艺作风,严格遵守焊接工艺细则,按有关技术措施进行施焊。当发现重大质量问题时,需及时报告有关人员,不得自行处理。

⑷焊接检验及返工

①焊接检验

锅炉受压元件的全部焊缝(包括非受压元件的连接)应进行外观检查。焊缝外形尺寸应符合设计图样和工艺指导书的规定。焊缝与母材应圆滑过渡,焊缝及热影响区表面无裂纹、未熔合、夹渣、弧坑和气孔,咬边深度不超过0.5mm,且焊缝两侧咬边总长度不大于焊缝全长的10%。

对于锅炉受热面管子,要依据SD143-85且按设计要求按进行射线探伤,射线照相的质量要求不低于AB级。同时,过热器管束及省煤器管还需做通球试验。

外径大于159mm的管口,每条焊缝进行100%射线探伤,外径小于或等于159mm的管口,进行25%射线探伤。

②返工

在实际施焊中,可能遇到焊道的返工问题。如果受压元件的焊接接头经无损探伤发现存在不允许的缺陷,需要找出原因制定返工方案后,才能进行返工。补焊前缺陷应彻底清除;补焊后,补焊区应做外

观和射线探伤检验。同一位置上的返工不应超过两次。

⑸焊接施工

①焊接环境

手工电弧时风速超过10m/s、氩弧时风速超过2m/s,大气相对湿度超过90%时,应采取有效的防护措施。

②焊后热处理

为降低焊接接头的残余应力,改善焊缝金属的组织与性能,对于壁厚大于8mm的合金钢焊口应进行焊后热处理。热处理采用远红外线加热装置。

③焊接工艺及措施

正式施工前,根据焊接工艺评定编制焊接工艺指导书,明确焊接工艺及技术措施。

7.附属管道及附件安装

⑴管道应布局合理,走线短捷,有疏水坡度,支吊架结构牢固,布置合理,阀门安装应注意介质流向,阀门传动装置的安装位置应便于操作和检修。

⑵喷水减温器在安装前应检查制造厂提供的组装封闭证明,并进行外部检查,各接管应畅通,焊接应正确。对安装后出现缺陷不能处理的受热面管子,在组装前应做一次单根水压实验或无损探伤,实验压力为工作压力的1.5倍,实验后应将管内积水吹扫干净。

⑶平衡器安装必须保证垂直,水取样管保证水平,汽取样管可上下倾斜。从平衡器引出负压管水平段,保证未端温度等于常温,水平段大约长为1m左右。平衡器顶部不准保温。

⑷非金属膨胀节是锅炉安全正常运行一个主要部件。安装时必须保证图纸给出的位移量。

⑸吹灰器安装前按图查清型号避免装错,吹灰器就位后,电机及

循环流化床锅炉技术(岳光溪)

循环流化床技术发展与应用 岳光溪清华大学热能工程系 摘要:循环流化床燃烧技术对我国燃煤污染控制具有举足轻重的意义。我国自上世纪八十年代后采取引进和自我开发两条路线,完全掌握了中小型循环流化床锅炉设计制造技术,在大型循环流化床燃烧技术上已经完成了首台135MWe超高压再热循环流化床锅炉的示范工程。引进的300MWe循环流化床锅炉进入示范实施阶段。燃煤循环流化床锅炉已在中国中小热电和发电厂得到大面积推广使用。中国积累的设计运行经验对世界上循环流化床燃烧技术的发展做出了重要贡献。超临界循环流化床锅炉是今后循环流化床燃烧技术发展极为重要的方向,是大型燃煤电站污染控制最具竞争力的技术。我国已经具备开发超临界循环流化床锅炉的能力,在政府支持下可以实现完全自主知识产权的超临界循环流化床锅炉,扭转过去反复引进的被动局面。 前言 能源与环境是当今社会发展的两大问题。我国是缺油,但煤炭资源相对丰富大国。石油天然气对我国是战略资源,要尽量减少直接燃用。目前一次能源消耗中煤炭占65%,在可预见的若干年内还会维持这个趋势。可见发展高效、低污染的清洁燃煤技术是当今亟待解决的问题。 循环流化床是近年来在国际上发展起来的新一代高效、低污染清洁燃烧技术,具有许多其它燃烧方式所没有的优点: 1)由于循环流化床属于低温燃烧,因此氮氧化物排放远低于煤粉炉,仅为120ppm左右。并可实现燃烧中直接脱硫,脱硫效率高且技术设备简单和经济,其脱硫的初投资及运行费用远低于煤粉炉加FGD,是目前我国在经济上可承受的燃煤污染控制技术; 2)燃料适应性广且燃烧效率高,特别适合于低热值劣质煤; 3)排出的灰渣活性好,易于实现综合利用。 4)负荷调节范围大,负荷可降到满负荷的30%左右。 因此,在我国目前环保要求日益严格,煤种变化较大和电厂负荷调节范围较大的情况下,循环流化床成为发电厂和热电厂优选的技术之一。我国的循环流化床燃烧技术的来自于自主开发、国外引进、引进技术的消化吸收三个主要来源。上世纪八十年代以来,我国循环流化床锅炉数量和单台容量逐年增加。据不完全统计,现有近千台35~460t/h 循环流化床蒸汽锅炉和热水锅炉在运行、安 106.78t/h,见图1;参数从中压、次高压、高压发 展到超高压,单台容量已经发展到670t/h,见图2。 截至2003年,投运台数已有700多台。单炉最大 容量为465t/h,发电量150MWE。近三年,我国 循环流化床锅炉发展迅速,100MWe以上循环流 化床锅炉订货量达到近80台,100MWe以下循环 流化床锅炉订货超过200台。今后,随着环保标 准的提高,供热及电力市场对循环流化床锅炉的 需求将会进一步扩大。

循环流化床锅炉启动技术方案

XXXXXX有限公司 循环流化床锅炉启动技术方案 编写人: 审核人: 审批人: 批准人: 批准日期:年月日 循环流化床锅炉启动方案

1 目的 1.1为确保生产运行稳定,工艺受控,减少因锅炉启动、并列等工艺变动造成生产异常波动和生产事故。 1.2 此方案适用于广西中粮生物质能源有限公司电站锅炉的启动、并列全过程。 2 引用标准、依据 2.1 热电厂《锅炉运行规程》。 2.2 《电业安全工作规程》热力和机械部分。 3 设备概况 锅炉采用太原锅炉集团有限公司生产的TG-75/3.82-MQ4 0型循环流化床锅炉,锅炉采用单锅筒、自然循环、集中下降管、平衡通风、绝热式旋风气固分离器、循环流化床燃烧方式,在对流竖井烟道内布置对流受热面。锅炉半露天布置,采用前吊后支相结合的固定方式。目前锅炉处于备用状态,因生产需要特申请计划XX年X月X日X时开始启动。 4.1锅炉启动总指挥:XXX 4.2锅炉启动副总指挥:X 4.3现场总指挥:当班值长 4.4现场技术指导:XX 4.5启动操作:当班锅炉人员

4.6设备保全:XX 5 锅炉启动前的试验: 5.1水压试验 5.2油枪雾化试验 5.3流化试验 6 锅炉启动过程和步骤: 6.1锅炉点火按现场总指挥的安排进行。 6.2在锅炉启动过程中,要认真执行操作票制度,严格照操作票的顺序内容进行依次操作。 6.3点火前,煤斗中应有足够的燃料量。 6.4启动操作人员在接到点火通知后,应对汽包水位计与盘上水位对照,以验证水位计的准确性,并对转机(引风、 一、二次风机、罗茨风机)试转,正常后方可点火。 6.5点火方式:床下油点火 6.6点火步骤: 6.6.1副操启动点火油泵,并在现场检查各风机,主操确认各炉门及人孔门已关闭,启动引风机(启动时调节挡板应在零位;启动后,逐渐开大调节门达到规定工况),维持炉膛负压为50-100Pa。 6.6.2当引风机电流稳定后启动一次风机(启动时调节挡板应在零位)、罗茨风机,调整引风机和一次风机风量,使底料流化,一般总风量在30000m3/h左右(底料加热和开始

循环流化床锅炉的技术特点

编号:SM-ZD-33151 循环流化床锅炉的技术特 点 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

循环流化床锅炉的技术特点 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、燃料适应性广 由于大量灰粒子的稳定循环,新加入循环流化床锅炉的燃料(煤)将只占床料的很小份额。由于循环流化床的特殊流体动力特性,使其中的质量和热量交换非常充分。这就为新加入燃料的预热、着火创造了十分有利的条件。而未燃尽的煤粒子通过多次循环既可增加其炉内停留时间又可多次参与床层中剧烈的质量和热量交换,十分有利于其燃尽。这就使循环流化床锅炉不仅可高效燃用烟煤、褐煤等易燃煤种,同样可高效燃用无烟煤等难燃煤种,还可高效燃用各种低热值、高灰分或高水分的矸石、固体垃圾等废弃物。 2、截面热强度高 同样由于流化床中剧烈的质量和热量交换,不仅使燃烧

过程能在较小截面内完成,还使炉膛内床层和烟气流与水冷壁之间的传热效率也大大增加。这就使循环流化床锅炉的炉膛截面和容积可小于同容量的链条炉,沸腾床锅炉甚至煤粉炉。这一点对现有锅炉的改造尤其具有现实意义。 3、污染物排放少 可利用脱硫剂进行炉内高效脱硫是循环流化床锅的突出优点。常用的脱硫剂是石灰石。通常循环流化床锅炉的床温保持在800-1000oC之间,过高可能因床内产生焦、渣块而破坏正常流化工况,过低则难以保证必要的燃烧温度。而这一区间正是脱硫反应效率最高的温度区间。因而在适当的钙硫比和石灰石粒度下,可获得高达80%--90%的脱硫率。同样由于较低的燃烧温度,加以分级送风,使循环流化床锅炉燃烧时产生的氮氧化物也远低于煤粉炉。这样,燃煤循环流化床锅炉的二氧化硫和氮氧化物排放量都远低于不加烟气脱硫的煤粉炉,可轻易地控制到低于标准允许排放量的水平。

循环流化床锅炉的特点

循环流化床锅炉的特点 循环流化床锅炉的特点 循环流化床锅炉是近十几年发展起来的一项高效、低污染清洁燃烧技术。因其具有燃烧效率高、煤种适应性广、烟气中有害气体排放浓度低、负荷调节范围大、灰渣可综合利用等优点,在当今日益严峻的能源紧缺和环境保护要求下,在国内外得到了迅速的发展,并已商品化,正在向大型化发展。 1.1 独特的燃烧机理 固体粒子经与气体或液体接触而转变为类似流体状态的过程,称为流化过程。流化过程用于燃料燃烧,即为流化燃烧,其炉子称为流化床

锅炉。流化理论用于燃烧始于上世纪20年代,40年代以后主要用于石油化工和冶金工业。 流化燃烧是一种介于层状燃烧与悬浮燃烧之间的燃烧方式。煤预先经破碎加工成一定大小的颗粒(一般为<8mm)而置于布风板上,其厚度约在350~500mm左右,空气则通过布风板由下向上吹送。当空气以较低的气流速度通过料层时,煤粒在布风板上静止不动,料层厚度不变,这一阶段称为固定床。这正是煤在层燃炉中的状态,气流的推力小于煤粒重力,气流穿过煤粒间隙,煤粒之间无相对运动。当气流速度增大并达到某一较高值时,气流对煤粒的推力恰好等于煤粒的重力,煤粒开始飘浮移动,料层高度略有增长。如气流速度继续增大,煤粒间的空隙加大,料层膨胀增高,所有的煤粒、灰渣纷乱混杂,上下翻腾不已,颗粒和气流之间的相对运动十分强烈。这种处于沸腾状态的料床,称为流化床。这种燃烧方式即为流化燃烧。当风速继续增大并超过一定限度时,稳定的沸腾工况就被破坏,颗粒将全部随气流飞走。物料的这种运动形式叫做气力输送,这正是煤粉在煤粉炉中随气流悬浮燃烧的情景。

1.2 锅炉热效率较高 由于循环床内气—固间有强烈的炉内循环扰动,强化了炉内传热和传质过程,使刚进入床内的新鲜燃料颗粒在瞬间即被加热到炉膛温度(≈850℃),并且燃烧和传热过程沿炉膛高度基本可在恒温下进行,因而延长了燃烧反应时间。燃料通过分离器多次循环回到炉内,更延长了颗粒的停留和反应时间,减少了固体不完全燃烧损失,从而使循环床锅炉可以达到88~95%的燃烧效率,可与煤粉锅炉相媲美。 1.3 运行稳定,操作简单 循环流化床锅炉的给煤粒度一般小于10mm,因此与煤粉锅炉相比,燃料的制备破碎系统大为简化。循环流化床锅炉燃料系统的转动设备少,主要有给煤机、冷渣器和风机,较煤粉炉省去了复杂的制粉、送粉等系统设备,较链条炉省去了故障频繁的炉排部分,给燃烧系统稳定运行创造了条件。

哈锅循环流化床锅炉技术情况介绍

哈锅循环流化床锅炉技术情况介绍 哈锅的循环流化床锅炉技术主要源于与国外公司的技术合作,技术引进以及国内科研院所的合作。结合国内的市场情况以及用户的特殊要求,哈锅将合作、引进的技术进行有机的结合,并进行多方面的优化设计,推出具有哈锅特色、符合中国国情的循环流化床锅炉技术,为哈锅打开并占领国内循环流化床锅炉市场创造了技术上的优势。多年来,哈锅在原有的基础上,总结多台投运锅炉的运行经验,不断改革创新,推出新技术新产品,大大丰富了自己的设计思路和设计方案,从而满足了不同用户的各种要求。到目前为止,哈锅设计的燃料包括烟煤,贫煤、褐煤,无烟煤,煤矸石,煤泥以及煤+气混烧等,涉及燃料覆盖面很广;采用的回料阀包括单路回料阀和双路回料阀;采用的风帽包括大直径的钟罩式风帽和猪尾巴管式风帽;使用的冷渣器包括风水联合冷渣器、滚筒冷渣器和螺旋冷渣器;采用的点火启动方式包括床上点火、床下点火以及床上+床下联合点火启动;给煤方式包括前墙给煤、后墙给煤和前墙+后墙联合给煤。 下面详细介绍一下哈锅循环硫化床锅炉技术改进情况: 1、分离器 哈锅利用引进技术对分离器设计进行了优化,以提高分离器的分离效率,这些优化措施主要有: a、分离器入口烟道向下倾斜,使进入分离器的烟气带有向下倾角,给烟气中的固体颗粒一个向下的动能,有助于气固分离。 b、偏置分离器中心筒,即可减轻中心筒的磨损,又可改善中心筒周围的流场提高分离效率。 c、独有的导涡器(中心筒)设计,有效控制上升气流的流速,减少漩涡气流对颗粒的裹带,提高分离效率。 d、分离器入口烟道设置成加速段,提高分离器的入口烟速,有利于气固分离。 经过优化后分离器分离效率可达到99.5%以上,切割粒径d50=10-30um、d99=70-80um。高效分离器是降低飞灰可燃物的有效措施,同时也是实现高循环倍率的重要保证。

3MW循环流化床锅炉设计特点及运行情况分析.doc

3MW循环流化床锅炉设计特点及运行情况分析

135MW循环流化床锅炉设计特点及运行情况分析 1.概述 徐州彭城电力有限责任公司位于江苏省徐州市,根据国家环保及节约能源要求,扩建两台440t/h超高压中间再热循环流化床锅炉及135MW汽轮发电机组。 工程设计单位是中南电力设计院,锅炉由武汉锅炉股份公司供货,汽轮机和发电机由哈尔滨汽轮机有限公司供货。山东电力建设第三工程公司负责电厂主机的安装施工,机组调试由山东电力研究院负责。江苏兴源电力建设监理有限公司负责整个工程的监理工作。 机组于2004年2月28日开工建设,两台机组分别于2005年7月11日和9月16日顺利完成168小时满负荷试运行,移交电厂转入商业运行。 2.锅炉整体布置特点 2.1 锅炉本体设计参数及布置特点 锅炉是武汉锅炉股份有限公司采用引进的ALSTOM公司技术设计制造的首台440t/h超高压中间再热、高温绝热旋风分离器、返料器给煤、平衡通风、半露天布置的锅炉。 锅炉的主要设计参数如下表所示: 名称单位B-MCR B-ECR 过热蒸汽流量t/h 440 411.88 过热蒸汽出口压力MPa(g> 13.7 13.7 过热蒸汽出口温度℃540 540 再热蒸汽流量t/h 353.29 330.43 再热蒸汽进口压力MPa(g> 2.755 2.56 再热蒸汽进/出口温度℃318/540 313/540

锅炉启动点火和低负荷稳燃。炉膛前墙布置流化床风水冷冷渣器,把渣冷却至150℃以下。 第二部分为炉膛与尾部烟道之间布置有两台高温绝热旋风分离器,每个旋风分离器下部布置一台非机械型分路回料装置。回料装置将气固分离装置捕集下来的固体颗粒返送回炉膛,从而实现循环燃烧。 第三部分为尾部烟道及受热面。尾部烟道中从上到下依次布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器。过热器系统及再热器系统中设有喷水减温器。管式空气预热器采用光管卧式布置。 锅炉整体呈左右对称布置,支吊在锅炉钢架上。 2.2 锅炉岛系统布置特点 输煤系统:原煤经两级破碎机破碎后,由皮带输送机送入炉前煤斗,合格的原煤从煤斗经二级给煤机,由锅炉返料斜腿进入炉膛燃烧。床料加入系统:启动床料经斗式提升机送入启动料斗,再通过输煤系统的给煤机,由锅炉返料斜腿进入炉膛。 一次风系统:一次风经空预器加热成热风后分成两路,第一路直接进入炉膛底部水冷风室,第二路进入床下启动燃烧器。 二次风系统:二次风共分四路,第一路未经预热的冷风作为给煤机密封用风,第二路经空预器加热成热风后分上、下行风箱进入炉膛,第三路热风作为落煤管输送风,第四路作为床上启动燃烧器用风。 返料器用风系统:返料器输送风由单独的高压流化风机<罗茨风机)供应,配置为2x100%容量<一运一备)。

75t循环流化床锅炉施工组织设计

75t循环流化床锅炉施工组织设计 第一章编制依据 1?《蒸汽锅炉安全技术监察规程》劳动部文件劳部发[1996]276号; 2?《电力建设施工及验收技术及规范》(锅炉机组篇) DL/T5047-95 ; 3. 《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-92 ; 4. Y G-75/3.82 —M1型流化床锅炉安装说明书和安装图及以往类似工程施工经历; 5. 工业管道施工及验收规范GB50235-98; 6. 现场设备、工业管道焊接及验收规范GB50236-95; 7?机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-98; 8?连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-98; 9?起重设备安装及验收规范GB50278-98; 10 .《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GBJ211-87; 11.电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50170-92; 12 .工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86; 13 .工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89; 14. 火电施工质量检验与评定标准(锅炉篇); 15. 火电施工质量检验与评定标准(焊接篇); 16. 锅炉焊接工艺评定JB4420-89; 17. HLJAZ/ZS-2002《质量手册》; 18. HLJAZ/ZW-2002《支持性文件》;

19. 锅炉安装图纸(济 南锅炉集团有限公司图号:46600-0-0 2003年3月) 20.75t/h循环流化床锅炉主厂房、输煤系统及除尘系统施工图(主厂房图号M792-1-11-0,输煤系统图号M792-2-11-0,除尘系统图号M792-4-11-0)。 第二章工程概述 一、工程概况 该工程为75t/h循环流化床锅炉,建设规模包括设备、电气仪表安装与调试,招标范围是锅炉本体、辅助设备、工艺管道和电气仪表安装、系统调试。 75t/h循环流化床锅炉项目是利用现有自备电厂进行扩建的,土建工程拟于2003年6月18日开工,近期可以达到设备安装条件。工程质量依据国家现行的《建筑安装工程质量检验评定标准》为检验标准,必须达到优良工程标准和最大设计出力(既110%的蒸汽负荷)。 循环流化床锅炉适应性广、效率高、负荷调节比较大。由于大量高温循环不断流经燃烧室、分离器和送料装置,存在严重的磨损问题,须采取有效的防磨措施。 锅炉外型尺寸:宽度(包括平台)11700mm;深度(包括平台) 15100mm;锅筒中心标高30500mm;本体最高点标高33550mm。 锅筒内径为1500mm,壁厚为46mm,筒体全长8786mm,筒身由20g 钢板卷焊而成,封头是用同种钢板冲压而成。 水冷系统的炉膛、炉顶均由膜式不冷壁构成,膜式水冷壁由? 60 X 5钢管和6X 45扁钢焊制而成,燃烧室采用? 60X 5的钢管。 过热器分高低两级。低温过热器钢管为56根? 42X 3.5,材质为20。高

循环流化床锅炉的发展过程及趋向

循环流化床锅炉的发展过程及趋向 循环流化床锅炉是一种新型的低污染和节能技术,是未来相关领域应用中的方向。然而,尽管循环流化床锅炉技术在应用过程中具有自身的优势,但在很多方面,尤其是节能方面还存在一定的不足。在绿色节能理念下,进一步研究循环流化床锅炉技术十分必要。基于此,本研究在概述循环流化床锅炉技术相关理论的基础上,对国内外循环流化床锅炉的发展过程进行了总结,并总结了其发展趋向,希望为该技术的进一步深入研究提供参考。 【Abstract】Circulating fluidized bed boiler is a new type of low pollution and energy saving technology,which is the direction of application in related fields in the future. However,although circulating fluidized bed boiler technology has its own advantages in the process of application,there are still some shortcomings in many aspects,especially in energy saving. Under the concept of green energy saving,it is necessary to further study the circulating fluidized bed boiler technology. On this basis,based on summarizing the related theory of circulating fluidized bed boiler technology,this study summarizes the development process of circulating fluidized bed boiler at home and abroad,and summarizes its development trend. Hoping to provide reference for the further study of this technology. 标签:循环流化床;锅炉;发展过程;发展趋向 1 引言 目前,我国正面临着严峻的能源紧缺问题。外循环流化床锅炉技术的出现,为最大限度的利用能源,减少资源矛盾起到了很好的效果和作用。外循环流化床锅炉技术不仅能够提高锅炉的发电效率,还能够节约煤炭资源,也能够降低运行的成本,更能够提高环境保护的水平[1]。外循环流化床锅炉技术的发展与我国正在推进的绿色节能理念、低碳理念等相符合,因而未来必然有着良好的发展前景[2]。因此,本研究通过对已有文献的检索和研究,对外循环流化床锅炉技术的发展过程和趋向进行了研究。 2 循环流化床锅炉相关理论概述 循环流化床锅炉是在循环流化床锅炉中适应循环流化床洁净燃烧技术的一种产品,这种产品的优势在于高效节能以及低污染。循环流化床锅炉的特点主要表现在以下几方面:第一,在锅炉的炉膛内部,存在大量的物料。物料在循环的过程中,产生高传热系数,进而促使锅炉热负荷额调节范围增大。同时,循环流化床锅炉技术还具有较强的燃料适应性,并能够有效改善锅炉燃烧的能源结构。第二,循环流化床锅炉技术还具有较高的燃烧效率,不仅能够充分燃烧劣质燃料,还具有较好的环保性能[3]。 3 循环流化床锅炉在国内外的发展过程

循环流化床锅炉的技术特点参考文本

循环流化床锅炉的技术特 点参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

循环流化床锅炉的技术特点参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、燃料适应性广 由于大量灰粒子的稳定循环,新加入循环流化床锅炉 的燃料(煤)将只占床料的很小份额。由于循环流化床的特殊 流体动力特性,使其中的质量和热量交换非常充分。这就 为新加入燃料的预热、着火创造了十分有利的条件。而未 燃尽的煤粒子通过多次循环既可增加其炉内停留时间又可 多次参与床层中剧烈的质量和热量交换,十分有利于其燃 尽。这就使循环流化床锅炉不仅可高效燃用烟煤、褐煤等 易燃煤种,同样可高效燃用无烟煤等难燃煤种,还可高效 燃用各种低热值、高灰分或高水分的矸石、固体垃圾等废 弃物。

2、截面热强度高 同样由于流化床中剧烈的质量和热量交换,不仅使燃烧过程能在较小截面内完成,还使炉膛内床层和烟气流与水冷壁之间的传热效率也大大增加。这就使循环流化床锅炉的炉膛截面和容积可小于同容量的链条炉,沸腾床锅炉甚至煤粉炉。这一点对现有锅炉的改造尤其具有现实意义。 3、污染物排放少 可利用脱硫剂进行炉内高效脱硫是循环流化床锅的突出优点。常用的脱硫剂是石灰石。通常循环流化床锅炉的床温保持在800-1000oC之间,过高可能因床内产生焦、

循环流化床锅炉整套启动主要安全技术措施

编号:AQ-JS-05443 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 循环流化床锅炉整套启动主要 安全技术措施 Main safety technical measures for complete set startup of circulating fluidized bed boiler

循环流化床锅炉整套启动主要安全 技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 新建循环流化床锅炉在安装完毕并完成分部试运后,必须通过整套启动试运,以对施工、设计和设备质量进行考核,检查设备是否达到额定出力和设计要求;整套启动涉及锅炉的各个设备系统,是对新建机组的首次全面考验。随着循环流化床锅炉容量的增大,其自身的缺点和可靠性等方面的问题随之出现,一次风室漏渣、过热器超温、床层结焦、冷渣器结焦、回料器堵塞等是循环流化床锅炉运行的常见安全问题。目前投产的400t/h级循环流化床锅炉或多或少都存在着这些问题。一次风室漏渣可导致一次风室拉裂,过热器超温可致使蒸汽管道爆管,而床层结焦以及回料器堵塞等问题将导致锅炉降负荷运行,这些问题都严重影响了循环流化床锅炉的安全运行。针对循环流化床锅炉整套启动中实际存在的安全问题,在

进行了多台400t/h级循环流化床锅炉的调试后,整理了整套启动的安全运行经验,以期对循环流化床锅炉整套启动安全运行提供一些参考。 1一次风室漏渣 1.1原因分析 目前400t/h级循环流化床锅炉都存在漏渣情况,大部分是由于布风板阻力过小或风帽孔径过大造成的。一次风室一般设计为等压风室,但是一次风的引入管和播煤风的布置方式都会导致一次风室内成为非均匀性流场;另外,渣量大、排渣不畅、颗粒度大、高床压运行等也都是造成一次风室漏渣的原因。 1.2主要安全技术措施 (1)加装临时放渣管。目前T型等定向风帽都存在漏渣问题,建议启动前在一次风室最低部位加装临时放渣管,这样就可以在热态运行期间排出一次风室内的漏渣,避免漏渣严重造成的紧急停炉。 (2)维持低床压运行。床压越高,就越容易出现流化不良或者流化不均的现象,一旦出现这些情况,将会导致流化死区内的床料漏

2×75t循环流化床锅炉SNCR技术规范书

XX有限公司热电联产项目工程 SNCR脱硝 技术规范书 XX有限公司 二○一七年三月

一、技术规范 1.1总则 XX有限公司新建2台75t/h高温高压循环流化床锅炉,要求每台锅炉配套建设脱硝工程(采用SNCR工艺)。SNCR系统按照2台锅炉实际蒸发量为90t/h设计。脱硝(SNCR)技术要求: 1.1.1本技术规范书适用XX有限公司热电联产项目的2×75t/h高温高压循环流化床锅炉及其附属设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本技术规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关安全、环保等强制性标准,投标方应严格按其要求执行。 1.1.3投标方应对本技术规范书列出的各种表格中的各项数据在技术书中补充填写完备提交买方,并应满足本技术规范书的技术要求和性能保证值要求。 1.1.4投标方须严格执行本技术规范书所列标准。有矛盾时按较高标准执行。 1.1.5合同签订后,投标方提供合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方,并由买方确认。

1.1.6本技术规范书未提出而又必须有的项目(部件、设备等),投标方负责补齐; 1.2工程概况 1.2.1 概述 建设规模:XX有限公司新建2台75t/h高温高压循环流化床锅炉对应的烟气脱硝设施及一套公用系统工程。 1.2.2 还原剂 本工程还原剂采用氨水。 1.2.4 气源 压力:0.5MPa (计量混合柜前保证不低于0.5MPa) 品质:无油无杂质 1.2.5 电源 动力电源用380V;控制、保护、信号用电源电压220V。 1.3环境与设计条件 1.3.1 气象条件

循环流化床锅炉的发展过程

循环流化床锅炉的发展过程 杨铭 (太原理工大学,山西太原030024) 摘要:结合能源和环境问题的要求介绍了国内外循环流化床锅炉的发展情况,分析了它在我国燃煤发电领域的现状及发展前景。 关键词:循环流化床;锅炉;发展 中图分类号:TM621.2文献标识码:A文章编号:1000-8136(2011)11-0005-01 随着技术的不断进步,燃煤发电向着高效率、低污染的方向发展,以满足人类社会对能源和环境的要求。理论上说,以燃料电池为代表的新型燃煤发电技术将会对传统的燃煤发电方式带来巨大的冲击[1],但考虑到工业技术的可行性,循环流化床电站锅炉更受到人们的关注。目前,包括美国在内的很多发达国家都在致力于循环流化床电锅炉的研究。在燃煤发电领域,燃煤的燃气—蒸汽联合循环锅炉正在兴起,其基本形式主要有整体煤气化燃煤联合循环(IGCC)锅炉、增压流化床燃煤联合循环(PEBC—CC)锅炉和常压流化床燃煤联合循环(A FBC—CC)锅炉3种[2]。其中,IGCC锅炉和PF2BC锅炉呈逐渐增长趋势。目前,我国循环流化床锅炉的大型化和可靠性方面取得了很大的进展。 1国外循环流化床锅炉现状 国外循环流化床锅炉的研究始于20世纪70年代,它是从鼓泡床沸腾炉和化工行业的循环流化床工艺发展而来的。1982年,德国lurgi公司的第一台50t/h商用循环流化床锅炉投入运行。此后,世界主要锅炉制造厂商连续进行了循环流化床锅炉技术的研究和产品开发工作。经过30多年的迅速发展,国外循环流化床锅炉制造厂商影响较大的有:鲁齐公司、法国GASI公司、美国ABB—CE公司、美国Foster—Wheeler公司、芬兰Ahlstrom 公司、德国Babcock公司、意大利Tempella公司等。 2国内循环流化床锅炉发展现状 中国与世界几乎同步于20世纪80年代初期开始研究和开发循环流化床锅炉技术。大体上我国的循环流化床燃烧技术发展可以分为4个阶段: 1980—1990年为第一阶段,其间我国借用发展鼓泡床的经验开发了带有飞灰循环、取消了密相区埋管的改进型鼓泡床锅炉,容量在35~75t/h。由于没有认识到循环流化床锅炉与鼓泡床锅炉在流态上的差别,这批锅炉存在严重的负荷不足和磨损问题。 1990—2000年为第二阶段,我国科技工作者开展了全面的循环流化床燃烧技术基础研究,基本上掌握了循环流化床流动、燃烧、传热的基本规律。应用到产品设计上,成功开发了75~220t/h 蒸发量的国产循环流化床锅炉,占据了我国热电市场。 2000—2005年为第三阶段,其间为进入电力市场,通过四川高坝100M W等技术的引进和自主开发,一大批135~150M We 超高压再热循环流化床锅炉投运。 2005年之后为第四阶段,其间发改委组织引进了法国阿尔斯通全套300M We亚临界循环流化床锅炉技术,第一个示范在四川白马(燃用无烟煤)取得了成功,随即,采用同样技术的云南红河电厂、国电开原电厂和巡检司电厂(燃用褐煤)以及秦皇岛电厂(燃用烟煤)均成功运行。由于我国已经形成了坚实的循环流化床锅炉设计理论基础,对引进技术的消化和再创新速度很快,引进技术投运不久,就针对其缺点,开发出性能先进、适合中国煤种特点的国产化300M We亚临界循环流化床锅炉,而且由于国产技术的价格与性能优势,2008年后新订货的300M We循环流化床锅炉几乎均为国产技术。 参考文献: [1]阎维平.洁净煤发电技术[M]1北京:中国电力出版社,2001:7921281. [2]LgonsC1NewDevelopmentinFluidixedBedBoilerTechnology [C]1Competitive Power Congress941U SA:Pennsylvania,1994:8291. Introduction to Developments and Study of Circulating Fluidized Bed Boiler Yang Ming Abstract:The request of energy and environment promotes the rap id development of circulating fluidized bed bolier1this paper introduces the development of circulating fluidized bed boiler both at home and abroad,then predicts its development power industry in our count ry. Key words:circulating fluidized bed;boiler;development 科学之友Friend of Science Amateurs2011年04月 5 --

生物质循环流化床锅炉技术介绍

生物质循环流化床锅炉技术介绍 发表时间:2019-09-21T22:55:42.280Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:刘曼 [导读] 摘要:生物质能是重要的可再生能源,具有资源来源广泛、利用方式多样化、能源产品多元化、综合效益显著的特点。 中国能源建设集团山西电力建设有限公司山西太原 030012 摘要:生物质能是重要的可再生能源,具有资源来源广泛、利用方式多样化、能源产品多元化、综合效益显著的特点。生物质锅炉供热具有清洁环保经济适用的特点,一是技术比较成熟,工艺简单;二是大气污染物排放较少,生物质燃料锅炉燃烧排放SO2浓度较低,安装除尘设施后锅炉烟尘、氮氧化物排放可达到轻油排放标准,以林业剩余物为主的生物质燃料锅炉大气污染物排放可达到天然气标准;三是经济可行,生物质燃料价格较低,生物质锅炉供热有着较为明显的成本优势;四是分布式供热,直接在终端消费侧替代燃煤供热,分散布局,运行灵活,适应性强,满足多元化用热需求。目前国内生物质燃烧的锅炉有往复式炉排炉、水冷振动式炉排炉、循环流化床锅炉、联合炉排锅、链条炉等等。其中链条炉和循环流化床运行较为广泛。本文对循环流化床锅炉和链条炉进行分析比较,为生物质锅炉选型提供依据。 关键词:生物质;循环流化床锅炉;链条炉;技术性能比较;经济性比较 引言 生物质是清洁、稳定、分布广泛的可再生资源,生物质的利用符合能源转型、碳减排、清洁环保及治理雾霾的能源发展战略。随着国家对环境保护的要求不断提高,生物质等可再生能源的重要性逐渐增加,国家先后发布多个文件,大力支持生物质发电技术应用推广。生物质发电技术包括生物质直接燃烧发电、生物质混合燃烧发电、生物质气化发电等。生物质直接燃烧技术生产过程比较简单,设备和运行的成本相对较低,是现行的可以大规模推广利用的技术。而循环流化床燃烧方式因其强烈的传热、传质、低温燃烧、燃料适应性广,负荷调整范围宽、燃烧效率高等特点,被广泛的应用于生物质发电。本文从生物质燃料的特点出发,介绍生物质直燃流化床锅炉的技术特点及相关技术问题。 1生物质燃料特性 1.1几种典型的生物质燃料 固体生物质燃料取材广泛,主要包括木本原料,即树木和各种采伐、加工的残余物质;草本原料,如农作物秸杆、草类及加工残余物;果壳类原料,如花生壳、板栗壳等;其他混杂燃料,如生活垃圾、造纸污泥等。 1.2生物质燃料灰分特性 生物质灰中含有丰富的无机矿物质成分,如:硅酸盐、碳酸盐、硫酸盐与磷酸盐等,灰的组成对生物质的热解特性有着重要的影响,且硅酸盐、碱金属及碱土金属的存在易引起管路系统的结渣、堵塞。为了安全、高效地运行,需对生物质灰的主要矿物质及微量元素的组成进行全面的分析。 2生物质CFB锅炉技术开发 2.1国内外生物质发电技术应用 我国生物质能目前主要以农林废弃物为主,农业废弃物主要是农作物秸秆。生物质发电产业通常包括生物质直燃发电、生物质混燃发电和生物质气化发电。国外烧秸秆及其它生物质的新建机组一般都采用了炉排燃烧的小型锅炉。秸秆通常被打成标准尺寸的大捆,应用专用设备打捆、装卸和运输。秸秆通过螺旋送料机,送进炉膛,在炉排上燃烧。 2.2生物质CFB锅炉技术介绍 CFB锅炉的燃烧方式、高温床料、特殊的物料循环系统,低温燃烧、燃料的适应性广等特性,使其更适合生物质燃料的复杂多变及低氮排放要求。锅炉采用单汽包、自然循环、单段蒸发系统,炉膛蒸发受热面采用膜式壁,炉膛内内置屏式三级过热器和水冷屏,以提高整个过热器系统的辐射传热特性,使锅炉过热汽温具有良好的调节特性。旋风分离器采用汽冷结构,回料阀为非机械型,回料为自平衡式。炉膛、分离器、回料阀组成了物料的热循环回路,分离后的烟气进入尾部烟道。尾部烟道采用三烟道型式,下行的一烟道内布置低温过热器、上行的二烟道内布置中温过热器和高温省煤器,下行的三烟道内布置低温省煤器和空气预热器。一、二烟道为膜式壁的包墙过热器,三烟道采用护板结构。低NOx燃烧技术和炉内脱硫,可有效控制NOx和SOx的排放,满足环保要求。同时为进一步超低排放,在分离器入口烟道预留SNCR.接口。 2.3相关配套设备 由于生物质燃料堆积密度小、比重轻,自密封性差,给料设备的选型尤为重要。可以采用两级螺旋给料系统或两级挡板给料系统。生物质锅炉沾污问题较重,一整套性能良好、质量可靠、数量足够的吹灰设备能在锅炉运行时保持尾部烟道内的过热器、再热器、省煤器和空气预热器受热面的清洁。由于生物质燃料灰分低、成灰特性差,可以考虑增加在线加料系统,以补充循环灰量的不足并能稀释碱金属浓度,降低结焦的风险,提高运行的安全性。 3流化床锅炉尾部排放NOx生成原理 3.1热力型和快速型 通过资料得知,1500℃是热力型NOx生成临界点。当温度<1500℃时,NOx不易生成;当温度>1500℃时,NOx生成量猛增。由于实际生产中本厂炉膛温度处于600-850℃,因此热力型不是本厂NOx的生成原因。另外快速型NOx由于其产生特点,实际生产中通常也不作为控制方向。 3.2燃料型 燃料型NOx是由燃料中的氮元素在燃烧时形成的。炉膛温度约为600℃-800℃时,燃料型NOx就能生成。研究发现空气系数是最重要的原因,转化率随空气系数增加而增大。结合本厂的实际情况得知,燃料型NOx是主要元凶,也是最主要的控制方向。在曲线中可以清晰的看到,当两侧空气系数升高时,NOx的生成量快速升高;当两侧空气系数降低时,NOx的生成量快速下降。因此控制合适的空气系数是重中之重。 4生物质锅炉生产中 NOx的控制方法(1)加强上配料精细化管理,燃运分部制定好当天的上配料方案,并按上配料方案提前做好干湿燃料的混合工作。上

循环流化床锅炉的优缺点

是在鼓泡床锅炉(沸腾炉)的基础上发展起来的,因此鼓泡床的一些理论和概念可以用于循环流化床锅炉。但是又有很大的差别。早期的循环流化床锅炉流化速度比较高,因此称作快速循环循环床锅炉。快速床的基本理论也可以用于循环流化床锅炉。鼓泡床和快速床的基本理论已经研究了很长时间,形成了一定的理论。要了解循环流化床的原理,必须要了解鼓泡床和快速床的理论以及物料从鼓泡床→湍流床→快速床各种状态下的动力特性、燃烧特性以及传热特性。 一、循环流化床锅炉的优点。 1.燃料适应性广,这是循环流化床锅炉的重要优点。循环流化床 锅炉既可燃烧优质煤,也可燃烧劣质燃料,如高灰煤、高硫煤、高硫高灰煤、高水分煤、煤矸石、煤泥,以及油页岩、泥煤、 炉渣、树皮、垃圾等。他的这一优点,对充分利用劣质燃料具

有总大意义。 2.燃烧效率高。国外循环流化床锅炉的燃烧效率一般髙达99%。 我国自行设计的循环流化床锅炉燃烧效率髙达95%-99%。该锅炉燃烧效率的主要原因是燃烧尽率高。运行锅炉的实例数据表明,该型锅炉的炉渣可燃物图仅有1%-2%,燃烧优质煤时,燃烧效率与煤粉炉相当,燃烧劣质煤是,循环流化床锅炉的燃烧率比煤粉炉约高5%。 3.燃烧污染排放量低。想循环流化床内直接加入石灰石,白云石 等脱硫剂,可以脱去燃料燃烧生成的SO2。根据燃料中所含的硫量大小确定加入脱硫剂量,可达到90%的脱硫效率。循环硫化床锅炉NOχ的生成量仅有煤粉炉的1∕4-1/3。标准状态下NOχ的排量可以控制在300mg/m3以下。因此循环流化床是一种经济、有效、低污染的燃烧技术。与煤粉炉加脱硫装置相比,循环流化床锅炉的投资可降低1∕4-1/3。 4. 燃烧强度高,炉膛截面积小炉膛单位截面积的热负荷高是循 环流化床锅炉的另一主要优点。其截面热负荷约为 3.5~ 4.5MW/m2,接近或高于煤粉炉。同样热负荷下鼓泡流化床锅炉 需要的炉膛截面积要比循环流化床锅炉大2~3倍。 5.负荷调节范围大,负荷调节快 当负荷变化时,只需调节给煤量、空气量和物料循环量,不必 像鼓泡流化床锅炉那样采用分床压火技术。也不象煤粉锅炉 那样,低负荷时要用油助燃,维持稳定燃烧。一般而言,循

循环流化床锅炉热效率统计分析研究

第25卷第6期 2010年11月 热能动力工程 JOURNAL OF E NGI N EER I N G F OR T HER MAL E NERGY AND P OW ER Vol .25,No .6 Nov .,2010   收稿日期:2009-12-06; 修订日期:2010-03-11作者简介:蒋绍坚(1963-),男,湖南邵东人,中南大学教授. 文章编号:1001-2060(2010)06-0627-03 循环流化床锅炉热效率统计分析研究 蒋绍坚1 ,刘 乐1 ,何相助2 ,艾元方 1 (1.中南大学能源科学与工程学院,湖南长沙410083;2.湖南省节能中心,湖南长沙410007) 摘 要:针对循环流化床锅炉炉膛容积采用经验比较法适应性差的问题,采用幂函数规律拟合循环流化床锅炉运行数据。研究循环流化床锅炉热效率与其主要影响因素(吨汽有效容积、煤的挥发分)之间的关系,提出了吨汽有效容积的概念。结果表明:吨汽有效容积与燃用煤种的挥发分是影响炉膛容积的重要因素。为使循环流化床锅炉热效率达到 80%以上,吨汽有效容积(用y 表示)与煤的挥发分(用x 表 示)应满足:y ≥7.78x -0.136。关 键 词:循环流化床锅炉;炉膛容积;挥发分;回归分析; 热效率;吨汽有效容积 中图分类号:TK229.6 文献标识码:A 引 言 锅炉炉膛是燃料与空气发生燃烧反应,并产生辐射传热过程的有限空间。如何根据给定条件合理确定炉膛容积,是锅炉设计与锅炉改造中重要的问题。目前,解决这一问题的常用方法是经验比较法[1~3]。首先根据煤种对照类似锅炉,确定炉膛截面热负荷,定出炉膛横截面积,再根据长宽比确定炉膛的长与宽,最后确定炉膛的高度。采用经验比较法需收集大量锅炉的设计煤种、额定蒸发量等信息,当这些参数与投运锅炉不符时,还需进行相似分析,对使用者的专业知识要求高。由于炉膛容积不合理导致热效率偏低的情况时有发生。对运行中的低效锅炉而言,目前尚缺乏概念直观、变量少、计算简单、准确度高、便于工程技术人员掌握的判断炉膛容积大小是否合理的标准,因此,有必要展开相关研究。 1 炉膛有效容积和吨汽有效容积的概念 煤在炉膛内的燃烧过程由挥发分析出和固定碳 燃烧两个阶段构成。为获得高效率,煤在炉内应尽可能燃尽。虽影响煤燃尽的因素很多,但总体而言可分为由煤质特性决定的内因和由炉膛几何特性、 温度特性等决定的外因两大方面 [5~6] 。在煤质特性 方面,煤的挥发分含量对挥发分析出过程以及紧接 着的固定碳燃烧过程都有显著影响。挥发分含量越高,挥发分析出后煤孔隙率越大,燃烧表面积越大, 完全燃烧所需时间就越短,燃烧越充分[7~9] 。 固定碳的燃烧,其燃尽度与炉膛几何特性和温度特性直接相关。炉膛几何特性对煤在炉内的停留时间及炉内传热效果有决定性影响;而温度特性对煤在炉内的燃烧速度有决定性影响。为综合反映炉膛几何特性和温度特性的影响程度,本研究提出炉膛吨汽有效容积的概念。有效容积是指具备能使煤发生燃烧所需温度条件的炉膛容积。文献[10]指出:流化床炉膛温度分布均匀,在锅炉尾部离炉烟气温度高于850~950℃时,炉膛容积即具备了燃烧所需温度条件。因此,采用“离炉烟气温度高于850℃”作为炉膛有效容积定义中所涉及的燃烧反应所需温度条件,炉膛有效容积与锅炉设计吨位之比即为吨汽有效容积。 2 锅炉等热效率曲线图 图1 热效率与炉膛吨汽有效容积、 燃煤挥发分之间的函数关系

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