3、锅炉主、再热蒸汽调节

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3、锅炉主、再热蒸汽调节解析

3、锅炉主、再热蒸汽调节解析

• 喷 嘴
二、烟道挡板
烟 道 挡 板 是 利 用改变流过尾部 烟道中的烟气量 来调节汽温,现 代锅炉上主要用 来调节再热蒸汽 温度。
二、烟道挡板 • 调节烟道挡板,可以改变流经两个烟道的烟气 流量,也就是改变 2 个并联烟道中的烟气分配 比率,从而调节再热汽温。 • 烟气流量的改变,也会影响到过热汽温,但可 调节减温器的喷水量来维持过热汽温稳定。 • 再热器进口的喷水减温器正常下是不运行的, 只是在再热器出口温度上升,并且不能被挡板 控制的情况下作为紧急减温器使用。
多管式喷水减温器 1-多孔管;2-混合管;3-减温器联箱 多孔喷管上开有若干喷水孔,喷孔一般在背向汽流方向 的一侧,以使喷水方向和汽流方向一致。喷孔直径通常 为5~7mm,喷水速度为3~5m/s。
再 热 器 微 量 及 事 故 喷 水
莫诺克喷头
• B a b c o c k 的 喷 水 减 温 器
过热器(或再热器)的温度特性
• 过热器(或再热器)出口汽温与锅炉负荷的变化规 律称为过热器(或再热器)的温度特性。 • 对流过热器:随着锅炉负荷的增大,燃料消耗量增 大,烟气流速和流量都增大,同时烟气温度升高, 对流传热量增加,相对于每千克蒸汽的对流吸热量 增加,因此对流过热器的出口汽温随锅炉负荷的增 大而增大。 • 辐射过热器:辐射过热器的出口汽温随锅炉负荷的 增大而降低。因为当锅炉负荷增加时,炉膛火焰的 平均温度增加有限,辐射传热量增加不多,跟不上 蒸汽流量的增加,使工质的焓增减少。 • 半辐射过热器:其汽温特性介于对流过热器和辐射 过热器之间,汽温特性较平稳。 • 采用适当比例的辐射和对流受热面是为了获得较平 稳的汽温特性。


火焰中心位置:火焰中心位置升高,炉内辐射吸热份额下降,布置在炉膛上的部和水平烟道内 的再热器会因为传热温压增加而多吸热,使其出口再热汽温升高。反之,火焰中心位置下移, 再热汽温将下降。

锅炉主、再热蒸汽超温分析及控制措施

锅炉主、再热蒸汽超温分析及控制措施

Science &Technology Vision科技视界作者简介:杨朝阳(1984—),男,汉族,吉林榆树人,2003年毕业于东北电力大学热能与动力工程专业,工学学士,助理工程师,从事火电厂集控运行。

0引言宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司大坝两台600MW 机组锅炉为东方锅炉厂生产的亚临界参数、自然循环、前后墙对冲燃烧方式、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、全钢构架的Π型汽包锅炉。

在炉膛上部垂直布置有屏式过热器,水平烟道由上部后墙水冷壁管绕制而成,在折焰角上方水平烟道内按照烟气流动方向依次布置有末级(高温)过热器和高温再热器;尾部后竖井四周由包墙过热器组成,尾部竖井烟道被中隔墙分为两部分,前后分别布置低温再热器和低温过热器,低温再热器和低温过热器被省煤器中间联箱引出的吊挂管悬吊;其后分别布置省煤器、烟道挡板、空气预热器。

自投产以来,主、再热蒸汽超温频繁出现,对机组性能产生影响。

主蒸汽、再热汽温、锅炉受热面金属温度是发电厂汽机、锅炉安全经济运行所必须监视与调整的主要参数,由于影响汽温的因素多,影响过程复杂多变,调节过程惯性大,这就要求汽温调节应勤分析、多观察,树立起超前调节的思想。

在机组运行工况发生变化时,应加强对汽温的监视与调整,分析其影响因素与变化的关系,摸索出汽温调节的一些经验,来指导我们的调整操作。

由于汽温变化的复杂性,在实际调节过程中要灵活应用。

1锅炉超温原因分析1.1根据日常运行记录可以发现,每台炉都有燃烧调整不当的情况发生例如,没有根据燃烧需要及时调整各层燃烧器的配风,使燃烧工况偏离设计值,火焰中心偏移,导致燃烧行程加长,炉膛出口烟温升高。

如果锅炉各层一次风口风量不均匀,给煤量或一次风不均匀也能造成燃烧中心偏斜,甚至贴壁燃烧,使水冷壁局部超温。

在启、停磨煤机及锅炉负荷升降的过程中,由于运行工况的变化率过大,炉膛出口烟道温度场和速度场分布不均,也会加大局部超温的可能性。

循环流化床锅炉主再热汽温低的原因及改造措施

循环流化床锅炉主再热汽温低的原因及改造措施

循环流化床锅炉主再热汽温低的原因及改造措施摘要:中国燃煤电站锅炉正常运转时,锅炉再热蒸汽温度小于设计值是一个普遍现象。

锅炉再热蒸汽温度下降的真真正正原因是什么,应当怎样改善?关键词:锅炉、循环流化床锅炉、措施引言:本文选用了东锅所生产的DG-1177/175-II3型为例,该加热炉关键由一组膜式水冷壁炉膛出口、三个汽冷旋风分离器,以及一组尾部竖并三部分所构成。

炉内设有屏式受热面:12块膜式过热器管屏、6块膜式再热器管屏和二块水冷式风扇散热蒸发屏;并采用了三个由膜管屏覆盖着的水汽冷高效率旋风分离器,每一个旋风分离器下边设置一个回料器。

激波吹灰机,是由北京楚能科技开发公司所生产的激波吹灰器.采用了树状管路的分布式系统,系统中设有六十四个点。

过温器蒸汽温度调节由二级喷嘴控制,再热蒸汽调节通过尾端双烟道挡板做为正常运行的控制技术手段。

为了调节蒸汽温度的准确性,低压环境下再加压装置在屏式再加压装置的软管上,而超低温下再加压装置进口的配有调整洒水减温减压装置采用了预留设计,再增压装置事故洒水时不能作为系统正常工作的控制手段。

发电机组历经了一年多的运转,但二台发电机组再热器出口汽温度却始终较差,当二台发电机组在满负载下,再热器出水温一般为510℃以下,当机组负荷在250MW以下时,再热汽温度最多只能在520℃以下,而且始终无法满足额定值参数541℃运行,严重损害了二台发电机组的可靠性和经济效益。

一、循环流化床锅炉再加热时汽温降低的情况问题1.排烟温度偏高。

起动初期,锅炉的排烟温度基本接近于设定值,在运转一周后温度逐步上升。

但通过传热学的对流换热理论研究表明:对于水电站锅炉的主要热阻,都在排烟侧和灰垢边缘热阻上。

在锅炉机组设计条件规定的条件下,直接影响对流换热效果的就只是灰垢边缘热阻。

这也表明了各层受热面积灰较多,致使高温、低过加热器时吸收的热量明显减少。

而停炉后再检也证明了这些。

可见,最初使用的声波式吹灰装置吹灰时效率较差。

主汽温 再热气温的调节

主汽温 再热气温的调节

气温调整原则蒸汽温度的调整应以烟气侧为主,蒸汽侧为辅。

烟气侧的调整主要是改变火焰中心的位置和流过过热器和再热器的烟气量,蒸汽侧的调整,是根据蒸汽温度的变化情况适当调整相应减温器的减温水量,达到调整蒸汽温度的目的,再热汽温应以烟气侧进行调整,以提高机组的经济性,再热器系统喷水减温只做辅助调整。

正常运行时维持锅炉侧主再汽温为538±5℃之间,主再热汽温偏差≯14℃,最大≯28℃。

若锅炉主再热汽温≥550℃时,减温水调整无效时,必要时应立即停止上层磨机运行,以降低汽温当气温达到550°且仍有上升趋势时,应报机组长,值长,加大调整幅度,促使气温恢复至正常值。

当汽温达到547—557°范围内,运行不能超过15min。

主再热汽温达到565°运行15min仍不能恢复至正常值或仍上升时,应立即打闸停机。

汽温降至530°时,应及时调整,机组满负荷时,降510°应减负荷运行,在减负荷过程中如有回升趋势应停止减负荷,汽温每降低1°减负荷5mw,450°负荷应减到0,降至430°仍不能恢复时应打闸停机。

正常运行时过热汽温,再热汽温调整应由自动装置完成,自动投入时加强监视。

发现异常,事故时及时解列自动,手动调节汽温。

过热器和再热器喷水管路中闭锁阀是用于喷水不流入汽轮机,以免损坏汽轮机的叶片,当锅炉主燃料切断MFT时,降闭锁阀关闭。

锅炉负荷小于20%B−MCR时,降闭锁阀关闭当喷水调整阀开度不大于5%时,才能将闭锁阀开启主再热汽温最高不允许超过546°,546—552°一年累计不超过400小时,主再热汽温不允许在15min内由额定汽温升至566°或下降至510°,否则停机,超过566°一年累计不超过80小时,15min内快速波动一年不超过80小时。

主再热主气门前温差达42°,最多可运行15min,否则应停机且4小时内部能发生两次。

主、再热蒸汽系统流程;主、再热蒸汽温度的调整方法;要点

主、再热蒸汽系统流程;主、再热蒸汽温度的调整方法;要点

国电双鸭山发电有限公司2×600MW机组HG-1900/25.4-YM3型超临界直流锅炉说明书编号: 06.1600.008-01编写:校对:审核:审定:批准:哈尔滨锅炉厂有限责任公司本说明书对国电双鸭山发电有限公司2×600MW机组超临界直流锅炉主要设计参数、运行条件及各系统部件的规范进行了说明,并介绍了采用英国三井巴布科克能源公司技术的超临界本生直流锅炉的技术特点。

本说明书应结合锅炉图纸,计算书等技术文件参考使用。

1. 锅炉容量及主要参数 (1)2. 设计依据 (2)2.1 燃料 (2)2.2 点火及助燃油 (3)2.3 自然条件 (3)3 锅炉运行条件 (4)4 锅炉设计规范和标准 (4)5 锅炉性能计算数据表(设计煤种) (5)6 锅炉的特点 (6)7 锅炉整体布置 (8)8 汽水系统 (9)9 热结构 (19)10 炉顶密封和包覆框架 (24)11 烟风系统 (29)12 钢结构(冷结构) (29)13 吹灰系统和烟温探针 (32)14 锅炉疏水和放气(汽) (33)15 水动力特性 (34)附图: (35)国电双鸭山发电有限公司的2台600MW——HG-1900/25.4-YM3型锅炉是哈尔滨锅炉厂有限责任公司利用英国三井巴布科克能源公司(MB)的技术支持,进行设计、制造的。

锅炉为一次中间再热、超临界压力变压运行带内置式再循环泵启动系统的本生(Benson)直流锅炉,单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、π型布置(见附图01-01~04)。

锅炉为紧身封闭布置。

锅炉设计煤种和校核煤种均为双鸭山本地煤。

30只低NO X轴向旋流燃烧器(LNASB)采用前后墙布置、对冲燃烧,6台ZGM113N 中速磨煤机配正压直吹制粉系统。

锅炉以最大连续出力工况(BMCR)为设计参数。

在任何5磨煤机运行时,锅炉能长期带额定负荷(ECR)。

1.锅炉容量及主要参数2.设计依据2.2 点火及助燃油油种:#0轻柴油密度0.825t/m3运动粘度(20℃时): 3.0~8.0mm2/s凝固点:小于0℃闭口闪点:不低于65℃机械杂质:无含硫量:≤0.2%水份:痕迹灰份:≤0.02%低位发热值Q net,ar41800 kJ/kg2.3 自然条件该地区处于寒温带,属大陆性季风气候,冬季受蒙古高气压控制,严寒而漫长,封冬期较长。

如何解决锅炉主再热汽温偏低问题

如何解决锅炉主再热汽温偏低问题

如何解决锅炉主、再热汽温偏低问题张兆民(大唐安阳发电厂发电部,河南安阳455004)摘要:为了维持稳定的汽温,并保持规程规定的汽温的高点,操作人员要掌握影响汽温变动因素,根据锅炉运行工况的变动及时地做出正确的判断和处理。

本文将结合工作实际,探讨如何解决锅炉主、再热汽温偏低的问题。

关键词:锅炉;主热汽温;再热气温;偏低中图分类号:TK223文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2012)24-0001-01本厂#9、10锅炉型号:DG1025/18.2,亚临界自然循环汽包锅炉,单炉膛、一次中间再热,平行通风、钢构架、固态排渣、燃煤锅炉,制粉系统:中间储仓式;#1、2锅炉型号:DG1025/17.4,东方锅炉厂生产,亚临界、自然循环、单炉膛四角切园燃烧、一次中间再热、摆动燃烧器调温、平衡通风、固态排渣;制粉系统:风扇磨。

过热器是将饱和蒸汽加热到额定过热温度的锅炉受热面部件,再热器则是将汽轮机高压缸的排汽重新加热到额定再热温度的锅炉受热面部件。

设计锅炉的受热面时,规定了锅炉的燃料特性、给水温度、过量空气系数和各种热损失等额定参数,但实际运行时,由于各种扰动的存在,将不能获得设计预定的工况。

因此,锅炉的蒸汽参数将发生变化[1]。

1锅炉汽温调节的目的锅炉汽温调节的目的就是要在锅炉规定的负荷范围内,维持蒸汽温度的稳定。

锅炉在运行过程中,蒸汽温度将随锅炉负荷、燃料性质、给水温度、过量空气系数、受热面清洁程度的变化而波动,运行中应设法予以调节。

汽温过高,使管壁温度高,金属材料许用应力下降,影响其安全。

如高温过热器在超温10~20℃下长期运行,其寿命将缩短一半以上;汽温过低,机组循环效率下降,并使汽轮机排汽湿度增大,汽温下降10℃,煤耗增大约0.2%,对于高压机组,汽温下降10℃,汽轮机排汽湿度约增加0.7%;再热蒸汽温度不稳定,还会引起汽缸与转子的胀差变化,甚至引起振动。

汽温偏离额定值,对机组运行的经济性、安全性均有不利影响,在运行中,必须采取可靠的调节手段,维持汽温与额定汽温的差值不大于+5℃和一10℃。

火力发电厂技术经济指标解释及耗差分析

火力发电厂技术经济指标解释及耗差分析

火力发电厂技术经济指标解释及耗差分析一、概述 (1)二、综合性指标定义及计算 (2)三、锅炉技术经济指标 (4)四、汽轮机技术经济 (9)五、机组效率变化与热耗的关系 (12)六、耗差分析方法在火电厂指标分析中的具体应用 (13)七、其它 (17)一、概述火力发电厂既是能源转换企业,又是耗能大户,因此技术经济指标对火力发电厂的生产、经营和管理至关重要。

火电厂技术经济指标计算不仅反映电力企业的生产能力、管理水平,还可以指导火电厂电力生产、管理、经营等各方面的工作。

火力发电厂指标很多,一般将经济技术指标分为大指标和小指标。

小指标是根据影响大指标的因素或参数,对大指标进行分解得到的。

小指标包括锅炉指标、汽轮机指标、燃料指标、化学指标等。

1、综合性指标:火力发电厂的主要经济技术指标为发电量、供电量和供热量、供电成本、供热成本、标准煤耗、厂用电率、等效可用系数、主要设备的最大出力和最小出力。

2、锅炉指标:锅炉效率、过热蒸汽温度、过热蒸汽压力、再热蒸汽温度、再热蒸汽压力、排污率、炉烟含氧量、排烟温度、空气预热器漏风率、除尘器漏风系数、飞灰和灰渣可燃物、煤粉细度合格率、制粉(磨煤机、排粉机)单耗、风机(引风机、送风机)单耗、点火和助燃油量。

3、汽轮机指标:汽轮机热耗、汽耗率、主蒸汽温度、主蒸汽压力、再热蒸汽温度、真空度、凝汽器端差、加热器端差、凝结水过冷却度、给水温度、电动给水泵耗电率、汽动给水泵组效率、汽动给水泵组汽耗率、循环水泵耗电率、高加投入率、胶球装置投入率和收球率、真空系统严密性、水塔冷却效果(空冷塔耗电率、冷却塔水温降)、阀门泄漏状态。

4、燃料指标:燃料收入量、燃料耗用量、燃料库存量、燃料检斤量、检斤率、过衡率、燃料运损率、燃料盈吨量、盈吨率、燃料亏吨量、亏吨率、煤场存损率、燃料盘点库存量、燃料盘点盈亏量、燃料检质率、煤炭质级不符率、煤质合格率、配煤合格率、燃料亏吨索赔率、燃料亏卡索赔率、入厂标煤单价、入厂煤与入炉煤热量差、入厂煤与入炉煤水分差、输煤(油)单耗、输煤(油)耗电率、燃煤机械采样装置投入率、皮带秤校验合格率。

300MW机组汽轮机水冲击的现象、原因及处理

300MW机组汽轮机水冲击的现象、原因及处理

300MW机组汽轮机水冲击的现象、原因及处理?现象:1、主、再热汽温急剧下降并报警.2、汽轮机上下缸温差增大并报警.3、汽轮机或蒸汽管道内有水击声,机组或蒸汽管道振动加剧.4、负荷波动且减小,差胀减小,轴向位移增加,推力轴承温度升高.蒸汽管道法兰、阀杆、汽缸结合面、轴封等处冒白汽或溅出水滴.5、盘车状态下盘车电流增大原因:1、汽包满水或蒸汽流量突增过大产生汽水共腾.2、锅炉燃烧调节不当或失控.3、锅炉主、再热蒸汽减温水调节不当或失灵.4、机组启动时暖管疏水不彻底或疏水不畅通.5、加热器或除氧器满水倒入汽轮机内.6、轴封汽系统疏水不畅,积水或疏水进入汽缸.7、主蒸汽或再热蒸汽温度指示失常.处理:1、发现主蒸汽或再热蒸汽温度不正常下降时,应立即核对有关表计,确认汽温真实下降.2、确认机组发生水冲击,应立即破坏真空紧急停机.3、运行中主蒸汽或再热蒸汽温度突降超过规定值,应立即破坏真空紧急停机.4、主蒸汽或再热蒸汽温度不正常下降时,应加强对汽轮机上、下缸金属温度及温差的监视,当下缸温度比上缸温度低41.7℃时,应开启汽轮机本体所有疏水阀及主蒸汽、再热蒸汽管道疏水阀;当下缸温度比上缸温度低55.6℃时,应打闸停机.5、检查汽机本体及有关蒸汽管道疏水阀打开,充分进行疏水.6、查明并彻底消除水冲击的原因或隔离故障设备.7、正确记录并分析惰走时间,及时投入连续盘车,测量大轴弯曲,倾听机内声音.如惰走时间、推力轴承温度、轴向位移、差胀、振动、上下缸温差均正常,机内动静之间未发生磨擦及异音,在消除水冲击原因并对本体、主再热蒸汽管道及抽汽管道彻底疏放水后,可联值长重新启动.8、如发生水冲击,轴向位移、推力轴承温度超限、惰走时间明显缩短或机内有异音、动静部分发生磨擦,应揭缸检查.9、汽轮机盘车中发现进水,必须保持盘车运行一直到汽轮机上下缸温差恢复正常.同时加强汽轮机内部声音、转子偏心度、盘车电流等的监视.。

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②顶棚过热器 ⑦低温再热器
③包墙过热器 ⑧高温再热器
④低温过热器
⑤屏式过热器
⑨过热器一级减温器
⑩过热器二级减温器
⑾再热器减温器
至汽轮机高压缸
至汽轮机高压缸

温 过


吹灰用辅助蒸汽
减 温 器
减 温 器
屏 式 过


减 温 器
减 温 器
低 温 过







汽 水 分 离 器 来
汽 水 分 离 器 来
再热器减温水取自给水泵中间抽头。
一、喷水减温装置
• • • •
喷水形式: 文丘里减温器 漩涡式喷嘴减温器 多孔喷管式减温器(笛形管式减温器)
• 再热器一般采用烟气侧调节汽温,喷水减 温辅助调节,因为向再热蒸汽内喷水会降 低整个机组的经济性。
文丘里管式喷水减温器 1-减温器联箱;2-文丘里管;3-喷水孔; 4-环形水室;5-减温水室;6-混合室 在文丘里管的喉部,布置有多排φ3mm的小孔,减温水经 水室从小孔喷入蒸汽流中。孔中水速约1~2m/s,喉部蒸 汽流速达70~100m/s,使水和蒸汽激烈混合而雾化,该 种减温器蒸汽流动阻力小,水的雾化效果较好。
省 煤 器 出 口 来
苏沅桃
过热器及减 温水系统
3 再热器系统
去中压缸 去高压缸
⑾ ⑩ ② ① ⑤ ⑥ ⑧ ③ ⑨
分2级: • 低温再热器 • 高温再热器

调温方式:



来自高压缸
采用尾部烟道挡板调 温;
低再至高再连接管上 设有事故喷水; 一级两点喷水减温, 左右侧喷水点可分别 调节;
来自高压加热器
主、再热汽温调节
讲课人:王晓峰
汽温调节基本要求 • • • • 在一定的负荷范围内保持额定的蒸汽温度 调节后的蒸汽温度比较稳定、波动小 蒸汽温度调节比较均匀、偏差小 对电厂热效率影响比较小
锅炉运行调整的任务 使锅炉参数达到额定值,满足机组负荷要求。 保持稳定和正常的汽温汽压。 均衡给煤、给水,维持正常的水煤比。 保持合格的炉水和蒸汽品质。 保持良好的燃烧,减少热损失,提高锅炉效率。 及时调整锅炉运行工况,使机组在安全、经济在 最佳工况下运行。
• •

汽温调节方法
由于影响汽温波动的因素很多,运行中汽温的波动是不可避免,为 了保证机组安全经济运行,锅炉必须采取适当的汽温调温手段,在60~ 100%额定负荷内维持额定蒸汽温度。 调节方法:
蒸汽侧调节(改变蒸汽热焓): 喷水减温器 表面式减温器
汽—汽热交换器
烟气侧调节(是指通过改变锅炉内辐射受热面和对流受热面的吸热比例或通过改变流经受 热面的烟气量来调节。 ): 改变锅炉内辐射受热面和对流受热面的热量分配比例 调节燃烧器倾角 烟气再循环 改变流经过热器、再热器的烟气量(烟气挡板)


火焰中心位置:火焰中心位置升高,炉内辐射吸热份额下降,布置在炉膛上的部和水平烟道内 的再热器会因为传热温压增加而多吸热,使其出口再热汽温升高。反之,火焰中心位置下移, 再热汽温将下降。
受热面结渣:炉膛受热面结渣或积灰,会使炉内辐射传热量减少,再热器区的烟温提高,因而 再热汽温增加;再热器本身严重积灰、结渣将使再热汽温下降。 燃料:燃料种类直接影响着着火和燃烧,燃气、燃油时燃烧火炬短,火焰中心位置低;挥发分 高烟煤与多灰劣质煤和无烟煤相比,着火与燃烧容易,燃烧火炬也短些,火焰中心位置相对低 些;再热汽温随火焰中心位置的降低而降低。 饱和蒸汽用量或排污:当吹灰用的饱和蒸汽量增加时,燃料量增大,再热汽温升高。
• 喷 嘴
二、烟道挡板
烟 道 挡 板 是 利 用改变流过尾部 烟道中的烟气量 来调节汽温,现 代锅炉上主要用 来调节再热蒸汽 温度。
二、烟道挡板 • 调节烟道挡板,可以改变流经两个烟道的烟气 流量,也就是改变 2 个并联烟道中的烟气分配 比率,从而调节再热汽温。 • 烟气流量的改变,也会影响到过热汽温,但可 调节减温器的喷水量来维持过热汽温稳定。 • 再热器进口的喷水减温器正常下是不运行的, 只是在再热器出口温度上升,并且不能被挡板 控制的情况下作为紧急减温器使用。
1、辐射式过热器 2、对流式过热器 3、半辐射式过热器
过热器出口汽温的影响因素
• • • 锅炉负荷:对于对流式受热面,过热汽温度会随着锅炉负荷的增大而增大;而 辐射式受热面,过热汽温度则随锅炉负荷的增大而减少。 燃水比:这是最关键的因素,燃水比变大,过热汽温高。 给水温度:给水温度降低,蒸发段后移,过热段减少,过热汽温下降。
过热器(或再热器)的温度特性
• 过热器(或再热器)出口汽温与锅炉负荷的变化规 律称为过热器(或再热器)的温度特性。 • 对流过热器:随着锅炉负荷的增大,燃料消耗量增 大,烟气流速和流量都增大,同时烟气温度升高, 对流传热量增加,相对于每千克蒸汽的对流吸热量 增加,因此对流过热器的出口汽温随锅炉负荷的增 大而增大。 • 辐射过热器:辐射过热器的出口汽温随锅炉负荷的 增大而降低。因为当锅炉负荷增加时,炉膛火焰的 平均温度增加有限,辐射传热量增加不多,跟不上 蒸汽流量的增加,使工质的焓增减少。 • 半辐射过热器:其汽温特性介于对流过热器和辐射 过热器之间,汽温特性较平稳。 • 采用适当比例的辐射和对流受热面是为了获得较平 稳的汽温特性。
• 采用烟道挡板调温的优缺点: • 优点:结构简单、操作方便,在调节再热汽温时,对炉膛的 燃烧工况影响较小,且调温幅度较大。 • 缺点:汽温调节的时滞太大,挡板的开度与汽温变化为非线 性关系,大多数的挡板只在 0——40%的开度范围内比较有 效。挡板开的较大时易引起磨损,关得较小时又易引起积灰。 • 在用烟道挡板调节再热汽温时,必须考虑到对过热汽温的影 响。若想提高再热汽温,应在开大再热器侧挡板前,检查一 下是否有一定的过热器减温水量。因为在开大再热器侧挡板 时,过热器侧挡板关小,低温过热器出口温度降低;此时必 须减小减温水量,以保持过热汽温稳定。否则,虽然低温再 热器温升增大,但因为低温过热器出口温度下降,引起主蒸 汽温度降低,导致高压排汽缸(低温再热器入口)温度降低, 最后高温再热器出口温度没有什么变化。
三、烟气再循环
• 工作原理:采用再循环风机从锅炉尾部低温烟道中(一般为省煤器后) 抽出一部分温度为 250~ 350℃的烟气,由炉子底部(如冷灰斗下部) 送回炉膛,用以改变锅炉内辐射和对流受热面的吸热量分配,从而达 到调节汽温的目的。 • 掺入低温再循环烟气炉膛温度降低炉内辐射吸热量减少(炉膛出 口烟气温度一般变化不大) • 烟气量增加对流受热面吸热量增加,越远越显著 • 一般每增加1%再循环烟气量再热汽温2 ℃ 若再循环率为20~25% 40-50℃ • 幅度大、迟滞小、调节灵敏 • 同时可降低NOX排放
再热器及减 温水系统
4 减温水管路
过热器减温水管路
过热器减温水取自省煤器出口集 箱;再热器减温水取自给水泵中间 抽头。 过热器减温水总管路上设有闸阀, 分成两路,一路至一级减温器,一 路至二级减温器,支路上设电动闸
阀;一级、二级减温水又分别分成
两路,每路上均设调节阀和流量测 再热器减温水管路 量装置,在调节阀后设截止阀。
化学加药
水侧 放气
汽泵2B
汽泵2A
化学清洗 有压放 水
#3高加
水侧 放气
汽前泵2B 汽前泵2A
电泵 化学清洗 有压放 水 再热减温水
有压放水
炉水泵内置冷却水
高旁减温水
有压放水
福建大唐国际宁德发电有限责任公司 批 准 校 核 给水系统图 孙 飞 制 图



过量空气系数:过量空气系数加大,排烟损失增加,工质吸热减少,另外,对 流吸热的比例加大,即再热器吸热量加大,过热器吸热减少,过热汽温降低。
火焰中心:火焰中心移动,如无再热器,锅炉效率也不变,则过热汽温不便。 但再热器吸热量的变化和锅炉效率的变化,将引起过热器吸热量的变化,导致 汽温变化。 受热面结渣:结渣将使受热面吸热减少,过热汽温下降。
再热器减温水管路主路上设闸阀,
分成两路,每路上均设置调节阀和 流量测量装置,调节阀后设置有截
止阀。
M
M
凝结 水来
M
M
有 压 放 水
省煤器
辅 汽 来
四 段 抽 气 来
M
除氧器
有压放 水 水侧 #1高加 放气
高加连 续排气
化学取样
加氧 加氨 加联氨
高 加 正 常 疏 水 来
化学清洗 有压放 水
#2高加

• 为了保证水冷壁的安全和燃水比的控制的灵敏性,直流锅炉汽温采用控 制中间点温度的方式:水/煤比的控制温度取自设置在汽水分离器前的 水冷壁出口集箱上的三个温度测点,通过取中间温度进行控制。
再热器出口汽温的影响因素
• • 锅炉负荷:对于对流式受热面,再热蒸汽温度会随着锅炉负荷的增大而增大;而辐射式受热面, 再热蒸汽温度则随锅炉负荷的增大而减少。 给水温度:给水温度升高,由于工质在锅炉中的总吸热量减少,燃料量减少,炉膛温度水平降 低,辐射传热量有所下降,且对流传热量也因烟温和烟速的降低而减少,过热汽温随给水温度 的提高而提高;再热汽温随给水温度的降低而提高。 过量空气系数:炉膛出口过量空气系数增大,送人炉膛的风量增大,炉膛内温度水平降低,辐 射式传热量减少,但对流传热因烟气流速的提高而增大。(用提高过量空气系数的方式来提高 再热汽温将降低锅炉效率。)
漩涡式喷嘴喷水减温器 1-漩涡式喷嘴;2-减温水管;3-支撑钢碗; 4-减温器联箱;5-文丘里管;6-混合管 减温水经漩涡式喷嘴喷出雾化,在文丘里管喉部与高速 (70~120m/s)蒸汽混合,很快汽化与过热,使汽温降低。 混合管长约 4~5m,混合管与蒸汽管道的间隙为 6~10mm。 这种减温器雾化质量很好,能适应减温水量频繁变化的场 合,而且减温幅度较大。
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