烟气冷却器及WGGH技术
WGGH在1000MW超超临界燃煤锅炉中的运用与实践

WGGH在1000MW超超临界燃煤锅炉中的运用与实践作者:蔡小周曾志攀来源:《机电信息》 2015年第30期蔡小周曾志攀(华能玉环电厂,浙江台州317604)摘要:介绍了WGGH工艺在1000MW超超临界燃煤机组上的运用情况,分析了WGGH的技术优势,对现场实际运行中出现的问题进行了分析,提出了对策,以供同类机组采用该工艺时参考。
关键词:WGGH;烟气余热利用;超净排放;节能0引言玉环电厂是我国首台1000MW超超临界机组示范电厂,近年来,为使污染物排放达到燃气轮机组排放标准,同时降低锅炉排烟温度,减少锅炉排烟热损失,回收利用烟气余热,实现节能降耗及环保指标达到行业领先的目标,该厂对#3机组进行了一揽子节能环保改造,其中包括电除尘超净排放改造,新增了水媒式GGH系统(Gas�Water�GasHeatexchangingsystem,以下简称WGGH系统)工艺,采用低低温电除尘器加脱硫系统协同除尘改造,机组运行后,烟囱入口处烟尘≤5mg/m3,达到了超净排放的烟尘标准,锅炉排烟温度降为较低的水平,产生了良好的环境效益、社会效益。
1WGGH概述1.1WGGH组成如图1所示,WGGH系统主要由烟气冷却器、烟气加热器、辅助蒸汽加热器、凝结水加热器、氮气稳压水箱、加药系统、热媒水增压泵、凝结水增压泵、补水泵及管道、阀门、支吊架等组成。
1.2WGGH主要设备说明1.2.1烟气冷却器烟气冷却器换热管采用H型鳍片椭圆管,沿烟气流动方向高温段和低温段,材质分别选用20G和ND钢,鳍片与管子材质相同,管排顺列布置,与除尘器入口留有约5m的直段,这种布置不影响进入除尘器的烟气流场,同时在保证烟气阻力达到性能要求的情况下,压低了烟冷器的高度,降低了烟冷器的进出口烟道突扩突缩造成的流场不均匀性。
1.2.2烟气加热器烟气加热器换热管采用裸管加H型鳍片圆管。
沿烟气流动方向裸管段、低温段和高温段,材质分别选用2205、316L和ND钢,鳍片与管子材质相同,管排顺列布置。
燃煤机组WGGH系统在线查漏方法

燃煤机组WGGH系统在线查漏方法摘要:本文介绍了WGGH系统在上安电厂600MW机组上的应用情况,分析了WGGH存在的系统泄漏问题,并根据经验提出系统查漏方法,对电厂运行具有借鉴意义。
关键词:WGGH;超低排放;泄漏0 引言近年来,电力生产企业越来越注重环保和节能降耗,努力达到超低排放标准,进行脱硫脱硝和电除尘改造。
WGGH系统就是在原来GGH的基础上设计的一种新型烟气换热系统。
该系统主要由烟气冷却器、烟气加热器、平衡水箱、热媒加热器、热媒水泵、水水换热器等组成,不仅能够使环保参数达到超低排放标准,同时也降低了锅炉的排烟温度,对烟气余热进行回收利用,达到节能降耗的目的。
1 系统介绍1.1 系统流程如图1所示,正常运行时,热媒水经过热媒水泵加压,经过烟气冷却器吸收烟气余热后与其旁路汇合进入热媒加热器,进行辅助蒸汽的加热,然后进入烟气加热器,加热净烟气,图1 上安电厂#6机WGGH系统画面经过净烟气吸热后的热媒水进入水水换热器,加热凝结水。
烟气加热器、烟气冷却器和水水换热器旁路的作用分别是为了调整三者的烟温或出口水温。
1.2 温度选择1.2.1 烟气冷却器出口烟温一般要求烟气冷却器的出口烟温控制在90±2℃,这主要通过经过烟气冷却器的热媒水的流量来控制。
烟气冷却器出口烟温过高或者过低都对机组运行有不利影响。
烟气冷却器出口烟温过高,则原烟气余热得不到充分利用,造成资源浪费。
此外,烟气温度过高,SO3不能与水蒸气结合,也就不能吸附在烟气颗粒上,影响除尘效果,并可能对其后烟道和烟气加热器造成腐蚀。
烟气冷却器出口烟温过低,灰分的粘附性增强,极易吸附在烟气冷却器换热面上,使腐蚀加剧[1]。
另外,电除尘的除尘效率在90℃时也较高,故选择将烟气冷却器的出口烟温控制在90±2℃。
1.2.2 烟气加热器出口烟温烟气加热器出口烟温一般控制在80±2℃,主要是通过控制经过烟气加热器的热媒水水量和水温来控制。
华能玉环电厂3号1000mw机组wggh改造施工部分技术协议

华能玉环电厂3号1000MW机组WGGH改造安装施工部分技术协议目录1总则 (4)2工程概况 (6)2.1项目概况 (6)2.2地理位置 (7)2.3工程地质 (7)2.4水文条件 (7)2.5气象条件 (7)2.6电厂用水 (9)2.7交通运输 (9)2.8基本设计条件 (9)2.9安装位置 (12)2.10运行要求 (12)2.11运行方式及条件 (12)3标准 (14)3.1标准和规范总则 (14)3.2应遵守标准规范 (14)4施工范围 (16)4.1施工内容 (16)4.2施工接口 (16)4.3施工条件 (18)5安装要求 (20)5.1技术要求 (20)5.2设备器材的验收及保管 (25)15.3设备系统的严密性试验 (25)5.4施工及验收标准 (25)5.5调试(配合) (26)5.6安全文明要求 (27)6工程进度 (31)6.1施工工期 (31)6.2工程总进度表 (31)7施工机械设备 (32)8人员安排 (34)8.1人员配置 (34)8.2人员要求 (34)附录 (37)工程量清单(设备均为甲供) (37)1总则1.1本技术协议适用于华能玉环电厂3号机组WGGH系统改造安装施工部分,包括整个系统主设备的安装和调试配合工作的技术要求。
1.2对于WGGH改造工作而引起的电厂原有设备、设施及保温部分的改造、拆除、恢复在乙方的服务范围内。
1.3本技术协议所使用的标准,如遇与乙方所执行的标准不一致时,按高标准执行。
1.4本技术协议提出了最低的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准,乙方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量的设计、设备及其相应的服务。
对国家有关安全、消防、环保等强制性标准,必须满足其要求。
1.5乙方如对本技术协议中的技术规范有异议,应以书面形式明确提出,在征得甲方同意后,可对有关条文进行修改。
如甲方不同意修改,仍以甲方意见为准。
如投标文件与招标文件有差别,乙方应在偏差表中列出并说明原因。
WGGH的应用及维护注意事项

WGGH的应用及维护注意事项摘要:改造GGH为WGGH满足国家《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)环保要求。
关键词:GGH;WGGH;环保要求;腐蚀;设计;维护。
1改造前情况1.1 GGH情况佛山市南海京能发电有限公司为2×300MW机组,环保设施为四电场高频静电除尘器、石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统,脱硫系统设有GGH,GGH漏风率2%,锅炉含尘烟气经过干式电除尘器除尘之后,烟气含尘量可以控制在30 mg/m3至20 mg/m3以下,脱脱硫系统除尘效率约为50%,烟气粉尘排浓度控制<20mg/Nm3由于GGH存在漏风率1.2 改造GGH为WGGH的目标众所周知,由于GGH漏风率在2%左右,不改造无法满足环保新要求,为保证在锅炉正常运行的各种负荷条件下,能够满足国家《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)烟气SO2浓度<35mg/Nm3、粉尘排浓度≤5 mg/Nm3放标准的要求,我司改造GGH为WGGH。
2 WGGH工作原理简介2.1电厂设想的基本方案示意图WGGH主要由图中的2级换热器组成,以热媒水为载热体,英文名称:water gas-gas heater.前级换热器又叫做烟气放热器,后级换热器又叫做烟气再热器2.2 从湿式电除尘出口出来的净烟气温度比较低,只有50℃,如果直接经烟囱排放,无法满足国家越来越严格的烟气排放指标的要求同时会对烟囱造成腐蚀。
所以我司决定在湿式电除尘器出口与烟囱之间的烟道上加装烟气再热器,在空预器与电除尘器之间加装烟气放热器,利用在烟气放热器中被加热过的闭式循环水来将湿式电除尘出口的烟气加热升温,使烟温升高到~80℃以上。
这样就通过闭式循环水为媒介,将干式电除尘前的原烟气的热量传递给了湿式电除尘出口的净烟气。
3.WGGH设计及维护注意事项3.1设计阶段注意事项3.1.1防止 WGGH烟气再热器的低温腐蚀由于烟气中的水露点温度为43℃,当低温段传热管金属壁温高于75℃时,烟气中的水分碰撞到传热管金属表面后,会马上蒸发变为蒸汽。
新型WGGH系统节能分析与实践

发赵沒禺POWER EQUIPMENT第!4卷第5期2020年&月Vol. 34, No. 5Sept. 2020i 环保技术\新型WGGH 系统节能分析与实践黄惠军徐志强钱成龙$(1.江阴苏龙热电有限公司,江苏江阴214442;2.国网江苏省电力工程咨询有限公司,南京210000)摘 要:为消除“有色烟羽”并节能,提出了一种新型水媒式烟气-烟气换热器(WGGH)系统&利用汽轮 机低压凝结水作为热媒,将原烟气放热器和脱硫后的净烟气加热器串联在一起,实现了对热量的高效利用& 结果表明:技术改造完成后,该新型WGGH 系统运行稳定,达到了设计预期,在保证环保要求的前提下有效地降低了机组供电煤耗&关键词:WGGH ;锅炉排烟;节能;环保中图分类号:X701. 2文献标志码:A 文章编号:1671-086X(2020)05-0344-03DOI : 10.19806/ki. fdsb.2020.05.009Energy Saving Research and Application ofa New WGGH SystemHuang Huijun 1 , Xu Zhiqiang 1, Qian Chenglong 1(1. Jiangyin Sulong Thermal Power Co., Ltd., Jiangyin 214442, Jiangsu Province , China ;2. State Grid Jiangsu Electric Power Engineering Consulting Co., Ltd. Nanjing 210000, China )Abstract : To achieve the goal of energy saving and “colored plume " elimination , a new water gas-gasheater (WGGH ) system was proposed for energy saving and environmental protection , which uses the low-pressure condensate from steam turbine as the heating medium , and connects the original flue gas radiatorwith the desulfurized net flue gas heater in series to realize high efficient energy utilization. Results show that after retrofit , the new WGGH system can operate stably and met the design expectations. It can effectively reduce the coal consumption for power supply of the unit while ensuring the requirements ofenvironmentalprotection.Keywords : WGGH ; boiler exhaust gas ; energy saving ; environmental protection江苏某电厂330 MW 燃煤火电机组地处长 三角,对环保要求较高,并且离市区较近,故要尽可能地减少或消除“有色烟羽”。
烟气冷却器及WGGH技术

1.6 FGC解决措施
确保性能设计计算的准确性 ●依靠东方雄厚的技术沉淀及实力; ●通过实验及数值模拟,掌握了准确的换热关联式; ●通过实际工程运行情况,完善了换热关联式; ●编制了具有东方自主知识产权的【通用省煤器传热计算】软件; 目前,已经形成了具有东方自主知识产权的性能设计体系及软件工具。
东方低温省煤器实验系统
余热冷却器
去#6低加
#7低加
#8低加
去电厂洁净水系统 疏水
排地沟
约33℃
凝结水泵
2.3 WGGH布置位置
●降温段: 除尘器之前 除尘器之后
●升温段: 脱硫塔之后
2.4 WGGH结构设计
●降温段:与FGC相同 ●升温段:光管+H型鳍片管
2.5 WGGH技术难点
●降温段
与FGC相同(计算准确性、低温腐蚀、结垢、磨损); ●升温段
● 采用耐腐蚀材料:受热面管 及鳍片均采用ND钢;与烟气 接触的壳体及支撑结构采用考 登钢。
壁温与腐蚀速度关系曲线
防积灰、沾污及堵塞的措施
合适的管屏横向节距及鳍片间距 适当提高烟速,提高自吹灰能力 设置在线吹灰、停炉清洗装置
防磨措施
采用H型鳍片,利用其边缘效应防磨; 选择合适的烟速; 采用数值模拟,确定合理的烟道内部
前言
单位:mg/Nm3
污染 物项
目
氮氧 化物
燃煤锅炉
GB132232011
重 非重 点 点地 地区 区
100 100
天然气锅 炉
燃气轮机 GB13223-
2011
天然气锅 炉100
燃气轮机 50
近零排 放目标
50
二氧 50 100
35
35
超低排放开式循环WGGH系统在苏龙热电的应用
超低排放开式循环WGGH系统在苏龙热电的应用徐志强【摘要】锅炉烟气超低排放要求脱硫后的净烟气加热到80℃以上,我国目前正大量采用水媒式烟气-烟气换热器(WGGH)系统,实现脱硫前的高温烟气加热脱硫后的低温烟气.针对锅炉排烟温度变化大、锅炉排烟温度较高时烟气冷却器回收的热量多于净烟气加热所需热量的问题,提出了一种开式循环WGGH系统,并利用现场运行数据说明了该系统的有效性.【期刊名称】《江苏电机工程》【年(卷),期】2015(034)003【总页数】3页(P75-77)【关键词】锅炉排烟;超低排放;WGGH系统;环保节能【作者】徐志强【作者单位】江阴苏龙热电有限责任公司,江苏江阴214442【正文语种】中文【中图分类】TK223.7随着我国经济建设的不断发展,环境污染非常严重,雾霾天气造成人们的生活质量下降。
作为燃用50%煤炭的大户,火力发热电净化烟气,实现超低排放的要求摆到了电力工程师的面前。
所谓超低排放是指燃煤锅炉的大气污染物排放浓度达到GB13223—2011标准中燃汽轮机组的大气污染物排放标准,即NOx浓度≤50 mg/m3,SO2浓度≤35 mg/m3,烟尘浓度≤5 mg/m3。
目前火力发电厂用于烟气净化实现烟尘超低排放的主要技术措施是:电气除尘器前设置烟气冷却器,将进入电气除尘器的烟气温度降到90℃左右,实现低低温电气除尘;在烟气湿法脱硫塔后面加装湿法电除尘器进一步除尘;最后再设置净烟气加热器将净烟气温度提高到80℃左右排向大气。
文中针对燃煤电厂超低排放要求,介绍了一种开环水媒式烟气-烟气换热器(WGGH)系统及其在苏龙热电公司的应用,现场运行数据说明了该系统的有效性。
锅炉尾部烟气的净化处理从锅炉排烟到烟囱排放之间。
目前我国电站锅炉在设计和运行中,排烟温度基本上没有要求自动控制[1],随着煤种、冬夏季气温、昼夜间气温以及机组负荷的变化而被动地自然变化,对锅炉效率和低温腐蚀的影响随其自然[2]。
燃煤电厂WGGH系统烟冷器堵塞的原因分析及在线治理对策
CHEMICALENGINEERINGDESIGN化工设计2020,30(6)燃煤电厂WGGH系统烟冷器堵塞的原因分析及在线治理对策华石磊 侯安博 宋立斌 华能国际电力股份有限公司上安电厂 石家庄 050310摘要 WGGH系统因具有降低排烟温度、提高电除尘除尘效率、节省湿法脱硫水耗、减少烟囱排烟视觉污染等功能而广泛应用于燃煤机组。
本文主要针对加装WGGH系统之后因喷氨或流场不均造成烟冷器堵塞的机理进行简要分析,并提出通过对烟冷器模块解列放水、提升烟温、增加吹灰频次的在线治理方法降低烟冷器烟气侧差压。
关键词 WGGH系统烟冷器 堵塞 提升烟温 差压华石磊:工程师。
2008年毕业于华北电力大学自动化专业。
从事环保运行管理工作。
联系电话:0311-82032880,E-mai:wujiv123@163 com。
随着燃煤机组经济、环保运行标准的日渐提高,部分电厂增设了WGGH系统。
在实际运行中,存在WGGH系统烟冷器换热面堵塞的情况,致使烟气系统阻力增加,机组被迫限负荷或停机,严重影响机组安全、经济运行。
某电厂5号机组为国产600MW超临界燃煤机组,于2008年投入商业运行。
2015年初,由上海某发电设备成套设计院设计、改进、安装了WG GH系统。
WGGH系统由两大部分组成:第一部分为烟气冷却器,布置在空预器之后、电除尘之前的水平烟道上。
烟气冷却器共设置四列,其中A侧引风机烟道设置A、B列,B侧引风机烟道设置C、D列。
每列沿烟气流向布置四组换热模块,换热面型式依次为螺旋型、H型、H型、H型翅片管,设计烟气侧差压为700Pa。
四组模块串联布置,将烟温由150℃降至90℃。
每列在第一二组模块之间、第三四组模块之间分上下两层共布置4杆蒸汽吹灰器,厂家推荐吹灰压力为1 0~1 5MPa;第二部分为烟气加热器,布置在脱硫系统和烟囱之间的水平烟道上,通过烟气加热器将尾部烟气(脱硫系统出口)加热到80℃。
机组脱硝系统采用SCR技术。
烟气深度冷却器介绍PPT幻灯片课件
电煤耗量 电煤/原煤
亿吨
%
12.5
49.8
13.3
48.9
15.6
49.8
2)火力发电行业是国家节能减排的主力。 3
1.项目研发背景 (1)项目背景 现役火电厂排烟温度情况 1)现役电站锅炉设计排烟温度长期无法下潜
烟气酸露点和积灰协同作用 一般tpy设计值125~130 ℃,褐煤140 ~ 150℃左右。 2)现役电站锅炉排烟温度普遍偏高 设计和运行条件差别 tpy运行值普遍偏高,高于设计值约20~50℃。
3
4 温,但并不产生
节能减排效果
ESP
图2 配套了脱硫系统的燃煤发电机组示意图
7
1.项目研发背景 (1)项目背景
湿法脱硫中GGH系统可能存在的问题
受热面运行于酸露点以下→烟气侧结露→烟气侧表面积灰 脱硫烟气夹带→冷端烟气侧换热面发生石灰的积聚 换热空间堵塞、GGH漏风
GGH耗电量增大,增压风机电耗增大, 厂用电率增加,供电煤耗提高
4
(1)项目背景 排烟温度偏高的危害
1.项目研发背景
目前锅炉排烟温度普遍偏高
锅锅炉炉效效率率降降低低 除除尘尘效效率率降降低低 脱脱硫硫效效率率降降低低 脱硫耗水量增加
降低烟温
5
1.项目研发背景
(1)项目背景
常见烟气余热回收装置的布置方式
1)传统未配备脱硫系统的燃煤发电机组(图1所示)
① 改造省煤器
国外,燃煤电站选用电除尘器居多。主要依靠5 类技术实现更低排放(30mg/m3)。
1)烟气深度冷却除尘增效技术:可以达到 30mg/m3的标准,与WFGD配套时,可小于10mg/m3。
2)移动电极式电除尘技术 3)电袋技术(一体式,分体式) 4)烟气调质(SO3、NH3、SO3+NH3双重调质) 5)颗粒聚合技术(≤20mg/m3)
低低温烟冷器-WGGH系统设计毕业设计论文
毕业设计论文低低温烟冷器-WGGH系统设计Lower Temperature Smoke Cooler-Designof WGGH System毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。
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东方低温省煤器实验台
东方低温省煤器数值模拟
东方通用省煤器计算软件
防腐措施
● 根据有限腐蚀理论,通过有 效调节各负荷下水温,保证控 制壁温。 ● 满足有限腐蚀要求,< 0.2mm/年。
当受热面壁温达到酸露点,硫酸蒸气开始凝结,但凝结酸量较
少,且酸浓度亦高,故腐蚀速度较低。随着壁温降低,硫酸凝结 量逐渐增多,浓度却降低,腐蚀速度不断加大。
目录
东方锅炉烟气协同控制超净排放技术装备 东方锅炉烟气冷却器及WGGH技术
1 烟气冷却设备(FGC) 2 WGGH
2
2.1 功能
2.2 系统配置
2.3 布置位置
WGGH 2.4 结构设计
2.5 技术难点
2.6 解决措施
2.7 新技术简介
东方锅炉全面的超净排放技术
2.1 WGGH功能
●降温段降低烟温: 引风机电耗减少 脱硫水消耗减少 低温除尘
1.3 FGC布置位置
布置在水平烟道
布置在垂直烟道
受热面水平布置 优点:全疏水;缺点:支撑结构较复杂,辅助钢耗量较大
受热面垂直布置 优点:结构简单,方便布置,辅助钢耗量少; 缺点:非全疏水结构,不适用于有防冻要求的北方机组
1.4 FGC结构设计
1.4 FGC结构设计
换热管型式:光管、H型鳍片管、螺旋鳍片、三维鳍片管、氟塑料等
1.6 FGC解决措施
确保性能设计计算的准确性 ●依靠东方雄厚的技术沉淀及实力; ●通过实验及数值模拟,掌握了准确的换热关联式; ●通过实际工程运行情况,完善了换热关联式; ●编制了具有东方自主知识产权的【通用省煤器传热计算】软件; 目前,已经形成了具有东方自主知识产权的性能设计体系及软件工具。
东方低温省煤器实验系统
入口部分低温腐蚀加剧——脱硫塔出口烟气携带一定量的水滴,
烟气冷却器及Βιβλιοθήκη GGH技术前言单位:mg/Nm3
污染 物项
目
氮氧 化物
燃煤锅炉
GB132232011
重 非重 点 点地 地区 区
100 100
天然气锅 炉
燃气轮机 GB13223-
2011
天然气锅 炉100
燃气轮机 50
近零排 放目标
50
二氧 化硫
烟尘
汞及 其化 合物
50 100
20 30 0.03 0.03
1.4 结构设计
烟气 1.5 技术难点
冷却器
1.6 解决措施
(FGC)
1.7 主要业绩
东方锅炉全面的超净排放技术
1.1 FGC功能
●回收余热,提高机组效率; ●烟温降低,减少脱硫水耗; ●煤耗降低,减少CO2排放; ●烟气体积减小,降低引风机电耗; ●飞灰比电阻降低,提高除尘效率; ●烟速降低,延长停留时间,提高除尘效率;
● 采用耐腐蚀材料:受热面管 及鳍片均采用ND钢;与烟气 接触的壳体及支撑结构采用考 登钢。
壁温与腐蚀速度关系曲线
防积灰、沾污及堵塞的措施
合适的管屏横向节距及鳍片间距 适当提高烟速,提高自吹灰能力 设置在线吹灰、停炉清洗装置
防磨措施
采用H型鳍片,利用其边缘效应防磨; 选择合适的烟速; 采用数值模拟,确定合理的烟道内部
汽机热平衡图
1.2 FGC系统配置
优化连接方式
设有循环回路、流
量调节范围广,烟
温、壁温可调节性
DN200
冲洗排污
好。
1.3 FGC布置位置
布置在除尘器之前
布置在除尘器之后
布置在除尘器前(优点:降比电阻、降烟气体积流量;缺点:粉尘浓度高) 布置在除尘器后(优点:烟尘浓度低;缺点:无法利用低烟温增除尘效率)
结构,防止局部过高烟速区域的出现; 管组迎风面加装假管; 适当增加管壁及鳍片厚道,使受热面
具有一定的磨蚀裕度; 烟道内管子整体无对接焊缝,蛇形管
弯头和焊口全部置于与烟气流动区隔 离,防止弯头及焊缝磨损。
1.7 FGC主要业绩
安徽虎山2×600MW机组低温省煤器 广东宝丽华2×300MW机组低温省煤器 河北上安300MW机组低温省煤器(改造) 济宁运河二期2×300MW机组低温省煤器
35
35
5
5
-
0.005(近
期不考
虑)
前言
烟气冷却器FGC——Flue Gas Cooler 烟气再热器FGC——Flue Gas Reheater
目录
东方锅炉烟气协同控制超净排放技术装备 东方锅炉烟气冷却器及WGGH系统
1 烟气冷却器
2 WGGH
1
1.1 功能
1.2 系统配置
1.3 布置位置
●升温段提高烟温: 消除烟囱不良景观 延长烟囱内衬使用寿命
●降温段放热>升温段吸热: 热量回收—节能
●环保为主,节能为辅
WGGH降烟温段
2.2 WGGH系统配置
辅助蒸汽汽源
热媒水箱
烟气入口
烟气出口
辅汽加热器
疏水箱
循环泵
循环泵
烟气入口
WGGH升烟温段
烟气出口
降温段吹灰蒸汽
DN20
蒸汽吹灰汽源
升温段吹灰蒸汽
余热冷却器
去#6低加
#7低加
#8低加
去电厂洁净水系统 疏水
排地沟
约33℃
凝结水泵
2.3 WGGH布置位置
●降温段: 除尘器之前 除尘器之后
●升温段: 脱硫塔之后
2.4 WGGH结构设计
●降温段:与FGC相同 ●升温段:光管+H型鳍片管
2.5 WGGH技术难点
●降温段
与FGC相同(计算准确性、低温腐蚀、结垢、磨损); ●升温段
随着壁温继续降低,凝结酸量减少,硫酸浓度也降至较弱腐
蚀浓度区,此时腐蚀速度减小,但当壁温降至水露点时,管壁上 的凝结水膜会同烟气中的SO2化合,生成H2SO3,产生强烈的腐 蚀,腐蚀又加重。
为防止锅炉受热面产生严重腐蚀,必须避开这两个严重腐蚀区,
将烟气余热回收装置的防腐移向两个严重腐蚀区域中间的低腐蚀 区域。就是说把烟气余热回收装置置于壁温小于105℃,但高出 烟气中水蒸汽饱和温度25℃区间。
H型鳍片管的优点:边缘效应、可提高烟速 ★良好的防磨特性 ★良好的换热效果 ★较强的自吹灰特性 推荐采用H型鳍片管。
换热管材质:碳钢、ND钢、不锈钢、包塑管等
推荐低温段采用ND钢、高温段采用碳钢。
1.4 FGC结构设计
壳体及支撑结构
根据数值模拟结果,合理布置烟道结构,使烟道内烟气 动力场均匀。
1.5 FGC技术难点
●低温换热设备性能设计计算的准确性
对于低温换热来说,目前尚无权威的公开发表的换热关联式可供 使用,各个设备供应商所提供的计算结果也存在一定差异,换热 面积需留有一定的裕度。
●低温腐蚀
设备运行在酸露点以下,不可避免的会产生腐蚀。
●积灰、沾污及堵塞
影响设备的换热效果,性能参数偏离设计值。
●磨损
设备使用寿命减少。