循环流化床锅炉运行燃烧调整过程中一二次风的合理运用
浅析循环流化床锅炉燃烧效率的影响因素与调整策略

浅析循环流化床锅炉燃烧效率的影响因素与调整策略摘要:循环硫化床锅炉作为环保型的锅炉,当前已被大部分企业所广泛应用。
主要源于其燃烧实用性强、效率高以及污染少等优点,但是基于诸多因素的影响,会影响其燃烧效率。
基于此,本文阐述了循环流化床锅炉燃烧及其应用特征,对循环流化床锅炉燃烧效率主要的影响因素及其调整策略进行了探讨分析。
关键词:循环流化床锅炉;应用特征;燃烧效率;影响因素;调整策略循环流化床锅炉燃烧是燃料通过给煤系统进行燃料输送过程,进入炉膛中,送风又有一次风和二次风之分,部分还有三次风。
布风板下面可以将一次风送入燃烧室,目的是保证料层流化;二次风沿燃烧室高度分级多点送入,目的是供给燃烧室的氧气,让燃料能够充分燃烧;三次风则是为了强化燃烧。
一、循环流化床锅炉应用的特征循环硫化床锅炉应用的特征主要表现为:(1)循环硫化床锅炉的优点。
相对于其他炉型而言,循环硫化床锅炉燃烧的适应范围广,使得一些劣质燃料也能燃用,而这一点,一般燃烧方式是做不到的。
此外,循环硫化床锅炉负荷变化具有较强的适应性。
只要在炉内加吸收剂(石灰石、白云石)即可降低烟气中SO2含量,从而减少污染气体的排放量,这样不仅能达到环保效果,还能够提高灰渣的综合利用率,以及避免锅炉受热面受到严重腐蚀。
(2)循环硫化床锅炉的缺点。
主要表现在:第一、相对于煤粉炉而言,循环硫化床锅炉的热效率比较低,造成这一结果的原因较多,主要包括:在使用的煤粉上,相对于循环硫化床锅炉而言,煤粉炉所用的煤粉要细得多,而燃料往往只有越细才越容易燃尽,因而使得机械不完全燃烧热损失增加;就炉膛的温度来看,相对于煤粉炉而言,循环硫化床锅炉的温度太低,这就使得燃料很难着火,即使着火也难以完全燃烧,造成化学不完全燃烧热损失增加。
第二、循环硫化床锅炉采用了高压风机来克服布风板和料层的阻力,造成风机增加电耗量,受热面遭受磨损,炉膛内部烟尘沉积太多。
二、循环流化床锅炉燃烧效率主要的影响因素1、煤质影响因素。
循环流化床锅炉运行问题分析及节能

循环流化床锅炉运行问题分析及节能降耗优化探究马守财1,闫星磊2(1.晋能孝义煤电有限公司,山西孝义032300;2.山西世纪中试电力科学技术有限公司,山西太原030001)摘要:以某厂480t/h 循环流化床锅炉为例,列举了该锅炉运行中出现的问题,其中包括飞灰及底渣含碳量较高、燃煤粒度控制不合理、锅炉特征量监测不可靠、滚筒冷渣器排渣困难等,结合实际运行参数,提出了合理调整锅炉一、二次配风,合理配比入炉燃煤粒径,加强锅炉特征量测点维护工作,燃烧优化调整等相关措施,使锅炉能够长期安全、稳定、经济运行,为同类型锅炉节能降耗减排工作提供了有效参考。
关键词:循环流化床锅炉;低渣含碳量;燃煤粒径;燃烧优化调整;节能降耗中图分类号:TM621.2文献标志码:A文章编号:1671-0320(2022)06-0047-050引言随着国家“双碳”政策的推出,发电企业节能降耗减排工作成为“双碳”政策的重点工作。
循环流化床CFB (circulating fluid bed )锅炉凭借燃烧效率及燃料适应性优势在我国火力发电行业中占据重要地位[1]。
近年来,我国在超临界CFB 锅炉技术领域取得十分显著的进展,标志着我国自主研发的大型燃煤CFB 锅炉从制造到投产运行技术居世界领先水平[2],但超高压机组480t/h CFB 在役机组还较多,本文将针对某厂480t/h 循环流化床锅炉在运行过程中出现的典型问题进行节能降耗优化探究。
1设备及系统简介某电厂锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的480t/h 循环流化床锅炉。
锅炉采用中间排渣方式,配套3台出力为30t/h 的滚筒冷渣器,灰渣比为1颐1,前墙给煤方式,低温动力控制燃烧技术。
系统流程如图1所示。
输煤系统:输煤系统对于CFB 锅炉是最重要的组成部分,分为输送、破碎、筛分等3个过程,将合格的燃煤粒度输送至煤仓通过给煤系统进入炉膛密相区进行燃烧,其燃煤颗粒在一、二次风的作用下与空气产生气固两相流态化破碎燃烧过程,燃煤粒度越小,燃烧速度越快越充分。
循环流化床锅炉二次风的作用及对锅炉运行的影响

循环流化床锅炉二次风的作用及对锅炉运行的影响循环流化床锅炉配风有一次风和二次风,一般一次风与二次风的设计比例为60-55%和40-45%,一次风为保证物料的流化,二次风为了保证燃料燃烧所需氧量和物料的充分混合,强化燃烧。
二次风的设计要求要有足够的穿透能力,所以一般二次风布置是从炉膛短方向进入,形成射入炉膛燃烧室的强冲空气流,速度一般为50m/s以上。
二次风的主要作用是补充燃料燃烧所需的空气量并加强物料的返混,适当调整炉内温度场的分布,使烟气温度分布更均匀。
通过近几年的运行观察和研究,二次风不但要有速度,更要有刚度,所以二次风管逐步向大直径过渡。
在循环流化床锅炉的运行中,能通过调整一、二次风的配比有效的调整锅炉的负荷,能有效的控制燃烧份额的变化。
在循环流化床锅炉的下部,即密相区中,物料的流化形式基本上处于湍流流化状态,在炉膛中上部,即稀相区才逐步过渡到快速流化状态。
由于二次风量的加入,二次风喷嘴以上烟气流速显著提高,使更多的物料参与炉内与炉外循环,使较多温度低的循环物料返回密相区,在密相区吸收热量,带走燃烧释放的热量,在炉膛中上部与水冷壁进行热交换,提高传热系数和传递能量,维持密相区床层温度,使锅炉负荷上升。
在某厂锅炉运行初期,由于排渣不畅,炉低大颗粒很多,流化不好,只能将一次风加大运行,为维持合理的过量空气系数,减少二次风的开度。
由于二次风量较小,密相区燃烧份额减少,稀相区燃烧份额增大,且上部物料浓度增大,不仅加剧了上部水冷壁磨损。
同时,由于助燃的二次风量不足,使锅炉高温分离器内存在严重的后燃现象,即部分可燃物在高温分离器内燃烧,导致分离器出口烟气温度升高,出入口温差增大,煤粒度变化时,旋风分离器出口温度达1000℃,温差甚至达到80℃左右。
煤的后燃导致烟气温度上升,使得烟气对尾部对流受热面传热量增加,过热器出现超温,锅炉减温水量增大,严重影响了受热面的安全。
发现这些问题后,对锅炉作了如下调整(1)运行中在保证流化的前提下,尽量降低一次风,增大二次风。
风煤配比=浅谈循环流化床锅炉的调试

浅谈循环流化床锅炉的调试¥风煤配比,风风配比!是比较麻烦,风煤比还比较好,当床温比较稳定的时候且能保证正常流化一次流化风一般情况下是不会去调整的。
煤量和风量,主要是看出口氧量,出口氧量要维持在3%~5%之间这是最好的。
煤量的增加主要靠改变2次风量。
风风配比相当的麻烦:一二次风配比、上下二次风配比、前后二次风配比。
一二次风好办:保证最低流化风量,根绝床温的情况可以略增加或减少一次风,改变的幅度并不是很大。
上下二次风:上下二次风主要是提供分层燃烧的风量,你可以仔细的观察你们厂上下二次风口的位置你就不难发现,二次风口位置的分布是很有道理的。
如果增加上二次风量你可以提高炉膛的中部温度。
不知道你们厂的上下二次风口的位置在什么地方,我们厂:下二次风口距布风板1米基本上和料层、给煤口在同一水平位置增加下二次风可以增加炉膛下部的燃烧,提高炉膛下部的温度。
上二次风口的位置在返料口上2米左右,提高上二次风可以增加炉膛中部的燃烧,提高炉膛中部的温度,为增加负荷的一种方法。
前后二次风的配比:按道理来讲前后的配比应该一样的,可是要根据实际情况、以及你们厂给煤口的位置,我们厂的给每口布置在前墙,所以前墙的上二次风要多一些,具体的情况还得看运行的结果。
到时候我们在一起总结及讨论!! 摘 要:循环流化床机组是我国近些年来逐步引进的一种“环保型”机组,其与常规煤粉炉相比在锅炉结构、燃料、运行原理等方面有很大的不同,同时其调试过程与常规煤粉炉相比也有许多独特的地方。
本文结合公司已投产的河南义马和徐州垞城4台410t/h循环流化床锅炉的调试工作,并针对循环流化床锅炉的特殊性,介绍循环流化床锅炉调试的经验和体会,希望对以后同类机组的调试有所帮助。
关键词:循环流化床锅炉、冷态试验、系统调试、负荷试验、故障、处理¥一、 概述 循环流化床(CFB)锅炉是近年来发展应用于电力、化工生产的新型煤清洁燃烧技术。
CFB锅炉效率与一般煤粉炉相当,负荷调节性能好,煤种适应性强,可稳定燃用低热值、低挥发份、低灰熔点、高硫份、高灰份的煤种。
循环流化床锅炉优化调整与控制

立新的回料平衡(一般锅炉启动初期或入炉煤灰分低时,循环灰少易发生回料波动)。
入炉煤质可通过不同煤种科学配比,力求接近锅炉设计煤种要求,我们的经验做法是将不同厂家煤,按照发热量、挥发分、灰分、硫分等主要指标合理搭配,运行过程中再进行微调,确保锅炉燃烧稳定。
煤的粒度通过定期检查细碎煤机状况,及时调整细碎煤机锤头间隙并定期做入炉煤粒度分析,来保证入炉煤粒度分布要求。
2.2 床压调控床压也是锅炉控制的主要参数之一,它的高低直接反映出料层的厚度。
床压调整主要依据一次风量与布风板阻力的关系曲线和流化风量和床料阻力的关系曲线,并结合锅炉实际运行状态综合判定调整。
一般入炉煤粒度偏大,可适当增加料层厚度、增加一次风量,增加料层厚度主要考虑增加料床蓄热量,增加一次风量主要考虑使大颗粒能够流化,燃烧更充分。
事物都是两面性的,增加一次风量增加了耗电量,同时也增加了炉内各受热面磨损,因此,还要从源头上控制入炉煤粒度,确保锅炉安全经济运行。
本文介绍的炉型设计床压为8~13kPa ,但由于入炉煤粒度达不到设计要求,运行床压一般控制在15kPa 左右。
笔者通过查阅大量技术资料,理论认为锅炉水冷壁磨损与烟气流速三次方成正比,实践也证明:烟气流速、入炉煤粒径是锅炉水冷壁磨损的主要因素。
2019年11月末,某电厂由于煤中矸石量较多,细碎煤机对矸石破碎不理想,入炉煤大颗粒偏多,在炉内循环沉积,造成下渣不畅,炉内流化恶化,床温波动,为维持锅炉运行,被迫增加一次风量,提高料层厚度,床压最高达19kPa ,大约持续约一周时间,停炉检查时炉膛密相区浇注料磨损非常严重,再次证明烟气流速是锅炉磨损的主要因素。
近年来,某电厂不断探索优化锅炉运行方式,采用“低一次风量、低风速、低床压”运行,即简称“三低”运行模式,在锅炉减少受热面磨损、长周期运行方面取得了良好效果。
“三低”运行模式符合目前循环流化锅炉主流设计理念,大型循环流化床锅炉一般设计床压在5kPa 左右,有的可能还要更低,对延长循环流化床锅炉运行周期起到了关键作用。
浅谈二次风在锅炉运行中的作用

浅谈二次风在锅炉运行中的作用二次风对循环流化床锅炉安全性的影响二次风是从炉膛四周加入炉膛燃烧室的强冲空气流。
二次风的主要作用是补充燃料燃烧所需的空气量并加强物料的返混,适当调整炉内温度场的分布,使烟气温度分布更均匀。
在循环流化床锅炉的运行中,能通过调整一、二次风的配比有效的调整锅炉的负荷,能有效的控制燃烧份额的变化。
在循环流化床锅炉的下部,即密相区中,物料的流化形式基本上处于湍流流化状态,在炉膛中上部,即稀相区才逐步过渡到快速流化状态。
由于二次风量的加入,二次风喷嘴以上烟气流速显著提高,使更多的物料参与炉内与炉外循环,使较多温度低的循环物料返回密相区,在密相区吸收热量,带走燃烧释放的热量,在炉膛中上部与水冷壁进行热交换,提高传热系数和传递能量,维持密相区床层温度,使锅炉负荷上升。
在我厂锅炉运行初期,由于排渣不畅,将一次风加大运行,为维持合理的过量空气系数,二次风控制在110000Nm3/h左右运行。
由于二次风量较小,密相区燃烧份额减少,稀相区燃烧份额增大,且上部物料浓度增大,不仅加剧了上部水冷壁磨损,而且造成了布置在炉内的过热器超温严重,成了威胁机组长周期安全运行的隐患。
同时,由于助燃的二次风量不足,使锅炉高温分离器内存在严重的后燃现象,即部分可燃物在高温分离器内燃烧,导致分离器出口烟气温度升高,出入口温差增大,煤粒度变化时,旋风分离器出口温度达1000℃,温差甚至达到80℃左右。
煤的后燃导致烟气温度上升,使得烟气对尾部对流受热面传热量增加,锅炉减温水量增大,严重影响了受热面的安全。
发现这些问题后,对锅炉作了如下调整(1)运行中在保证流化的前提下,尽量降低一次风,增大二次风。
根据煤质及时做出调整,发现煤的粒度较细的时候,及时调整一、二次风的配比,增大二次风的比例,加大密相区燃烧份额,降低上层物料浓度,减少磨损。
在调整中,二次风最大可占总风量的45%。
(2)试验表明,循环流化床锅炉存在核心贫氧区,这是造成后燃的重要原因。
循环流化床锅炉风量公式选择及应用

doi:10.3969/j.issn.1009-3230.2020.05.006循环流化床锅炉风量公式选择及应用孟洛伟(宜昌东阳光火力发电有限公司ꎬ宜昌443300)摘㊀要:锅炉风量的准确计量ꎬ不仅取决于风量计的设计㊁制造㊁安装ꎬ还取决于根据锅炉的实际运行工况选取合理的风量计算公式ꎮ对通过伯努利方程及理想气体公式推导锅炉风量公式ꎬ根据循环流化床锅炉运行特点ꎬ选择合理㊁准确的风量公式ꎬ为循环流化床锅炉风量标定㊁运行提供指导作用ꎬ从而减少因风量显示偏差大导致的锅炉厂用电率高㊁磨损严重㊁飞灰底渣可燃物高甚至结焦的异常与故障ꎮ关键词:循环流化床ꎻ伯努利方程ꎻ风量公式ꎻ选择ꎻ应用中图分类号:TK223 26㊀㊀文献标志码:A㊀㊀文章编号:1009-3230(2020)05-0023-04SelectionandApplicationofAirQuantityFormulaforCFBBoilerMENGLuo-wei(YichangDongyangguangThermalPowerCo.ꎬLtd.ꎬYichang443300ꎬChina)Abstract:Theaccuratemeasurementofboilerairvolumenotonlydependsonthedesignꎬmanufactureandinstallationoftheairvolumemeterꎬbutalsodependsontheselectionofreasonableairvolumecalculationformulaaccordingtotheactualoperationconditionsoftheboiler.BasedonBernoulliequationandidealgasformulaꎬtheairvolumeformulaoftheboilerisdeduced.Accordingtotheoperationcharacteristicsofthecirculatingfluidizedbedboilerꎬthereasonableandaccurateairvolumeformulaisselectedtoprovideguidancefortheairvolumecalibrationandoperationofthecirculatingfluidizedbedboilerꎬsoastoreducetheabnormityofhighauxiliarypowerconsumptionrateꎬseriouswearꎬhighcombustiblesofflyashbottomslagandevencokingcausedbylargeairvolumedisplaydeviationandmalfunction.Keywords:circulatingfluidizedbedꎻBernoulliequationꎻairquantityformulaꎻselectionꎻappli ̄cation0㊀引㊀言收稿日期:2020-04-23㊀㊀修订日期:2020-04-27作者简介:孟洛伟(1979-)ꎬ高级工程师ꎬ从事火力发电生产及工程技术管理与研究工作ꎮ循环流化床锅炉技术是目前迅速发展起来的一项高效㊁清洁燃烧技术ꎮ在近十多年来在我国得到快速发展ꎮ循环流化床锅炉风量在线测量装置比较多ꎬ而且风量装置对锅炉安全运行关系重大ꎬ风量准确性尤为重要ꎮ由于风量装置厂家对循环流化床锅炉运行工艺了解的欠缺ꎬ提供的风量公式与现场需求存在一定的偏差ꎬ这就为风量测量㊁风量标定造成了一定困难ꎬ不能有效的指导运行调整及故障处理ꎮ风量测量公式的规范化及合理选择对循环流化床锅炉运行调整㊁节能降耗㊁故障处理非常关键ꎮ我们通过风量测速公式的推导结合循环流化床锅炉实际运行特点对风量公式的选择及应用提出建议ꎮ1㊀循环流化床锅炉风系统测量的情况以300MW等级循环流化床锅炉为例ꎬ风系统主要包括一次风系统㊁二次风系统㊁高压流化风系统㊁播煤风系统ꎬ还有外置床流化风㊁风水联合冷渣器流化风㊁给煤机密封风㊁火焰检测吹扫风㊁排灰锥形阀冷却风等辅助用风ꎮ其中一次风系统㊁二次风系统㊁高压流化风系统㊁播煤风系统需要准确测量以利于组织燃烧调整㊁故障判断ꎮ一次风分左右两路进风ꎬ各设置1台风量计ꎬ共2台ꎻ二次风分左右两路进风ꎬ左右两路再分为两层ꎬ一般在左右两路总管各设置1台风量计ꎬ左右上下两层支管各设置1台风量计ꎬ二次风系统共6台风量计ꎻ高压流化风供给回料器用风ꎬ每个回料器需测量的风量有3个左右ꎬ回料器3~4个ꎬ风量计共计12台左右ꎮ播煤风供给落煤管ꎬ按8根落煤管计算ꎬ每根落煤管一般布置3层播煤风ꎬ共计24台风量计ꎬ故一台300MW等级循环流化床锅炉装有50台左右风量计ꎮ尚未考虑拥有外置床㊁风水联合冷渣器用风的循环流化床锅炉炉型ꎬ这些部位至少再布置24台风量计ꎮ2㊀常见风量公式存在的问题常见的风量公式主要有以下几个公式: (1)某300MW循环流化床锅炉风量装置说明书风量计算公式及DCS组态风量公式为:QN=KΔpˑ273.15+t273.15+t0ˑ101.325+p0101.325+p(1)式中ꎬK为修正系数ꎻt为实测风温ꎻt0为锅炉设计风温264ħꎻp为实测风压ꎻp0为设计风压14.465kPaꎻΔp为风量计测量差压ꎮ该公式将风量修正至设计工况状态ꎬ而不是修正到标准状况ꎮ(2)某200MW循环流化床锅炉风量装置说明书风量计算公式及DCS组态风量公式为:QN=KΔp(2)公中ꎬK为修正系数ꎻΔp为风量计测量差压ꎮ该公式未对风量在温度㊁压力变化时提供有效修正ꎮ(3)某135MW循环流化床锅炉风量装置说明书风量计算公式及DCS组态风量公式为:QN=KΔp273+t(3)式中ꎬK为修正系数ꎻΔp为风量计测量差压ꎻt为实测风温ꎮ该公式未对风量在压力变化时提供有效的修正ꎮ(4)锅炉设计指导风量均折算为标准状况ꎬ所以风量折算标准状况下ꎬ对锅炉运行才具有重要意义ꎮ以上公式均存在一定的瑕疵ꎬ风量偏差较大ꎬ不能指导锅炉进行优化㊁经济调整ꎮ同时冷态试验时ꎬ所得参数偏差太大ꎬ对锅炉运行指导意义不大ꎬ甚至造成误导ꎬ导致锅炉运行中厂用电率高㊁磨损严重㊁锅炉结焦㊁飞灰㊁底渣可燃物高等异常与故障ꎮ山西某电厂试运初期ꎬ出现冷态试验正常ꎬ运行中多次锅炉结焦的事故ꎬ最终确认风量计公式为修正ꎬ热态时风量显示过大ꎬ50%负荷时超出锅炉运行规程允许的最大风量ꎬ运行人员不敢调节而导致锅炉结焦ꎮ可见风量计的准确性是锅炉运行的调整基础性依据ꎮ3㊀锅炉标准风量公式的推导利用伯努利方程:Δp=ρυ22(4)㊀㊀得出:υ=2Δpρ=1.414Δpρ(5)公式(4)㊁(5)中ꎬυ为风速ꎻρ空气密度ꎻΔp动压ꎮ不同温度㊁压力下空气密度为:ρ=1.293ˑ(p+101.325)ˑ273.15101.325ˑ(273.15+t)(6)式中ꎬρ空气密度ꎻp为空气压力ꎻt空气温度ꎮ由公式(5)㊁(6)推导出:υ=1.414Δpρ=1.414Δp1.293ˑ(p+101.325)ˑ273.15101.325ˑ(273.15+t)=0.75737Δpˑ273.15+t101.325+p(7)㊀㊀流量公式为:Q=υˑS(8)式中ꎬυ为流速ꎻS为管道截面积ꎮ从而得出:Q=υˑS=0.75737ˑΔpˑ273.15+t101.325+pˑSꎬ该流量单位为m3/sꎬ如折算至m3/hQ=υˑS=0.75737ˑΔpˑ273.15+t101.325+pˑSˑ3600=2726.53ˑSˑΔpˑ273.15+t101.325+p(9)根据理想理想气体公式:P1V1T1=P2V2T2(10)㊀㊀将实际流量折算至标准状况下ꎬ即温度为0ħ(273.15K)和压强为101.325kPa(1标准大气压ꎬ760mmHg)的情况ꎮ从而推导出标准状况下空气流量公式:QN=Qˑ(101.325+p)ˑ273.15273.15+t()ˑ101.325=2726.53ˑSˑΔpˑ273.15+t101.325+pˑ(101.325+p)ˑ273.15(273.15+t)ˑ101.325=7350.13ˑSˑΔpˑ101.325+p273.15+tQN=7350.13ˑSˑΔpˑ101.325+p273.15+t(11)㊀㊀即标准状况下风量公式ꎮ式中S为风道截面积ꎻp为实测风压ꎻt为实测风温ꎮ4㊀标准风量公式的选择及应用4.1㊀标准风量公式在风量测量装置及风量标定中的应用公式:QN=7350.13ˑSˑΔpˑ101.325+p273.15+t(11)㊀㊀在工程实际应用中ꎬ需根据风量测量装置特性与标定设备如皮托管的修正系数加入修正系数ꎮ即:QN=ξˑ7350.13ˑSˑΔpˑ101.325+p273.15+t(12)式中ꎬξ为皮托管修正系数或风量测量装置性能系数ꎮ整体修正系数K=ξˑ7350.13ˑSꎮ可见修正系数与风道截面面积㊁风量测量装置性能系数有关ꎮ在使用皮托管标定风量测量装置时ꎬ即标定其ξꎮ如皮托管修正系数为ξ0ꎮ则K0=ξ0ˑ7350.13ˑSꎬ风量测量装置系数为ξ1ꎬ则K1=ξ1ˑ7350.13ˑSꎬ即:K=K0K1ˑξ1ˑ7350.13ˑS(13)4.2㊀标准风量公式在一次风、二次风风量测量中选择及应用在循环流化床锅炉实际运行工况中ꎬ一次风㊁二次风从冷态启动至额定负荷过程中ꎬ风温变化从环境温度升至260ħ左右ꎬ温度变化达二百多摄氏度ꎬ风压变化从正常大气压变化至大于10kPaꎬ压力变化十多千帕ꎮ所以温度㊁压力修正对一次风㊁二次风测量与实际运行工况调整至关重要ꎮ故一㊁二次风量公式应选用:QN=KˑΔpˑ101.325+p273.15+t(14)4.3㊀标准风量公式在高流风风量测量中选择及应用高压流化风在启动后ꎬ压力波动较小一般在40~50kPa之间ꎬ温度变化较小一般在90~110ħ之间ꎬ正常运行中不作调节ꎬ我们可以直接设置运行工况参数将其修正至标准状况ꎮ比如风压选45kPaꎬ风温选100ħꎬ从而简化风量公式如下:QN=ξˑ7350.13ˑSˑΔpˑ101.325+p273.15+t=ξˑ7350.13ˑSˑΔpˑ101.325+45273.15+100=ξˑ7350.13ˑSˑ0.626206ˑΔp=ξˑ4602.7ˑSˑΔp=KΔp(15)4.4㊀标准风量公式在播煤风风量测量中选择及应用播煤风取至热一次风ꎬ在锅炉投煤时启用至锅炉停运ꎬ正常运行中不作调节ꎬ在锅炉投煤至稳定运行风温随热一次风温变化ꎬ变化范围接近热一次风温度变化范围ꎬ而风压从投运至正常运行ꎬ变化幅度较小一般为10~13kPaꎬ我们可以设置运行工况风压为设计工况值12kPaꎬ风温必须修正ꎮ从而简化风量公式如下:QN=ξˑ7350.13ˑSˑΔpˑ101.325+p273.15+t=ξˑ7350.13ˑSˑΔpˑ101.325+12273.15+t=ξˑ7350.13ˑSˑ10.34542ˑΔp273.15+t=ξˑ78245.23ˑSˑΔp273.15+t=KΔp273.15+t(16)5㊀结束语在循环流化床锅炉运行中ꎬ对风量的准确测量㊁控制至关重要ꎮ按照实际运行的需求ꎬ将风量折至标准状况下ꎬ从而对锅炉运行的指导㊁设备故障的分析起到重要的作用ꎮ将风量的公式进行统一㊁标准化ꎬ根据锅炉的实际运行工况进行选择ꎬ解决因风量公式引起的测量㊁标定过程中存在的问题ꎮ参考文献[1]㊀孔㊀珑.«工程流体力学»(第三版)[R].中国电力出版社ꎬ2007.[2]㊀秦㊀乐ꎬ沈永庆ꎬ李明亮.电厂风量测量浅析[J].云南电力技术ꎬ2010ꎬ38(3):56-57.[3]㊀岑可法ꎬ倪明江ꎬ程乐鸣ꎬ等.«循环流化床锅炉理论设计与运行»[R].中国电力出版社ꎬ1998. [4]㊀刘㊀聪ꎬ白㊀月ꎬ顾杨杨ꎬ等.410t/h循环流化床锅炉风量选型及配风管道安装设计[J].电站系统工程ꎬ2019ꎬ35(2):46ꎬ48.[5]㊀杜伟阳.大型CFB锅炉的风量测量[J].仪器仪表用户ꎬ2018ꎬ25(10):40-42.[6]㊀张清峰ꎬ毛永清ꎬ刘建华ꎬ等.锅炉风量测量系统存在的问题及解决方案[J].电站系统工程ꎬ2005ꎬ21(3):34-36.[7]㊀于季鹏.240t/h循环流化床锅炉风量标定与冷态试验[J].山东工业技术ꎬ2018(16):144-145. [8]㊀陈更林.大截面风道流量信号采集与应用[J].仪表技术与传感器ꎬ2006(10):61-62.[9]㊀弭尚文ꎬ李㊀波ꎬ孙㊀枫ꎬ等.火力发电锅炉机组大截面风道风量测量研究[J].节能技术ꎬ2018ꎬ36(4):365-368.[10]㊀吴生来ꎬ李坚隆ꎬ金正怡ꎬ等.锅炉风量标定结果的处理[J].热力发电ꎬ2002ꎬ31(2):31-34.[11]㊀刘大猛ꎬ石㊀践ꎬ姚㊀斌ꎬ等.电站锅炉非理想风道流场数值模拟及风量测量技术[J].热力发电ꎬ2018(8):55-60.[12]㊀王慧丽.锅炉风量测量方法改进与控制系统设计[D].北京:华北电力大学ꎬ2012:1-63.。
有关循环流化床锅炉燃烧调整及其燃烧优化

有关循环流化床锅炉燃烧调整及其燃烧优化[摘要]伴随经济的快速发展,目前在我国循环流化床锅炉被广泛应用于很多工业领域,本文基于实际的工业应用对循环流化床锅炉的燃烧调整和燃烧优化展开了系统的分析和研究,循环流化床锅炉作为一种节能产品,其具有高效、低污染的效果,在最近几年,在降低污染以及节能方面得到了许多的肯定,包括用户与社会这两个领域。
它也获得迅速的发展。
可是也存在很多的不足,就比如循环流化床锅炉的运行以及燃烧调整这两个方面,因此要求锅炉运行人员以及从事相关流化床工作的人员进行相应的研究以及探索,将设备的经济运行水平提高。
循环流化床锅炉与其他锅炉有很大的不同,首先,在燃烧调整方面就大不相同,现在这方面的相关资料与书籍并不多,而这篇文章就将设计理论以及在总结运行经验作为前提,对循环流化床锅炉的燃烧调整以及燃烧优化进行了一定的分析,本文的研究充分结合了之前的研究成果,提出的结论对今后的工程应用具有一定的参考和借鉴价值。
[关键词]循环流化床锅炉燃烧调整燃烧优化中图分类号:tk229.66 文献标识码:a 文章编号:1009-914x (2013)08-264-01现在,在循环流化床锅炉燃烧优化以及调整方面的研究很多,而在燃烧调整的同时并且加入污染物排放的控制与运行要素对污染物排放的影响这一方面的研究就比较少,为了达到这一目的,我们首先需要研究流化床锅炉的燃烧优化调整,同时还需要对其运行参数对脱硫效率的影响做出分析,从而基于以上的分析寻找得出更好的燃烧优化方法,达到优质高效的目的,更好的为经济与社会服务。
1循环循环流化床锅炉调整的环节1.1风量的调整。
一次风量与二次风量就构成了风量,循环流化床锅炉进行燃烧调整的一个重要参数就是它。
在设计的过程中,一、二次风量基本上都是占据50%的比例。
密相区在为稀相区扬析许多物料需要一次风作为动力,流化床锅炉的床温以及物料参与的扬析量都会受其大小的影响,最终还会对循环物料量造成一定的影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
循环流化床锅炉运行燃烧调整过程中一二次风的合理运用摘要:循环流化床锅炉的常规运行理论是,一种悬浮的颗粒状固体物料借助空气向上流动,在流动过程中燃烧发热,受热面吸收悬浮物放热维持燃烧温度。
在煤质发生变化时,提高了对流化床燃烧调整的要求,为了保持机组能够在稳定经济的环境下运行,本文对循环流化床锅炉一、二次风的运用进行分析。
关键词:循环流化床锅炉燃烧调整一二次风控制1、锅炉系统介绍锅炉型号:SG-1060/17.5-M802锅炉型式:亚临界中间再热,单锅筒自然循环、循环流化床锅炉本锅炉是上海锅炉厂有限公司在引进、吸收法国ALSTOM公司循环流化床锅炉技术的基础上,运行了ALSTOM公司验证过的先进技术以及本公司设计、制造、运行的经验,进行本锅炉的全套设计,在燃用设计煤种时,锅炉能够在定压60%~100%额定负荷范围内、滑压50~100%额定负荷范围内过热器出口蒸汽保持额定参数,在燃用设计煤种或校核煤种时,在35-100%额定负荷范围内锅炉能够稳定燃烧。
锅炉采用岛式布置、全钢结构、紧身封闭,支吊结合的固定方式。
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、风水冷流化床冷渣器和滚筒冷渣器相结合,后烟井布置对流受热面,过热器采用3级喷水调节蒸汽温度,再热器采用外置床调节蒸汽温度为主,事故喷水装置调温为辅。
炉后尾部布置一台四分仓回转式空气预热器,直径10.3m,一二次风分隔布置,一次风分隔角度为50°锅炉燃烧系统由四台给煤机布置在炉膛两侧,每一侧设置2台,连接炉前煤仓和落煤管,根据锅炉负荷要求的燃料量将破碎后的燃煤输送到落煤管进口,每台锅炉共设置12个给煤口,技改后将分别设置在两侧墙的4个给煤口进行封堵,目前只剩下8个给煤口分别设在4根回料腿上。
锅炉配置2台床下风道点火燃烧器,每侧的一次风道内各安装1台风道点火燃烧器,每台风道点火燃烧器内安装2支油枪,每支油枪的额定出力为2000kg/h,采用机械雾化。
一次风系统,由来自四分仓回转式空气预热器的一次热风在离开空气预热器后分为并联的2路,经调节风门、风量测量装置后进入风道点火燃烧器,最后分别进入炉底水冷风室。
二次风系统,由来自四分仓回转式空气预热器的左、右两路二次热风,经二次风风量测量装置后,再分两路分别进入炉膛下部裤衩之间的夹弄及左右侧墙的二次风风道,最后经过34个支管分上下两层进入炉膛,其中前后墙各布置4个、两侧墙各布置4个、裤衩管内测各布置9个。
炉膛下部采用裤衩管形式,形成左右侧2个流化床,在裤衩管夹弄中间布置二次风管和喷嘴,使二次风对冲距离缩短,成功解决了大容量锅炉二次风穿透力的问题,保证风与煤粒的良好混合,有利于提高燃烧效率。
流化床布风板水冷壁管中间的扁钢上面布置有钟罩式风帽。
风帽采用错列、非等节距布置,布风板四周风帽密度大,能够得到更多的风量,防止物料在布风板四周堆积。
在流化床布风板下部设置水冷一次风室,可适应床下点火运行模式。
一次风室开口朝炉后,与从预热器出口的热一次风道相连。
2、燃烧调整2.1循环流化床锅炉一次风是指从布风板下水冷风室送入炉膛,使床料流化并提供燃料燃烧所需的部分氧量。
在正常运行中通过调节一次风对床温进行控制,使料层温度维持在850~950℃。
二次风用于密相区和悬浮层物料颗粒的燃烧,布置于炉膛密相区四周,对炉内物料产生强烈扰动,促使炉膛内物料温度更均匀平衡,其良好的穿透能力使床料更充分的流化,特别是在床压偏高的情况下二次风量的增大使一次风送入炉膛的阻力减小,保证了燃料与床料混合更均匀燃烧的更充分。
2.2在入炉煤热值正常情况下(2800~3000Kcal),一、二次风应保证在经济运行的前提下合理配比。
原则是一次风调节床温,二次风调节氧量。
在负荷基本不变的情况,床温和氧量的调节分别选择合适的一次风量和二次风量。
一次风量要求必须保证床料在流化状态下与燃料混合燃烧,要保证大于冷态试验时的最低流化风量。
二次风量控制氧量在3%~5%之间。
当负荷增加时,应先加风后加煤,一次风量应根据床压情况进行加减。
如果床压上涨较多,水冷风室显示一次风量降低,应适当加大一次风量保证床料流化正常,如果床压变化不大,一次风量则不需要增加。
二次风量根据氧量变化情况决定是否增加风机出力,保证氧量维持在3%~4.5%之间。
减负荷操作调整则相反。
2.3在入炉煤热值较差下降至(2400~2600Kcal)时,负荷不变,床压可维持正常的情况下,应适当加大排渣量,为锅炉随时加负荷做准备,以防在加负荷过程中出现床压升高。
如果床压上涨较快,在调节一、二次风时,除了一次风要适当增大外,二次风量的调节也非常重要。
因为床压升高后炉内物料的流化会逐渐变差,为了保证一次风能够更好的对床料进行流化,二次风的辅助至关重要。
加减负荷的大原则时,加负荷时先加风后加煤,减负荷时先减煤后减风,但是加减送风量(一、二风量)还要根据当时的床压高低情况来决定,不能一味的减负荷就去减送风量(二次风量)。
比如床压7Kpa,一次风量15万Nm³/h和床压10Kpa,一次风量15万Nm³/h这两种情况进行比较。
此时一次风量经过调整基本保持不变,但后者炉内的物料量明显比前者要多,后者炉内燃烧肯定不如前者好,流化状况比前者要差。
为了使进入炉膛的煤燃烧更充分及燃料与床料混合后更好的流化,应适当加大二次风机出力向炉膛送入足够的二次风量使密相区中下部床料发生强烈扰动,把流化和燃烧变得更充分一些。
值得注意的是,在增加二次风出力时应保持上下二次风合适的比例,下二次风挡板开度要比上二次风挡板开度大一些,保持送入炉膛密相区的下二次风量比上二次风量要大(上下二次风量的显示可以在DCS画面查看),因为从二次风喷口的位置布置来看,下二次风要比上二次风喷口多,(下二次风也叫内侧二次风,左右两侧各由一个电动总门分别控制11路二次风管路;上二次风也叫外侧二次风,左右两侧各由一个电动总门分别控制6路二次风管路),加大二次风后使密相区中下部床料扰动增大,使流化和燃烧变得更充分。
2.4循环流化床过在燃用设计煤种或校核煤种时,锅炉能够稳定燃烧,各项指标参数都能够满足机组正常运行。
当入炉煤发生变化热值很差只有(2100-2300Kcal),锅炉床压上升,床温下降,排渣负荷加重,锅炉出现床料流化变差,燃烧不好的现象。
造成锅炉带负荷困难甚至降负荷运行。
对于锅炉是裤衩型双布风板的炉膛,在运行操作调整上的难度将增大。
在炉膛两侧床压均大于12Kpa以上时,很容易发生偏床,进而导致翻床。
此时要求运行操作人员要在注意力高度集中的状态下,加强监视调整。
当两侧床压逐渐发生偏床时应及时进行调整,始终保持两侧床压接近或相等。
调整时应做到又快又准,如果还像锅炉正常运行时的手法去调整,甚至犹而不决,会在很短时间就发生床料其中一侧全部偏向另一侧进而形成翻床。
一旦发生翻床,必须在第一时间内想办法去积极调整,不可拖拖拉拉把最佳调整时间错过,否则情况会越来越糟,造成恢复时间延长。
第一种情况,如炉膛床压一侧为零,一侧为25Kpa,会出现两台一次风机抢风现象,两台风机出力严重不平衡,电流相差很大。
首先应加大两台一次风机的出力并尽力调整两台风机出力平衡,在加大两台风机出力时,应注意不得超出电机额定电流。
此时,床压为零一侧热一次风挡板应关至10%以下,床压25Kpa一侧热一次风挡板应开至最大100%,观察床压25Kpa一侧一次风量三个测点风量显示,看是否又变化,如果一次风量有缓慢上涨趋势,要密切监视,说明现在床料在增大一次风机出力后的作用下开始慢慢松动。
当风量增大明现,床料逐渐向床压为零一侧移动时,应做好调节左右侧热一次风挡板的准备,并随时进行调整,直至两侧床料达到平衡,床压恢复正常。
在调整翻床期间锅炉由于大量减煤降负荷,蒸汽温度、压力波动较大,汽包水位波动幅度大,应密切关注汽包水位变化,加强调整,保证汽包水位正常。
两侧床压恢复正常后,两台一次风机出力应根据床压情况控制,不能减少出力太多,要尽力保证床料流化最大化。
第二种情况,当采用增大两台一次风机出力对调整翻床没有起到决定性作用的情况下,应考虑加大两台二次风机出力,借助二次风的力量去辅助一次风调整翻床。
二次风机出力加大后,在调整时将床压为零一侧的上下二次风挡板关小至5%左右不动,保持有少量的二次风进入炉膛并冷却二次风管以防烧坏,开大床压为25Kpa一侧的上下二次风挡板,在调整上下二次风挡板时要开大下二次风挡板至90%以上,上二次风挡板30%~50%,逐渐加大两台二次风机出力并间断性的活动下二次风挡板。
对床压高的一侧床料进行扰动,减少一次风量从布风板进入炉膛的阻力,使一次风能够更好送入炉膛,最终使床料逐渐松动直至流化起来。
在调整过程中要注意保持两台二次风机出力平衡,避免出现抢风不平衡现象。
增大二次风机出力过程中,要保证足够的压头,否则不足以辅助一次风使床料流化。
在调整床压恢复正常后,恢复二次风机出力保证合适的二次风量。
一次风量要保证比正常运行时足够大的风量,尽力使床料在流化状态下,因为此时两侧床压虽然已经调整平衡,但床压仍然很高,所以还需要保证足够的一次风机出力。
3、结语循环流化床锅炉的燃烧是一个有着在多种因素影响而随时发生变化的过程。
在实际的操作调整中除了设备自身的因素外,人的因素很重要,需要运行人员具备一定的安全意识和高度的责任心,做到勤调整、勤分析并不断的积累经验和总结教训,才能保证机组在稳定经济的环境下运行。
参考文献[1]循环流化床锅炉的启动调试与安全运行[M].党黎军.北京:中国电力出版社2002[2]循环流化床锅炉技术1000问[M].全国电力行业CFB机组技术交流服务协作网组编.北京:中国电力出版社2016.6。