超临界锅炉的特点

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超临界直流锅炉控制整体介绍

超临界直流锅炉控制整体介绍

(2) 汽包除作为汽水分离器外,还作为燃水比失调的 缓冲器。
当燃水比失去平衡关系时,利用汽包中的存水和空间
容积暂时维持锅炉的工质平衡关系,而各段受热面积的界 限是固定,使得燃料量或给水流量的改变对过热汽温的影 响较小。因为过热蒸汽温度主要取决于加热段、蒸发段吸 热量与过热段吸热量的比值(Q1+Q2):Q3,由于汽包 锅炉各受热面的区域界限是固定的,所以当燃烧率变化时, 即使Q1、Q2、Q3也都发生了变化,但这个比值不会有过 大的改变,因而对汽温的影响幅度较小。
省煤器
水冷壁
过热器
给水
l
加热区 p
h
蒸发区 v
T
过热区
过热蒸汽
图3 直流锅炉原理示意图 p-压力;T-温度;h-焓;v-比容
• 当燃料量增加,给水流量不变时,由于蒸 发所需的热量不变,因而加热和蒸发的受 热面缩短,蒸发段与过热段之间的分界向 前移动,过热受热面增加,所增加的燃烧 热量全部用于使蒸汽过热,过热汽温将急 剧上升。
pT
t
PE
t (a) 燃料量M扰动
t (b) 给水流量W扰动
图5 直流锅炉动态特性曲线
t t t
t t (c) 负荷μT扰动
(1)负荷扰动时,主蒸汽压力的变化没有 迟延,变化很快,且变化幅度较大,这是 因为直流锅炉没有汽包,蓄热能力小。若 负荷扰动时,能保持给水流量不变,就能 减小对过热汽温的影响。
分开,不论负荷、燃烧率如何变化,各受热面的大小是固定不变的。
因此,在控制上具有如下特点:
(1)锅炉蒸发量主要由燃烧率的大小来决定(蒸发量由 加热段受热面的吸热量Q1和蒸发段受热面的吸热量Q2决 定),而与给水流量W的大小无关。所以在汽包锅炉中由 燃烧率调节负荷(实现燃料热量与蒸汽热量之间的能量平 衡),由给水流量调节水位(实现给水流量与蒸汽流量间 的物质平衡地这两个控制系统的工作可以认为是相对独立 的。

超超临界机组和超临界机组

超超临界机组和超临界机组

超超临界机组和超临界机组火电厂超超临界机组和超临界机组指的是锅炉内工质的压力。

锅炉内的工质都是水,水的临界压力是:22.115MPA 347.15℃;在这个压力和温度时,水和蒸汽的密度是相同的,就叫水的临界点,炉内工质压力低于这个压力就叫亚临界锅炉,大于这个压力就是超临界锅炉,炉内蒸汽温度不低于593℃或蒸汽压力不低于31 MPa被称为超超临界。

超临界、超超临界火电机组具有显著的节能和改善环境的效果,超超临界机组与超临界机组相比,热效率要提高1.2%,一年就可节约6000吨优质煤。

未来火电建设将主要是发展高效率高参数的超临界(SC)和超超临界(USC)火电机组,它们在发达国家已得到广泛的研究和应用。

大型超临界锅炉的特点超临界火电技术由于参数本身的特点决定了超临界锅炉只能采用直流锅炉,在超临界锅炉内随着压力的提高,水的饱和温度也随之提高,汽化潜热减少,水和汽的密度差也随之减少。

当压力提高到临界压力(22.12Mpa)时,汽化潜热为0,汽和水的密度差也等于零,水在该压力下加热到临界温度(374.15℃)时即全部汽化成蒸汽。

超临界压力临界压力时情况相同,当水被加热到相应压力下的相变点(临界温度)时即全部汽化。

因此超临界压力下水变成蒸汽不再存在汽水两相区,由此可知,超临界压力直流锅炉由水变成过热蒸汽经历了两个阶段即加热和过热,而工质状态由水逐渐变成过热蒸汽。

因此超临界直流锅炉没有汽包,启停速度快,与一般亚临界汽包炉相比,超临界直流锅炉启动到满负荷运行,变负荷速度可提高1倍左右,变压运行的超临界直流锅炉在亚临界压力范围内超临界压力范围内工作时,都存在工质的热膨胀现象,并且在亚临界压力范围内可能出现膜态沸腾;在超临界压力范围内可能出现类膜态沸腾。

超临界直流锅炉要求的汽水品质高,要求凝结水进行100%除盐处理。

由于超临界直流锅炉水冷壁的流动阻力全部依靠给水泵克服,所需的压头高,即提高了制造成本又增加了运行耗电量且直流锅炉普遍存在着流动不稳定性、热偏差和脉动水动力问题。

超临界和超超临界锅炉技术特点介绍

超临界和超超临界锅炉技术特点介绍

序号 1 2 3 4 5 6 7
工程名称 太仓港环保发电有限公司四期2×600MW超临界机组 江苏镇江发电有限公司三期扩建工程2×600MW超临界机组
江苏利港电力有限公司4×600MW超临界机组 山东黄岛发电厂2×660MW超临界机组
山东潍坊发电厂二期工程2×670MW超临界机组 江苏沙洲电厂一期工程 2×600MW超临界机组
TO CONDENSATE RECEIVING TANK
FURNACE WALLS
带再循环 泵的启动
系统
PUMPED START-UP SYSTEM
To Superheater
To Separators
WL- 1 Isolation
WL-1
WL-2 Isolation
WL-2
FEEDWATER IN
循环锅炉与直流锅炉
超临界/亚临界锅炉的技术经济对比
1. 机组热效率:超临界高。 2. 水和蒸汽的特性:超临界锅炉下,单相,流
动稳定,无水汽之分。 3. 流动阻力:单相流体阻力低。 4. 导热系数和比热:超临界比亚临界高。 5. 比容:超临界小,受压件尺寸和重量变化不
多。汽机叶片短。 6. 汽包等厚壁元件。
Furnace Depth
0.8125"
48.750'
48.615' 359 sp@ 1.625"
0.8125"
0.8125"
116.458' 859 sp@ 1.625" 114.833'
SBWL 直流炉技术(含超临界)发展的四阶段
2003年从Alstom-Power, USA公司转让了600MW超临界 /900~1000MW超超临界Π型锅炉技术 2004年从Alstom-Power, EVT公司转让了800~1000MW超 超临界塔式锅炉技术

超超临界锅炉介绍

超超临界锅炉介绍

墙式反向双切圆燃烧超临界燃煤炉业绩
序号 1 2 3 4 5
电站名称 碧南#1 新地#2 原町#1 三隅#1 舞鹤#1
容量 700MW 1000MW 1000MW 1000MW 900MW
商业投运 10月1991 7月1995 7月1997 7月1998 4月2003
燃料 煤 煤 煤 煤 煤
注 反向双切园 反向双切园 反向双切园 反向双切园 反向双切园









广







神户制钢电站
1、MHI垂直管圈水冷壁超临界
与超超临界锅炉可靠性
1991~2000
三隅
原町
新地
松浦
可靠性
定义:可靠性=(年日历小时数-强迫停炉小时数)/年日历小时数
三隅电站燃煤1000MW锅炉
主蒸汽压力 MPa
蒸汽温度 ℃
蒸发量 (t/h)
燃料
25.4
604/602
Weak (With Recirculation)
MHI公司PM燃烧器和MACT业绩
三隅#11000MW垂直水冷壁超超临界锅炉排放量 燃煤:澳大利亚Hunter Valley烟煤 负荷:1000MW
项目 NOx(锅炉出口) NOx(SCR出口) 飞灰中未燃尽炭 SOx(脱硫装置出口) 飞灰浓度(烟囱入口)
——MHI先进的燃烧技术——
Low NOx Principle -1-
CO2
氧化
NOx CO H2O
l=1.15
(O2=2.8%) AA N2 氧化
l~1.0 (O2~0.3%)
OFA

超临界机组详细介绍

超临界机组详细介绍

超临界机组详细介绍
超临界机组是一种高效、节能的发电设备,其工作原理是将水加热至超临界状态,进而驱动涡轮转子旋转,产生电能。

超临界机组具有燃煤量少、污染排放低、效率高等特点,被广泛应用于电力工业。

超临界机组的核心组成部分包括锅炉、汽轮机、发电机、调速器等。

锅炉是超临界机组的重要部件,通过燃烧燃料产生高温高压的蒸汽,供给汽轮机驱动发电机转动。

汽轮机则是将蒸汽能量转化为机械能的设备,其转子是由高速旋转的叶轮组成。

发电机则将机械能转化为电能,是超临界机组的核心部件之一。

调速器则是用来调节机组的发电功率,保持电压稳定。

超临界机组的优点在于其高效节能、排放低、减少使用煤炭资源等多个方面。

其局限在于设备投资成本高、运行维护成本高等。

近年来,随着环保意识的不断提高和煤炭资源的紧缺,超临界机组受到越来越多的关注和重视,成为电力工业的重要发展方向。

- 1 -。

350MW超临界直流锅炉技术特点及相关问题研究

350MW超临界直流锅炉技术特点及相关问题研究

350MW超临界直流锅炉技术特点及相关问题研究摘要:伴随着国民用电量的逐步扩大,火力发电仍然具有其独特的市场份额和作用,是当前生产生活中不可忽视的重要环节,可以为相关行业的发展做出贡献。

目前,市场上对火力发电的使用量和需求量都在增加,但不可忽略的是,在火力发电的应用过程中,要对各种因素进行协调,以减少火力发电在运行中产生的问题和隐患。

关键词:350MW超临界直流锅炉;技术特点;问题研究前言:超临界直流锅炉是一种由多个系统构成的复杂系统,每一个系统都有其特定的作用,只有各个系统发挥作用,才能发挥出最大的作用,一旦其中一个系统发生了失效,将直接影响到整个锅炉的正常运行。

为了防止锅炉发生故障,应根据锅炉的工艺特性,对其进行分析和处理。

随着电网技术的进步,该问题得到了很好的解决。

1超临界直流锅炉的技术特点1.1超临界直流锅炉的测试和调整目的产品的形成对温度有较高的要求,若温度不达标,将导致产品质量与目标产品差别较大,严重时还会产生有害物质。

因此,必须安装汽水分离器,及时地将蒸汽与液体水分离开来,防止蒸汽与液体水影响到锅炉的温度。

除影响气温外,还能有效地控制潮气和湿度。

如果储水罐中的水太湿太干,则会对储水罐中的反应产生影响。

对潮气湿度进行控制的过程就变成了干、湿态转换,在此过程中要对给水进行严格的控制,并对水位进行记录,以便在生产过程中最大程度的保障安全,提高生产效率。

只要有一道工序出错,就会造成无法完成的后果,必须从头再来,这是极大的浪费。

若温度超出控制范围,或湿度未达标,则需调整给水,或调整煤粉输送速度。

1.2超临界直流锅炉吹管的组成+超临界直流锅炉吹风系统是一个结构比较复杂的系统。

超临界直流锅炉由过热器、再热器和其它管路构成。

喷嘴有很多种方式,其中压力对喷嘴效果的影响最大,通常采用稳定喷嘴和减压喷嘴两种方式。

从名称上讲,“恒压法”适合在相对稳定的环境下工作,“降压法”适合在相对复杂、变化较大的环境下工作。

350mw超临界机组循环流化床锅炉运行技术特点及性能分析

350mw超临界机组循环流化床锅炉运行技术特点及性能分析

技术创新与展望区域治理随着我国工业化水平的提高,人们在关注生产质量与生产效率的同时,逐渐关注资源的利用效率,环保性能、节能降耗效果成为了评价工业设备的重要参考依据。

350MW超临界机组循环流化床锅炉具有燃烧性大、燃料利用率高、热量吸收率高以及有害气体排放量小的优势,具有较强的环保性,本文就针对350MW超临界机组循环流化床锅炉的技术特点以及相关性能展开论述。

一、350MW超临界机组循环流化床锅炉的工作原理在流化床锅炉之中,燃料与空气会一起被置于一种流态化的燃烧室之中,在燃烧室中,燃料与空气会进行充分的混合,在这种情况之下燃料便具备的充分的氧气进行助燃,燃料的燃烧也会更为的彻底。

在燃烧的过程之中,燃料的消耗会产生一定量的烟气,这些烟气中夹杂了部分燃料物的颗粒,烟气会在流化床锅炉出口经过气固分离器进行分离,较小的颗粒会随着烟气一起排出锅炉,而体积相对较大的颗粒会通过分离器在此进入到锅炉内,并进行二次燃烧。

二、350MW超临界机组循环流化床锅炉运行技术特点1 燃烧性大传统的煤粉炉在运行的过程之中,首先对高温火焰中心进行建立,然后在此基础之上高温环境之下会形成一定的烟气,而煤粉炉正是运用高温烟气以及火焰的热辐射来对新进燃料进行燃烧,并形成一个相对稳定的燃烧状态。

传统的煤粉炉存在两个方面的弊端,一方面,煤粉炉燃烧性能相对较小、辐射幅度较大;另一方便,燃烧的燃烧质量会对煤炉运行的情况造成一定程度上的影响。

不同于煤粉炉,循环流化床锅炉能够有效解决这些问题,在其运行的过程之中,能够对煤炉内燃料的充足性进行保障,同时,煤炉内燃料的储备量还会随着燃料热值的提升而增加。

除此之外,350MW超临界机组循环流化床锅炉与传统的煤粉炉在燃烧方式上也有所差异,新进燃料会在接近恒温的循环回路之中按照一定的次序进行挥发,挥发粉的燃烧与固体碳的燃烧会使得燃烧过程更为彻底,因此350MW超临界机组循环流化床锅炉具有燃烧性大的特点,且能够在此基础之上对锅炉燃烧的工况进行一定的保证。

超临界直流锅炉主汽压力调整

超临界直流锅炉主汽压力调整

超临界直流锅炉主汽压力调整摘要:超临界直流锅炉具有发电效率高、高负荷适应性强等优点,是未来大型锅炉发展的方向,汽温、汽压是直流锅炉的主要参数,因此研究其特性特别重要。

超临界直流锅炉是指主蒸汽压力超过22.12MPa的锅炉,通常额定汽压为24.2MPa。

超临界直流锅炉汽压控制主要通过增减锅炉燃烧率和给水量来调整,从而使锅炉蒸发量的变化与机组负荷变动相适应。

本文针对我厂350MW超临界直流锅炉运行中正常加减负荷、机组湿态运行、机组负荷波动过程中汽压调整和汽压的影响因素做了详细分析,并对事故处理情况下汽压调节进行个人讲述。

引言:随着电网调峰能力的加剧,各电厂为了避免响应速率受到考核和争取电网两个细则补偿,不断优化提高AGC响应速率,我厂在AGC方式下负荷大幅波动情况下,汽温、壁温极易超温,且AGC退出频繁。

我厂在AGC方式下减负荷过快时经常会出现主汽压力较负荷对应滑压函数值高1.5-2MPa以上,导致机组深度减负荷后锅炉管壁严重超温、再热汽温跌破510℃,或汽轮机调门开度小于38%,严重者小于33%中调门摆动参与负荷调节,AGC方式下快减负荷对汽压调节造成很大的困难。

因此,本论文在控制各项指标在正常范围的情况下,调整机组主汽压力,确保稳定经济。

1设备概况大唐延安热电厂一期工程装设2X350MW燃煤汽轮发电机组我厂锅炉由哈尔滨锅炉厂制造,型号为:HG-1125/25.4-YM1型,锅炉形式为超临界、一次中间再热、前后墙对冲燃烧、固态排渣、全钢全悬吊结构,紧身封闭布置、直流式煤粉锅炉。

2超临界锅炉汽压调整的意义汽轮发电机组因为在实际运行中处于变工况,此时进入汽轮机的蒸汽参数、流量、排汽装置真空的变化,将会引起各级的压力、温度效率发生变化,不仅影响汽轮机运行的经济性,还将影响汽轮机的安全性。

所以在日常运行中、应该认真监督汽轮机初终参数汽压汽温变化。

2.1蒸汽压力过高的危害:1.主蒸汽压力升高时,要维持负荷不变,需要减小调速汽阀的总开度,会引起调节级动叶过负荷,甚至可能被损坏;严重者会导致汽轮机中调门关闭参与负荷调节;2.末级叶片可能过负荷。

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