冷渣器工作原理与故障分析
循环流化床锅炉滚筒冷渣机流渣原因探讨及处理

机进渣管堵塞问题ꎬ并通过人工捅渣或敲打等方式疏通ꎬ造成
冷渣机进渣管变形、进渣管内部浇注料脱落ꎬ加剧了进渣管堵
渣的可能ꎬ当堵渣突然畅通后增大了“ 流渣” 的风险ꎮ d. 该厂冷
渣机冷却水取自凝结水ꎬ虽然凝结水水质较好ꎬ但投产 7 年以
来未进行过定期除垢工作ꎬ且 2018 年该厂为降低锅炉排烟温
其中包括对煤泥掺烧ꎮ 主要通过给煤机输送的入炉煤中掺混
晾晒干煤泥及煤泥膏体泵泵送湿煤泥的方式进入炉膛ꎮ 因煤
泥本身粒径较细ꎬ造成炉膛内部物料中细灰比例增大ꎬ进入冷
渣机的床料中细灰含量高ꎬ同时因细灰的流动性强ꎬ在冷渣机
内部具有流动性ꎬ增加了冷渣机“ 流渣” 的几率ꎮ b. 同时该厂在
执行配煤掺烧的同时ꎬ入炉煤种掺混有大量的中煤及煤矸石ꎬ
冷渣器入口管存在烧红现象下渣管堵塞和下渣管出风不出渣?冷渣器进出口旋转接头漏渣?长时间运行筒体跑偏?传动链条磨损断裂?冷渣机出口无规律性流渣现象等?本文以某厂lgt系列滚筒冷渣机为例针对冷渣机出口无规律性流渣现象进行探讨分析?一滚筒冷渣机结构及原理该厂lgt系列滚筒冷渣机是由滚筒转动系统驱动机构进渣装置出渣装置冷却水系和电控装置进渣管组件等组成详见下图?其工作原理为锅炉排渣口排出的炽热的灰渣经斜伸入滚筒内的进渣管进入滚筒端部?并在进渣管周围堆积到一定高度?当其产生的重力与进渣管内的渣流的重力平衡时?管内渣流便被阻滞?当由滚筒旋转而推动灰渣向滚筒出渣端移动时?进渣管出口周围渣堆高度随之下降从而打破了管内外灰渣的重力平衡?管内渣流又继续?这样?滚筒转?热渣流进?滚筒停?热渣流停?快转快进?慢转慢进?在灰渣推进过程中?灰渣与冷却水进行热交换?由循环流动的冷却水将灰渣大部分热量带走?灰渣温度降低?可以由输渣设备运走或储存到渣仓内?二滚筒冷渣机流渣的现象及原因分析1该厂自2012年底投产?尤其自2018年以来先后出现多次冷渣机出口流渣现象?主要表现为冷渣机入口频繁堵渣后?经过人工敲打疏通炉膛床压上升炉膛压力波动等原因诱发无规律可循的冷渣机出口大量流渣现象?冷渣机出口渣温高达300500?造成冷渣机出口渣温高保护动作?冷渣机跳闸?严重时大量热渣瞬时涌入输渣机?造成输渣机瞬时过载跳闸?使得输渣机链斗因高温变形?冷渣机筒体碳化?甚至通过输渣机缝隙?热渣灰涌出输渣机箱体?不仅增加大量的清理维修工作?甚至威胁机组及人身安全?2循环流化床锅炉滚筒冷渣机流渣原因分析?冷渣机本身造成流渣的原因?a
冷渣器原理及比较 ppt课件

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冷渣器的作用
•
循环流化床锅炉炉膛下部排放的大渣温度在850℃~
950℃之间,具有大量的物理显热,如果处理不当,既浪
费了能源,又恶化了现场运行条件,灰渣中残留的硫和氮
仍可以在炉外释放二氧化硫和氮氧化物,造成环境污染。
为了提高锅炉效率并保证排渣运行人员的安全,必须把炉
到冷渣器的风室,冷风均匀地穿过布风板,与布
风板上的炉渣混合,使得灰渣呈现流化状态。在
流态化的状态下,一方面冷空气与炉渣进行混合
接触式换热,冷空气被加热后返回炉膛,炉渣被
冷却;另一方面,和冷渣器内布置水冷受热面进
行表面式换热,有效地吸收炉渣热量,降低渣温
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。
风水联合冷渣器
1、HG型风水联合冷渣器
• 注:其中有个膨胀差的问题, 值得考虑。
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2、SG型风水冷流化床冷渣器(FBAC)
•
对于较大容量和燃料灰分较高的锅炉,上锅采用风水
冷流化床冷渣器(FBAC),见图9-2。风水冷流化床冷渣器
内部由2个冷却仓组成,其上设有一个装有ACV阀的进渣
口、一个溢流排渣管和一个排气口。炉膛排出的热渣由
精品资料
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• “不怕太阳晒,也不怕那风雨狂,只怕先生骂我 笨,没有学问无颜见爹娘 ……”
• “太阳当空照,花儿对我笑,小鸟说早早早……”
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冷渣机说明书

冷渣机说明书一、产品简介冷渣机是一种用于废渣处理的设备,可以有效地处理各类废渣,包括金属渣、矿渣、煤渣等。
它通过冷却和凝固废渣,使其变成易于处理和运输的固体物质,同时还能回收废渣中的有用物质,达到资源再利用的目的。
二、产品特点1. 高效处理:冷渣机能够迅速冷却废渣并使其凝固,大大提高了废渣处理的效率。
2. 能耗低:冷渣机采用先进的制冷技术,能够在不增加能耗的情况下完成废渣的冷却工作。
3. 净化排放:冷渣机通过高效的过滤系统,能够有效地净化废渣中的有害物质,达到环保排放标准。
4. 操作简便:冷渣机的操作非常简单,只需设置好温度和时间即可开始处理废渣,减少了人力成本。
5. 安全可靠:冷渣机采用多层保护装置,确保设备在操作过程中的安全性和可靠性。
三、使用方法1. 将待处理的废渣均匀放置在冷渣机内。
2. 设置好处理温度和时间,并启动设备。
3. 冷渣机开始工作后,废渣将会被迅速冷却凝固。
4. 待废渣完全处理完成后,停止设备,并清理废渣,以备下次使用。
四、注意事项1. 在操作冷渣机之前,请确保设备处于稳定的状态,并检查设备是否正常工作。
2. 在设备运行过程中,禁止随意拆卸或更改设备的任何部件。
3. 使用过程中应严格按照操作指南进行操作,避免对设备造成损坏。
4. 处理废渣时,请保持设备周围的环境清洁,并避免与其他杂物接触,以免影响设备的正常运行。
5. 定期对设备进行保养和清洁,确保其长期稳定运行。
五、维护保养1. 定期检查设备的电气系统和制冷系统,确保其正常工作。
2. 清理和更换过滤网,以保持设备的过滤效果。
3. 定期清洁设备外壳,以保持设备的整洁和外观。
4. 不使用时,应将设备断开电源,并将其存放在干燥通风的地方。
六、常见故障及解决方法1. 故障现象:设备无法启动。
解决方法:请检查设备的电源是否正常连接,是否存在电路故障。
2. 故障现象:设备运行时出现异常声响。
解决方法:请立即停止设备,并检查设备是否存在部件松动或破损。
CFB滚筒冷渣器常见问题及改进措施

面采用外 侧空 套护管 , 成法 兰连 接 , 设计 当排 既然 漏灰漏 渣 的主要起 因是 膨胀 节 圆盘 渣管堵 塞时 可随时拆 装 ,对空套 护 管设 计负 的变形 ,则 消 除这一 因素 则可 以大 大减少 漏 压吸风 管路 。较好地 解除 了烧红 、 损 问题 。 灰 漏渣现 象 。然 而从 循环 流化床 锅 炉流 出的 磨 3 . 口膨 胀节处 漏渣跑 灰 2人 的热 渣大 约有 9O 5 ℃,而 由于 空间 结构 的限 由于锅炉 排渣 口运 行 中受 热膨 胀 ,冷渣 制 ,从 炉膛 到冷 渣 机膨胀 节 的距 离 只有约 2 机与锅 炉排渣 口只能采 用柔性 连接 ,于 是也 米的距离 ,在这 样短 的距 离要使 热 渣冷却 到 就 有 了冷渣机 人 口膨 胀节 的设计 。但 是实 践 很低 的温 度是不 太现实 的 。 运 行 中 ,膨胀 节虽然 能够解 决 两者连 接处 的 经过 与厂家 沟通 联 系 ,最后 确定还 是从 膨 胀不 一的 问题 ,可 运行 中在 膨胀节 处漏 灰 膨胀 节 的密封结 构 出发 。原 膨胀 节 圆盘 结构 十分严 重。 的变形很难 消除 ,则 可以在 原一 层密封 结构 3 . . 1漏灰原 因分析 2 上, 增加多层 密封 结构 。 改造后 的膨 胀节 见图 冷 渣机入 口膨 胀节处 主要 结构 是 :高温 l 。为了加强 对改 造后 的膨 胀节 的支撑 , 在前 闸 阀后 的接 管 插 入膨 胀 节 本体 约 5I , 0 t 在 后左 右方 向各对 嘭胀节 焊接 了三角加 强筋 。 n o 接 管插 进膨胀 节的插 管上 方有 一密封 的压圈 3- .3改进 后 的运行情 况 2 组件, 压圈组件 里 面填 塞高温 耐火棉 。 由一 层 密封 结 构 改 为 多层 密 封膨 胀 节
CFBB冷渣器冷却水超压分析及处理

CFBB冷渣器冷却水超压分析及处理CFBB冷渣器冷却水超压是指CFBB锅炉冷却系统中的冷却水压力超过正常工作范围,其原因可能是设备故障、管道堵塞、水泵故障等。
如果不及时处理,会对设备运行造成影响,甚至引发事故。
本文将对CFBB冷渣器冷却水超压的原因和处理方法进行分析和介绍。
1.设备故障CFBB锅炉冷却系统中的设备包括水泵、冷却塔、冷却器等,如果这些设备出现故障,可能会导致冷却水的循环受阻,从而导致冷却水超压。
2.管道堵塞CFBB锅炉冷却系统中的管道如果长期运行不维护,会积累一些泥沙和杂物,造成管道堵塞,导致冷却水流量减少,从而引起超压。
3.水泵故障当发现CFBB锅炉冷却系统中的设备出现故障时,应该立即停机检修。
例如,如果水泵出现故障,应该将水泵拆卸下来,检查轴承、电机等部件是否正常,如有必要,更换故障部件。
CFBB锅炉冷却系统中的管道、冷却塔等设备应该定期维护保养,清理管道内积累的泥沙、杂物等,确保管道畅通无阻。
如果发现设备已经损坏无法维修,应该及时更换,以免对CFBB锅炉冷却系统的正常运行造成影响。
4.降低水流量当CFBB锅炉冷却水超压严重时,可以降低水泵出力,减小水流量,以缓解压力。
同时,应该停机检修,如有必要,更换故障部件。
5.增加冷却水放水口在CFBB锅炉冷却系统中应该设置足够的放水口和排放阀,以便在系统超压时及时放掉多余的冷却水,以保障系统的安全正常运行。
总之,CFBB冷渣器冷却水超压是一种常见问题,必须及时诊断处理,以保障CFBB锅炉的正常运行安全。
在平时工作中应该加强设备的定期检修维护,并制定有效的安全管理措施,提高工作人员的安全意识和危机响应能力。
CFBB冷渣器冷却水超压分析及处理

CFBB冷渣器冷却水超压分析及处理CFBB冷渣器是在循环流化床锅炉运行过程中冷却废渣的重要设备,其正常运行必须保证冷却水系统的平稳运行。
然而,在CFBB冷渣器运行过程中,存在冷却水超压的现象,可能对设备的安全与正常运行造成严重危害。
因此,本文对CFBB冷渣器冷却水超压进行分析,并提出相关处理方法。
一、冷却水超压的原因1.排气不畅:CFBB冷渣器排气不畅是导致冷却水超压的主要原因之一。
排气不畅可能导致冷却水系统中气体积聚过多,从而增加系统的压力。
2.阀芯失效:CFBB冷渣器装有控制冷却水入口的阀门,阀门阀芯的失效可能导致夹层室中的压力过高,进而引起冷却水超压。
3.泵站故障:CFBB冷渣器冷却水泵站出现故障可能导致冷却水系统中水流量异常,从而导致系统压力升高。
二、处理方法1.定期排气:在运行CFBB冷渣器时,必须定期排放系统中的气体,以保证排气通畅,减少系统中气体积聚的可能性。
排气操作应该由专业技术人员进行,以防误伤或安全事故的发生。
2.替换阀芯:发现阀门阀芯失效时,必须及时更换,以避免因阀门失效而导致的压力异常。
阀门的维护和更换应该由专业技术人员进行,以确保阀门性能的有效性和可靠性。
3.及时维护泵站:CFBB冷渣器冷却水泵站是保障冷却水系统正常运行的关键设备,必须加强其维护和保养工作。
在发现泵站故障时,必须及时排除故障,以确保系统的稳定运行。
泵站的日常维护应由专业技术人员进行。
三、结语CFBB冷渣器冷却水超压是CFBB锅炉运行中常见的问题之一,必须加强其处理。
在实际操作中,必须加强预防措施,定期检查、维护和保养系统设备,及时发现并排除安全隐患,以确保设备的安全、稳定运行。
灵式滚筒冷渣器试运行中的常见问题及处理方法

灵式滚筒冷渣器试运行中的常见问题及处理方法周波 ,刘旭(湖南省火电建设公司 ,湖南 株洲 412000 )摘 要 :介绍了灵式滚筒冷渣器结构特点 ,分析了冷渣器试运行过程中的常见问题 ,总结了处理方法 ,供同类型冷渣器设备试运行时参考 。
关键词 :滚筒冷渣器 ;冷却水系统 ;进渣管 ;结构 ;试运行 中图分类号 : TK 223. 28文献标志码 : B文章编号 : 1674 - 1951 ( 2010) 10 - 0008 - 03出渣装置由出口密封罩 、出渣口等组成 ,按需要 设负压风口 、放灰口等 ,密封罩分上 、下 2部分 ,方便 检修 。
冷却水系由旋转接头 、筒口水管 、回水管 、金属 软管等组成 ,能将吸收的灰渣热量带走 ,旋转接头部 分将进水 、回水均置于出口端 ,检修方便且安全 。
1. 2 工作原理在冷渣器工作时 ,通过变频电机启动 ,由减速机 带动滚筒低速转动 。
冷渣机内筒壁上焊接有螺旋状 分布的螺旋叶片及纵向叶片 ,炉渣从马蹄形弯管进 入冷渣器内筒 ,在径向倾斜叶片的携带作用下运转 至滚筒顶部后落下 ,在螺旋形导向叶片的作用下被 缓慢带往出渣口 ,经链斗输送机送往渣仓 。
冷却水 则由旋转水接头内套筒进水 ,经过水冷筒体及筒体 外部回水管 、回水集 中 管 、旋转 水接 头 内外 套间 回 水 ,与灰渣逆向流动 ,将灰渣物理热量带走 ,回水可 回收利用 。
在进 、出渣装置上安装有负压吸尘管 ,接 至电除尘器入口烟道 ,利用引风机产生的负压防止 滚筒内灰尘外冒污染环境 ,而且具有一定的风冷作 用 。
通过采用风 、水与抛散物料进行热交换 ,从而完 成整个换热过程 。
滚筒式冷渣器结构及工作原理如 图 1 所示 。
0 引言韶关市坪 石 发 电 厂 ( B 厂 ) (以 下 简 称 坪 石 电厂 )三期扩建工程为 2 ×300MW 循环流化床机组 , 2 台锅炉由东方锅炉 (集团 )股份有限公司设计制造 , 为亚临界 、自然循环 、一次中间再热单汽包循环流化 床锅炉 。
CFB锅炉风水联合冷渣器常见故障及改进措施

刘 飙
( 淮北临涣 中利发电有限公 司 , 安徽 淮北 2 5 3 ) 3 19
摘
要 :分析 了临涣煤泥矸石 电厂 30MW F 0 C B锅炉 F C 3 B 010型风水联合冷渣器的故障及其产 生原 因,并有针对 A 一 一 3/5
性地采取 了改进措 施。经过优化运行方式并 完成部 分技 术改造后 , 冷渣器故 障率 明显降低 , 水冷套、 渣管未 出现泄 漏问 排
炉, 燃用矸石 、 煤泥和 中煤 的混合燃料。单 台锅炉
பைடு நூலகம்
态;冷空气与热灰渣进行直接换热的同时完成对渣
燃用设计煤种时的总燃煤量为 27t ,设计底渣 粒的输送。 4 h / 冷空气被加热并送回炉膛 , 热炉渣被冷却 量为 6 . tl 3 }设计最大人炉煤粒径为 8m 2 /, m。C B 并 送至冷渣 器出渣管 ; F 同时 , 冷渣器 内布置水 冷受热 锅炉 配置 风水 联合 冷 渣器 ,以下 介绍 并 阐述 风水 面吸收炉渣热量 ,降低渣温, 10℃的冷渣经排渣 <5 冷渣器运行中出现的常见故障及改进措施。 管上的冷渣器出渣控制阀排至后续除渣设备 ( 埋刮 板除渣机 ) 。冷渣器 主要设计 参数见表 l 。
p r o h r n f r t n h l g c oe al r a e wa in f a t o r wae - o ld u i ,sa gn u e l a a e d o a t ft e ta so mai ,t e sa o lr fi e r t s sg i c nl lwe , tr c oe n t l g i g t b e k g o n t o u i y s a p a , h u e fsa o lrc k e r a e i n f a t , n n a l n h , i td o t u rs u d wn o e u i d d n t p e r t e n mb ro l g c oe o e d c e s d sg i c nl I e r 3 mo t s l i y y mi u p t h t o ft n t i o e o h
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全国化工热工设计技术中心站2004年年会论文集 205 流化床冷渣器的工作原理与故障分析 [内容摘要] 近几年来,循环流化床锅炉(CFB锅炉)技术在国内发展迅速,随着循环流化床锅炉的
大型化,采用流化床冷渣器已成主导方向,本文主要阐述了流化床冷渣器的工作原理,对目前流化床冷渣器运行中出现的故障进行了分析并提出一些解决措施。 [主 题 词] 循环流化床 流化床冷渣器 工作原理 故障分析
1.流化床冷渣器的工作原理 1.1流化床冷渣器作用 循环流化床锅炉炉膛下部排放的大渣温度在850℃~950℃之间,如果直接进行排放或进入除渣系统,会危及人生安全,也不利于除渣系统和设备的安全运行,冷渣器的作用是将排渣温度降低到除渣设备可以承受的温度,回收排渣的物理显热,流化床冷渣器还可以将排渣中细的颗粒重新送回炉膛,以提高锅炉的燃烧效率和石灰石利用率。 以一台440t/h 中间再热CFB锅炉为例,假定锅炉燃用煤Qnet.ar=3500kcal/kg,Aar=46.8%,底渣分额αdz=0.53,如采用流化床冷渣器将锅炉排渣降到150℃,其热量全部被锅炉或热系统回收,锅炉折算热效率为90.28%,锅炉煤耗为85.58t/h;如直接排高温红渣,则锅炉折算热效率为89.09%,锅炉煤耗为86.72t/h。锅炉热效率相差1.19%,煤耗相差1.14t/h,如按锅炉年运行小时7000小时、煤单价200元/吨计算,采用流化床冷渣器后每年可节约煤耗7980吨,每年节约资金160万元。大型CFB锅炉在燃用高灰分煤时,冷渣器回收的热量显得尤其突出。 通常在中小CFB锅炉上采用的铰龙和滚筒冷渣器等机械式冷渣器由于冷渣能力较小,运行中容易出现机械传动故障,所以在大型CFB锅炉上几乎都采用流化床冷渣器。 1.2流化床冷渣器工作原理 冷渣器系统见图1。流化床冷渣器就是一个小型流化床换热器,炉膛的高温渣由炉膛布风板经排渣管进入冷渣器,冷却介质(空气或低温烟气)从冷渣器的风室通过布风板送入,流化介质由下而上穿过布风板流化高温炉渣,炉渣在依次流过第1仓、第2仓、第3仓的同时,被流化介质冷却,冷却后的低温渣排入除渣系统,被加热的流化介质携带少量细颗粒由回风管送回炉膛。 全国化工热工设计技术中心站2004年年会论文集 206 根据锅炉排渣量的多少及冷渣器排渣温度的要求,确定冷渣器内是否需要布置水冷管束,如锅炉排渣量较大或要求冷渣器排渣温度较低,如只采用风冷,冷渣器冷却风量将很大,而锅炉燃烧需要的总空气量是一定的,锅炉的二次风量将大幅减少,由于二次风进入炉膛的速度较高,穿透能力强,经冷渣器加热后的空气进入炉膛速度较低,扰动强度不够,这将在一定程度上影响炉膛燃烧,通常要求冷渣器用风量不超过锅炉总燃烧空气量的10%,所以此时需要在冷渣器内布置水冷管束,水冷管束的作用相当于沸腾炉中的埋管,以增加冷却效果。 同时,根据锅炉排渣量的多少及冷渣器排渣温度,可决定是采用2个仓、3个仓甚至4个仓;流化冷却介质是采用热空气还是冷空气;冷却水源是采用锅炉给水还是系统冷却水。
排出低温渣炉 膛高温渣回风
流化冷却风水冷管流化床冷渣器
图1 冷渣器工作原理图 1.3流化床冷渣器的优势 目前中小型循环流化床锅炉大部分采用水冷铰龙、滚筒等机械式冷渣器,机械式冷渣器在运行中容易出现卡涩和堵塞问题,与机械式冷渣器相比,流化床冷渣器具有如下优势: 1) 流化床冷渣器在排渣、冷渣过程中没有机械传动装置,不会出现卡涩和堵死现象,有利于锅炉的安全运行。 2)流化床冷渣器的冷却能力强,冷渣迅速;而机械式冷渣器的单台冷却能力很难达到5t/h以上。 3)降低排渣温度,回收排渣的物理显热,提高锅炉效率。 4)由于炉渣细颗粒中的未燃尽碳和石灰石含量较高,流化床冷渣器能将该部分细颗粒送回炉膛,减低排渣中的含碳量,提高石灰石的利用率。 2. 运行中流化床冷渣器的常见故障及排除方法 全国化工热工设计技术中心站2004年年会论文集 207 近几年,流化床冷渣器在大中型循环流化床锅炉上得到了广泛应用,由于冷渣器内的流化速度较低,壳体内部和蛇形管均采取了可靠的防磨措施,所以没有出现明显的磨损现象。但由于技术不够成熟,出现的其他问题也较多,影响锅炉的连续安全运行,其主要问题有: 2.1 冷渣器结渣 运行中冷渣器布风板上局部床温偏高,从冷渣器排渣管排出大块的渣块,严重时将堵塞排渣口而被迫停炉,主要原因有: 1)入炉煤的粒度不符合要求,有大直径的煤或石块送入炉内从而进入冷渣器,由于冷渣器的流化速度较低(通常为1~1.8m/s),难以使这些大颗粒充分流化,造成局部结渣后蔓延。 2)设计时流化速度偏低,或冷渣器采用一次风作为流化风,运行时没有有效的调节手段。 3)高温渣在冷渣器进渣管、冷渣器内部堵塞后出现结渣。 4)冷渣器在运行过程中由于运行床压不稳定、难以控制,流化不均匀而结渣。 5)在冷渣器进渣管上布置有风嘴起松动作用时,由于风量控制不合理而结渣。当风量过小时,松动作用不明显;风量过大时,该处的渣温较高,在排渣中出现再燃而结渣。 在众多大中型循环流化床锅炉的运行实践中,经过长时间的探索、总结,采取如下措施可有效防止冷渣器结渣: 1)从煤的破碎、筛选着手,严格控制煤的入炉粒度。 2)采取措施,防止在冷渣器进渣管、冷渣器内部出现堵塞(见2.2条)。 3)运行前将冷渣器铺一定厚度(约300mm)的启动床料,床料可以是0~3mm的炉渣,也可以是较细的河砂,可有效消除冷渣器投运前期流化不均匀而造成结渣的问题。 4)建议在锅炉运行前期,采用人工控制方式进行操作,而不宜采用自动控制方式,待运行一段时间,积累经验,获得充分数据后,可接入自动控制。 5)冷渣器采用溢流式排渣方式,可维持运行中冷渣器床压的稳定,流化均匀,避免冷渣器在进渣、排渣过程中床层高度的剧烈波动。 6)建议冷渣器采用连续排渣方式,一方面可以避免由于间断进渣、排渣对冷渣器内耐火非金属材料的热冲击,另一方面,还可维持运行过程中冷渣器料层的稳定,避免剧烈波动。 7)冷渣器配置单独的流化风机,由于其风机压头高,流量调节灵活,不受一次风的限制,可改善冷渣器的流化质量,增加调节的灵活性。建议采用2×100%容量的风机并联。 8)运行中严格控制冷渣器进渣管上松动风风量,防止冷渣器进渣管中出现再燃。 9)当锅炉燃用结渣性较强的燃料时,冷渣器可采用部分冷烟气(自锅炉除尘器后抽取,经烟气再循环风机加压后送入冷渣器)作为冷却流化介质,可有效防止冷渣器内部全国化工热工设计技术中心站2004年年会论文集 208 出现再燃。见图2
冷却风再循环烟气再循环风机
引风机除尘器烟囱炉膛分离器冷渣器 图2 烟气再循环系统 10)冷渣器的各冷却室设置大渣排放口,运行中根据煤质、床温及床压情况,决定大渣口开启周期及时间,防止大颗粒长时间停留在冷渣器内而又流化不好造成结渣。 11)进渣管上设置高压吹扫空气,当进渣管出现堵塞或结渣时,可开启吹扫风。 12)运行中密切监视冷渣器床温床压,发现异常工况,及早采取措施。如适当加大冷渣器流化风量、开启进渣管上的吹扫空气。由于冷渣器的运行及控制方式不一样,所以应根据具体情况采取相应对策。 2.2 冷渣器进渣管、冷渣器内部出现堵塞现象 冷渣器的排渣控制方式,目前国内的冷渣器有进渣机械控制和出渣控制两种方式,见下图。
流化床冷渣器排渣控制阀炉 膛
溢流排渣大渣排放口大渣排放口 (1) 进口机械阀控制方式 全国化工热工设计技术中心站2004年年会论文集 209 冷渣器旋转阀排渣
炉 膛
(2)出口控制方式 冷渣器进渣管、冷渣器内部的结渣和堵塞是相互影响的,当出现结渣时,可造成堵塞;反过来,堵塞也可加剧结渣现象的发生。所以除了措施外,在冷渣器的设计和运行中还可采取以下措施防止在冷渣器进渣管、冷渣器内部出现堵塞。 1)冷渣器进渣管的口径选取要合理,不能太小。 2)冷渣器进渣管采用合适的倾角斜度,通常与水平夹角a=5°~10°。 3)进渣管采用渐扩形式,有利渣的流动。 4)进渣管入口处、进渣管中部布置有风嘴,风嘴不宜伸入排渣管内太长,伸入太长也容易造成堵塞。当排渣管内出现堵塞时,将吹扫风切换为高压吹扫风,用于防堵。 5)冷渣器的每个冷却室设置排大渣口,定期排放大渣。 6)冷渣器隔墙开孔(绕流孔)大小合理,不宜太小,不利渣的流动。
α松动风吹扫风隔墙排大渣排渣
冷渣器进渣管吹扫风炉 膛
图3 冷渣器防堵结构 3. 结论及建议 3.1 流化床冷渣器的必要性。随着循环流化床锅炉的大型化,要求冷渣器的冷渣能力增大,常规的机械式冷渣器难以满足需要,在燃用低热值、高灰分燃料时表现尤为突出;由于流化床冷渣器能够回收排渣中的部分热量,没有机械传动装置,所以在大型循环流化床全国化工热工设计技术中心站2004年年会论文集 210 锅炉上采用流化床冷渣器将是大势所趋。 3.2 近几年,流化床冷渣器技术还不够成熟,运行中暴露的问题也较多,有设计方面的原因,也有运行方面的原因,出现最多的问题是结渣和堵塞,应在设计和运行调试两方面予以充分重视,从冷渣器进渣、冷渣、排渣以及外围系统等各环节着手,考虑防止冷渣器结渣、堵塞的措施,以确保冷渣器良好流化、排渣顺畅。