锅炉四角切圆燃烧方式介绍

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试论300MW四角切圆燃烧锅炉燃烧调整与汽温调节

试论300MW四角切圆燃烧锅炉燃烧调整与汽温调节

试论300MW四角切圆燃烧锅炉燃烧调整与汽温调节300MW四角切圆燃烧锅炉是一种常见的工业锅炉,广泛应用于热电厂等热能供应领域。

在日常运行中,燃烧调整和汽温调节是保证锅炉能够稳定、高效运行的关键。

燃烧调整是指根据锅炉的负荷变化,调整燃料供给量和空气进风量,以确保燃烧过程的稳定和高效。

在燃烧过程中,煤粉在炉膛中燃烧,释放出热能,同时产生一系列废气。

燃烧过程的主要目标是保证煤粉充分燃烧,减少煤粉在炉膛中的积聚,同时尽可能提高燃烧效率,减少废气排放。

在燃烧调整中,首先需要对煤粉颗粒大小进行控制。

煤粉颗粒大小会直接影响燃烧的速度和效率。

通常情况下,煤粉颗粒应该控制在一定的范围内,以保证最佳的燃烧效果。

需要根据实际负荷情况,调整煤粉供给量和空气进风量。

这需要准确地监测锅炉的负荷,以确定煤粉和空气的供给量。

还需要注意煤粉和空气的均匀分布,以避免局部燃烧过剩或不足。

燃烧调整还需要注意一些其他要素的控制,如煤粉的含水量、炉膛的温度分布等。

煤粉的含水量会直接影响燃烧的速度和效率,需要进行恰当的控制。

而温度分布的均匀性则会对燃烧过程的稳定性和效率产生重要影响,在调整中需要注意。

汽温调节是指根据锅炉的负荷和运行要求,调节锅炉的汽温,以满足使用者的需求。

锅炉的汽温是指从锅炉中出来的蒸汽的温度,它直接关系到锅炉的热效率和蒸汽的质量。

在汽温调节中,首先需要注意供水的温度和质量。

供水的温度和质量会直接影响锅炉的汽温,需要进行恰当的控制。

需要根据实际负荷情况,调整锅炉的负荷和汽温。

根据不同的负荷要求,可以通过改变燃料供给量、空气进风量和水循环量等手段,来调节锅炉的负荷和汽温。

300MW四角切圆燃烧锅炉的燃烧调整与汽温调节是保证锅炉稳定、高效运行的关键。

通过合理地调整燃料供给量、空气进风量和水循环量等要素,可以达到最佳的燃烧效果和蒸汽温度,从而提高锅炉的热效率和运行稳定性。

在实际运行中,需要进行科学的燃烧调整和汽温调节,以保证锅炉的正常、高效运行。

锅炉燃烧技术

锅炉燃烧技术

对冲燃烧与切圆燃烧技术四角切圆燃烧技术曾经在我国的电站锅炉设计与实际使用中占据了非常重要的位置,特别是从20世纪70年代末大型机组中CE型锅炉技术的引进开始,我国的四角切圆燃烧技术日趋成熟。

而从20世纪80年代初以巴威和福斯特惠勒为代表的对冲燃烧技术的引进,又极大地推进了国内对冲燃烧技术的发展,不少300 MW以上大型机组采用了对冲燃烧技术。

切圆燃烧锅炉的主导地位受到了对冲燃烧锅炉的强有力挑战。

以浙江省为例,20世纪80年代末开始上马的300 M W以上燃煤机组中,对冲燃烧锅炉的总负荷占62.5%,而切圆燃烧锅炉总负荷只占37.5%。

应该说,对冲燃烧与切圆燃烧是各有优势的,例如切圆燃烧时火焰行程长、炉内混合好,对冲燃烧时优越的自稳燃性能,炉膛出口烟温偏差易控制等。

并且经过多年的技术进步,它们在各自的弱势方面也取得了长足的进展,例如切圆燃烧中的低负荷稳燃能力,对冲燃烧中的NOX排放量等,本文对比了切圆燃烧和对冲燃烧的技术特点,并对两种燃烧技术的发展现状和发展方向进行了论述。

1燃烧经济性对于切圆燃烧来说,其优势在于:(1)煤粉在炉内行程长,炉内停留时间长。

(2)受邻角高温烟气的直接冲刷,强化了燃烧。

资料显示,目前300 M W以上机组中采用四角切圆燃烧技术的烟煤锅炉,其炉效一般在93%左右,燃烧效率在99%左右,贫煤锅炉的热效率也高于90.5%,燃烧效率高于9 7%。

在正常情况下,采用切圆燃烧技术时其燃烧经济性是有保障的。

对冲燃烧锅炉采用旋流燃烧器,就燃烧经济性来说,它的优势在于:(1)旋流燃烧器的一、二次风混合早且强烈,保障了煤粉及时、充分燃尽。

(2)旋流燃烧器对高温烟气的卷吸率高。

(3)对冲燃烧的炉膛的炉膛热负荷易控制均匀。

浙江省内所有对冲燃烧炉的炉效率都在93%以上,北仑电厂二期3台IHI的对冲炉效甚至在94%左右。

证明对冲燃烧炉的燃烧经济性并不比切圆燃烧炉差。

应该说,无论是对冲燃烧还是切圆燃烧,燃烧经济性的问题已甚本解决。

试论300MW四角切圆燃烧锅炉燃烧调整与汽温调节

试论300MW四角切圆燃烧锅炉燃烧调整与汽温调节

试论300MW四角切圆燃烧锅炉燃烧调整与汽温调节300MW四角切圆燃烧锅炉是一种常见的大型燃烧设备,用于产生高温高压的蒸汽,以驱动汽轮发电机发电。

在锅炉的运行过程中,燃烧调整和汽温调节是非常重要的操作,它们直接影响到锅炉的燃烧效率和稳定性。

本文将对300MW四角切圆燃烧锅炉的燃烧调整和汽温调节进行论述。

燃烧调整是指通过调整燃料供给、风量调节和锅炉预燃室等参数,以达到理想的燃烧效果。

在锅炉的运行过程中,燃料供给应根据需求进行调整,以保持燃料的稳定供应,避免燃烧不充分或过量。

通过调节风量,可以使燃料得到充分氧化反应,提高燃烧效率,减少燃料的消耗量。

锅炉预燃室的设计和运行也对燃烧效果起着重要的影响。

合理的预燃室结构和运行参数能够使燃料在预燃室内得到充分混合和燃烧,从而提高燃烧效率,减少污染物的排放。

汽温调节是指通过调节锅炉的汽温控制系统,以保持锅炉出口蒸汽的温度稳定在设计要求范围内。

在锅炉运行过程中,出口蒸汽温度的波动会对发电机和汽轮机的正常运行造成影响,甚至产生安全隐患。

需要对锅炉的汽温进行精确的调节。

汽温调节可以通过调整锅炉的燃料供给、燃烧过程中的热量吸收和热量传递等参数来实现。

在调节燃料供给方面,可以根据负荷变化情况调整燃料供给的量,以保持蒸汽温度的稳定。

在调节燃烧过程的热量吸收方面,可以通过调节给水温度和给水流量等参数来实现。

锅炉的热量传递效率也会对蒸汽温度的稳定性产生影响,因此需要对锅炉的换热器进行定期的清洗和维护,以保持换热器的热传导能力。

300MW四角切圆燃烧锅炉的燃烧调整和汽温调节是锅炉正常运行的关键环节。

通过合理调整燃料供给、风量调节和锅炉预燃室等参数,可以实现燃烧的充分和稳定。

通过调节锅炉的汽温控制系统,可以保持蒸汽温度的稳定,以满足发电机和汽轮机的正常运行要求。

某电厂四角切圆燃烧

某电厂四角切圆燃烧
好,炉内热负荷分布均匀 ④ 负荷的调节灵活,对煤种的适应性强,控制和调节的手段也较多 ⑤ 炉膛结构简单,便于大容量锅炉的布置 ⑥ 采用摆动式燃烧器时,可通过上下摆动调节汽温 ⑦ 便于实现分段送风,组织分级燃烧,从而抑制NOx生成 ⑧ 炉膛出口处的残余旋转 烟温左右偏差
整个炉内形成 强烈的旋转
五、配风形式:
浓淡型煤粉燃烧器
浓煤粉气流 淡煤粉气流
在一次风入口部位连接一个弯头,作为煤粉浓缩器。一次风管内设置一块
隔板,把一次风管分为上、下两部分。一次风喷口分为上、下两个可调角度 的喷口。当煤粉气流通过弯头时,一次风管隔板上部的通道中形成浓煤粉气 流,而在隔板下部的通道中形成淡煤粉气流,这两股煤粉气流经上,下两个 喷口射入炉膛。
(3)烟温偏差带来的影响
• 管壁温度热偏差
–使受热面中各根管子的蒸汽焓增各不相同,出 现热偏差,严重时产生超温,甚至爆管。
• 结焦问题
–会使锅炉结焦严重,尤其是高的一侧,严重时 甚至炉膛负压无法维持,引起熄火、二次燃烧 等事故。
THE END
•谢谢!
❖ 外回流区也卷吸高温烟 气来加热空气和煤粉气 流。由于二次风也形成 旋转气流,二次风与一 次风的混合比较强烈, 使燃烧过程连续进行,
不断发展,直至燃尽。
图 旋转气流
5、直流式燃烧器工作原理
• 从燃烧器喷口射出 的气流仍然保持着 高速流动。由于气 流的紊流扩散,带 动周围的热烟气一 道向前流动,这种 现象叫“卷吸”。

(1)煤粉气流刚性减弱,易弯曲变形,偏斜贴墙,切
圆组织不好,扰动不强烈,燃烧缓慢;

(2)煤粉气流的卷吸能力减弱,加热速度缓慢,着火
延迟;

(3)气流速度小于火焰传播速度时,可能发生“回火”

660MW四角切圆燃烧调整分析

660MW四角切圆燃烧调整分析

660MW四角切圆燃烧调整分析摘要:针对福州电厂2024t/h锅炉炉膛出口烟温偏差过大问题,长期燃烧劣质煤粉,通过对四角切圆燃烧特性的研究,对炉内空气动力特性、炉膛热力特性、炉膛出口气流残余旋转和水平烟道的烟速分布等研究,表明运行中通过细致的燃烧调整,能够有效控制NOx生成,提高锅炉效率,减少受热面的结焦和结渣。

关键词:锅炉;四角切圆燃烧;燃烧器引言为降低成本,提升公司的竞争力,目前大力燃烧劣质煤种,使得运行中燃烧的煤种和设计燃烧煤种偏离大,导致在锅炉内燃烧动力特性的改变,引起炉膛结焦、结渣,烟温偏差大,NOx生成量增大等诸多问题。

本文通过对四角切圆燃烧的研究,总结出切合实际的燃烧调整方案,对如今越来越重视提高经济效益和环保要求日益突出具有重要意义。

1、华能福州电厂三期锅炉及燃烧系统简介三期为2X660MW国产超超临界燃煤机组,锅炉为哈尔滨锅炉厂设计、制造的平衡通风、墙式切圆燃烧、干式机械排渣、超超临界一次中间再热变压运行直流锅炉。

燃烧器采用墙式切圆燃烧大风箱结构,全摆动燃烧器。

共设六层浓淡一次风口,三层油风室,十层辅助风室,一层燃尽风室。

整个燃烧器与水冷壁固定连接,并随水冷壁一起向下膨胀,燃烧器共24 组,布置于四面墙上,形成一个大切圆。

燃烧器共6 层煤粉喷口,每层与1 台磨煤机相配,主燃烧器采用低NOX 的煤粉燃烧器,在主燃燃烧器的上方为OFA 喷嘴,在距上层煤粉喷嘴上方约6.0m 处有四層附加燃尽风AA(AdditionalAir)喷嘴,角式布置,它的作用是补充燃料后期燃烧所需要的空气,同时既有垂直分级又有水平分级燃烧达到降低炉内温度水平,抑制NOX 的生成,此AA 燃尽风与OFA 风一起构成低NOX 燃烧系统。

2、四角切圆燃烧的特性以及燃烧中产生的问题四角切圆燃烧方式可以保证煤粉颗粒在炉内的停留时间、燃烧效率和火焰充满度。

但烟气在炉膛出口有一定的残余旋转动量,这会引起水平烟道和上炉膛的烟气流场、温度场的偏差,进而导致主再热气温产生偏差,四角切圆锅炉的烟温偏差随着炉膛容量的增加有明显的上升趋势。

浅析四角切圆燃烧锅炉热偏差产生的原因及治理措施

浅析四角切圆燃烧锅炉热偏差产生的原因及治理措施
关 键词 : 四角 切圆燃烧 锅 炉 ; 热偏 差 ; 治理措施
0 引 言
四 角切 圆燃 烧 锅 炉具 有 风 粉 混 合 均 匀 、 燃 料 适 应 性 好 等 优 点, 是 目前 我 国 电 站 应 用 最 为 成 熟 和 最 为 广 泛 的 燃 烧 方 式 , 使 用 包 括从 劣质 煤 到 优 质 煤 的所 有 煤 种 , 应 用 的锅 炉 机 组 容 量 大 小 不 等 。据 统 计 , 四角 切 圆燃 烧 锅 炉 占到 我 国 电站 机 组 容 量 的 8 O 以上 。 虽 然 四角 切 圆燃 烧 能够 延 长煤 粉 颗 粒 在 炉 内 的滞 留 时问 , 从 而 确 保煤 粉 的充 分 燃 烧 , 但 是 四 角 切 圆燃 烧 锅 炉 存 在
1 四角 切 圆燃 烧 和 热偏 差 介 绍
所 谓 四 角切 网燃 烧 , 是 指 空 气 和 燃 料 从 炉 膛 四 角 切 向射 入 炉 内, 各 喷 嘴 口射 流 推 动 下 游 邻 角 射 流 , 同 时 也 被 上 游 邻 角 的射 流 所 推 动 。采 用 此 种 燃烧 方 式 时 , 锅 炉 四 角 各 射 流 相 互 推 动, 在 炉 内形 成 相 对 稳 定 的 动 态 切 圆 , 向 四周 水 冷 壁 投 射 均 匀 热流 , 因此 具 有 燃 烧 效 率 高 、 煤 粉 湍 流 混 合 度 强 和 蒸 汽 流量 产 生 偏 差 。( 4 )由于 各根 管 子 各 个 管 段 吸 收屏 前 、 屏后 以及 屏 问 烟 气 的 辐 射 热 量 和 对 流 热 量 存 在
偏差 , 造 成 四 角 切 厕 燃 烧 锅 炉 一 片 屏 中 各 根 管 子 吸 热 量 的 偏
锅炉 热 偏 差 。
四角 切 圆燃 烧 锅 炉 的各 级 受 热 面 吸热 特 性 不 同 , 这 就 要 求 运 维 人 员 准 确 掌 握 各 级 受 热 面 的 吸 热 特 性 及 对 汽 温 产 生 的 影 响, 然 后 使 用管 路 系统 来 抵 消 各 级 受 热 面 间 的热 偏 差 。在 布 置 四角切 圆燃 烧 锅 炉 过 热 器 系统 时 , 要 充 分 考 虑 混 合 和 左 右 交 叉 情况 , 确保各级 受热 面 间连接方 法适 当 , 从 而来 控制 热偏 差 。 具 体说 来 : ( 1 )四角 切 圆燃 烧 锅 炉 的 管 间 热 偏 差 , 可 以 通过 如下 措 施 来 进行 治 理 : 将 屏式 过 热 器 的 外 圈管 进 口全 部 或 者 是 部 分 更换为粗内径 的管子 , 通 过增 大流 量来 减小 热偏差 ; 使用“ 塔

试论300MW四角切圆的锅炉如何节油降耗

试论300MW四角切圆的锅炉如何节油降耗摘要:300MW四角切圆锅炉又是火力发电厂中的“耗能大户”,挖掘节油潜力、节能降耗是降低企业生产成本,增强自身市场竞争力的重要手段之一。

因此,对300MW四角切圆的锅炉进行节油降耗就显得尤为重要。

本文首先分析了四角切圆锅炉的燃烧特点,其次,从加强培训,提高人员综合素质;健全管理制度,强化节能考核;在技术上加强300MW四角切圆锅炉管理;配备监测仪表,提高自动控制水平等方面就300MW四角切圆的锅炉如何节油降耗进行了深入的探讨,具有一定的参考价值。

关键词:300MW 四角切圆锅炉节油降耗1 前言我国石油资源短缺,节约和替代燃油,对缓解石油供需矛盾,保障国家经济安全,具有重大的战略意义。

电力行业生产过程中要消耗相当数量的石油产品。

2002年以来为缓解大范围的缺电,我国火力发电厂基建步伐进一步加快。

随着大容量、超临界参数机组建设的快速增长,调试、启停及稳燃用油也将会大幅增长。

而300MW四角切圆锅炉又是火力发电厂中的“耗能大户”,挖掘节油潜力、节能降耗是降低企业生产成本,增强自身市场竞争力的重要手段之一。

因此,对300MW四角切圆的锅炉进行节油降耗就显得尤为重要。

2 四角切圆锅炉的燃烧特点四角切圆锅炉的燃烧方式,具有炉膛充满度好,扰动大、有利于燃烬、低NOX排放等一系列优点,是当前国际先进的一种燃烧方式。

四角切圆锅炉的燃烧方式是将煤粉(一次风)和二次风在炉膛四角与炉膛中心一假想切圆相切的方式喷入炉膛,实现煤粉的切圆燃烧。

四角切圆锅炉燃烧技术,可以实现空气分级供风、燃料分级的燃烧,从而实现降低NOX排放量、低负荷稳燃等。

哈尔滨锅炉厂有限公司在追求良好的燃烧器综合性能的前提下,在对大容量机组燃烧器进行优化组合,以达到使燃烧器具有较高的燃烧效率,同时又是清洁燃烧,以满足我国环保标准要求。

3 300MW四角切圆的锅炉如何节油降耗(1)加强培训,提高人员综合素质锅炉管理和运行操作人员经常直接接触锅炉,要最大限度的调动他们的主观能动性,牢固树太以安全和节能为己任的主人翁意识。

300MW四角切圆燃烧锅炉燃烧调整与汽温调节的相关分析

300MW四角切圆燃烧锅炉燃烧调整与汽温调节的相关分析摘要:本文旨在对300MW四角切圆燃烧锅炉的燃烧调整与汽温调节进行深入研究和分析。

首先,介绍燃烧锅炉的基本原理和工作过程,以及燃烧调整与汽温调节的重要性和研究意义。

其次,阐述燃烧调整的目标和原则,同时介绍常用的燃烧调整方法和技术手段,为锅炉燃烧效率的提升提供思路和方法。

另一方面,对汽温调节进行细致的分析,并进一步对燃烧调整与汽温调节之间的相关性进行深入研究,分析二者之间的关联关系,以期探索更有效的锅炉运行控制策略,旨在为锅炉的高效、安全、稳定运行提供有益的参考和借鉴。

关键词:四角切圆;燃烧锅炉;燃烧调整;气温调节燃烧锅炉是重要的能源转换设备,在现代工业和能源领域中应用广泛且多见,其基本原理是将燃料在高温下与空气进行充分混合,产生高温高压的燃烧气体,然后通过锅炉内的换热面将热能转化为蒸汽或热水,供给工业生产和居民生活使用。

然而,随着社会的快速发展和能源需求的日益增长,锅炉的性能要求也越来越高。

燃烧过程是锅炉能效的关键环节,其稳定性和高效性直接影响锅炉的能源利用率和排放水平。

此外,锅炉的运行安全稳定也是不可忽视的问题,特别是在高负荷运行和急剧负荷变化的情况下,锅炉的汽温调节更是关键的保障措施。

一、燃烧系统分析(一)300MW四角切圆燃烧锅炉的结构和工作原理300MW四角切圆燃烧锅炉是一种高效、大容量的电厂锅炉,其结构和工作原理的合理性对于保障锅炉的稳定高效运行至关重要[1]。

该锅炉由锅炉本体、汽动设备等主要部分组成。

锅炉本体是整个锅炉的支撑结构,内部包含水冷壁、空气预热器等。

锅炉本体通过高温燃烧气体与水相接触,将燃料释放的热能转化为蒸汽能量,提供给汽轮机驱动发电。

(二)燃烧系统的主要组成部分1.燃烧器燃烧器是将燃料和空气进行混合并点燃的装置,其性能直接关系到燃烧效率和燃烧稳定性。

在300MW四角切圆燃烧锅炉中,采用四角切圆燃烧器,可以分别向四个角方向喷射燃料和空气,让燃烧更为均匀。

试论300MW四角切圆燃烧锅炉燃烧调整与汽温调节

试论300MW四角切圆燃烧锅炉燃烧调整与汽温调节燃烧锅炉是现代工业生产中极为重要的组成部分之一,其主要功能是将燃烧物燃烧产生的能量转化为工业生产所需的热能和电能。

因此,燃烧锅炉燃烧调整及汽温调节是燃烧锅炉运行中必须关注的重要问题。

1.燃烧调整燃烧调整是指对燃烧锅炉内燃烧的燃料和空气的输送量进行调节,使其达到最佳的燃烧效果。

实现燃烧调整有以下几种方法:(1)手动调整手动调整是指由人工进行燃烧调整,通过观察锅炉烟气颜色、温度等参数,以及听声音,嗅闻气味等方式判断燃烧效果,并进行相应的调节。

(2)燃烧控制系统调整燃烧控制系统是一种自动控制系统,可以实现对燃烧锅炉内燃烧的燃料和空气的输送量进行实时监测和控制。

燃烧控制系统可以通过数值方式对燃烧效果进行评估,并进行相应的控制策略,实现燃烧调整。

(3)燃烧优化燃烧优化是指通过对锅炉内燃烧过程进行全面优化,以实现最优的燃烧效果。

燃烧优化可以通过数值模拟和实验验证相结合的方式进行,其目的是改善燃烧锅炉的燃烧效率和减少污染物排放。

2.汽温调节汽温调节是指对燃烧锅炉所产生的蒸汽温度进行调节,以满足生产和设备运行的需要。

实现汽温调节主要有以下几种方法:(1)燃料调节燃料调节是指改变燃料的供应量,以实现蒸汽温度的调节。

当需要增加蒸汽温度时,可以加大燃料的供应量,反之则减少。

(2)空气调节(3)排污调节(4)换管调节综上可知,在300MW四角切圆燃烧锅炉的运行中,燃烧调整和汽温调节是不可或缺的重要环节,它们能够提高燃烧锅炉的工作效率和生产效益,减少能源的消耗和CO2排放,为保护环境和促进经济发展作出贡献。

四角切向燃烧和旋流燃烧的优化

(1)单个燃烧器高宽比的影响 (2)整排燃烧器高宽比的影响
三 加稳燃钝体的影响 四 周界风的影响
五 夹心风的影响
(1)随着夹心风与一次风动量比的增加,一次风的 扩展角逐步减小 (2)夹心风和一次风动量比越大,一次风射流中心 线上的速度衰减越慢 (3)在较佳的扩口角时,向火侧一次风射流衰减最 慢,即刚性最好 (5)夹心风的加入使炉内温度水平有明显的提高
图2-2 燃烧器四角切向布置锅炉示意图
图2-3 直流燃烧器切向布置方式
图2-4 切向燃烧器单角射流受力情况
图2-5 射流卷吸两侧射流所形成的压差
图2-6 射流卷吸所产生的压差和侧墙夹角的关系
图2-7 速度和温度在炉内的分布曲线
第三节
结构参数对四角切向燃烧锅 炉优化运行的影响
一 假想切圆直径的影响 二 直流燃烧器高宽比的影响
风 速m/s
0.9
相对切圆直径
0.8 0.7 0.6 0.5 0.4
1 3 5 7 9 11 喷口层数 13 15
V=25 m/s
V=15 m/s
图2-30 大高宽比燃烧器组,实际切圆直径 随着风速的变化(h/b=15)
0.8 0.6 0.4 0.2 0 10
相对切圆直径
h/b=9.67 h/B=4.81
三 炉内实际切圆的变化规律及其影响因素
1.炉内旋转气流对射流横向撞击产生的偏转分析 2. 射流两侧补气条件不同形成的压差使射流偏转 的分析 3、补气条件不同造成射流两侧压差的理论分析

实际切圆大小对炉内运行的影响
(1)火焰中心接近一次风喷口,煤粉着火条件好 (2)旋转动量增大,扰动强烈,对燃料的燃烬有利 (3)炉膛充满良好,炉膛利用率高 (4)对水冷壁的传热效果得到了加强
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锅炉四角切圆燃烧方式介绍大唐托克托发电有限责任公司一期600MW锅炉是采用美国燃烧工程(CE)的引进技术来设计和制造的。

锅炉为亚临界参数、一次中间再热、控制循环汽包炉,锅炉采用平衡通风、直流式燃烧器四角切园燃烧方式,设计燃料为准格尔烟煤。

锅炉以最续负荷(即BMCR工况)为设计参数,在机组电负荷为660MW时,锅炉的最续蒸发量为2008t/h。

机组电负荷为600MW(即额定工况)时,锅炉的额定蒸发量为1757t/h。

锅炉为单炉膛四角布臵的摆动式直流燃烧器,切向燃烧,配6台进口MBF中速磨煤机,正压直吹式系统,每角燃烧器为六层一次风喷口,燃烧器可上下摆动,最大摆角为30;在BMCR工况,燃用设计煤种时,5台磨煤机运行,一台备用。

汽温调节方式:过热器采用二级喷水。

第一级喷水减温器设于低温过热器与分隔屏之间的大直径连接管上,分左、右各一点。

第二级喷水减温器设于过热器后屏与末级过热器之间的大直径连接管上,也分左、右各一点。

这样,可更有效地消除过热器出口左右汽温偏差。

再热器的调温主要靠燃烧器摆动,再热器的进口导管上装有两只雾化喷咀式的喷水减温器,主要作事故喷水用。

过量空气系数的改变对过热器和再热器的调温也有一定的作用。

1燃烧器及其布臵四角切圆燃烧均采用直流燃烧器,其结构一般包括4个部分,即煤粉喷燃器、燃油喷嘴、辅助风喷嘴以及燃尽风喷嘴。

燃油喷嘴设在每只煤粉喷燃器周围;燃尽风喷嘴设在整组燃烧器顶部;辅助风喷嘴与煤粉喷燃器相同布臵的方法,形成均等配风。

除了燃烧器的种类不同外,燃烧器四角切圆的方式也形式多样,有单切圆布臵、双切圆布臵。

其各角的一次风和二次风以相同的角度射入炉膛,其优点是一、二次风射流刚性好,旋转动量大,穿透能力强,炉混合好,适用于大部分煤种。

顶部二次风(消旋二次风)设计目的是减缓炉膛出口左右两侧烟温偏差。

对于一定的煤种,煤粉颗粒的燃烧速度和燃烬程度主要取决于燃烧氧量的大小、温度的高低和燃尽时间的长短。

对于炉燃烧,一次风粉混合物进入炉膛,受到炉高温烟气、燃料风及辅助风的作用,形成一定结构的扩散火焰。

煤粉气流能否在炉快速燃尽,关键在于煤粉着火的稳定性、燃料风和辅助风的合理混合以及火焰的行程。

四角切圆燃烧的炉过程,较之其它燃烧方式(如对冲布臵旋流火焰),具有特殊的性质,(1)燃烧器四角布臵,一次风粉混合物在离开燃烧器的一段距离,为受限空间射流,它容易吸引炉的高温烟气。

(2)一次风粉混合物射入炉,受上游邻角横扫过来的高温火焰的直接冲击,着火条件优越,着火稳定性好。

(3)四角射流互相联系,互相影响,一方面加强了一次风和二次风的混合,强化了燃烧;同时使燃烧中的煤粉颗粒外面包着的灰壳互受撞击,容易脱落,加快了煤粉颗粒部燃烧,有利于煤粉的燃尽。

(4)旋转火球可以使煤粉在炉旋转,煤粉颗粒有较长的行程和充分的时间燃尽。

因此,四角切圆燃烧技术从燃烧的经济性来讲,有着优越的条件。

关于无油助燃最低负荷锅炉无油助燃稳定运行最低负荷是现代锅炉技术性能的一个重要指标,是衡量机组调峰能力的一个重要参数。

采用四角切圆燃烧技术的锅炉由于各角着火燃烧互相支持,互相作用,在炉形成一个整体火球,具有良好的着火燃烧条件,因此具有较强的低负荷适应能力。

锅炉设计低负荷比较低,烟煤锅炉无油助燃稳定运行最低负荷为40%BMCR。

关于低NOx燃烧四角切圆燃烧系统煤粉喷燃器与二次风喷嘴是分开布臵的,燃料风、辅助风和燃尽风是分批加入射流火焰,煤粉火焰是一种边燃烧边同二次风混合的扩散火焰,因此形成了一种较长的火焰结构。

这种燃料与空气混合方式,本身就具备有分级燃烧的性质,对于降低NOx的生成起到有利的作用。

特别是一次风射流切圆较小、二次风射流切圆较大,更加推迟了一、二次风的初期混合,加强了空气分级的效果,更是起到抑制NOx的生成作用。

四角切圆燃烧的锅炉NOx排放量为600~1000mg/m3,我厂450-500mg/m3,前后墙对冲燃烧的锅炉NOx排放量为850~1200mg/m3,二期600mg/m3左右,三四期800-900mg/m3,这说明四角切圆燃烧本身有低NOx生成的基础。

锅炉所有二次风均从炉膛两侧墙大风箱引出,这种大风箱结构虽然对整组燃烧器的布臵起到结构紧凑、风道简单、安装方便的作用,但同时对燃烧器的合理布臵缺乏灵活性。

燃尽风喷嘴的布臵一方面由于大风箱的限制,不易远离主燃烧器;另一方面受风箱炉膛差压的限制,出口风速难以提高。

对于易结渣煤种,锅炉设计上常采用的方法除在吹灰器布臵上采取措施外,还有增加炉膛容积尺寸,降低锅炉容积热负荷和断面热负荷,燃烧器分段布臵或采用较小功率喷燃器降低燃烧器区域热负荷等措施。

对于四角切圆燃烧系统来说,还多一个有效措施,限改变一二次风切圆大小和旋转方向。

2关于炉膛出口烟温偏差四角切圆燃烧锅炉炉膛出口普遍存在左右两侧烟温偏差,这是四角切圆燃烧技术的主要问题所在,目前国对四角切圆燃烧的锅炉,针对炉膛出口烟温偏差主要进行的研究工作是减弱燃烧器区域烟气的旋转强度,采用的措施一般是将部分二次风改为反切圆布臵,通常在燃烧器顶部的燃尽风喷嘴上做文章。

其实炉火球旋转方向取决于动量矩较大的主射流,反切布臵的喷嘴射流进入炉后,受主射流的引射作用,改变旋转方向,汇入主射流中,不可能出现既有顺时针方向旋转气流、又有逆时针方向旋转气流在炉共存,炉烟气旋转方向只能有一个。

四角切圆燃烧技术的一个显著优点就是利用火球旋转,加强炉混合,增加煤粉颗粒的燃烧行程。

如果为了降低炉膛出口烟温偏差,从而削弱或取消炉的旋转。

3燃烧原理及燃烧设备3.1燃料燃烧的原理燃烧是燃料中心的可燃物质和空气中的氧剧烈化合,放出大量热量的反应过程。

煤中的可燃物质是挥发份和碳。

其中碳是主要成分。

煤粉进入炉水份蒸发,挥发份析出,当煤粉温度升高到着火点时,挥发份首先着火燃烧,并放出大量热量,这些热量对碳直接加热,使碳也迅速燃烧起来。

碳燃烧的化学反应方程式为:C+O2=CO2(完全燃烧)化学反应速度与温度、反应物质的浓度以及反应空间的总压力成正比,其中重要因素是炉温度。

但是,随着温度升高会加快反应速度,此时燃烧程度却有可能降低,要做到煤粉在炉快速完全燃烧,必须具备以下条件:(1)相当高的炉温度炉温越高,燃烧越快。

着火区周围温度高可以促使煤粉很快着火,在燃烧阶段形成炉膛火焰中心,温度高燃烧快。

燃尽阶段温度也不宜过低,否则会有部分焦碳燃烧不完。

(2)合适的空气量煤粉燃烧所需要的理论空气量是可以计算出来的。

但是炉膛不能保证每一个可燃物质分子都接触到。

为了使燃烧更完全应该有一部分过剩空气量,但是,过剩空气量又不能太大,否则会造成炉膛温度下降,火焰中心上移,主汽温度升高,排烟热损失增大等不良后果,所以应该保持最合适的空气量。

(3)煤粉与空气的良好混合煤粉是由一次风带入炉膛的,由于热烟气的混入,一次风温度很快提高煤粉的着火点,而使煤粉着火燃烧。

一次风量不宜过大,混入的热烟气则应温度高、数量大,这样才能使一次风和煤粉很快升温、着火。

对燃烧煤粉来说要考虑到一次与二次风的合理配合。

(4)一次风与二次风的配合一次风量以能满足挥发份的燃烧为原则。

一次风量和一次风速提高都对着火不利。

一次风量增加将使煤粉气流加热到着火温度所需热量增多,着火点推迟。

一次风速高,着火点靠后,一次风速过低,会造成一次风管堵堵塞,而且着火点过于靠前,还可能烧坏喷燃器。

一次风温高,煤粉气流达到着火点所需热量少,着火点提前。

二次风混入一次风的时间要合适。

如果在着火前就混入,等于增加了一次风量,使着火点延迟;如果二次风过迟混入,又会使着火后的燃烧缺氧。

所以,着火后二次风应及时混入。

二次风一下子全部混入一次风对燃烧也是不利的。

因为二次风的温度大大低于火焰温度,大量低温的二次风混入会降低火焰温度,使燃烧速度减慢,甚至造成灭火。

二次风最好能按燃烧区域的需要及时送入,做到燃烧不缺氧,又不会降低火焰温度,这样燃烧才能完全。

二次风速一般均应大于一次风速。

二次风速比较高,才能使空气与煤粉完全混合。

但是,二次风速又不能比一次风速大得多,否则会迅速吸引一次风,使混合提前,以致影响着火。

四角布臵直流式喷燃器一次风速与二次风速推荐值为:(m/s)表1无烟煤贫煤烟煤与褐煤一次风20-3020-3025-32二次风45-5045-5030-40总之,二次风的混入应该及时而强烈,才能使混合充分燃烧迅速完全。

燃用低挥发分煤时,应提高一次风温,适当降低一次风速,选用较小的一次风率,这样,对煤粉的着火和燃烧有利。

燃用高挥发煤时,一次风温应低些,一次风率大些。

有时也可有意识地使二次风混入的时间早些,将着火点推后,以避免结渣或烧坏喷燃器。

(1)适当的煤粉细度煤粉越细总表面积越大,挥发份析出就快,着火点可提前些,燃烧也越完全。

另外,煤粉越均匀燃烧越完全。

燃烧挥发份低的煤时,应该用较细较均匀的煤粉。

(2)有必要的燃烧时间煤粉的燃烧过程需要一定的时间。

煤粉从喷燃器出口到炉膛出口一般要经2~3min。

在这段时间煤粉必须完全烧掉,否则到了炉膛出口处,因受热面多,烟气温度很快下降,燃烧就会停止,从而增大了不完全燃烧损失。

3.2燃烧设备由四组喷燃器喷出的四股气流在炉膛中心形成一个切圆,这就是通常所说的切圆燃烧。

如图所示,从炉膛四个角喷出的气流,实际上流向并不是直流,总有些偏斜,这样,从喷燃器射出的煤粉气流经过炉膛中部已成为高温烟气,有一部分直接补充到相邻喷燃器的根部着火区,造成相邻喷燃器的相互引燃。

采用四角布臵的直流喷燃器,火焰集中在炉膛中心,形成一个高温火球,炉膛中心温度比较高,而且气流在炉膛中心强烈旋转,煤粉与空气混合较充分。

气流一边旋转,一边上升,同时旋转的力量逐渐减弱。

图1切圆燃烧及气流的实际流向由于切圆燃烧的动力场是由四角的喷燃器共同维持的,单独停止任何一角的喷燃器都将造成整个空气动力场的破坏。

所以,在调整燃烧时,力求不破坏切圆燃烧的空气动力场为原则。

煤燃烧器油燃烧器OFA喷嘴4锅炉运行过程中影响燃烧的因素4.1制粉系统启停与运行。

制粉系统启停对火焰中心有影响,进而影响汽温。

4.2漏风对锅炉燃烧的影响。

由于冷风漏入,致使火焰中心上移,主汽温度升高,而且使排烟热损失增加。

因此,所有看火孔、入孔门等,均应严密关闭,发现其它部位漏风应采取措施消除。

4.3煤质的变化。

当煤质发生变化时,燃烧工况也发生变化。

当燃用挥发份较高的煤粉时,着火提前,使火焰中心下移,汽温降低;燃用挥发份较低的煤粉时,着火靠后,火焰中心上移,汽温升高。

4.4煤粉细度。

煤粉细度要合适。

4.5二次风二次风是煤粉炉燃烧的主要高温风源,对锅炉的燃烧影响很大。

二次风量过大,将造成炉膛温度降低,蒸汽温度升高,并使锅炉排烟热损失增加,锅炉效率降低。

二次风量过小,将使煤粉燃烧大量缺氧,使化学和机械未完全燃烧热损失增加,严重时造成灭火等事故。

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