阳城电厂W火焰锅炉燃烧调整(2)

2021-09-24 11:53

 2005年4月            王建国,等:阳城电厂W火焰锅炉燃烧调整

煤粉分配不均,出力相差较大。有的喷燃器明显出力小,煤粉浓度低,燃烧不稳定,如B6喷口正对着火焰监视电视可以明显看出在低负荷下没有形成燃烧火焰,同时煤粉出力大的一次风管可能燃烧不完全。我们对磨出口分配器进行了调整,从取样看出力不平衡有了改善。对燃烧稳定起到一定作用。41213 消旋杆调整

由于从磨煤机出来的煤粉管道长短不同弯头布置不同,因此阻力相差较大,所以各煤粉管道中煤粉细度不一样、出力不均匀。我们在燃烧器平台针对每个喷燃器具体调整。以看火镜着火情况、火检信号强弱变化为依据,调整消旋杆上下格数。消旋杆提起火焰旋转增强火焰贯穿力减小,行程较短。消旋杆放下火焰旋转减弱,,长。因此火焰过短,如果。根据上述原,总长12格,调至5~7格。具体调整情况见表2。

表2 前后墙消旋杆位置表

D1A1D2A2D3A3D4A4D5A5D6A6

气幕阻碍主喷口对高温烟气的卷吸从而使着火变差。乏气适当关小时,则可以避免这种情况。当然乏气的开关也应考虑FW公司提供的调整原则,经过比较乏气档板暂定为30%。

5 结论及建议

经过燃烧调整,炉内燃烧工况基本稳定,受热面不超温能满足机组运行要求。但同时还存在着许多问题,燃烧工况不稳定,着火区温度较低,尤其是高负荷时,、加风就会造成负压波动,。

,使42,设计煤种的哈氏可由于煤质可磨性系数与设计相比较,磨煤机磨煤出力及细度受到了影响,在增加钢球后未能完全改善出力及细度情况,这样要增加出力必须提高一次风风速,而一次风速的提高就会影响着火的稳定。这就造成高负荷时反而燃烧工况恶化。今后运行似应以燃用设计煤种较好,这样可以增加磨煤出力,降低一次风速运行,从而稳定燃烧。

一次风管应加装节流孔板,以便调平一次风速。由于磨煤机出口安装的一次风管长短、弯头等情况不同,各管阻力不同,一次风速存在很大差别。调节磨煤机出口分配器能改善各管煤粉分配,但对风速影响不大。这样各管煤粉出力虽然相同但风速相差较大使得煤粉浓度相差较大,煤粉较稀的必然点燃情况不理想。加装节流孔就可以改善上述情况。

表3 全国W火焰锅炉燃用煤质调查表

设计设计可燃设计低位电厂

基挥灰份发热名称

发份%量%MJ kg珞璜

14125301452116电厂

入炉入炉

入炉

入炉可燃入炉低位煤粉全水

灰份基挥硫份发热细度

%发份%量%%

%MJ kg

71028101415419021141~11

231012101110

5~16

消旋杆位置消旋杆位置

后墙消旋杆名称

(格)(格)

555555777777

C1B1C2B2C3B3C4B4C5B5C6B6

555555777777

41214 乏气的调整

岳阳

101001912017139815电厂

上安

161722213021128910电厂

阳泉

91421519423186619

电厂

阳城

71051719925150714

电厂

在做每套喷燃器具体调整时,发现调整乏气档板关小时火检信号变强,开大时火检信号变弱。这与FW公司提供的调整原则是不同的。按照FW公司的乏气调整原则,当燃烧工况不稳时开大乏气可以提高主喷口煤粉浓度,减小一次风贯穿度,可以使着火点离拱顶近些从而使着火稳定;关小乏气增加主喷口风粉混合物速度,煤粉浓度降低,一次风贯穿力加强,但着火点会较远,增加着火点的不稳定性。我们对实际调整情况进行了分析,乏气是主喷口分离出来的较稀煤粉同时与主喷口平行垂直布置在拱顶。由于燃煤的挥发分低,进入炉膛后不能立即燃烧,在乏气挡板开大时,乏气气流形成稀相

221016151100231010~25221013101100221012~141817

715

014525171~22

  我们查阅了很多资料,全国其他各厂设计及实

际煤质情况调查具体见表3。

从表3可以看出阳城电厂燃用的煤质挥发分是全国同类型电厂中最低的,迄今为全国尚无W型火焰锅炉较长期燃用挥发份小于10的经验,说明阳城电厂锅炉燃煤有一定特殊性,需要多方努力

(下转第68页)试验以达到较好工况。

55

山 西 电 力              2005年第2期

3 循环流化床锅炉市场前景

煤是中国能源消耗的主要形式,煤电占总发电量的70%以上,还有大量的工业锅炉每年要消耗几亿吨煤炭。从我国目前自然资源的特点看,这种情况在相当长的时间里难以有根本的改变;另一方面,中国是世界上经济发展速度最高的国家之一,随着经济的发展,能源消耗,主要是煤的消耗增加很快,这将带来严重的大气污染问题。由于中国仍然是一个发展中国家,其经济条件决定它不能保证所有电站都能安装占电站总投资的1 5到1 4的昂贵的除硫及除硝设备。由于燃煤生成大量的NOx和SO2直接排入大气,导致严重的大气污染。

在我国除循环流化床锅炉外,。经过10在我国已趋于成熟。在此基础上,循环流化床锅炉的大型化也正在加速进行并取得一定进展。国产对应50MW机组的循环流化床技术已经成熟,自行研制开发的250MW机组的循环流化床高压电站锅炉已有多年的成功运行经验,并将建立更大容量的循环流化床燃煤锅炉。可见,经过早期的快速发展和随后的调整之后,再加之循环流化床技术能较好地适应我国煤炭资源分布和地区特点。随着洁净燃煤联合循环系统技术成熟、投资降低,循环流化。

参考文献:

[]1,2001:

[]1entinFluidixedBedBoilerTechnology

[CompetitivePowerCongress941USA:Pennsylvania,1994:8291[3]

芩可法,倪江明,池涌,等1煤炭洁净综合利用技术的研究和前景[J]1煤炭转化,1994(3):162221

InDevelopmentsandStudyofCirculatingFluidizedBedBoiler

121

ZHANGChan-bao,SHIYong,WUHan

(11ShanxiElectricPowerResearchInstitute,Taiyuan,Shanxi 030001,China;21ShanxiUniversityEngineeringInstitute,Taiyuan,Shanxi 030005,China)

Abstract:Therequestofenergyandenvironmentpromotestherapiddevelopmentofcirculatingfluidizedbedbolier1thispaperintroducesthedevelopmentofcirculatingfluidizedbedboilerbothathomeandabroad,thenpredictsitsdevelopmentprospectpowerindustyinourcountry1

  Keywords:circulatingfluidizedbed;boiler;developmentprospect

(上接第52页)

6 结论

a)通过改造前的各种试验、分析确定改造方案。b)在改造过程中,应考虑到管间热偏差及管内

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