降低热电厂锅炉飞灰可燃物含量的措施
- 格式:pdf
- 大小:183.05 KB
- 文档页数:4
浅谈降低锅炉炉渣飞灰含碳量措施发表时间:2019-07-15T10:49:53.780Z 来源:《中国电业》2019年第06期作者:李中辉[导读] 炉渣飞灰含碳量一直为影响锅炉效率的重要因素之一,也是锅炉运行调整中的难点。
神华(福州)罗源湾港电有限公司福建福州 350512 摘要:炉渣飞灰含碳量一直为影响锅炉效率的重要因素之一,也是锅炉运行调整中的难点。
本文研究锅炉炉渣飞灰含碳量高低对锅炉燃烧效率的影响,剖析锅炉炉渣飞灰含碳量影响因素,探索降低锅炉炉渣飞灰含碳量的有效措施,并通过对600MW超临界锅炉实践,发现影响锅炉炉渣飞灰含碳量的六个主要因素:一次风压、煤粉分离器调整、配煤掺烧、磨组运行情况、配风方式和磨煤机调整。
在实践过程中通过运行分析探索出一系列有效措施,譬如,对几台磨煤机煤粉分离器进行优化,加强一次风压调整跟踪管理,合理控制不同煤种的掺烧配比,对运行磨组匹配优化。
在保证安全的情况下,积极、主动地探索提高锅炉效率措施,降低锅炉炉渣飞灰带来的燃烧损失,实现了可观的经济效益。
关键词:煤粉锅炉;炉渣飞灰含碳量;影响因素;有效措施;实施效果一、锅炉效率主要影响因素研究发现影响锅炉效率发现其中固体未完全燃烧热损失以及灰渣物理热损失与本文研究炉渣飞灰含碳量密切相关,固体未完全燃烧热损失是指飞灰中未燃烧以及未燃尽的碳带来的热损失和磨煤机排出石子煤的热量损失,灰渣物理热损失是指锅炉排出的炉渣、飞灰以及沉降灰所携带的未被系统利用的热量损失。
二、影响锅炉固体未完全燃烧损失及灰渣物理热损失的因素1、影响锅炉固体未完全燃烧损失的主要因素影响锅炉固体未完全燃烧损失的主要因素有燃料性质、燃烧器设计和布置、炉膛型式和结构、燃烧方式、炉膛温度、锅炉负荷工况、运行调整、燃料的充分燃烧情况。
入炉煤中灰分和水分越少,挥发分含量越高,煤粉颗粒越细,则固体未完全燃烧损失越小;锅炉负荷工况的变化对煤粉的燃烧也有重要影响,负荷突升突降,容易造成煤粉的不充分燃烧,导致炉渣和飞灰含碳量升高,固体未完全燃烧损失增加,锅炉效率降低。
**发电厂降低飞灰及大渣可燃物措施2009年5月31日降低飞灰及大渣可燃物措施1、确保入炉煤质火力发电厂中的锅炉设备是按一定的煤质进行设计的。
在运行中如燃用煤质发生变化,对锅炉的安全和经济运行会产生影响,变化愈大其影响愈大。
因此,确保入炉煤质尽量在设计范围内,是保证锅炉安全经济运行的基本要求。
燃料部要加强入炉煤的掺配,尽量做到掺配均匀;如掺烧劣质煤,要严格按“锅炉掺烧劣质煤措施”执行。
2、控制好煤粉细度煤粉细度及均匀性对飞灰和大渣可燃物有着较大的影响,因此要加强对制粉系统的维护和检修,按规定进行磨煤机的定检和大修,按要求对煤粉细度进行测试并及时进行调整。
3、加强设备管理,提高设备健康水平锅炉队要加强对制粉系统的检修维护,加强对锅炉漏风的治理;仪控队要加强对各监视表计的检查维护,确保其指示正确,以利于运行人员监视调整。
4、加强运行调整各单元要加强燃烧调整,单元长要时刻关注入炉煤质、飞灰及大渣可燃物、总风量、氧量、磨煤机出口温度和风量等参数,根据机组负荷和入炉煤质的变化,及时督促监盘人员进行调整;监盘人员要严格执行有关燃烧调整方面的措施,加强对参数监视,及时进行调整。
1)运行人员要加强燃烧调整,合理控制氧量;机组负荷280MW 以上时氧量按3.3~3.6%控制,机组负荷240~280MW时氧量按3.6~4.0%控制,机组负荷200~240MW时氧量按4.0~4.3%控制,机组负荷200MW以下时氧量按4.3~4.6%控制。
当入炉煤质发生变化时,对燃烧的调整应与煤质的变化相适应;对挥发分偏高的煤种,应适当降低氧量,对挥发分偏低、灰分偏高的煤种,应适当增加氧量。
2)保持合理的制粉系统运行方式,尽量不隔层运行;磨煤机出口温度当入炉煤空干基挥发份低于25%时按85℃控制,当入炉煤空干基挥发份25~30%时按80~82℃控制,当入炉煤空干基挥发份高于30%时按75~77℃控制;一次风量以CCS定值为正常(煤量较低时稍高于CCS定值)。
浅谈如何通过优化燃烧降低循环流化床锅炉的飞灰可燃物李雨波(中国铝业贵州分公司 热电厂 贵州 贵阳 550014)摘 要: 我厂共有DG130/9.8-3型循环流化床锅炉两台,CG-130/9.81-MX4型锅炉一台,飞灰可燃物含量一直居高不下,使锅炉燃烧效率得不到提高,在一定程度上加剧了受热面的磨损。
通过分析造成飞灰可燃物含量高的主要原因,进行燃烧调整,降低飞灰可燃物含量,提高锅炉效率,节约生产成本。
关键词: 燃烧调整;循环流化床锅炉;飞灰可燃物中图分类号:TK2 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2010)0920187-010 前言2 根据以上分析,进行燃烧调整循环流化床锅炉燃烧技术是一种新型的燃烧技术,其具有高效低污染 2.1 控制烟气含氧量的特点,因此随着环保要求的不断提高,它的应用前景越来越广泛。
我厂当烟气氧量增加,飞灰可燃物降低,燃烧效率上升。
综合考虑不致使锅炉车间目前拥有两台东方锅炉厂生产的DG130/9.8-3型循环流化床锅炉,排烟热损失过度增大的前提下,适当提高过剩氧量。
推荐的烟气氧量控制一台四川锅炉厂生产的CG-130/9.81-MX4型循环流化床锅炉。
实际运行过程值如下:3.5%(90%MCR );4.2%(85%MCR );5.0%(70%MCR );6.0%中,由于磨损比较严重,暴管现象时有发生,因此长期以来我们只着重考(55%MCR );8.0%(30%MCR )。
二次风风压低和风量不足的问题,应对风虑如何防止锅炉受热面的磨损,而在一定程度上忽略了飞灰可燃含量高,道和预热器进行彻底检查找漏,或是适当增大一次风,取代二次风的不锅炉效率不高的事实。
虽然在受热面的防磨上我们取得了有目共睹的成足,如调节效果不佳可考虑对二次风机进行增容。
绩,但是飞灰可燃物含量虽有所降低却达不到我们的要求。
2.2 适当提高床压随着床压升高,飞灰可燃物有规律减小。
运行中在综合考虑其他因素1 影响循环流化床锅炉飞灰可燃物含量高的主要因素(如床体良好流化、正常排渣、合理的风机电耗)的前提下,可适当提高1.1 烟气含氧量床压在7~10kPa 范围,以降低飞灰可燃物。
降低锅炉飞灰可燃物措施浅析唐山三友集团热电分公司梁利国邮编:063305摘要本文针对我公司130T/H中温、中压煤粉锅炉实际运行情况,具体分析了影响锅炉飞灰可燃物的因素,并通过与实践相结合,提出了相应的降低飞灰可燃物措施,以实现锅炉节能运行。
关键词飞灰可燃物影响因素降低措施经济效益正文飞灰可燃物含量直接反映燃料在锅炉内燃烧程度,是影响燃煤锅炉燃烧效率的主要经济指标和技术指标之一。
目前,我公司共有6台锅炉,1#--3#锅炉型号为WGZ—130/39—12,送粉方式为乏气送粉;4#、5#锅炉型号为B&WB—130/3.82—M,6#锅炉型号为BT—130/3.82—M,送粉方式为温风送粉,结合锅炉运行经济性分析,降低飞灰可燃物含量,可有效降低锅炉煤耗,提高锅炉燃烧效率。
一、影响飞灰可燃物的因素1、煤质的影响:煤质是影响锅炉燃烧状况的关键因素,对飞灰可燃物含量的影响也较为直观、明显,当燃用挥发分低、灰分含量和水分含量均较高的劣质煤时,燃烧稳定性差,而且因灰分的隔绝作用,增加了煤粉不完全燃烧程度;煤质变化频繁也会给燃烧调整带来困难,不利于建立良好的燃烧工况,致使飞灰可燃物含量增大。
2、制粉系统运行工况及煤粉细度的影响:制粉系统运行工况会直接影响煤粉细度及煤粉的均匀度,煤粉颗粒的粗细对着火和燃烬影响较大。
煤粉粒度减小,可增加燃料与氧的接触面积,更有利于吸收炉内热量而着火。
相反,当燃用较粗的煤粉时,所需燃烧时间增长,使燃料的燃烬度降低,飞灰可燃物上升,而且制粉系统漏风,也会使乏气量增加,温度降低,在一定程度上降低炉膛温度,使飞灰可燃物含量增大。
3、运行调整对飞灰可燃物的影响:运行调整是保证煤粉良好燃烧的重要因素,一、二次风量及风压的配比,四角二次风量均匀程度及风粉配比,都会直接影响锅炉燃烧工况,从而影响飞灰可燃物含量。
当煤质发生变化时,如不能及时调整相对合理配风方式不同,会使燃烧工况恶化,从而使飞灰可燃物含量增加;另外,各角火嘴煤粉均匀程度,同样对飞灰可燃物含量具有一定的影响。
调整锅炉燃烧降低飞灰和灰渣可燃物摘要本文通过对锅炉炉膛燃烧过程的观察,对一、二、三次风风速及一、二次风风率配比、煤粉细度、煤种变化等影响因素进行了详细分析,并提出了降低锅炉飞灰可燃物、灰渣可燃物超标问题的措施及方法,提高了锅炉效率,从而保证机组安全、稳定、经济运行。
关键词燃烧;一、二次风;煤粉细度;煤种变化;飞灰、灰渣可燃物1 概述林西热电公司4#炉是台130t/h中温中压煤粉锅炉,锅炉为Ⅱ型布置的自然循环锅炉,制粉系统采用钢球磨煤机中间储仓式热风送粉系统,四角切圆燃烧,直流燃烧器。
近段时间4#锅炉运行暴露出一些问题,燃烧不稳、负荷变化大,飞灰、灰渣可燃物含量偏高,平均值分别在6.84%和8.76%,低负荷稳燃能力差,使锅炉燃烧效率下降,发电煤耗上升,严重影响了锅炉的安全经济运行,也给设备安全、人身安全带来了许多隐患。
2 原因分析及对策2.1 锅炉使用煤种与设计煤种的偏差原锅炉设计煤种为林西矿洗混煤,但因情况变化,现在为范矿洗煤、吕中矿煤、钱营矿煤,有时还掺烧洗矸对锅炉经济燃烧影响极大,为此对来煤情况进行了调查(参见表1)。
根据表1煤燃烧煤种与设计煤种相差很大,使锅炉燃烧强度下降,煤粉燃烧不完全,是造成锅炉燃烧不稳及飞灰、灰渣可燃物含量高的重要原因之一。
2.2 煤粉过粗原设计煤粉细度R90=18%,锅炉对煤粉细度要求较高,由于运行人员责任心不强、粗粉分离器挡板开度不当,造成煤粉过粗且不均匀。
由于煤粉过粗使锅炉燃烧不完全,导致飞灰、灰渣可燃物含量较高。
2.3 燃烧调整运行调整是燃烧好坏的重要因素,要组织起良好的燃烧工况,必须控制好风量及一、二次风率的配比,但在运行中经常出现:高负荷时,氧量控制过小,低负荷时,氧量控制过大对燃烧的稳定性有较大影响,这也是造成飞灰、灰渣可燃物含量高的一个重要原因。
3 改进措施3.1 煤粉细度的调整结合锅炉大修,对制粉系统进行彻底修整,为解决煤粉粗的问题:1)重新调整粗粉分离器挡板开度,这是降低煤粉细度的主要环节,根据制粉量及分离器的特性,确定最佳挡板开度为50℃;2)控制制粉风量,因为煤粉粗的主要原因是制粉风量偏大,经过多次试验,在保证制粉系统出力和正常运行情况下,排粉风机风门开度由100%下调到75%,再循环风门开度为50%,冷风门尽量关闭。
降低电厂锅炉飞灰可燃物含量的措施摘要:在社会经济不断发展过程中,环境问题日益凸显,国家也提升了对燃煤电厂烟气深度治理的关注,相关部门也投入资金和精力研究烟气有毒物质的治理。
随着我国对环保的政策要求和对能源供应的政策变化,燃煤锅炉被清洁能源取代是大势所趋,但目前来说煤炭还是工业锅炉的主要燃料。
相关人员应当选择适合的方式开展对燃煤脱硝技术的研发工作,为我国社会的健康发展做贡献。
基于此背景,笔者从当下电厂降低电厂锅炉飞灰可燃物含量过程中出现的问题着手,并对改变现状提出了几点对策,希望能为未来整个电力市场和各大企业带来一些启示。
关键词:降低;锅炉;飞灰可燃物;措施中图分类号:TM611.4 文献标识码:C1前言及时对锅炉内部各种参数进行调整,从而使锅炉适应外界变化,并且调整在一个较为稳定的水平上,以使锅炉运行更加稳定、安全、环保,为电厂发电做出相应的贡献。
循环流化床锅炉较高的飞灰可燃物含量将严重降低机组运行经济性。
我国在进入高速发展阶段后,第二产业逐渐成为主导,重工业的地位日渐上升,随之而来的便是严重的污染问题。
为了响应国家节能减排的号召,我们将目光聚焦在处于能源主导地位的火力发电上[1]。
在电力企业竞争激烈的背景下,通过对锅炉燃烧系统进行优化调整,能够降低电站运行成本,减少能源消耗,减少污染物排放量。
2电站锅炉燃烧存在的问题2.1锅炉燃烧不稳定问题。
在运行操作过程中,许多单位没有严格依照设计要求采购适合本单位锅炉的煤种,造成煤的挥发分、灰熔点、焦渣、灰分、高低位发热量等重要参数不能和锅炉相适应。
锅炉用煤大多品质不高,燃烧状态不好掌控。
劣质煤煤粉随气流四处飘散从而着火易造成安全隐患,而且燃烧不稳会导致动力不足。
锅炉燃烧系统的稳定性决定了电厂的固定产电量,它的稳定性主要决定于以下三个指标,蒸汽压力、炉膛负压和烟气含氧量。
运行中的燃煤锅炉由烟囱排放的有害产物主要为二氧化硫、氮氧化物、烟尘等[2]。
2.2节能环保技术应用不足虽然部分锅炉厂使用先进的技术和设备,然而在具体应用中,由于缺乏管理经验和技术,使得其节能环保性能未能充分发挥,造成节能环保设施的严重浪费,增加电厂运营成本。
锅炉飞灰可燃物含量偏大原因及防治〔摘要〕我厂#3炉在一段时期内飞灰可燃物含量有时偏大,锅炉飞灰可燃物含量偏大就会引起锅炉效率降低,增加发电成本,企业效益下降。
本文将对飞灰可燃物含量偏大的原因进行分析,并提出运行中如何降低飞灰飞灰可燃物含量、需要注意的事项,从而提高锅炉运行的经济性。
〔关键词〕锅炉飞灰可燃物偏大防治1、3号炉设备概况:#3炉系哈尔滨锅炉厂制造,为超高压参数并有一次中间再热的单锅筒、自然循环蒸汽锅炉。
配二十万汽轮发电机组,锅炉型号为HG-670/140-9型。
制粉系统为中间储仓式热风送粉,采用四角双切圆燃烧方式。
在炉膛四角布置低氮煤粉燃烧器,炉膛中心形成直径600/1200 mm的双切圆,四周采用膜式水冷壁。
炉内上部沿烟气流向布置屏式过热器、对流过热器、高温再热器。
竖井从上至下布置有低温再热器、省煤器及空气预热器。
2、#3炉飞灰可燃物含量偏大概况:我厂3号炉在2020年2月份以来多次出现了飞灰可燃物含量偏大,正常情况下飞灰可燃物为小于3%,运行中有时连续几天飞灰可燃物达到3~5%。
3、#3号炉飞灰可燃物含量偏大原因分析:3.1、煤质的变化:影响最明显。
一般来说,挥发分高、灰份小的煤种,飞灰都比较小。
反之则大。
挥发分(Vad)低于25%、灰分(Aad)高于15%对降低飞灰不利。
燃煤灰分高,由于燃料本身放热量低,燃料消耗量大,加之灰分不但不放出热量,而且还要吸收热量,使炉膛内烟气温度降低,煤粉气流着火推迟,也使煤粉着火稳定性降低。
煤粉水分过大,由于入炉煤水分高,为了满足锅炉负荷需要的燃煤量,由于热风量满足不了磨煤机出口温度,为增加制粉出力,只能降低磨煤机出口温度,造成一次风喷口的煤粉着火距离太远,从而引起着火、燃烧推迟,煤粉在来不及燃烧完全就离开炉膛。
另一方面,由于三次风温度低、湿度大、风速高,大量三次风进入炉膛引起燃烧区域的温度降低,煤粉着火推迟,恶化煤粉气流的燃尽条件,不利于煤粉的燃烧和燃尽。
降低电厂锅炉飞灰可燃物含量的措施摘要:基于双进双出磨煤机出现飞灰含碳量高的问题,本文主要从控制入炉煤质量及相应调整、合理控制风配比以及温度、合理控制风粉配比、给粉机下粉量以及均匀程度等方面进行了优化,以期为相关人士提供参考。
关键词:电厂锅炉;飞灰;可燃物含量前言我厂1、2号锅炉为北京巴威公司生产引进美国巴威公司技术的产品。
锅炉为双拱型单炉膛平衡通风、露天布置、全钢架结构,一次中间再热、亚临界参数、自然循环单汽包锅炉。
锅炉型号为B&WB—1025/17.4—M。
在电厂实际运行中出现了飞灰含碳量较高的问题。
本文从双进双出磨制粉系统优化的角度解决或者缓解以上问题。
1飞灰含碳量生成机理1.1燃烧机理分析飞灰在炉膛内的燃烧过程包含物理和化学变化,具体过程如下所示:首先,煤粉通过送风机混合一次风吹入锅炉。
其中,气化温度低的物质先燃烧,这个过程中挥发分转化为液体和气体外逸,煤粉结合挥发分形成表面有很多小孔煤粉颗粒,随着燃烧煤粉颗粒转化成为焦炭。
煤粉中包含有机物和无机物,其中有机物是可燃烧的,而无机物就会被剩下,所以焦炭等煤粉中的碳成分燃烧完后,无化物的结合煤粉燃烧保持原来的形状,形成了多孔玻璃体。
随着燃烧继续进行,形成的多孔玻璃体继续融化进一步收缩,小孔的间隙也相应的再减小,导致其密度变大,灰粒的半径也在持续变小,以至于最后形成密度高体积小的密实玻璃体。
在煤粉燃烧充分的情况下,形成密实玻璃体;当不充分燃烧时,就会形成多孔玻璃体形状,还有多孔的碳粒以及焦炭,其中焦炭是飞灰含碳量主要成分。
1.2生成机理分析磨煤机将煤块磨成煤粉,由一次风将煤粉送入锅炉炉膛进行燃烧,燃烧过程是否充分是导致飞灰含碳量大小的主要原因。
当煤粉混合着一次风进入炉膛进行燃烧时,如果燃烧速度较慢,会使煤粉来不及完全燃烧就被吹离炉膛,排出炉膛的烟气中含有一定比例未燃烧充分的煤粉,即飞灰含碳量较高。
所以,影响锅炉燃烧过程中的变量都将是影响飞灰含碳量的因素。
降低锅炉飞灰可燃物的措施及途径摘要:介绍了某电厂锅炉飞灰可燃物情况,对原因做了全面论述和分析,并提出了相应的控制措施。
关键词:循环流化床;降低;飞灰可燃物;煤质和颗粒度1、锅炉简介某电厂锅炉为2×1089t/h循环流化床、亚临界参数,一次中间再热自然循环汽包炉,紧身封闭、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊结构、炉顶设密封罩壳。
锅炉共布置有八个给煤口,全部布置于炉前,在前墙水冷壁下部收缩段沿宽度方向均匀布置。
炉膛底部是由水冷壁管弯制围成的水冷风室,水冷风室两侧布置有一次热风道,进风型式为平行于布风板从风室两侧进风,由于空预器一二次风出口均在两侧,一次热风道布置较为简单。
一次热风道内布置有四台启动点火燃烧器。
六个排渣口布置在炉膛后墙水冷壁下部,分别对应六台滚筒式冷渣器。
炉膛与尾部竖井之间,布置有三台汽冷式旋风分离器,其下部各布置一台“J”阀回料器,回料器为一分为二结构,尾部采用双烟道结构,前烟道布置了三组低温再热器,后烟道从上到下依次布置有两组高温过热器、两组低温过热器,向下前后烟道合成一个,在其中布置有两组螺旋鳍片管式省煤器和卧式空气预热器,空气预热器采用光管式,一、二次风道分开布置,沿炉宽方向双进双出。
2、运行现状两台锅炉投产以来,飞灰可燃物较高,有时甚至超出设计值5.0%,远超《DL-T1052-2016电力节能技术监督导则》相关要求(对于循环流化床锅炉,当Vdaf>37时,飞灰可燃物≤1.5%。
)。
截止2022年11月,本年度飞灰可燃物全厂累计3.49%,其中:1号炉3.2%,2号炉3.8%。
经分析,影响我厂飞灰可燃物大的主要因素为入炉煤煤质和粒度,为了降低燃料成本,大量掺烧劣质煤(煤泥+矸石),比例高达60%以上,入炉煤呈现两极分化,粗的太粗,细的太细,时有超出10mm的占比达到10%以上,给燃烧的经济性带来一定影响。
3、降低飞灰可燃物采取的措施或途径对循环流化床锅炉来说,不同煤种对飞灰可燃物含量有较大影响。