直吹式制粉系统及中速磨运行特性分
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制粉系统概述及中速磨煤机简介制粉系统的作用是将原煤经干燥和碾磨后制成细度合格的煤粉送到锅炉燃烧器,以满足锅炉负荷的需求。
制粉系统分为两大类:中间储仓式和直吹式制粉系统。
储仓式制粉系统因有煤粉仓对磨煤机出力与锅炉煤粉消耗量间的缓冲以及邻炉间的调剂作用,制粉系统的运行及出力与锅炉的负荷没有直接的关系,提高了锅炉机组的可靠性。
但因其系统复杂、投资和系统的占用的空间大,产生爆燃的可能性也相对较高,因而在现代大容量机组中使用较少。
储仓式制粉系统一般采用低速钢球磨煤机。
直吹式制粉系统简单、设备少、输粉管道短、阻力小,从而制粉电耗低,同时因系统简单产生爆燃的可能性也随之减少。
但要求磨煤机出力与锅炉负荷相平衡,同时也必须与给煤机出力相平衡,使得磨煤机不能始终运行于其经济出力区。
但因目前大容量锅炉通常有几套制粉系统,每套制粉系统对应一组喷燃器,当负荷变化时可以通过停运部分制粉系统来实现,从而使运行磨基本处于经济出力区。
因此,近几年来直吹式制粉系统得到广泛应用,尤其是在大容量机组中。
直吹式制粉系统采用的磨煤机一般有MPS磨、HP磨、MBF磨以及双进双出钢球磨煤机。
直吹式制粉系统可分为正压式和负压式制粉系统,正压式又可分为冷一次风机直吹式制粉系统和热一次风机直吹式制粉系统。
负压式直吹式制粉系统因所有煤粉都经过排粉风机,磨损相当严重,因而较少被采用。
热一次风机直吹式制粉系统中一次风机处于高温下工作,成本要求高,而冷一次风机直吹式制粉系统对一次风机只要求常温下工作,但要求空气预热器为三分仓式,比较两者的经济性,冷一次风机直吹式制粉系统得到了更为广泛的应用。
我厂亦采用冷一次风机直吹式制粉系统。
冷一次风机直吹式制粉系统因磨煤机处于正压下工作,必需为磨煤机提供必要的密封风,以防煤粉进入磨辊轴承等。
第一节中速磨煤机简介中速磨煤机的工作原理:两组相对运行的研磨部件,在弹簧力、液压力或其它外力的作用下,把它们之间的原煤研磨成煤粉;然后通过研磨部件的旋转运动,把磨碎的煤粉甩到周围的风环室;粗煤粉被分离出来重新再磨,合格的煤粉送往燃烧器;在磨粉过程中,还伴随有热风对煤粉的干燥;同时,被甩出来的原煤中的少量的石块和铁块等杂物落入石子煤箱,被定期排出。
锅炉设备运行题库一、选择题: (下列每题有 4 个答案,其中只有一个正确答案,请将答案填在括号内) (A)(B) (C) (D)1 、火力发电厂三大主要设备有锅炉、汽轮机、 ( ) 。
(A)主变压器(B)发电机(C)给水泵(D)厂用变压器2、火力发电厂中蒸汽参数一般指蒸汽的 ( )(A)压力和流量(B)压力和温度(C)温度和流量(D)压力、流量和温度3 、火力发电厂中的锅炉按水循环方式可分为自燃循环、控制循环、 ( )、复合循环等四种类型。
(A)直流锅炉(B)层燃锅炉(C)液态排渣炉(D)混合循环4、火力发电厂中的锅炉是将( )的设备。
(A)机械能转化为热能(B)热能转化为机械能(C)化学能转化为热能(D)化学能转化为机械能5、造成火力发电厂效率低的主要原因是( )(A)锅炉效率低(B)汽轮机排汽热损失(C)发电机损失(D)汽轮机机械损失6、火力发电厂排出的烟气会造成大气污染,其主要污染物成分是( )(A)二氧化硫(B) 粉尘 (C) 氮氧化物 (D)微量重金属微粒7、炉内烟气对水冷壁的换热方式是( )(A)辐射换热(B)对流换热(C)传导换热(D)辐射、对流、传导换热8、简单机械雾化油嘴有( )部分组成。
(A)一(B)两(C)三(D)四9、锅炉本体是有汽水系统和( )两部分组成。
(A) 燃烧器(B)炉子(C)过热器(D) 空气预热器10、煤的成分分析法有( )(A)元素分析 (B)工业分析(C)元素分析和工业分析(D) 其他。
11、无烟煤的特点是挥发份低,含碳量( )(A)高(B)低(C)适中(D)不一定12、锅炉各项损失中,损失最大的是( )(A)散热损失(B)化学不完全燃烧热损失(C)排烟热损失(D)其他13、随着锅炉容量的增大,散热损失相对( )(A) 增大 (B) 减少 (C)不变(D) 不一定14 、挥发份含量对燃料燃烧的特性影响很大,挥发份含量高则容易燃烧, ( ) 的挥发份含量高,故很容易着火燃烧。
6、磨煤机在⽯⼦煤排出⼝闸门关闭的情况下运⾏。
因为这样会阻⽌杂物的排出。
在闸板关闭⼀段时间之后,正常排出的杂物会积存在侧机体⾥。
刮板装置会产⽣严重的损坏。
7、磨煤机在给煤之前暖磨不确当。
因为煤可能吸附在磨煤机内部和煤粉管道⾥从⽽增加制粉系统出现着⽕的潜在危险。
8、磨煤机在停机之前冷却不当:因为煤的温度可能超过安全极限,增加磨煤机或煤管着⽕的可能性。
9、磨煤机的输出煤粉细度太细:因为增加煤粉细度会使磨煤机出⼒降低,磨煤机电动机电耗增⼤。
10、磨煤机的输出煤粉细度太粗:这是⼀种⽋佳的运⾏⼯况。
因为煤粉细度太粗会影响炉膛的⼯作。
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DOI:10.16525/j.cnki.cn14-1134/th.2019.02.115总第190期2019年第2期机械管理开发MECHANICALMANAGEMENTANDDEVELOPMENTTotal190No.2,20191中速磨煤机的工作原理及其影响因素1.1工作原理原煤由落煤管进入两个碾磨部件(磨盘和磨辊)之间,在加载力的作用下受到挤压和碾磨而被粉碎成煤粉。
通过碾磨部件磨盘的旋转,磨成的煤粉被甩到风环出口处。
热一次风以一定的速度通过风环进入干燥空间,并将干燥后的煤粉带入上部的煤粉分离器。
磨制不合格的煤粉也将在风环处被高速的一次风吹起,但由于重力作用,落回到磨盘处重新磨制。
经过煤粉分离器的分离,不合格的煤粉返回碾磨区重磨,合格的煤粉经由煤粉管送入炉膛燃烧。
磨煤机中的原煤夹杂的石块等杂物,由于风环处风速不足以阻止其下落,由刮板刮入石子煤箱排走。
1.2中速磨煤机工作的影响因素1.2.1原煤煤质和通风量中速磨煤机对原煤可磨性指数的变化比较敏感,可磨性指数的变化会直接运行磨煤机出力。
当原煤煤质太差或者水分过高时,都会影响磨煤机的出力。
煤的热值降低会使单台磨制粉量增加,在风煤比一定的情况下,磨煤一次风量增加风速增大,使得煤粉变粗,煤粉浓度减小,着火条件差。
磨通风量变化会影响磨的一些参数变化,比如磨出力、煤粉细度、磨电流、石子煤量。
给煤机给煤量不变前提下加风(增大风煤比),磨出口粉量加大煤粉变粗,磨内碾磨次数减少循环量减小,磨电耗下降;通风量减小(减小风煤比),合格的煤粉无法带出磨煤机使磨出力不足,制粉单耗增加,过低时造成磨碗差压激增,磨煤机堵磨。
1.2.2磨煤出力和碾磨压力磨煤出力加大,制粉单耗相对降低,煤粉细度也相对变大,分离器挡板如果维持开度不变,则磨煤机电流增大,磨煤单耗增大。
石子煤率基本不受磨煤出力的影响。
磨煤机加载装置的弹簧压缩量或液压定值决定磨煤机的碾磨能力。
加大煤层上的磨制能力,磨煤机出力提高,煤粉细度降低,但磨煤机电耗增加,磨损也随之增大。
中速磨煤机直吹式制粉系统运行特性分析摘要:近年来,国内大型火电厂中,中速磨正压冷一次风制粉系统的应用日益广泛,结合电厂运行情况,从理论上深入分析了这一系统及其主要设备中速磨煤机的运行特性,对直吹式制粉系统送粉管道的煤粉运行,采用格栅分配器的直吹式制粉系统外,其余制粉系统送粉管道粉量都存在较大偏差,严重影响了锅炉安全经济运行。
对各种制粉系统风粉流动和分配特性进行了分析,并提出了减轻或消除直吹式制粉系统送粉管道粉量偏差。
关键词:直吹式系统;中速磨煤机;运行特性近年来,我国引进的大型燃煤电站锅炉中,中速磨直吹式制粉系统占有一半以上的份额。
中速磨直吹式制粉系统在大型火力发电厂中的广泛应用已成为不可逆转的必然趋势。
然而,由于我国火电厂过去多采用钢球磨煤机中间储仓式制粉系统,对中速磨及直吹式制粉系统的运行特性不熟悉,加上国内燃料应用情况的复杂性给运行带来的困难,致使在运行实践中存在一些问题,有必要从理论上深入研究、分析直吹式制粉系统及中速磨的运行特性,从而用以指导运行实践,使好的设备、好的系统真正发挥其高的经济效益。
现在大容量机组大多采用正压直吹式制粉系统,其送粉管道粉量分配特性对锅炉安全经济运行影响很大,粉量分配不均会造成燃烧不稳甚至灭火、燃烧器烧损、炉内结焦、水冷壁高温腐蚀和超温,增加了机组非停的风险。
因此有必要对不同直吹式制粉系统的粉量分配特性进行实际测量,为分析和解决这个行业难题提供数据支持。
一、中速磨正压冷一次风机直吹式制粉系统的特点直吹式制粉系统的一个重要前提是应保证磨煤机能根据锅炉负荷的需要,连续、均匀、有调节地供应炉膛质量合格的煤粉。
这一性质使磨煤机及制粉系统的运行与锅炉的运行紧密地联系在一起,其运行性能必须综合考虑锅炉运行的要求,因此中速磨及其直吹式制粉系统已成为锅炉燃烧系统中不可分割的重要组成部分。
目前大型火电厂的中速磨直吹式制粉系统大多采用正压冷一次风机系统,在该系统中,一次风机只输送冷空气,这使风机可造得较小,通风电耗低且工作可靠性高。
中速磨煤机直吹式制粉系统特性对锅炉运行的影响分析摘要:随着国家对能源利用的重视,火电厂逐步开展针对自身设备特点的节能降耗措施,以改善锅炉运行状况,提高机组经济性。
制粉系统作为煤粉锅炉最主要的辅助系统,对锅炉的安全、经济运行起着重要作用。
目前,采用中速磨煤机正压直吹式制粉系统的锅炉逐渐增多,运行中经常出现磨煤机出力不足、石子煤量增多、煤粉变粗等问题,严重影响锅炉正常运行。
关键词:中速磨煤机;制粉系统;煤粉锅炉;运行特性磨煤机是燃煤锅炉重要的辅机设备,中速磨煤机作为磨煤机的主要类型之一具有煤种适用性广、负荷变化速率快、运行稳定性高、制粉电耗低等特点,广泛应用于燃用烟煤、贫煤及中低水分褐煤的大型煤粉锅炉直吹式制粉系统,其运行状况直接关系到锅炉的带负荷能力和炉内燃烧的稳定性,同时制粉系统可控变量的优化对锅炉的运行参数有较大影响。
根据中速磨煤机直吹式制粉系统设计及运行参数的特性,分析了磨煤机的风量、煤粉分配均匀性、磨煤机负荷率、煤粉细度、煤质变化等因素对大型煤粉锅炉燃烧系统的影响。
在锅炉运行中,需根据制粉系统的特性优化调整锅炉的运行参数,达到制粉系统与锅炉燃烧系统的耦合匹配。
一、慨述磨煤机按照磨煤工作过程为:原煤经落煤管下落到转动的磨煤机磨碗后,在离心力的作用沿径向移动至研磨环。
由于径向和周向的移动,煤在可绕轴转动的磨辊装置下通过,经由弹簧/液压装置施加的碾磨力碾磨成粉。
磨成的煤粉在离心力和煤粉推挤作用下被甩至风环上方,由通过风环的一次风对煤粉进行干燥,并将煤粉带到磨煤机上部的煤粉分离器中,在分离器内完成粗细煤粉的分离,符合细度要求的煤粉被带入煤粉管道,不符合要求的煤粉将落回到磨盘重新进行碾磨。
中速磨煤机直吹式制粉系统采用独立的一次风系统,冷一次风经空气预热器的一次风通道加热后进入磨煤机,给煤在磨煤机内经过研磨与干燥过程后由一次风携带直接送入炉膛燃烧,锅炉的负荷调节根据锅炉的给煤量和进入磨煤机的干燥介质流量协同控制。
简要论述正压直吹式制粉系统运行特点及调节摘要:四川广安发电有限责任公司(以下简称:本厂)锅炉型式:亚临界、自然循环、前后墙对冲燃烧方式、一次中间再热、单炉膛、平衡通风、固态排渣、尾部双烟道、全钢构架的Π型汽包炉,再热汽温采用烟气挡板调节,空气预热器置于锅炉主柱内,本文通过对正压直吹式制粉系统特点的介绍,从实际经验着手分析运行中的控制要点及调节措施。
关键词:正压直吹式;可磨性;不完全损失;振动一、正压直吹制粉系统工作原理原煤由落煤管进入给煤机后,经过给煤机称重皮带送入磨煤机,煤粉进入磨煤机两个研磨部件的表面之间,在磨煤机研磨力的作用下将颗粒煤研磨成煤粉,由于磨煤机旋转的向心力作用,煤粉被抛至风环处,一次风以一定的速度通过风环进入干燥空间,并将干燥后的煤粉带入煤粉分离器中,细度合格的煤粉被送入炉膛燃烧,没磨好的煤粉也将在风环处被高速的一次风吹起,但由于重力作用,落回到磨盘上重新研磨。
在直吹式制粉系统中,磨煤机将磨制的煤粉直接送入炉膛内燃烧,因此具有系统简单、设备部件少、钢材消耗省、占用空间小、投资少和爆炸危险性小等优点。
二、中速磨煤机直吹式系统存在着以下缺点1、由于直吹式制粉系统的煤粉直接送入炉膛燃烧,当一台或者多台磨煤机出现问题时,对锅炉燃烧的扰动很大。
2、中速磨煤机煤粉分离器出口即是煤粉分离器,距离短,各一次风管的煤粉流量均匀性相对钢球磨来说较差。
3、以调节给煤量来适应锅炉负荷的变化。
从给煤量的改变,到磨煤机,再到给粉量的变化,存在较长的滞后性,所以影响锅炉负荷变化的性能较差。
4、当煤质不好时,常常伴有给煤机断煤,锅炉燃烧变差;煤的可磨性变差时,磨煤机渣量变大,磨煤机振动加剧,损坏设备。
三、中速正压直吹式制粉系统的运行与调节。
1、制粉系统的启动①、辊式磨煤机对煤层厚度和煤质比较敏感,所以启动之前联系相关人员做好配煤工作,确保煤种的适应性。
当煤层很薄时,磨煤机会剧烈震动,所以启动磨煤机之前应先运行给煤机对磨煤机进行布煤操作,建立煤层厚度,防止磨煤机震动。
双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统运行分析及研究摘要双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统运是火电厂耗电大户,占到了火电厂辅机厂用电总量的20%以上,由给煤机、钢球磨煤机组成。
本文结合笔者在青海华电大通电厂多年的工作经验,就双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统运行进行了深入的分析及研究,提出了自己的看法和观点,具有一定的参考价值。
关键词双进双出;钢球磨煤机;直吹式制粉系统;运行分析0引言双进双出钢球磨煤机具有响应迅速快、可调范围宽、性能稳定、工作可靠等诸多特点,特别适合磨低挥发分、细度要求高、硬度高的煤种。
但是在钢球磨煤机低负荷运行的过程中,一次风煤粉浓度和煤粉细度都会增加,浓度也会提高,这样一来,就会使得机组低负荷调峰得到较好的满足,也会大幅度降低锅炉最低稳燃负荷,且有效地节约燃油。
双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统运是火电厂耗电大户,占到了火电厂辅机厂用电总量的20%以上,由给煤机、钢球磨煤机组成。
本文以青海华电大通电厂双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统为例,就其运行进行分析及研究。
1保持磨煤机钢球最佳装载量青海华电大通发电有限公司是中国华电集团公司控股的具有独立法人资格的国有控股有限公司,注册资本46400万元,青海华电大通电厂#1,#2机组的锅炉采用上海锅炉厂有限公司生产的型号为SG-1036/17.47-M884亚临界、单炉膛、一次中间再热、四角切向燃烧、平衡通风、固态排渣、自然循环汽包锅炉。
设计最大蒸发量为1036t/h,过热器、再热器蒸汽出口温度为541℃,给水温度281℃。
锅炉呈“π”型布置方式,制粉系统采用正压直吹式制粉系统,配置三台BBD4054型双进双出球磨机。
BBD4054磨煤机基本性能参数:1)铭牌出力:54t/h(HGI=50,H20=8 %,过200目);2)转速16.6r/min,最大装球量75t;3)装球尺寸比例Φ30(33.3%)、Φ40(33.3%)、Φ50(33.3%),合计100%。
直吹式制粉系统及中速磨运行特性分析近年来,我国引进的大型燃煤电站锅炉中,中速磨直吹式制粉系统占有一半以上的份额。
国也有几家磨煤机制造厂引进了国外大型磨煤机的制造技术。
中速磨直吹式制粉系统在大型火力发电厂中的广泛应用已成为不可逆转的必然趋势。
然而,由于我国火电厂过去多采用钢球磨煤机中间储仓式制粉系统,对中速磨及直吹式制粉系统的运行特性不熟悉,加上国燃料应用情况的复杂性给运行带来的困难,致使在运行实践中存在一些问题,有必要从理论上深入研究、分析直吹式制粉系统及中速磨的运行特性,从而用以指导运行实践,使好的设备、好的系统真正发挥其高的经济效益。
1中速磨正压冷一次风机直吹式制粉系统的特点直吹式制粉系统的一个重要前提是应保证磨煤机能根据锅炉负荷的需要,连续、均匀、有调节地供应炉膛质量合格的煤粉。
这一性质使磨煤机及制粉系统的运行与锅炉的运行紧密地联系在一起,其运行性能必须综合考虑锅炉运行的要求,因此中速磨及其直吹式制粉系统已成为锅炉燃烧系统中不可分割的重要组成部分。
目前大型火电厂的中速磨直吹式制粉系统大多采用正压冷一次风机系统(见图1)。
在该系统中,一次风机只输送冷空气,这使风机可造得较小,通风电耗低且工作可靠性高。
风机处于空气预热器之前,需在空气预热器中有独立的一次空气通道,因而采用了三分仓回转式空气预热器,有利于减少空气预热器漏风及保持稳定的一次风温和稳定的锅炉效率。
对输送冷空气的高效能风机来说,可以设计成较大压差并可以采用燃料管道较长的较大磨煤机,这样磨煤机可以布置在离锅炉较远的地方,且没必要为每台磨配备单独的风机,因而简化了锅炉房的布置和设备的初投资。
由于风机的压头较高,无论对于总的一次风量,还是每台磨的空气流量,都可很简单地用文氏管或其它方法方便地进行测量,这一点对提高锅炉燃烧自动化控制水平,从而提高锅炉燃烧经济性,也是不可忽视的有利条件。
图1中速磨煤机正压冷一次风机直吹式制粉系统1—锅炉;2—空气预热器;3—送风机;4—给煤机;5—磨煤机;6—粗粉分离器;7—密封风机;8—煤粉分配器;9—隔绝门;10—燃烧器;11—二次风箱;12—风量测量装置;13—冷一次风机;14—热一次风机2影响中速磨工作的主要因素评价中速磨煤机工作的指标有:磨煤出力、煤粉细度、与锅炉燃烧系统的配合、系统工作的安全性及运行电耗、碾磨部件的使用寿命等。
磨煤出力随锅炉负荷而变化,其变化围取决于磨煤机的型号、所磨制的燃料性质及所要求的煤粉细度,同时还与碾磨部件的磨损情况及运行中碾磨压力的设置有关。
煤粉细度的确定取决于锅炉燃用燃料的性质,它应是使锅炉燃烧损失与运行电耗(包括磨煤电耗和通风电耗)及制粉金属损耗之和为最小的经济煤粉细度。
磨煤机与燃烧系统的配合反映在制粉系统的通风量与燃烧要求的一次风量是否匹配。
制粉系统的最小通风量决定于两个条件:一是在运行温度下,水平一次风管的流速不应低于15 m/s,以防止煤粉沉积;二是保持中速磨煤机最低的风环风速,防止石子煤量骤增及保证必要的煤粉细度,两者中较高的一个即是磨煤机最小通风量。
最大通风量取决于磨煤机的型号及其流动阻力要求,在磨煤机设计额定工况下,既保证磨煤机的额定出力,又保证使用设计煤种的煤粉细度和煤粉浓度。
对一次风量的要求即对磨煤机出口风粉气流中煤粉浓度的要求,取决于燃料的着火稳燃性质和低NOx燃烧的需求。
系统工作的安全性除对原煤带进的铁块、木块和石块在运行中易引起磨煤机的振动、石子煤排放量增大等故障外,主要是制粉系统的防爆问题,要求磨煤机出口风粉混合物的温度既要考虑到燃烧和安全运行的要求,又要顾及磨煤机润滑油的老化。
以上种种因素,都直接影响到制粉系统的运行电耗和碾磨部件的使用寿命,影响到整个电厂的运行经济性指标,设备的等效可用系数和有效利用系数等安全性指标。
3中速磨煤机的运行特性实际运行中对各种因素的要求存在一定的矛盾,因此有必要综合分析它们之间的关系以寻求最佳的运行方式。
对运行电厂而言,磨煤机的型号已选定,因此其结构尺寸已是定值。
实际运行中磨煤机的运行负荷要根据锅炉的负荷需要进行调整,所用燃料也会在一定程度上有所变化,其次是随着运行时间的增长,碾磨部件会有所磨损。
分析中速磨的运行特性,应置于这样的前提下进行。
3.1磨煤机出力中速磨对煤的可磨性指数(HGI)的变化比较敏感。
德国Babcock 公司提供的资料表明,该公司设计的MPS磨煤机,一般可磨性指数每变化1,出力约变化2.4%~2.6%,且可磨性指数越低,出力变化的幅度越大。
当原煤灰分超过20%时,由于磨煤机循环量的增加,会导致磨煤机出力下降。
在中速磨煤机中,干燥剂对原煤的干燥呈逆向流动方式,热空气与进入磨煤机的原煤不能预先接触,因此原煤水分的大小对碾磨出力影响较大。
水分越高,磨煤机出力越小。
过大的水分会导致磨辊处煤及煤粉粘结,影响磨煤机安全运行。
随着煤粉变粗,磨煤机出力增大。
因此,当锅炉在短期尖峰负荷下运行,要求更高的磨煤机出力时,可通过少量增加煤粉细度值来达到。
磨煤机出力还与磨煤机碾磨压力有关。
碾磨压力主要来自弹簧、液压缸或其它压紧装置的压紧力,其次是磨辊的自重力,前者是可以调节的。
碾磨压力过大,将加速碾磨部件的磨损,过小将使磨煤出力降低、煤粉变粗。
因此,运行中要求碾磨压力保持一定。
随着碾磨部件的磨损,碾磨压力相应减小,运行中需随时进行调整。
中速磨的最小出力一般能降低到额定出力的40%而维持正常运行。
低于最小出力运行,由于磨盘上煤层过薄,会造成碾磨部件金属间的直接接触,导致强烈磨损和振动等事故。
磨煤机出力的调整还与投运的磨煤机台数有关。
当锅炉负荷下降时,合理的运行方式还需考虑磨煤机不同运行负荷下对煤粉细度和风粉混合物浓度的影响。
3.2通风量对结构尺寸已定的磨煤机而言,满负荷下磨煤机的通风量是个固定的数值。
在风环和分离器设计维持不变的情况下,固定的通风量可保证必要的风环风速和煤粉细度。
但随之而来的问题是,运行中风煤比(煤粉浓度)不能随煤种变化作相应的调整。
例如对高挥发分烟煤,煤粉可磨得粗些,同时若煤的可磨性指数也较高时,磨煤机出力可有较大的提高。
但通风量高于规定值会使得煤粉管道和磨煤机部磨损加速,因而使一次风量适应不了提高了出力的高挥发分烟煤对一次风率的要求,其后果必然对燃烧带来不利的影响。
为此必须限制磨煤机出力,以保证合理的风煤比,从而限制了磨煤机的出力潜力。
国外不同厂家设计的各种型式的磨煤机,其额定负荷下的最佳风煤比各不相同,因而所适应的燃料性质有所差别,选型时应注意这一点。
进口机组磨煤机运行自动控制水平很高,锅炉负荷变化的信号首先是调整给煤机的给煤量,并相应调节一次风机的流量。
在40%~100%磨煤机运行负荷围,磨煤机通风量与磨煤机负荷率间呈线性关系,但对制粉系统最小通风量的要求,决定了通风量必须维持在额定值的70%,通风量与负荷变化的关系如图2所示。
由图可见,当磨煤机以额定出力和相应额定通风量运行时,此时可获得一个对燃烧合适的风煤比:随着磨煤机出力下降,风煤比增大,煤粉浓度大降。
低负荷运行时,炉膛温度水平本已降低,又加上风煤比过大,对煤粉着火和稳定燃烧会更加不利。
挥发分越低的煤种,此问题就越突出。
国产机组自动控制水平较低,许多电厂在中速磨变负荷运行时基本不调整其通风量,更使低负荷运行时风煤比大增。
因此可见,中速磨煤机不适宜总在低负荷下运行,调整制粉系统及磨煤机运行方式时,应充分考虑到这一影响。
锅炉配有多台磨煤机时,应限制运行磨煤机的最低负荷在75%以上,当不足以维持最低限额时,则应采取逐台停磨方式以适应锅炉负荷的要求。
图2MPS磨煤机通风量(一次风量)与磨煤机负荷率的关系3.3煤粉细度当磨煤机运行负荷降低时,由于其通风量与负荷呈线性关系,风量绝对值减少,风环处、磨煤机及分离器空间气流速度均下降,能托起和携带走的煤粉粒径减小,煤粉变细。
此外,运行中磨煤机的碾磨压力对煤粉细度也有显著影响,图3是对MPS-118型磨煤机的试验结果。
由图可见,当磨煤机负荷不变时,随着碾磨压力的提高,煤粉变细;当碾磨压力不变时,随着负荷的增大,煤粉变粗。
碾磨压力变化对煤粉细度的影响随磨煤机负荷的加大而愈加显著。
因此,当磨煤机处于低负荷运行时,可适当降低施加的碾磨压力,这既有利于减少磨煤机的振动,又不至于对煤粉细度造成明显影响。
图3MPS-118磨煤机碾压力锅炉燃用煤种变化时,所要求的经济煤粉细度相应变化。
运行中可通过及时改变磨煤机固定式分离器的导叶角度或旋转式分离器的旋转速度加以调整。
旋转式分离器比固定式分离器增加了转动驱动装置,但同样负荷下煤粉细度更高,调节围更大。
锅炉的低NOx燃烧要求使炉膛燃烧器区域的温度水平趋于下降,为保证燃烧完全,对煤粉细度的要求提高,因此国外先进的大型磨煤机纷纷采用旋转式分离器,随时调整煤粉细度以适应锅炉运行负荷和燃料的变化。
国电厂通常仅在设备调试时调整好煤粉细度,运行中则不很重视相应的调节工作,因而实际运行不能保证经济的煤粉细度,也是影响电厂运行经济性的原因之一。
3.4磨煤机的运行温度一般来讲,磨煤机出口气粉混合物的温度越高,越有利于煤粉的干燥过程,但温度值不能超过安全限度。
若出口温度高于规定值,高温会驱使挥发分从煤中逸出,增加燃料着火的潜在可能性;出口温度低于规定值,会因煤不能获得充分的干燥以致吸附在磨煤机部和煤粉管中。
使煤粉管堵塞以及导致磨煤机、煤粉管着火。
中速磨设计出口温度一般取为70~90 ℃。
对于高挥发分煤种,最低应维持65~70 ℃;对于低挥发分煤种不应高过90~95 ℃。
磨煤机出口最低温度应比露点高10 ℃,但最低不能低于60 ℃,以避免煤粉结块。
基于干燥介质含氧量、制粉系统布置、原煤挥发分和磨辊的限制,运行中最高紧急停运温度为110 ℃。
磨煤机出口温度控制靠调节磨煤机入口风温来实现。
入口风温取决于磨煤机的热平衡条件,其中原煤水分的影响最大。
在空预器一次风出口风温的基础上,通过改变掺入的冷风份额调节进入磨煤机的一次风温。
4总结4.1在煤种适宜的情况下,中速磨正压冷一次风直吹式制粉系统是最经济安全的制粉系统,因而必然日益得到广泛应用。
4.2直吹式制粉系统的工作性质,决定了该系统及其磨煤机是锅炉燃烧系统不可分割的重要组成部分,其运行特性必须综合考虑对锅炉燃烧的影响。
4.3中速磨煤机不适合长期在低负荷下运行。
当多台磨运行时,合理的调配应维持每台磨均运行在75%负荷以上,否则应采取逐台停磨的方式。
4.4运行中应根据燃料性质的变化和磨煤机负荷的变化,相应调整通风量、碾磨压力及煤粉细度,以保证磨煤机工作和锅炉燃烧的经济性。