浅谈循环流化床锅炉在电厂的应用
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循环流化床锅炉运行优化摘要:循环流化床燃煤电站锅炉作为一种节能、高效的新一代燃煤技术,在流化状态下,煤种的燃烧效率高,在炉内具有脱硫、脱氮等特点,这样的优点使得大型循环流化床燃煤电站锅炉获得了迅速发展。
循环流化床锅炉技术是近几年发展起来的一项新技术。
循环流化床锅炉(CFB)具有良好的低温燃烧特性,燃烧效率高,负荷调节方便,污染排放小等优点,近年来得到了快速发展,并在电厂生产中得到了广泛应用。
但是在实际应用过程中受多种因素的影响,无法充分发挥其优势,尤其在节能方面。
所以,如何节约能源,提高锅炉效率,是我们要探讨的问题。
关键词:循环流化床锅炉;磨损;腐蚀;爆管引言:循环流化床锅炉作为一种节能环保高效的技术,具有低热值燃料高效利用和循环燃烧的特点,它在节能环保方面具有很大的优势,对我国当前的节能低碳具有重要意义。
然而,我国循环流化床锅炉的节能还存在许多问题,需要不断优化。
1循环流化床锅炉运行调整的常见问题1.1设计原因循环流化床锅炉相对较低的燃烧温度以及物料在炉内强烈的扰动混合,使脱硫剂与燃料中的硫份能够充分发生化学反应生成固体硫酸钙,加之在燃烧室不同部位分部送风,使N0x生成量较少,从而实现炉内脱硫脱硝。
从锅炉设计和实际使用效果来看,大型循环流化床锅炉S02和NoX排放能够满足严格的环保排放标准要求。
(1)炉型选择不理想针对准东煤碱金属含量高、灰熔点低、易结焦沾污的特点,设计选用了引进吸收德国巴高科的中温分离炉型,将主要受热面集中布置在炉膛内,利用燃烧过程中存在的大量固体循环物料不断冲刷受热面,以提高热效率,降低床温,避免床层结焦和水冷壁发生沾污。
运行情况表明该炉型起到了上述作用。
但此设计带来的负面效应却超出预期,集中表现为炉内蒸发管、过热器等受热面在物料冲刷下频繁出现爆管。
(2)管排设计缺陷一级蒸发管和三级过热器节距为180mm,二级过热器、一级过热器、二级蒸发管、高温省煤器节距为90mm。
由于炉内受热面节距变窄,导致后部受热面烟气流速升高;过热器管排缺少夹马固定;管排膨胀量计算不准确;穿墙管直接与水冷壁浇注在一起,膨胀力全部由水冷壁承担,使得管束无法自由膨胀。
循环流化床锅炉与往复炉排锅炉性能及应用发表时间:2020-01-13T09:44:29.847Z 来源:《防护工程》2019年18期作者:杨尊炉[导读] 虽然循环流化床锅炉是一种很好的炉型,在电厂中已经广泛应用。
但在大型集中供热锅炉房中的应用仍要结合实际情况进行选择。
武汉汇电能源科技股份有限公司湖北省武汉市 430000摘要:随着社会的发展进步,人们的生活水平、生活质量要求越来越高,集中供热的规模越来越大,能源问题也越显突出。
集中供热是我国秦岭、淮河以北区域冬季的主要供热形式。
而热电联产、大型热源厂集中供热又是当前供热的主要发展方向。
拆小建大、节能减排实现集中供热是供热行业实现清洁供热、蓝天工程的主要途径。
而选择合适的节能环保供热产品又是完成这一目标的关键。
目前,城市集中供热选用生物质能源是一个较为经济、环保的方向,而生物质锅炉锅炉类型主要为:链条炉排锅炉、往复炉排锅炉和循环流化床锅炉。
针对生物质的燃料特点选用合适的炉型,可有效的节能减排,提供效益。
关键词:链条炉排锅炉;往复炉排锅炉;循环流化床锅炉引言目前我国供热能源还是以燃煤为主,随着能源需求的扩大,煤炭资源变得越来越紧张。
尤其是优质煤(低位发热量20934kJ/kg以上)价格飙升,而且环保要求日益严格。
而天然气和电力能源成本更是使相关企业苦不堪言,使用生物质工业燃料替代燃煤、天然气和电力成为一种选择,如何在保证锅炉出力和效率的前提下高效燃用生物质燃料成为新的课题。
正文由于生物质燃料特性与化石燃料不同,从而导致了生物质燃料在燃烧过程中的燃烧机理、反应速度以及燃烧产物的成分与化石燃料也都存在较大差别,其燃烧过程的特点有:1)生物质水分含量较多,燃烧需要较高的干燥温度和较长的干燥时间,产生的烟气体积较大,排烟热损失较高;2)生物质燃料的密度小,结构比较松散,迎风面积大,容易别吹起,悬浮燃烧的比例较大。
3)由于生物质热量相对较低,炉内温度场遍低,组织稳定的燃烧比较困难。
循环流化床锅炉的运用和发展
循环流化床锅炉是一种利用循环流化床技术的锅炉,在能源行业得到了广泛的应用。
随着环境保护意识的增强,循环流化床锅炉的运用和发展也日益受到关注。
循环流化床锅炉的基本原理是:将燃料和空气混合在一起进行燃烧,产生的高温燃气通过经过了一定装置的空气床,在空气床内产生的流化作用的作用下,使颗粒材料呈流化状态,与床内的气体进行了有效的混合和传递,并在空气床内完成热交换和物质交换。
循环流化床锅炉具有一系列的优点,其中最突出的是其火焰稳定性好、效率高、NOx 排放低、破碎损失少、适应性广等.锅炉适用于生物质、废弃物等颗粒燃料,不仅可以满足工
业生产的需求,也可以有效地解决城市垃圾的处理问题。
随着应用场合的不断扩大,循环流化床锅炉在运行过程中也存在着一些技术难题。
其中,粒径分布不均、燃料的水分含量变化、粒子形态和密度的变化等因素都会影响到锅炉的运行。
针对这些问题,研究人员们不断探索创新技术,采用新型的流化床床层材料、提高调节系统和控制系统的精度等手段,提高了循环流化床锅炉的运行性能和适应性。
在未来,预计循环流化床锅炉将不断得到进一步的发展和应用。
针对环保、高效、安全、低碳的需求,研究人员将不断完善该技术,采用新型材料和更高效的燃烧方式,使循环流化
床锅炉在节能减排、资源利用等方面发挥更加突出的作用。
同时,在市场的推动下,未来也将会有越来越多的企业和用户使用循环流化床锅炉。
总之,循环流化床锅炉作为一种新型的能源技术,正在发挥着不可替代的作用。
我们有理由相信,随着技术的完善和市场需求的不断变化,循环流化床锅炉将会在未来的能源发展和环保事业中发挥更加重要的作用。
循环流化床锅炉的运用和发展江西省电力设计院刘祥玲许思龙刘寿忠[内容提要]本文从燃烧机理、锅炉热效率、运行的稳固性、对燃煤的适应性、环境爱护、锅炉设计、锅炉启动过程、停炉过程两等几个方面介绍了循环流化床锅炉的特点。
结合我院对循环流化床锅炉的认识及对循环流化床锅炉机组的设计体会的总结,阐述了循环流化床锅炉在我国的进展和运用。
文章同时介绍了循环流化床锅炉若干问题如床温调剂、防止床层超温结焦、非金属耐磨耐火材料防磨、减少锅炉底灰、飞灰可燃物、合理选择冷渣器的处理意见。
[关键词] 循环流化床锅炉特点进展和运用若干问题处理意见1 循环流化床锅炉的特点循环流化床锅炉是近十几年进展起来的一项高效、低污染清洁燃烧技术。
因其具有燃烧效率高、煤种适应性广、烟气中有害气体排放浓度低、负荷调剂范畴大、灰渣可综合利用等优点,在当今日益严肃的能源紧缺和环境爱护要求下,在国内外得到了迅速的进展,并已商品化,正在向大型化进展。
我国是产煤大国,也是用煤大国,一次能源结构中,煤炭占70%左右,优中质煤、劣质煤均丰富。
全国煤产量的25%是含硫量超过2%的高硫煤。
优质煤集中在华北、西北,劣质煤多分布在中南、西南地区。
目前积存下来的煤矸石达14亿吨,和并以每年6千到7千万吨的数量增加。
与此同时,因煤燃烧每年有87%的SO2排入大气,造成严峻的环境污染。
因此进展高效、低污染的清洁燃烧技术是67%NOX当今社会连续进展的必定要求。
1.1 专门的燃烧机理固体粒子经与气体或液体接触而转变为类似流体状态的过程,称为流化过程。
流化过程用于燃料燃烧,即为流化燃烧,其炉子称为流化床锅炉。
流化理论用于燃烧始于上世纪20年代,40年代以后要紧用于石油化工和冶金工业。
流化燃烧是一种介于层状燃烧与悬浮燃烧之间的燃烧方式。
煤预先经破裂加工成一定大小的颗粒(一样为<8mm)而置于布风板上,其厚度约在350~500mm左右,空气则通过布风板由下向上吹送。
当空气以较低的气流速度通过料层时,煤粒在布风板上静止不动,料层厚度不变,这一时期称为固定床。
循环流化床锅炉技术的现状及发展前景循环流化床锅炉技术是一种先进的燃烧技术,它能够提高能源利用效率,减少污染排放,节约能源资源,被广泛应用于化工、电力、冶金等行业。
本文将就循环流化床锅炉技术的现状及发展前景进行探讨。
1. 技术原理循环流化床锅炉技术是指在锅炉炉膛内采用流化床燃烧技术,通过空气对燃料进行气化、燃烧,再通过循环气体将热量传递到锅炉的受热面,从而产生蒸汽供给蒸汽涡轮发动机发电。
2. 技术特点(1) 高效节能:循环流化床锅炉具有较高的燃烧效率和传热效率,能够充分利用燃料热值,节约燃料消耗。
(2) 低污染排放:循环流化床锅炉燃烧时,燃烧温度较低,燃烧过程中生成的氮氧化物、硫化物等污染物排放较少,对环境影响小。
(3) 燃料适应性强:循环流化床锅炉对燃料适应性强,可以燃烧多种固体燃料和液体燃料,能够根据实际需要进行灵活选择。
(4) 运行稳定可靠:循环流化床锅炉采用先进的控制系统,运行稳定可靠,能够满足不同工况下的要求。
3. 技术应用目前,循环流化床锅炉技术已广泛应用于化工、电力、冶金、造纸、食品等行业,成为工业生产中重要的热能供应设备。
特别是在供热、供暖、动力发电领域发挥了重要作用。
(3) 多燃料适应性:为了应对能源资源日益紧缺的挑战,未来循环流化床锅炉技术将进一步提高对各种燃料的适应性,包括生物质能、废弃物能等。
(4) 智能化控制:随着信息技术的发展,未来循环流化床锅炉技术将更加智能化,采用先进的控制系统,提高设备运行效率和安全性。
(1) 节能减排:循环流化床锅炉技术具有高效节能、低污染排放的特点,符合国家节能减排的政策要求,具有较高的发展优势。
(2) 适用广泛:循环流化床锅炉技术对燃料适应性强,可以灵活选择燃料,适用于不同工况下的需求,未来在工业热能领域有广阔的市场前景。
(3) 环保理念:随着社会环保意识的提高,循环流化床锅炉技术将受到更多政府和企业的支持,有望成为未来工业热能设备的主流选择。
高参数生物质循环流化床锅炉技术研发与应用发布时间:2022-05-07T02:13:00.132Z 来源:《新型城镇化》2022年8期作者:熊锋[导读] 生物质能是可再生能源的重要组成部分,因其具有储量丰富、分布广泛、可再生等特点得到人们认可。
浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 310030摘要:生物质能是可再生能源的重要组成部分,因其具有储量丰富、分布广泛、可再生等特点得到人们认可。
生物质能的高效开发利用,对解决能源、生态环境将起到十分积极的作用。
进入20世纪70年代以来,世界各国都对此高度重视,积极开展生物质能用技术研究,并取得许多研究成果,实现工业化应用规模。
其中,由于循环流化床锅炉具有燃烧污染物排放低、燃烧适应性广、燃烧效率较高以及负荷调节范围宽等优势,可以很好地适应生物质燃料挥发分高、水分高、热值波动大的特质,因此,循环流化床锅炉燃烧技术在生物质直燃发电领域的应用较为广泛。
生物质循环流化床锅炉的燃烧优化是保证锅炉安全、经济和稳定运行的关键,国内一些研究者开展了相关的研究和现场试验工作。
然而,由于生物质能量密度较低、储运成本较高,目前生物质直燃发电还需依靠政府补贴。
随着新能源补贴的退出,降低基建投资、提高发电效率显得尤为重要。
提高效率的有效途径是提高蒸汽参数。
但生物质,特别是草本植物,如农业秸秆中富含K、Cl等沾污性、腐蚀性较强的物质,限制了锅炉蒸汽参数的提高。
基于此,本篇文章对高参数生物质循环流化床锅炉技术研发与应用进行研究,以供参考。
关键词:高参数生物质;循环流化床;锅炉技术;研发与应用引言化石燃料作为一次能源中的主要能源来源,在燃烧进行时的污染物排放较高,寻找一种当下可再生循环利用又燃烧产物携带污染物少的替代能源,各行各业都进行了有益的探索。
每年国家各种行业的生物质废弃物量非常大,例如玉米杆、稻壳、制药废液等可再生资源,生物质废弃物作为燃料,是一种相对洁净的燃料。
生物质燃料燃烧利用,目前分为散料直接燃烧和加工成型燃料燃烧,成型燃料价格昂贵,难以大力市场化推广,生物质燃料直燃由于燃烧设备的复杂性,目前处于积极探索阶段。
刍议循环流化床锅炉的运用及运行问题分析摘要:随着我国经济的不断发展,低碳环保技术越来越受到关注和运用,采用低碳环保技术生产的循环流化床锅炉,不仅可以提高煤炭原料的利用率,还可以高效、洁净的减少空气污染。
通过不断的科研、研发,制造出脱硫效率更好的循环流化床锅炉,解决当前循环流化床锅炉在运行中的问题所在,使循环流化床锅炉在运用上更加的科学、合理、耐用。
关键词:循环流化床;锅炉;运用;运行问题不同于传统锅炉,循环流化床锅炉的优越性还是比较突出的。
除了能够有效提高燃烧效率外,还能够与当下我国大力提倡的节能环保相契合。
但是在具有的应用过程中存在着很多问题,这样无法确保锅炉的安全运行。
所以怎样解决好循环流床锅炉运行中常见的问题是一个值得深入探讨的话题。
1 循环流化床锅炉概况及运用特点作为一种新型锅炉,循环流化床锅炉采用流态化的燃烧方式,具有节能环保的特点,能够将它作为其他燃烧方式的替代品。
其自从问世以后,就因为具有燃烧效率高、煤种适应性广、脱硫效果好,NOx排放量低,调整简单、维修方便、负荷调整范围宽等优势而受到广泛的关注和青睐。
通常情况下,循环流化床锅炉采用的是低温燃烧技术。
采用的根本原因是化学反应的作用,化学反应越高,燃烧就越彻底,在时间上还很短。
同时,循环硫化床锅炉内燃温度要明显低于一般锅炉,反应速度也慢。
所以循环硫化床锅炉有着其他锅炉所无法比拟的优势。
1.1燃料充分,机组利用效率高循环流化床锅炉所采用的燃烧方式是悬浮式的,固体和气体的混合物具有相对较大的热容量,燃烧的空间也比普通的锅炉要大得多,这些因素都有利于燃料的充分燃烧。
实现了外循环和内循环的重复燃烧,这也使得燃料资源的燃尽效率获得提升。
同时,循环流化床锅炉的炉膛温度很高,热量传导以及燃料燃烧的温度达900℃,因此可以获得很高的燃烧效率。
1.2 燃料适应性广,燃料制备系统简单循环流化床锅炉独特的燃烧方式使得它几乎可以燃烧各种固体燃料,如泥煤、褐煤、烟煤、贫煤、无烟煤、煤矸石,焦炭等燃料,可以解决令人头疼的环境污染问题。
循环流化床锅炉技术的现状及发展前景
循环流化床锅炉技术是一种目前比较先进的锅炉技术,其设计和运行原理都比较复杂,但是经过多年的发展,循环流化床锅炉已经得到了广泛的应用。
该技术适用于各种不同品
种的燃料,如煤、燃气、生物质等,具有热效率高、污染物排放少、运行稳定等诸多优点。
此外,随着中国环保意识的提高,循环流化床锅炉技术也有着广阔的应用前景。
目前,循环流化床锅炉技术已经成为工业发展的重要领域,其应用范围也非常广泛,
包括发电、供热、化工等多个行业。
其中,以发电行业为例,循环流化床锅炉技术已经占
据了该领域的很大份额。
在我国,目前循环流化床发电装备性能已经得到较大提升,比如
发电效率规模增大,超高压、大型化趋势。
同时也发现了原理性、关键性技术问题随着锅
炉规模的增大而凸显,需要在研究解决天然气、高含氧燃料、高脉冲流场等挑战性问题上
做出更大的努力。
事实上,未来循环流化床锅炉技术还将得到进一步的提升和改进。
一方面,在技术层面,人们正在通过转化燃料、改良燃烧设备等方式来提升其热效率和减少污染排放。
例如,可以将燃烧机组分成多个分段,以更好地控制燃烧过程,提高燃料转化率;另一方面,人
们也在积极开发新的循环流化床锅炉技术,例如,“深度循环流化床锅炉”就是一种新兴
的技术研究领域,其目标是实现更高效的燃烧、更少的污染物排放和更低的运行成本。
总之,循环流化床锅炉技术目前面临的机遇和挑战并存,但是随着技术的不断进步,
其应用前景非常广阔。
在未来的发展中,循环流化床锅炉技术将发挥越来越重要的作用,
为工业和社会经济发展做出更大的贡献。
循环流化床锅炉的发展及应用摘要:本次例举的循环流化床锅炉型号为DG460/9.81-Ⅱ2,锅炉型式为高温高压、自然循环锅炉、循环流化床燃烧方式,单炉膛紧身封闭式布置、平衡通风、固态排渣、燃煤锅炉。
给水系统为5台100%容量的电动变速给水泵。
制造厂商为东方电气集团东方锅炉股份有限公司。
本次主要分析循环流化床锅炉的改造发展及应用,以供参考。
关键词:循环流化床锅炉;升级改造及应用;安全稳定运行1吹灰器的改造升级1.1锅炉吹灰器存在的主要问题锅炉声波吹灰器吹灰效果差,尾部烟道积灰严重,影响尾部受热面换热效率,造成锅炉主蒸汽温度逐渐降低,最低降至450℃, 排烟温度升高,锅炉消耗增大,为确保机组的安全稳定运行,目前采用每三天对尾部受热面进行一次人工吹灰,三台炉主蒸汽温度维持在480℃左右运行,造成后系统汽耗增大,安全性能降低;本地煤灰粘性较大,声波吹灰器及激波吹灰器无法满足运行需要。
1.2经济效益估算将原有的声波吹灰器改为蒸汽吹灰器,提高主蒸汽温度,降低锅炉排烟热损失,提高锅炉效率。
高压蒸汽温度提高后,1h约节约35t高压蒸汽用量,1t高压蒸汽136元,每h降低成本4760元;每年按运行8000h计算,每年节约成本3808万元。
1.3吹灰器改造(1)蒸汽吹灰系统,它包括了过热器、省煤器等部位的蒸汽吹灰器。
(2)每台吹灰器有调节流量的装置,控制吹灰器流量在设计范围之内。
(3)长伸缩式吹灰器(过热器);固定旋转式蒸汽吹灰器(布置在后墙区域)(省煤器);耙式吹灰器(双边布置)(SCR区域,单层反应器)(4)蒸汽吹灰器热态进退灵活、可靠,无卡涩现象,吹灰蒸汽管在吹灰时不振动。
吹灰器电动机有电机过载保护功能。
蒸汽吹灰器的投运能保证锅炉长期稳定运行,对受热面进行有效吹灰。
蒸汽吹灰器与炉墙接口连接处有防止烟气及飞灰泄漏的自密封装置。
吹灰装置运行不影响锅炉本体设备及内部耐火保温设施的安全。
(5)改造完成后主蒸汽温度达到540℃以上,确保了后系统用户的温度达标合格,汽轮机进气温度在最佳合格范围内。
课题:能源转换与环境保护——浅谈循环流化床锅炉在电厂的应用能源与环境是当今社会发展的两大问题。
我国是产煤大国,也是用煤大国,目前一次能源消耗中煤炭占76%,在可见的今后若干年内还有上升的趋势,而这些煤炭中又有84%是直接用于燃烧的,其燃烧效率还不够高,燃烧所产生的大气污染物还没有得到有效的控制,以致于我国每年排入大气的87%SO2和67%NOx均来源于煤的直接燃烧,可见发展高效、低污染清洁燃烧技术是当前亟待解决的问题。
循环流化床是近年来在国际上发展起来的新一代高效低污染清洁燃烧技术,其主要特点在于燃料及脱硫剂经多次循环、反复地进行低温燃烧和脱硫反应,炉内湍流运动强烈,不但能达到低NOx排放,90%的脱硫效率和与煤粉炉相近的燃烧效率,而且具有燃料适应性广、负荷调节性能好、灰渣易于综合利用等优点,因此在国际上得到迅速的商业推广。
我国近几年来也有100多台循环流化床锅炉投入运行或正在制造中,100MW级的循环流化床锅炉已有投运,而更大容量的电站循环流化床锅炉在国际上正在示范运行,已被发电行业所接受和公认。
可以预见,未来的几年将是CFBB技术飞速发展的一个重要时期。
流态化技术最初来源于化工生产中的流态化反应器。
第一台成功运行的流化床是德国人温克勒于1921年发明的,他将燃烧产生的烟气引入一装有焦炭颗粒的炉室的底部,然后观察到了固体颗粒因受气体的阻力而被提升,整个颗粒系统看起来就像沸腾的液体,这也是工业应用的流化床的雏形。
此后流态化技术一直在化工领域被应用并发展,直到上个世纪五、六十年代,流态化技术才开始在燃烧领域应用。
流化床燃烧技术的应用最初是鼓泡床技术,其大概的工作过程就是,碾碎的小颗粒燃料通过给煤口送入炉内,床内布置有埋管蒸发受热面,空气由风室通过床下布风板送入床层,将燃料颗粒吹起。
吹起的颗粒上升到一定高度,在重力作用下又落下,再由空气吹起上升,然后又落下,如此反复上升、落下,好像水在沸腾时的状态一样,固体颗粒层也膨胀起来,此时固体颗粒便进入流化状态,这便是最初的鼓泡床燃烧。
从以上鼓泡床燃烧特点可以看出,其飞灰含碳量大,不完全燃烧损失大。
由于鼓泡床在燃烧宽筛分燃料尤其是劣质燃料时,固体未完全燃烧损失很大、加入石灰石脱硫效率低、埋管受热面和炉墙磨损大以及大型化时床面积过大受热面难以布置等缺点的限制,由于上述种种原因,人们便开始新的探索,力图在此基础上进行改进,克服其固有弱点,循环流化床燃烧技术便应运而生。
提到循环流化床燃烧技术,不得不提芬兰奥斯龙(Ahlstrom)公司。
新一代循环流化床燃烧技术真正得到应用始于上世纪七十年代未八十年代初,奥斯龙公司对循环流化床炉的开发是60年代未期在鼓泡流化床炉的基础上开始的。
为提高燃烧效率,奥斯龙公司对运行风速为3m/s的鼓泡流化床采用高温旋风分离器来实现细粉的再循环进行了试验,结果表明燃烧效率得到提高。
随后,奥斯龙公司在芬兰建造了第一台商用循环流化床锅炉,该锅炉的热功率为15MW。
在这个基础上,循环流化床燃烧技术不断被发展,并形成几大技术流派,在工业领域迅速的得到大面积应用。
由于我国电力生产是以火力发电为主的国家,煤炭资源分布极为不均衡,又多高硫劣质煤,随着我国经济的快速增长,能源需求的增加与防治环境污染的矛盾将日益突出,而传统的煤粉炉尾气脱硫投资较高,所以循环流化床锅炉技术及产品将具有巨大的市场潜力和良好的社会效益,其广阔的市场前景促进了大型骨干锅炉制造企业重视循环流化床锅炉技术的发展。
先后有哈尔滨锅炉有限责任公司、东方锅炉股份有限公司等采取国际合作、技术引进等不同方式为国内化工及发电行业提供数台220t/h高压无再热循环流化床锅炉。
同时,国际上的循环流化床供货商普遍看好中国市场。
至今已有石油、化工、电力等部门从国外购进一批的220t/h、410t/h循环流化床锅炉。
循环流化床锅炉是一种新型的燃用固体燃料(如煤)的锅炉。
固体颗粒(燃料、石灰石、砂粒、炉渣等)在炉膛内以一种特殊的气固流动方式(流态化)运动,离开炉膛的颗粒又被分离并送回炉膛循环燃烧。
炉膛内固体颗粒的浓度高,燃烧、传质、传热剧烈,温度分布均匀。
一、循环流化床燃烧锅炉的基本特点可概括如下:1、低温动力控制燃烧循环流化床燃烧是一种在炉内使高速运动的烟气与其所携带的湍流扰动极强的固体颗粒密切接触,并且有大量颗粒返混的流态化燃烧反应过程,同时,在炉外将绝大部分高温的固体颗粒捕集,并将它们送回炉内再次参与燃烧过程,反复循环地组织燃烧。
显然,燃料在炉膛内燃烧的时间延长了。
在这种燃烧方式下,炉内温度水平因受脱硫最佳温度限制,一般850℃左右。
这样的温度远低于普通煤粉炉中的温度水平,并低于一般煤的灰熔点,这就免去了灰熔化带来的种种烦恼。
这种低温燃烧方式好处甚多,炉内结渣及碱金属析出均比煤粉炉中要改善很多,对灰特性的敏感性减低,也无需很大空间去使高温灰冷却下来,氮氧化物生成量低,可于炉内组织廉价高效的脱硫工艺等等。
从燃烧反应动力学角度看,循环流化床锅炉内的燃烧反应控制在动力燃烧区(或过渡区)内。
由于循环流化床锅炉内相对来说温度不高,并有大量固体颗粒的强烈混合,这种情况下的燃烧速率主要取决于化学反应速率,也就是决定于温度水平,而物理因素不再是控制燃烧速率的主导因素。
循环流化床锅炉内料的燃尽度很高,通常,性能良好的循环流化床锅炉燃烧效率可达98~99%以上。
2、高速度、高浓度、高通量的固体物料流态化循环过程循环流化床锅炉的固体物料(包括燃料、残炭、灰、脱硫剂和惰性床料等)经历了由炉膛、分离器和返料装置所组成的外循环。
同时在前面介绍快速流态化的特点时,我们也介绍了炉膛内固体物料的内循环,因此循环流化床锅炉内的物料参与了外循环和内循环两种循环运动。
整个燃烧过程以及脱硫过程都是在这两种形式的循环运动的运态过程中逐步完成的。
3、高强度的热量、质量和动量传递过程在循环流化床锅炉中,大量的固体物料在强烈湍流下通过炉膛,通过人为操作可改变物料循环量,并可改变炉内物料的分布规律,以适应不同的燃烧工况。
在这种组织方式下,炉内的热量、质量和动量传递过程是十分强烈的,这就使整个炉膛高度的温度分布均匀。
二、环流化床锅炉具有许多不替代的优点除以上主要特点外,同其它燃烧方式相比循环流化床锅炉具有许多不替代的优点,主要表现在以下几个方面:首先,由于循环流化床采用低温燃烧(850℃~900℃),因此可以比较容易地控制NOx 的排放,方便高效地脱硫,炉内不存在结渣问题,如果燃烧组织好的话,灰渣可以综合利等。
其次,循环流化床锅炉能稳定燃烧多种劣质燃料,燃料适应性广,除烟煤外,还可燃用无烟煤、劣质烟煤、褐煤、石煤以至矸石等固体燃料,并且可以达到较高燃烧效率。
与第一代流化床(鼓泡床)燃烧锅炉相比,循环流化床锅炉燃烧效率高,脱硫效率高,给煤容易,传热系数高,便于大型化,磨损问题也易于解决一、循环流化床的原理及特点在气流以不同速度通过固体颗粒床层时,固体颗粒床层会呈现不同的流动状态。
随着气流速度的增加,固体颗粒分别呈现固定床、鼓泡流化床、湍流流化床、快速流化床和气力输送状态。
循环流化床的上升段通常运行在快速流化床状态下。
快速流化流体动力特性的形成对循环流化床是至关重要的,此时,固体物料被速度大于单颗物料的终端速度的气流所流化,以颗粒团的形式上下运动,产生高度的返混。
颗粒团向各个方向运动,且不断形成和解体。
在这种流体状态下,气流还可携带一定数量的大颗粒,尽管其终端速度远大于截面平均气速。
这种气固运动方式中,存在较大的气固两相速度差,即相对速度,循环流化床由快速流化床(上升段),气固物料分离装置和固体物料回送装置组成。
循环流化床的特点可归纳如下:✓不再有鼓泡流化床那样清晰的界面,固体颗粒充满整个上升段空间;✓有强烈的物料返混,颗粒团不断形成和解体,并且向各个方向运动;✓颗粒与气体之间的相对速度大,且与床层空隙率和颗粒循环流量有关;✓运行流化速度为鼓泡床的2~3倍;✓床层压降随流化速度和颗粒的质量流量而变化;✓颗粒横向混合良好;✓强烈的颗粒返混,颗粒的外部循环和良好的横向混合,使得整个升段内温度分布均匀;✓通过改变上升段内的存料量,固体物料在床内的停留时间可在几分钟到数小时范围内调节;✓流化气体的整体性状呈塞状流;✓流化气体根据需要可在反应器的不同高度加入。
二、循环流化床锅炉工作原理循环流化床锅炉是一种新型的燃用固体燃料(如煤)的锅炉。
固体颗粒(燃料、石灰石、砂粒、炉渣等)在炉膛内以一种特殊的气固流动方式(流态化)运动,离开炉膛的颗粒又被分离并送回炉膛循环燃烧。
炉膛内固体颗粒的浓度高,燃烧、传质、传热剧烈,温度分布均匀。
一次风(流化风)经过风室由炉膛底部穿过孔的底板(布风板)送入炉膛,炉膛内是一些粒度为0~6mm(甚至更大)的固体颗粒(燃料、石灰石、砂粒等),它们被流化风流化呈流体的特性并充满整个炉膛;较细的颗粒被气流夹带飞出炉膛并由旋风分离器(也可以是其它分离器)分离收集,并通过分离器下面的料腿与返料器送回炉膛循环燃烧;烟气和不被分离器捕集的细颗粒排入尾部烟道,尾部烟道和除尘等与常规煤粉炉相似。
三、循环流化床锅炉传热和传质循环流化床锅炉中的传热可以分为炉膛内气固两相物料与受热面(如水冷壁、屏式受热面等)的传热,以及对流烟道中烟气与受热面的传热。
循环流化床炉内的传热过程又涉及固体颗粒与固体颗粒,气体与颗粒之间,气体与受热面之间以及固体颗粒与受热面之间的热交换等换热过程。
作为运行应用的我们最关心的是循环流化床热介质与水冷壁及过热器等之(1)传热机理简介:在较高气速的作用下,循环流化床床内物料在运动中聚合成许多絮状颗粒团,它们时而变形,时而分解,时而重新组合,同时,还有许多分散的固体颗粒存在。
在快速床运行中,炉膛中心核心区是向上快速流动的低颗粒浓度的两相流体,而周围四壁是高浓度固体颗粒缓慢下流的近壁区,这些流动特性对传热均产生很大的影响。
循环流化床床内受热面由一层气膜覆盖,受热面直接与气膜进行热交换,同时,颗粒通过与气膜接触,其热量以传导和辐射两种方式传给受热面;与此同时,被气膜隔开的颗粒团与受热面进行着辐射换热。
(2)影响传热的主要因素:1、床层密度(床层物料浓度)在快速床中,壁面上悬浮物浓度对于床层与壁面之间的换热影响是最重要的,而壁面上悬浮物浓度与整个床截面的床层密度成正比。
因此随着床层密度的增加,传热系数增大,在循环流化床密相区,由于颗粒浓度高,因此其总的传热系数也比稀相区高很多,粒子浓度随着床高而变化,在循环流化床锅炉的运行中,可通过调节一、二次风的比例来控制床内沿床高方向的颗粒浓度分布,进而达到控制温度分布和传热系数以及负荷调节的目的。
2、流化速度流化风速对传热系数的影响,在快速床中主要通过对床层密度影响从而产生间接影响。