苗浩然
(南陽(yáng)市鍋爐壓力容器檢驗(yàn)所,河南 南陽(yáng) 473000)
注汽鍋爐弱爆吹灰技術(shù)的研究與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
苗浩然
(南陽(yáng)市鍋爐壓力容器檢驗(yàn)所,河南 南陽(yáng) 473000)
通過(guò)對(duì)我國(guó)各種吹灰方法進(jìn)行分析調(diào)研比較,通過(guò)研究注汽鍋爐積灰的組分和形成,本文闡述了我廠研究設(shè)計(jì)弱爆炸波清灰的工作原理和工藝流程,現(xiàn)場(chǎng)使用情況及效果效益分析,提出了下步推廣應(yīng)用的目標(biāo)。
鍋爐;弱爆;節(jié)能;降耗;研究;應(yīng)用
河南油田第二采油廠目前已有八座注汽站,在用注汽鍋爐共有25臺(tái),除5臺(tái)9.2T/H活動(dòng)鍋爐燒烯原油外,其余20臺(tái)均燒渣油與稀油混合的乳化油。其中渣油由河南油田精蠟廠提供,由于渣油提煉較深,其瀝青及灰份較多,注汽鍋爐對(duì)流段積灰較快且不易清除,排煙溫度達(dá)到230℃左右。目前采用的鍋爐蒸汽吹灰方式,一是勞動(dòng)強(qiáng)度大、二是浪費(fèi)一定的高溫高壓蒸汽源,且鍋爐所排煙氣中含有較多的細(xì)小灰塵顆粒。
清除受熱面上的積灰和結(jié)渣,維持其清潔,是保證鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一種手段。燃燒中不可燃的礦物質(zhì)在爐內(nèi)燃燒后成為灰渣,一部分細(xì)小的灰粒隨煙氣一起流動(dòng)到空氣中,其中大部分沉積于對(duì)流段的翅片管內(nèi),并逐漸地增厚成為積灰層或結(jié)渣層,影響受熱面的傳熱。如不及時(shí)吹掉,則積灰和結(jié)渣將日益嚴(yán)重,導(dǎo)致對(duì)流段傳熱效率急劇下降直至暴廢。目前還沒(méi)有任何有效的防止對(duì)流段積灰的方法,唯一的手段是采用吹灰裝置定期的吹灰,它能改善鍋爐受熱面的換熱條件,降低鍋爐排煙溫度,從而提高鍋爐效率,對(duì)保證鍋爐出力和連續(xù)運(yùn)行均有重要作用。
2.1 對(duì)我國(guó)各種吹灰方法進(jìn)行分析調(diào)研比較。為有效解決鍋爐積灰問(wèn)題,我國(guó)先后陸續(xù)研制了蒸汽吹灰、高壓水力除灰、鋼珠吹灰、壓縮空氣吹灰、機(jī)械振打等除灰方法,吹灰介質(zhì)常用空氣、蒸汽和水。
2.1.1 蒸汽吹灰。蒸汽吹灰是目前國(guó)內(nèi)使用最廣的一種除灰方法。其結(jié)構(gòu)型式和種類很多,最常用的是噴嘴式。但蒸汽吹灰有許多不足之處:1)高溫高壓蒸汽成本比較高。2)蒸汽吹灰增加了排煙中水蒸汽含量,增加了對(duì)流段低溫腐蝕和堵灰的可能性。3)效果不理想,不能吹除粘結(jié)灰和灰垢。
2.1.2 聲波吹灰。聲波吹灰器是瑞典于1968年首先研制成功的,其原理是通過(guò)聲能轉(zhuǎn)化機(jī)構(gòu)(聲波發(fā)生器)將壓縮空氣分子與灰塵顆粒產(chǎn)生振蕩,破壞和阻止灰塵粒子在換熱表面或粒子之間的結(jié)合,使之始終處于懸浮流化狀態(tài),以便煙氣將其帶走。其缺陷為:1)對(duì)換熱表面已有結(jié)灰的沒(méi)有效果。2)不能清除硬質(zhì)灰和粘結(jié)灰。3)使用過(guò)程中維修工作量大、故障較多。
2.1.3 水力吹灰。與氣體相比具有更高的沖擊力,但是長(zhǎng)期使用,管子金屬會(huì)經(jīng)常受到交變熱應(yīng)力的作用而影響其使用壽命。它需要停運(yùn)(或檢修時(shí))進(jìn)行沖洗,清洗后必須及時(shí)烘干,以免引起管子腐蝕。因此,水力吹灰器主要應(yīng)用在水冷壁上。
2.1.4 振動(dòng)吹灰。振動(dòng)吹灰器裝在屏式或?qū)α魇竭^(guò)熱器上,利用激振器產(chǎn)生的激振力清除積灰。它的清除效果決定于由激振器產(chǎn)生的受熱面振動(dòng)慣性力。不同積灰傾向的煤種,所要求的慣性力是不同的。這種方法不適合于注汽鍋爐使用。
2.1.5 鋼珠除灰。鋼珠除灰技術(shù)主要應(yīng)用于鍋爐尾部受熱面上的除灰,它利用落下的鋼珠在管子間彈跳碰撞以清除積灰。鋼珠除灰受到尾部煙溫的限制而且鋼珠收集有一定難度,回收率很低。這種方法不適合于注汽鍋爐使用。
2.1.6 弱爆炸波除灰。20世紀(jì)90年代初,烏克蘭的學(xué)者在世界上第一次提出燃燒微爆炸波除灰理論。由于弱爆炸波除灰新技術(shù)是近幾年國(guó)際上發(fā)展起來(lái)的最先進(jìn)、最有效、最可靠的除灰方法,該技術(shù)已被列為國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,是目前傳統(tǒng)吹灰方式理想的替代產(chǎn)品。
2.2 研究積灰的組分和形成
2.2.1 積灰的組分。通過(guò)對(duì)注汽鍋爐對(duì)流段積灰進(jìn)行抽樣化驗(yàn)分析,其成份主要由SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3、TiO2、Na2O、K2O、V2O5、P2O5、Mn3O4等物質(zhì)組成。其中SiO2、Al2O3、Fe2O3三種成分之和可占積灰的90%,特別是SiO2,它可占到積灰的(40-60)%,還有CaO可占到積灰的(10-50)%。積灰中所含堿性氧化物與酸性氧化物的含量之比在0.1-1.0的范圍之內(nèi),故一般積灰呈酸性。
2.2.2 分析干松灰的形成過(guò)程。鍋爐受熱面積灰開(kāi)始是干松積灰迅速增加,但很快便達(dá)到動(dòng)平衡,這時(shí)一方面仍有細(xì)灰沉積,另一方面煙氣中的大灰粒又把沉積的細(xì)灰粒沖刷帶走。如果灰粒遇水或冷凝的硫酸形成低溫粘結(jié)灰,則灰粒不易被沖刷帶走,積灰將逐漸加劇。因此為減少積灰在設(shè)計(jì)時(shí)采用足夠高的流速,但是流速提高受到增加磨損的制約。另外合理選用和使用吹灰裝置,并盡量采用干式吹灰防止干松積灰遇水或冷凝的硫酸形成難以清除的低溫粘結(jié)灰。
2.2.3 分析粘性灰的形成過(guò)程。燃油鍋爐產(chǎn)生的煙灰通常為粘性灰。粘性積灰是由在煙灰中未燃盡的碳粒及灰分吸附了煙氣中的SO2,SO3和H2O形成H2SO4。所以灰垢很容易沉積在受熱面上,不僅很牢固,而且腐蝕性很強(qiáng),它和受熱面作用生成硫酸亞鐵FeSO4,更增加了這種積灰的牢固性。
2.3 弱爆炸(爆燃)技術(shù)研究。微爆炸(爆燃Explosive deflagration)的燃燒技術(shù)與可燃?xì)怏w的常規(guī)燃燒方式不同,這是一種帶有壓力波的燃燒。壓力波行進(jìn)在燃燒波陣面之前,并且在μS或10μS量級(jí)的時(shí)間內(nèi)完成整個(gè)燃燒過(guò)程。我們必須對(duì)相應(yīng)的參數(shù)加以控制,以避免在燃燒過(guò)程中由‘爆燃’向‘爆轟’轉(zhuǎn)變(因?yàn)楸Z階段產(chǎn)生不可控的激波)。
2.3.1 火焰燃燒的過(guò)程?;旌蠚庠诒稽c(diǎn)燃之后,預(yù)混火焰在布置有障礙物的管道中傳播,障礙物產(chǎn)生的擾動(dòng)引起湍流強(qiáng)度增加,導(dǎo)致火焰不斷加速?;鹧婕铀儆忠鸶蟮膹?qiáng)度擾動(dòng),這是一種正反饋機(jī)制?;鹧婕铀龠_(dá)到一臨界速度時(shí),火焰?zhèn)鞑顟B(tài)將由‘爆燃’轉(zhuǎn)變?yōu)椤Z’,在管道中和管道出口處產(chǎn)生壓力很高的爆轟波即激波,可能會(huì)對(duì)設(shè)備造成破壞。為保證除灰系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行,必須了解可燃?xì)怏w的非穩(wěn)態(tài)燃燒規(guī)律。
1)可燃?xì)夥N類對(duì)壓力峰值的影響。在湍流燃燒條件下,混合氣火焰速度的上升必然引起未燃?xì)怏w的預(yù)壓縮,從而形成一定壓力的沖擊波。燃燒速度越快,產(chǎn)生的壓力也就越高。在貧燃料范圍內(nèi),峰值壓力隨著q值(可燃混合氣的濃度)增大而上升,越接近貧燃點(diǎn)火極限(q越小),壓力變化越劇烈。乙炔燃燒壓力提升幅度最大,水煤氣和液化石油氣次之,由于乙炔火焰速度較快,絕熱火焰溫度較高,因而可形成比較高的峰值壓力。2)可燃?xì)鉂舛葘?duì)火焰速度的影響。通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究和理論分析,得到燃?xì)饣鹧娴膫鞑ニ俣入S濃度的變化規(guī)律??扇?xì)怏w濃度太低時(shí),火焰不能向前傳播,無(wú)法產(chǎn)生沖擊波。但濃度太高時(shí),又會(huì)產(chǎn)生爆轟,可能影響設(shè)備正常運(yùn)行。3)可燃混合氣流速對(duì)燃燒壓力的影響??扇蓟旌蠚庠谌紵覂?nèi)部結(jié)構(gòu)給定的情況下,氣體流速越高,擾動(dòng)越大。隨著氣流速度提高,最大全脈寬和最大升壓脈寬均變小。這表明擾動(dòng)增強(qiáng)燃燒速度隨之加快。但壓力波傳播速度基本維持在音速附近,保持不變。4)沖擊波隨火焰速度的變化。隨著火焰速度上升,沖擊波壓力隨之增大。所以必須謹(jǐn)慎選擇可燃?xì)怏w的濃度范圍,這樣即能保證有效地除灰,同時(shí)又不危害設(shè)備安全。5)小結(jié)。同的燃料、混合比、結(jié)構(gòu)會(huì)產(chǎn)生不同的燃燒速度和壓力波,不同的壓力波會(huì)產(chǎn)生不同的吹灰效果。吹灰效果決定于峰值壓力。乙炔混合氣燃燒產(chǎn)生的壓力最大;可燃混合氣的濃度應(yīng)該嚴(yán)格控制;可燃混合氣的流速越高,擾動(dòng)越大,燃燒壓力隨之增加,沖擊波壓力(峰值)增加。
2.3.2 爆燃火焰的其它物理特性
1)峰值壓力作用??扇?xì)怏w在燃燒室中劇烈反應(yīng)后,由于燃燒時(shí)間極短,反應(yīng)產(chǎn)生的熱量導(dǎo)致燃燒室中壓力急劇上升。在出口處,由于壓力的突變,氣體急劇膨脹,從而產(chǎn)生沖擊波(峰值壓力)和較強(qiáng)的高溫射流。2)聲波作用。在氣脈沖技術(shù)中,從輸出口輸出沖擊波的同時(shí)還有伴隨著較強(qiáng)能量的聲波輸出,以下表格中給出了距輸出口20米處各個(gè)角度的聲強(qiáng)。
2.4 研究設(shè)計(jì)弱爆炸波清灰的工作原理和工藝流程。弱爆炸波清灰器的工作原理是可燃?xì)怏w(乙炔)與空氣按一定比例混合形成的預(yù)混氣體,在特別設(shè)計(jì)的湍流燃燒室中快速燃燒,并在爆炸腔中加速產(chǎn)生高速脈沖射流,最后經(jīng)球面波發(fā)生器向受熱面發(fā)射高速脈沖球面波射流。受熱面積灰由于受到高速脈沖球面波射流的沖刷和強(qiáng)烈的聲波激振而脫落,并被煙氣帶走。如圖2-1所示。
圖2 -1 弱爆炸波清灰器工作原理示意圖
圖2 -2 微爆炸吹灰混配系統(tǒng)工藝
圖2 -3微爆炸吹灰爆炸腔
其系統(tǒng)構(gòu)成分六個(gè)部分:
①流量測(cè)量單元:保證空氣和可燃?xì)獍催m當(dāng)?shù)幕旌媳然旌?,該單元包括空氣和可燃?xì)饬髁繙y(cè)量裝置和調(diào)節(jié)用法門(mén)。②混合點(diǎn)火單元:保證空氣和可燃?xì)饩鶆蚧旌希⑹褂命c(diǎn)火裝置對(duì)預(yù)混氣點(diǎn)燃,該單元包括混合裝置、點(diǎn)火裝置和多重回火保護(hù)。③吹灰分配單元:保證吹灰器對(duì)所要求的受熱面進(jìn)行層選,該單元包括分配管和層選的電動(dòng)閥門(mén)。④吹灰動(dòng)力單元:保證燃?xì)鈿饬鞯幕鹧鎮(zhèn)鞑ィ铀傧蛐枰祷业氖軣崦姘l(fā)射球面沖擊波。該單元包括火焰導(dǎo)管、爆炸罐和噴口組成,通過(guò)對(duì)爆炸罐結(jié)構(gòu)和噴口結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵尺寸的設(shè)計(jì)優(yōu)化可以滿足不通場(chǎng)合的吹灰要求。⑤吹灰控制單元:通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)采集現(xiàn)場(chǎng)的開(kāi)關(guān)量信號(hào)和模擬量信號(hào),控制各路電動(dòng)閥、電磁閥、點(diǎn)火器按照工作流程要求,自動(dòng)實(shí)現(xiàn)各路的吹灰操作。BFA系列弱爆破吹灰器即可單獨(dú)進(jìn)行吹灰作業(yè),也可與鍋爐主控系統(tǒng)進(jìn)行通訊實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控。
2.5 設(shè)計(jì)優(yōu)化吹灰裝置的安全保護(hù)系統(tǒng)。為確保注汽鍋爐使用微爆吹灰后安全、平穩(wěn)、連續(xù)運(yùn)行,在設(shè)計(jì)上從以下幾方面來(lái)確保設(shè)備的安全運(yùn)行:
2.5.1 采用回火保護(hù),提高了系統(tǒng)安全性能。在點(diǎn)火罐進(jìn)口設(shè)計(jì)安裝熱電阻在線檢測(cè),能及時(shí)準(zhǔn)確檢測(cè)到混合系統(tǒng)的溫度,當(dāng)溫度過(guò)高時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)切斷氣源,同時(shí)在系統(tǒng)中安裝有波紋型阻火器,能有效防止回火產(chǎn)生。
2.5.2 在控制系統(tǒng)上設(shè)計(jì)了目前較先進(jìn)的PLC控制方式。注汽鍋爐微爆破吹灰系統(tǒng)為了適應(yīng)我廠現(xiàn)場(chǎng)的需求,采用了工控機(jī)控制和片PLC控制兩種方式,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠。控制軟件對(duì)采集到的溫度、壓力等信號(hào)進(jìn)行整合,根據(jù)吹灰系統(tǒng)的工作邏輯,控制吹灰系統(tǒng)進(jìn)行工作流程自動(dòng)控制。使吹灰系統(tǒng)能在安全、可靠、經(jīng)濟(jì)的工作狀態(tài)下運(yùn)行。
2.5.3 研究系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)對(duì)鍋爐爐膛內(nèi)壓力的影響。因?yàn)樽⑵仩t屬微正壓(正常運(yùn)行時(shí)約2"H2O)燃燒方式,當(dāng)微爆吹灰裝置運(yùn)行時(shí),爆炸波對(duì)爐內(nèi)壓力影響的大小取決于吹灰器容積與爐內(nèi)容積之比,該比值極小,可以忽略不計(jì),故弱爆炸吹灰器對(duì)爐內(nèi)壓力的影響微乎其微,實(shí)際運(yùn)行時(shí)也是如此。
2.6 現(xiàn)場(chǎng)確定吹灰裝置噴口的安裝位置。根據(jù)注汽鍋爐對(duì)流段的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),在確保運(yùn)行安全的前提下,安裝在對(duì)流段的下部,即過(guò)渡段的側(cè)鋼板上。這樣既可保證保證吹灰效果,又不會(huì)影響對(duì)流段的運(yùn)行。
3.1 使用效果。弱爆吹灰裝置經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試后,2006年2月在井樓零區(qū)三臺(tái)注汽鍋爐上進(jìn)行投產(chǎn)試運(yùn),2006年10月在古城BQ10區(qū)三臺(tái)注汽鍋爐上推廣應(yīng)用,取得了非常明顯的效果。1)從現(xiàn)場(chǎng)使用情況可以明顯地看出其清灰效果較好,該技術(shù)不僅可清除受熱面存積的各種松散灰、而且可以除去硬質(zhì)灰和粘稠灰,適合于注汽鍋爐對(duì)流段吹灰。2)通過(guò)對(duì)控制程序進(jìn)行修改,可以對(duì)三臺(tái)鍋爐有選擇地調(diào)整吹灰時(shí)間和次數(shù)。3)吹灰后,單臺(tái)鍋爐在同等條件下對(duì)流段排煙溫度下降約32℃,熱效率約提高1.5%。4)吹灰后,鍋爐在正常運(yùn)行過(guò)程中,外排煙氣中細(xì)小顆粒量明顯減少。5)吹灰時(shí),爐膛內(nèi)壓力變化不大,對(duì)鍋爐沒(méi)有其它影響。6)經(jīng)南陽(yáng)科技局技術(shù)查新,該技術(shù)在國(guó)內(nèi)鍋爐吹灰同行業(yè)中居領(lǐng)先水平,在油田注汽鍋爐上屬首次使用。
3.2 達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)。排煙溫度降低32℃;熱效率提高約1.5%;各項(xiàng)指標(biāo)全部達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
3.3 效益評(píng)價(jià)
3.3.1 經(jīng)濟(jì)效益。1)排煙溫度降低32℃,熱效率提高1.5%,單臺(tái)鍋爐全年可節(jié)油約150噸,折合人民幣34萬(wàn)元。2)對(duì)流段吹灰徹底、吹灰效果好,減少了灰份對(duì)其的腐蝕,有效地延長(zhǎng)了其使用壽命。如果對(duì)流段使用壽命從10年延長(zhǎng)至15年,單臺(tái)對(duì)流段綜合成本按50萬(wàn)元計(jì)算,將節(jié)約大修改造費(fèi)用17萬(wàn)元。3)節(jié)約吹掃用蒸汽費(fèi)用:避免了蒸汽吹灰時(shí)高壓蒸汽的損耗,每噸蒸汽的綜合成本按200元計(jì)算,每年可節(jié)約該項(xiàng)費(fèi)用約10萬(wàn)元。以上3項(xiàng)單臺(tái)鍋爐經(jīng)濟(jì)效益合計(jì)為61萬(wàn)元,單臺(tái)鍋爐投資約8萬(wàn)元,投入回收期僅為1個(gè)多月。
3.3.2 社會(huì)效益。避免了因人工吹灰而造成的停爐,保證了鍋爐注汽的連續(xù)性和有效性,可間接提高二廠的稠油產(chǎn)量;其操作簡(jiǎn)單可靠,大大降低了操作工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
結(jié)語(yǔ)。綜上所述,注汽鍋爐弱爆炸吹灰技術(shù)是可行的,其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益巨大,可以得出如下結(jié)論:弱爆炸裝置的吹灰效果比較明顯,其操作簡(jiǎn)單可靠;吹灰后,單臺(tái)鍋爐在同等條件下對(duì)流段排煙溫度下降約32℃,熱效率約提高1.5%;吹灰后,鍋爐在正常運(yùn)行過(guò)程中,外排煙氣中細(xì)小顆粒量明顯減少;吹灰時(shí),爐膛內(nèi)壓力變化不大,對(duì)鍋爐沒(méi)有其它影響;經(jīng)南陽(yáng)科技局技術(shù)查新,該技術(shù)在國(guó)內(nèi)鍋爐吹灰同行業(yè)中居領(lǐng)先水平,在油田注汽鍋爐上屬首次使用。
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