周義剛 薛澤海 邊疆(天津電力科學(xué)研究院,天津,300384)
國電寧夏石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司330MW機(jī)組鍋爐近年來出現(xiàn)了燃燒可燃物偏高、爐膛結(jié)焦,高溫腐蝕等影響鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的問題。為此通過優(yōu)化燃燒解決爐內(nèi)燃燒工況不佳影響安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的問題,在該機(jī)組進(jìn)行了擴(kuò)大型小修后,對鍋爐進(jìn)行了優(yōu)化燃燒試驗(yàn)。
機(jī)組為330MW燃煤機(jī)組,鍋爐為武漢鍋爐股份有限公司制造的WGZ-1004/18.44-2型、亞臨界壓力、中間一次再熱、自然循環(huán)、固態(tài)排渣爐,采用中速磨煤機(jī)直吹式制粉系統(tǒng),系統(tǒng)配有4臺(tái)MPS225中速磨煤機(jī)和兩臺(tái)一次離心式風(fēng)機(jī)。鍋爐燃燒室為膜式水冷壁,煤粉燃燒器為帶有煤粉濃縮裝置的軸向旋流燃燒器,采用前墻水平布置4層,每層6只,共24只。燃燒器旋流方向分為12只順時(shí)針旋轉(zhuǎn)和12只反時(shí)針旋轉(zhuǎn)。
鍋爐風(fēng)、煙系統(tǒng)由送風(fēng)系統(tǒng)和對流煙道組成,配有兩臺(tái)軸流式送風(fēng)機(jī)、兩臺(tái)軸流式引風(fēng)機(jī)、兩臺(tái)三分倉容克式空氣預(yù)熱器。
1.1 主要設(shè)計(jì)參數(shù)
燃燒器及其布置示意圖
1.2 燃燒器設(shè)計(jì)參數(shù)
2.1 實(shí)際運(yùn)行中爐渣的可燃物含量較高,在爐渣中含有大量未燃盡黑色塊狀物,占10%,旋流燃燒器的穩(wěn)燃齒上也附著黑焦;
2.2 通過實(shí)際觀測發(fā)現(xiàn),爐膛燃燒器區(qū)域爐膛前部和后部的火焰溫度偏差較大;
2.3 B、C層燃燒器出口掛焦、折焰角下部水冷壁、屏式過熱器有結(jié)焦現(xiàn)象;
2.4 水冷壁高溫腐蝕嚴(yán)重,高溫腐蝕區(qū)域水冷壁管子氧化皮厚度為0.8~1mm,有橫向裂紋,進(jìn)行了大面積換管。
一次風(fēng)速是鍋爐控制燃燒的重要參數(shù)之一。根據(jù)煤質(zhì)特性的差異控制不同的風(fēng)速值,通過運(yùn)行調(diào)整可以實(shí)現(xiàn)。但由于直吹式制粉系統(tǒng)磨煤機(jī)引出的一次風(fēng)管的長度、彎頭數(shù)量和型式的不同各條管道的阻力系數(shù)是不同的,在冷態(tài)純氣流條件下通過節(jié)流縮孔進(jìn)行調(diào)平,調(diào)平前后的阻力系數(shù)計(jì)算式如下:
式中:Kg—純空氣狀態(tài)下的阻力系數(shù)
λ0—沿程阻力系數(shù)
L—管道總長度米
D—管道直徑米
ζ—局部阻力系數(shù)
ΔKg—節(jié)流縮孔的阻力系數(shù)
在鍋爐實(shí)際運(yùn)行中,一次風(fēng)管流過的是空氣與煤粉的混合物,通過對理論公式的推導(dǎo)和實(shí)際測量驗(yàn)證均表明純空氣與帶粉狀態(tài)下的阻力差別較大,換言之冷態(tài)下調(diào)平的各一次風(fēng)管阻力在熱態(tài)下是不平衡的。帶粉狀態(tài)下的阻力系數(shù)如下:
式中:Kμ—帶粉狀態(tài)下的阻力系數(shù)
μ—煤粉濃度 kg(粉)/kg(風(fēng))
C1、C2、C3—修正系數(shù)
為保持熱態(tài)下各一次風(fēng)管的阻力平衡,需要對縮孔進(jìn)行熱態(tài)調(diào)平或在冷態(tài)純空氣狀態(tài)下對縮孔進(jìn)行不平衡調(diào)整[4]。
煤粉濃度是鍋爐燃燒控制的又一個(gè)重要參數(shù)。各燃燒器間的風(fēng)粉分配不均,將直接影響燃燒器出口煤粉氣流的著火及穩(wěn)燃,各燃燒器的熱負(fù)荷不同會(huì)造成火焰偏斜、爐膛熱負(fù)荷和汽溫偏差等問題。對于直吹式制粉系統(tǒng)煤粉濃度沒有調(diào)整手段,只能間接的用節(jié)流縮孔調(diào)整一次風(fēng)速來改善每根風(fēng)管的煤粉濃度。
燃燒器的型式對鍋爐的著火、燃燒、水冷壁的結(jié)焦和高溫腐蝕有一定的的影響。雙通道帶有煤粉濃縮裝置的軸向旋流燃燒器是低NOx燃燒器,其基本原理是“貧氧燃燒”,降低NOx濃度的關(guān)鍵是在燃燒區(qū)域內(nèi)形成還原性氣氛,以便將燃料中的氮元素變成穩(wěn)定的N。為達(dá)到此目的,燃燒器采用了兩級燃燒方式:即一次風(fēng)采用旋流送入;二次風(fēng)分為兩級:少量軸向旋轉(zhuǎn)的內(nèi)二次風(fēng)供燃燒初始階段揮發(fā)份燃燒所用,大部分軸向旋轉(zhuǎn)二次風(fēng)從外二次風(fēng)道送入,風(fēng)量大、風(fēng)速高,極大的提高了外二次風(fēng)與煤粉氣流的動(dòng)壓比,氣流后期湍流混和強(qiáng)烈,使燃燒后期所需氧氣及時(shí)輸送到煤粉顆粒表面,促進(jìn)未燃盡碳燃燒所用。但是保持燃燒器區(qū)域低過剩空氣系數(shù)的設(shè)計(jì)特點(diǎn)卻易造成煤粉在燃燒器區(qū)域的不完全燃燒,而含硫量較高的煤在不完全燃燒時(shí),將產(chǎn)生腐蝕性很強(qiáng)的還原氣體(HS、CO等),若隨煤粉氣流到達(dá)水冷壁表面,壁面溫度大于350℃就會(huì)發(fā)生高溫腐蝕。
一次風(fēng)速偏差大將直接影響各燃燒器著火情況,致使其燃燒工況出現(xiàn)偏差,從而導(dǎo)致爐內(nèi)燃燒紊亂,造成爐膛出口煙溫偏高,鍋爐各段煙溫及排煙溫度上升。在冷、熱態(tài)下均調(diào)平了各臺(tái)磨煤機(jī)出口一次風(fēng)管風(fēng)速,通過調(diào)整一次風(fēng)支管上的縮孔開度將四臺(tái)磨各支管一次風(fēng)速偏差值控制在5%以內(nèi)。通過調(diào)整前后的數(shù)據(jù)(見表1)可以看出,冷態(tài)純空氣狀態(tài)下調(diào)平后,熱態(tài)帶粉各一次風(fēng)支管又出現(xiàn)了新的不平衡狀態(tài),影響燃燒的經(jīng)濟(jì)性,需要在鍋爐額定負(fù)荷下和經(jīng)常運(yùn)行的負(fù)荷區(qū)間進(jìn)行帶粉狀態(tài)下的一次風(fēng)速調(diào)平。
對于直吹式制粉系統(tǒng),由于同一臺(tái)磨煤機(jī)各支管的煤粉流量在離開分離器后即無調(diào)節(jié)手段,所以,熱態(tài)調(diào)平支管阻力后也只能達(dá)到風(fēng)量調(diào)平。風(fēng)量均衡對煤粉量的均勻有一定的改善作用。通過表2看出,風(fēng)速調(diào)平后A、B磨煤機(jī)各管風(fēng)粉濃度最大偏差比調(diào)整前減小了6%~10%,偏差較小的C、D磨煤機(jī)各管風(fēng)粉濃度最大偏差比調(diào)整前也減小了1%~1.5%,因此風(fēng)速調(diào)平對煤粉濃度的偏差有一定的改善作用,尤其對偏差較大的磨煤機(jī)各粉管,改善效果尤為明顯。
表1 各臺(tái)磨一次風(fēng)管風(fēng)速調(diào)平結(jié)果
表2 各臺(tái)磨煤機(jī)一次風(fēng)粉濃度調(diào)整前后結(jié)果
單位質(zhì)量的煤粉表面積越大,加熱升溫、揮發(fā)分的析出著火及燃燒反應(yīng)速度越快,因而著火越迅速;煤粉細(xì)度越小,燃盡所需要的時(shí)間越短,飛灰可燃物含量越小,燃燒越徹底。運(yùn)行中煤粉細(xì)度值偏大將直接導(dǎo)致煤粉進(jìn)入爐內(nèi)后著火延遲,從而出現(xiàn)爐內(nèi)燃燒不穩(wěn)、火焰中心上移、爐膛出口煙溫高的現(xiàn)象,因此降低各臺(tái)磨煤機(jī)特別是爐膛內(nèi)上兩層燃燒器對應(yīng)磨煤機(jī)的煤粉細(xì)度值,有利于降低爐膛出口煙溫,從而使鍋爐排煙溫度和爐渣可燃物降低。通過調(diào)整磨煤機(jī)分離器檔板開度,使煤粉細(xì)度值控制在要求范圍內(nèi)。
根據(jù)表3的數(shù)據(jù)可知,調(diào)整前煤粉細(xì)度偏大,煤粉著火、燃燒靠后,中、下部水冷壁吸熱量相對較少,燃燒主要集中在爐膛上部以及出口處,因此對磨煤機(jī)分離器檔板開度進(jìn)行了調(diào)整,A磨由75°調(diào)整到63°,B、C磨均由73°調(diào)整到66°,D磨由68°調(diào)整到66°,為消除鍋爐的結(jié)焦、高溫腐蝕,優(yōu)化爐內(nèi)燃燒狀況,將下兩層燃燒器對應(yīng)的磨煤機(jī)煤粉細(xì)度平均值控制在21%以內(nèi),將上兩層燃燒器對應(yīng)的磨煤機(jī)煤粉細(xì)度平均值控制在19%以內(nèi)。從表5的爐溫測量結(jié)果可以看出調(diào)整前后爐膛溫度變化情況達(dá)到預(yù)期的效果。
表3 各臺(tái)磨煤機(jī)煤粉細(xì)度調(diào)整前、后結(jié)果
一次風(fēng)中的煤粉濃度 (煤粉與空氣的質(zhì)量之比)對著火穩(wěn)定性有很大影響。較高的煤粉濃度不僅使單位體積燃燒釋熱強(qiáng)度增大,而且單位容積內(nèi)輻射粒子數(shù)量增加,運(yùn)行中風(fēng)粉氣流的黑度增大,可迅速吸收爐膛輻射熱量,使著火提前。一次風(fēng)速偏高或偏低都會(huì)嚴(yán)重影響鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。一次風(fēng)速偏高會(huì)導(dǎo)致煤粉著火及燃盡延遲,致使?fàn)t膛出口煙溫升高,鍋爐排煙溫度上升,飛灰可燃物含量上升;運(yùn)行中一次風(fēng)速偏低可能會(huì)導(dǎo)致磨煤機(jī)堵煤或一次風(fēng)管堵粉等問題,因此需要確定磨煤機(jī)的最佳風(fēng)煤比。
在進(jìn)行風(fēng)煤比調(diào)整前,首先對各臺(tái)磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量的測量裝置的系數(shù)進(jìn)行了修正,保證各臺(tái)磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量的DCS顯示值與實(shí)際值相符。然后在不同給煤量下,調(diào)整磨煤機(jī)入口風(fēng)量,保證磨煤機(jī)出口各支管一次風(fēng)速在30m/s左右,從而繪出各臺(tái)磨煤機(jī)的風(fēng)煤比曲線圖。調(diào)整中發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)風(fēng)門開度與入口風(fēng)量的線性關(guān)系非常差,所以通過風(fēng)壓變換來控制風(fēng)煤比,數(shù)據(jù)見表4,曲線見圖1~圖4。
表4 磨煤機(jī)風(fēng)煤比數(shù)值
調(diào)整前一次風(fēng)壓相對較高,煤粉在爐膛內(nèi)停留時(shí)間變短,使得中下部的燃燒份額減小,水冷壁吸熱也減小,爐膛偏上部的熱負(fù)荷就相應(yīng)加大了。另外,鍋爐燃燒器全部布置在前墻,較高的一次風(fēng)壓使得一次風(fēng)剛性加強(qiáng),爐內(nèi)動(dòng)力場為氣流從前墻噴入,在靠近后墻部上升,鍋爐后墻熱負(fù)荷大于前墻,爐內(nèi)熱負(fù)荷分布不均勻。按試驗(yàn)得出的風(fēng)煤比結(jié)果調(diào)整一次風(fēng)壓,有利于平衡爐膛內(nèi)部熱負(fù)荷分布,均勻燃燒,從而降低爐膛火焰溫度,減小排煙溫度偏差。
旋流燃燒器內(nèi)、外二次風(fēng)葉片開度的大小直接影響煤粉進(jìn)入爐膛后的及時(shí)著火和穩(wěn)定燃燒。在最佳的一次風(fēng)速條件下,合理地調(diào)整內(nèi)、外二次風(fēng)旋流葉片開度,從而保證足夠的二次風(fēng)旋流強(qiáng)度。內(nèi)二次風(fēng)量較小,可確保煤粉初期的燃燒反應(yīng);大部分空氣從外二次風(fēng)道送入,風(fēng)量大、風(fēng)速高,二次風(fēng)對一次風(fēng)氣流的擾動(dòng)、包裹能力能促進(jìn)碳粒的充分燃燼,因此外二次風(fēng)葉片角度對控制著火點(diǎn)的遠(yuǎn)近起決定性的作用。從表6的試驗(yàn)結(jié)果看出,改變不同的外二次風(fēng)旋流強(qiáng)度對飛灰可燃物含量的影響較大,開大葉片角度,降低了外二次風(fēng)旋流強(qiáng)度,增強(qiáng)了氣流剛性和擾動(dòng)能力,延長了燃燒行程,后期補(bǔ)氧效果好,有助于煤粉顆粒的燃盡,提高燃燒效率。
表5 調(diào)整前、后爐膛火焰溫度變化
表6 改變二次風(fēng)旋流強(qiáng)度飛灰及爐渣可燃物的變化
1、對于直吹式制粉系統(tǒng)而言,一次風(fēng)速冷態(tài)調(diào)平對熱態(tài)的燃燒經(jīng)濟(jì)性沒有實(shí)質(zhì)性的幫助。
2、通過對直吹式制粉系統(tǒng)實(shí)測參數(shù)的優(yōu)化,是提高旋流燃燒器燃燒經(jīng)濟(jì)性的基礎(chǔ),同時(shí)輔以燃燒器參數(shù)的調(diào)整對鍋爐整體燃燒效率的提高起到了較好的效果。
3、熱態(tài)調(diào)平各支管一次風(fēng)速,能有效的減小各支管煤粉濃度的偏差,均勻性得到改善,為煤粉及時(shí)著火和建立良好的動(dòng)力場提供了條件。
4、通過對磨煤機(jī)分離器檔板開度的調(diào)整,煤粉細(xì)度達(dá)到設(shè)計(jì)值,細(xì)度隨燃燒器標(biāo)高的增加而相應(yīng)的調(diào)小,優(yōu)化了爐內(nèi)燃燒,提高了燃燒經(jīng)濟(jì)性,減緩了爐膛結(jié)焦和高溫腐蝕的產(chǎn)生。
5、在不同的給煤量下,通過調(diào)整磨煤機(jī)入口風(fēng)量,保持各一次風(fēng)管的風(fēng)速達(dá)到設(shè)計(jì)值,均衡了爐膛高度和深度方向的燃燒熱負(fù)荷,降低了爐膛溫度和減溫水用量。
6、通過改變外二次風(fēng)葉片旋流角度,對增強(qiáng)氣流剛性,提高氣流穿透力和燃燒效率有一定的作用。
【1】燃煤鍋爐燃燒調(diào)整試驗(yàn)方法 水利電力出版社
【2】燃煤鍋爐燃燒試驗(yàn)技術(shù)與方法 中國電力出版社
【3】電站鍋爐一次風(fēng)管道動(dòng)態(tài)調(diào)平方法的研究中國電力 99.6