李 淵,李晉達
(廣東粵電靖海發(fā)電有限公司,廣東揭陽 515223)
超超臨界對沖式鍋爐采用對旋流燃燒器,二次風(fēng)作為煤粉燃燒主要氧量來源,穩(wěn)定著火,確保較高燃燒效率。二次風(fēng)量作為機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)(CCS)的重要控制回路,對機組安全可靠運行有重要影響,其嚴(yán)重偏低時,甚至?xí)|發(fā)鍋爐主燃料跳閘(MFT)。因此,二次風(fēng)量測量準(zhǔn)確性對機組安全高效運行有著極其重要的作用。
該電廠1000 MW機組二次風(fēng)測量裝置采用威力巴WLB/SS型在線測風(fēng)裝置,是一種基于皮托管測速原理的壓差式測量方式。測點安裝在空預(yù)器出口熱二次風(fēng)水平管道中,以4根威力巴測風(fēng)裝置等截面的方法平均布置在管道中,每根測風(fēng)裝置均勻分布著感壓孔,其迎風(fēng)面為高壓側(cè),背風(fēng)側(cè)為低壓側(cè),每根測得的壓差均進入穩(wěn)壓管,經(jīng)其穩(wěn)定處理后送入差壓變送器中。
在長期應(yīng)用中,特別是灰塵濃度高的氣流中,極其容易造成堵塞,需定期吹掃;有時會造成部分感壓孔徹底堵死,失去了對應(yīng)管道截面的取壓,造成測量不準(zhǔn)確、失真。
熱二次風(fēng)加熱方式為回轉(zhuǎn)式空預(yù)器換熱,因此在實際運行中,鍋爐尾部煙氣大量灰塵通過空預(yù)器進入到熱二次風(fēng)中,在威力巴側(cè)風(fēng)裝置的迎風(fēng)口積聚灰塵,堵塞管路的取壓口。而且電廠在海邊,濕度較大,機組啟停時溫度變化大,所形成的水汽與感壓孔內(nèi)灰塵形成硬塊,極難清除,嚴(yán)重時甚至需要隔離該段區(qū)域感壓管,避免影響風(fēng)量測量結(jié)果。
鍋爐二次風(fēng)風(fēng)道為矩形管道(6000 mm×5000 mm),風(fēng)道橫截面較大,在機組低負荷的時候,由于差壓較小,流速較低,整個流場分布不均勻。威力巴測風(fēng)裝置并不能較好地反映整個風(fēng)道的差壓變化,導(dǎo)致二次風(fēng)量測量波動大,風(fēng)量測量準(zhǔn)確性較差。
為徹底解決二次風(fēng)量測量準(zhǔn)確性的問題,尤其是低負荷時測量數(shù)值波動大,最終達到對風(fēng)量保護、送風(fēng)自動投入的目的。
(1)風(fēng)量測量裝置首先應(yīng)具備高測量精度和高穩(wěn)定性。因為二次風(fēng)直接影響鍋爐風(fēng)量保護、送風(fēng)自動投入等機組安全和經(jīng)濟運行方式,且鍋爐風(fēng)道直管段較短、截面大,機組冷熱態(tài)差異大,導(dǎo)致二次風(fēng)在風(fēng)道內(nèi)流場紊亂,少量測點無法代表真實流量,因此要達到較高準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性,必須采用等截面網(wǎng)格法測量,保證截面內(nèi)一定測點數(shù)量。
(2)風(fēng)量測量裝置應(yīng)具備良好的防堵措施,由于熱二次風(fēng)中含有大量灰塵,且測量裝置堵塞是機組長期運行中風(fēng)量測量不準(zhǔn)、波動大的最主要原因,因此風(fēng)量測量裝置不容易進灰堵灰,且具有良好的在線吹掃功能。
(3)風(fēng)量測量裝置還應(yīng)具備耐磨性、節(jié)能效果好等特性。測量介質(zhì)溫度較高,灰塵含量高,要實現(xiàn)機組安全高效運行,則需要測量裝置具備耐磨功能;且測量裝置位于空預(yù)器后水平風(fēng)道中,會造成進口二次風(fēng)壓力損失,因此測量裝置應(yīng)具備一定節(jié)能效應(yīng),減少壓損,從而減少風(fēng)機出力,提高機組運行效率。現(xiàn)場安裝的二次風(fēng)測量裝置如圖1所示。
3.2.1 測量原理
該裝置基于靠背差壓測量原理,測量裝置安裝在風(fēng)道上,其探頭插入風(fēng)道內(nèi),當(dāng)氣流流動時,迎風(fēng)面受氣流沖擊,在此處氣流的動能轉(zhuǎn)換成壓力,因而迎風(fēng)面處管內(nèi)壓力較高,成為“動壓”,背風(fēng)面由于不受氣流沖擊,其感壓管內(nèi)的靜壓力稱為“靜壓”,動壓與靜壓之差則為測量裝置測得的差壓,這個測得的差壓大小與風(fēng)道中流通的氣流流速有關(guān),因此只要測出差壓大小,再找到差壓與風(fēng)速的函數(shù)關(guān)系,就可以準(zhǔn)確得到當(dāng)前風(fēng)道內(nèi)的氣流流速,從而計算出風(fēng)量大小。
圖1 現(xiàn)場安裝的二次風(fēng)測量裝置
3.2.2 防堵原理
由于測量原理的改進,側(cè)風(fēng)裝置的取壓管上的感壓區(qū)域以V錐形插入式垂直管段端面取壓,取代了威力巴式取樣管上的微小感壓孔,增加了單個測點上的感壓面積,大大減少了積灰的可能性。
在測量裝置的取壓管內(nèi)部的頂端,配有一根懸掛的不銹鋼振動桿,在氣流沖擊的作用下,振動桿在管內(nèi)在作無規(guī)則擺動,敲打取壓管,可以把管內(nèi)壁因水汽、溫差大等原因積聚的粉塵刮下隨氣流帶走,從而保證了風(fēng)量測量裝置取壓管內(nèi)的清潔,避免堵塞。
在垂直管段與引壓管中還有一段斜管段,其中間有節(jié)流孔,氣流攜帶的灰塵進入該管段時沉積帶走,起到一定的除灰作用,保證引壓管內(nèi)氣流清潔。
通過改造機組二次風(fēng)量測量裝置,運行一年多來未出現(xiàn)風(fēng)量測量明顯偏差情況,風(fēng)量測量準(zhǔn)確度高,測量曲線平穩(wěn),送風(fēng)機自動調(diào)節(jié)風(fēng)量和二次風(fēng)量測量平穩(wěn)。提高了鍋爐自動和保護的投入率,保障了鍋爐爐膛內(nèi)的煤粉充分燃燒,增加了機組運行的經(jīng)濟性和安全性,取得了良好效果。
通過改造,整個風(fēng)量測量裝置實現(xiàn)自清灰、測量可靠,消除二次風(fēng)量測量存在的安全隱患,實現(xiàn)二次風(fēng)量測量裝置準(zhǔn)確可靠,保證機組運行安全。