裴琴琴,李 松
(華電寧夏靈武發(fā)電有限公司,寧夏 銀川 750000)
煤灰熔融性是煤高溫特性的重要測(cè)定項(xiàng)目之一,是動(dòng)力用煤的重要指標(biāo),它反映煤中礦物質(zhì)在鍋爐中的變化狀態(tài),鍋爐運(yùn)行中煤灰的性質(zhì)直接影響其運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性。測(cè)定煤灰熔融溫度在火電廠生產(chǎn)中的作用具體有以下幾點(diǎn):一是可以為鍋爐設(shè)計(jì)提供參考依據(jù),在設(shè)計(jì)鍋爐時(shí),一般要求爐膛出口煙溫比煤灰的軟化溫度低50~100 ℃,否則,會(huì)引起鍋爐出口過(guò)熱器管束間灰渣的“搭橋”,嚴(yán)重時(shí)會(huì)發(fā)生堵塞,對(duì)鍋爐安全造成威脅。二是可以預(yù)測(cè)燃煤的結(jié)渣,指導(dǎo)入爐煤摻配。根據(jù)煤粉鍋爐的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),煤灰的軟化溫度小于1 350 ℃就有可能造成爐膛結(jié)渣,妨礙鍋爐的運(yùn)行安全;同時(shí)根據(jù)軟化和變形溫度的差值,可以判斷渣型為長(zhǎng)渣還是短渣,一般差值為200~400 ℃為長(zhǎng)渣,100~200 ℃為短渣,長(zhǎng)渣更有利于鍋爐安全運(yùn)行。三是可以為不同鍋爐燃燒方式選擇燃煤,固態(tài)排渣鍋爐要求煤灰熔融溫度相對(duì)高些,防止?fàn)t膛結(jié)渣,而液態(tài)排渣鍋爐則要求煤灰熔融溫度相對(duì)低些,防止排渣困難[1-4]。四是作為入廠煤結(jié)算重要指標(biāo)之一。因此,煤灰熔融溫度的測(cè)定在火電廠中具有重要意義。
煤灰熔融性一般測(cè)定4個(gè)特定溫度(變形溫度DT、軟化溫度ST、半球溫度HT、流動(dòng)溫度FT),用來(lái)判斷燃煤的結(jié)渣狀況。DT與鍋爐輕微結(jié)渣和其吸熱表面輕微積灰的溫度相對(duì)應(yīng),ST與鍋爐大量結(jié)渣和大量結(jié)灰的溫度相對(duì)應(yīng),F(xiàn)T則與鍋爐中灰渣呈液態(tài)流動(dòng)或從吸熱表面滴下和嚴(yán)重結(jié)渣的溫度相關(guān)聯(lián)[5-8]。在4個(gè)特征溫度中,ST指導(dǎo)性最強(qiáng),一般根據(jù)ST的大小來(lái)選擇合適的燃燒設(shè)備,或根據(jù)燃燒設(shè)備類型來(lái)選擇具有合適ST的燃煤。
煤灰熔融溫度利用灰熔點(diǎn)測(cè)試儀進(jìn)行測(cè)定,過(guò)程為:煤灰制作,制作灰錐,置于灰錐托板上,在灰熔點(diǎn)測(cè)試儀的弱還原性氣氛下進(jìn)行測(cè)試,根據(jù)投影圖像判斷4個(gè)特征溫度[9]。試驗(yàn)過(guò)程發(fā)現(xiàn),測(cè)定的數(shù)據(jù)重復(fù)性較差,準(zhǔn)確度較低。針對(duì)以上問(wèn)題,筆者通過(guò)大量試驗(yàn)尋找原因所在,提出有效的應(yīng)對(duì)方法,提高煤灰熔融性測(cè)定結(jié)果的準(zhǔn)確度。
按照《煤灰熔融性的測(cè)定方法》(GB/T 219-2008)規(guī)定方法,將灰標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW11124d制成灰錐,使用湖南三德科技股份有限公司生產(chǎn)的SDAF2000d灰熔點(diǎn)測(cè)試儀進(jìn)行測(cè)定,由活性炭8 g+石墨粒10 g組成的碳物質(zhì)營(yíng)造弱還原性氣氛,按照儀器自動(dòng)識(shí)別功能記錄特征溫度值,標(biāo)灰值分別為DT(1057±18) ℃、ST(1072±14) ℃、HT(1098±16) ℃、FT(1143±22) ℃,具體實(shí)測(cè)灰熔點(diǎn)及測(cè)定值與標(biāo)準(zhǔn)值的差值見(jiàn)圖1。
圖1 標(biāo)灰的特征溫度測(cè)定值和差值
由圖1(a)圖可知,4個(gè)特征溫度的再現(xiàn)性均在合格范圍內(nèi),DT、ST、HT再現(xiàn)性較好,從FT的數(shù)據(jù)曲線來(lái)看,第3次和第2次測(cè)定結(jié)果相差74 ℃,第5次測(cè)定和第4次測(cè)定結(jié)果相差-69 ℃,再現(xiàn)性較差。由圖1(b)圖可知,4個(gè)特征溫度測(cè)定值與標(biāo)準(zhǔn)值的差值較大,DT、ST、HT基本可以認(rèn)為存在正誤差,DT偏差在(4~40)℃,ST偏差在(15~33)℃,HT在(-10~31)℃,F(xiàn)T偏差在(-36~33)℃,正確度較低。
對(duì)同一樣品分別用快灰法和慢灰法灰化,測(cè)得的數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。由表1可以看出,使用快灰法和慢灰法制作的灰樣所測(cè)結(jié)果的差異較小。
表1 不同灰化法煤灰熔融特征溫度測(cè)定值
選用標(biāo)灰GBW11124d,按同一流程制作灰錐,灰錐形狀分為3種:a.灰錐完全符合標(biāo)準(zhǔn);b.灰錐無(wú)尖;c.灰錐無(wú)棱角。3組試驗(yàn)得出的數(shù)據(jù)見(jiàn)表2及圖2。
表2 不同灰錐形狀下標(biāo)灰的特征溫度測(cè)定值
圖2 不同灰錐形狀下標(biāo)灰的特征溫度測(cè)定值與標(biāo)準(zhǔn)值的差值
從表2可知,灰錐形狀不同時(shí),測(cè)定數(shù)據(jù)偏差較大。從試驗(yàn)數(shù)據(jù)觀察得,b形狀測(cè)得的特征溫度比a形狀測(cè)得數(shù)據(jù)整體偏低,c形狀測(cè)得的特征溫度DT比a形狀測(cè)得數(shù)據(jù)整體偏低,HT偏高,考慮到試驗(yàn)次數(shù)和試驗(yàn)誤差的影響,無(wú)法判斷其規(guī)律性。從圖2可以看出,完全符合標(biāo)準(zhǔn)的灰錐測(cè)定值與標(biāo)準(zhǔn)值的差值在(-36~31)℃范圍內(nèi),偏差較小,而無(wú)尖和無(wú)棱的灰錐DT和ST測(cè)定值與標(biāo)準(zhǔn)值的差值在-70 ℃左右,偏差較大,因?yàn)镈T和ST主要是觀察尖或棱的形變過(guò)程而得出結(jié)果,故受形狀影響較大,而HT和FT主要是觀察融化后狀態(tài)和流動(dòng)性,故受形狀影響相對(duì)較小。總體來(lái)說(shuō),灰錐形狀是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范直接影響特征溫度測(cè)定的準(zhǔn)確性。
從理論上講,試驗(yàn)氣氛條件是影響煤灰熔融特征溫度的主要因素。因?yàn)殍F在不同的氣氛中將形成不同價(jià)態(tài)的化合物,在氧化性氣氛中以Fe2O3形式存在,在弱還原性氣氛中以FeO形式存在,在強(qiáng)還原性氣氛中以單質(zhì)Fe形式存在,其中FeO的熔點(diǎn)最低,且FeO能與煤灰中的SiO2生成低熔點(diǎn)的硅酸鹽及其低(共)熔混合物,一般在鐵含量較大的煤灰中,弱還原性氣氛下的ST、FT測(cè)定值比強(qiáng)還原氣氛和氧化性氣氛下的測(cè)定值低(100~300)℃左右。在工業(yè)鍋爐的燃燒過(guò)程中,一般都形成由CO、H2、CH4、CO2和O2為主要成分的弱還原性氣氛,所以測(cè)定煤灰熔融性時(shí),一般也在與其相似的弱還原性氣氛中進(jìn)行。通過(guò)控制碳物質(zhì)的量,從而控制爐內(nèi)生成的CO和CO2體積,繼而實(shí)現(xiàn)對(duì)氣氛的控制。二者在爐膛內(nèi)始終處于一個(gè)動(dòng)態(tài)中:2C+O2——2CO,CO+O2——2 CO2,當(dāng)CO和CO2的體積接近于1∶1時(shí),氣氛就呈弱還原性[1,4]。
筆者在不同碳物質(zhì)組合下形成的不同氣氛環(huán)境中對(duì)標(biāo)灰GBW11124d進(jìn)行測(cè)定,具體試驗(yàn)變量控制、測(cè)定值和測(cè)定值與標(biāo)準(zhǔn)值的差值見(jiàn)表3。
表3 不同碳物質(zhì)組合下標(biāo)灰的特征溫度測(cè)定值
由表3中的6組試驗(yàn)結(jié)果可以看出,不放任何碳物質(zhì)時(shí),測(cè)定值與標(biāo)準(zhǔn)值的差值最大,均在100 ℃左右,是因?yàn)闅夥昭趸暂^強(qiáng)。隨著碳物質(zhì)量的增加,二者的差值逐漸減小,準(zhǔn)確性明顯增加,在活性炭10 g+石墨10 g時(shí),二者的差值最小,正確度最高,4個(gè)特征溫度的差值均在40 ℃以下,可以判斷此時(shí)氣氛為弱還原性。隨著活性炭的比例增加,石墨的比例減少,二者的差值又逐漸增加,在活性炭14 g+石墨6 g時(shí),差值也在100 ℃左右,此時(shí)氣氛的還原性較強(qiáng)。因此可以看出,弱還原氣氛的控制對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性影響很大,在試驗(yàn)過(guò)程中要嚴(yán)格控制,應(yīng)定期使用標(biāo)灰進(jìn)行檢測(cè)。
在灰熔融性測(cè)定中主要通過(guò)觀察灰錐形態(tài)變化來(lái)確定灰錐是否達(dá)到其特征狀態(tài)。
隨著計(jì)算機(jī)智能化的普及,目前在灰熔融測(cè)定儀中導(dǎo)入自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng),同時(shí)對(duì)灰錐的變化進(jìn)行了全程錄像,方便試驗(yàn)人員的提取辨認(rèn)。但是在加熱灰錐過(guò)程中,灰錐的形態(tài)變化是很復(fù)雜的,尤其在高溫情況下,在HT與FT之間的變形溫度是很快的,僅憑儀器難以準(zhǔn)確判斷灰錐的形態(tài)。而目視判斷則引入較多的人為主觀誤差,特別是變形溫度DT,難熔灰的DT更為明顯。煤灰是一個(gè)混合物,不同的灰組成不同,因此受熱時(shí)灰試樣的形態(tài)變化也各種各樣,往往還產(chǎn)生一些特殊的形態(tài)變化,例如起泡、膨脹、收縮、揮發(fā)等,這給熔融溫度的判別又增加了困難。而且人工斜視、仰視或者俯視都會(huì)出現(xiàn)判斷誤差,從而降低了試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性[5]。
為盡量減少試驗(yàn)誤差,提高試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度,應(yīng)該采取儀器自動(dòng)判別加人工判斷的方式來(lái)確定特征溫度。試驗(yàn)人員在每次系統(tǒng)自動(dòng)判定完后,應(yīng)對(duì)其所有的特征溫度進(jìn)行重新識(shí)別。對(duì)于灰錐發(fā)生起泡、扭曲、收縮、膨脹和內(nèi)部起泡及突出等異常現(xiàn)象,應(yīng)做好記錄并重新試驗(yàn),以提高測(cè)定的準(zhǔn)確度。
經(jīng)過(guò)以上對(duì)4大主要影響因素的分析探討后,筆者對(duì)之前的試驗(yàn)進(jìn)行了改進(jìn),灰錐形狀完全符合GB/T 219-2008中的制作要求,氣氛條件由活性炭10 g+石墨10 g營(yíng)造弱還原性氣氛,采用儀器識(shí)別和人工判斷的方式確定特征溫度。改進(jìn)后對(duì)標(biāo)灰GBW11124d進(jìn)行全過(guò)程試驗(yàn)得出數(shù)據(jù)如表4。
表4 標(biāo)灰的特征溫度測(cè)定值
對(duì)表4所測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)離群值檢驗(yàn)和準(zhǔn)確性分析,離群值檢驗(yàn)采用《數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)處理和解釋正態(tài)樣本離群值的判斷和處理》(GB/T 4883—2008)中的格拉布斯(Grubbs)檢驗(yàn)法[10],Gmax=(Xmax-A)/S,Gmin=(A-Xmin)/S。合成不確定度計(jì)算采用《煤炭成分分析和物理特性測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)用導(dǎo)則》(GB/T 29164—2012)[11]中的Uc=2×((UCRM/2)2+(SR,GB)2/n)(1/2)。計(jì)算結(jié)果如表5所示。
離群值判定,查G0.975,12為2.412,表5中Gmax和Gmin每一項(xiàng)都小于G0.975,12,所以測(cè)定結(jié)果沒(méi)有離群值,所有數(shù)據(jù)均有效。
精密度判定,依據(jù)GB/T 219—2008中規(guī)定,ST、HT、FT的再現(xiàn)性值R為80,計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)方法的方差VR,GB=R2/8,為800,表5中方差V均小于800,DT無(wú)再現(xiàn)值,此處不計(jì)算,因此,測(cè)定結(jié)果精密度符合要求。
正確度的判定,表中ST、HT、FT測(cè)定值的平均值與標(biāo)準(zhǔn)值的差值分別為16 ℃、-3 ℃、-9 ℃,均小于合成不確定度,因此,測(cè)定結(jié)果的正確度符合要求。
經(jīng)過(guò)以上判定,表4中測(cè)定數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度符合要求。將改進(jìn)后的測(cè)定數(shù)據(jù)與改進(jìn)前的測(cè)定數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,具體實(shí)測(cè)灰熔點(diǎn)及測(cè)定值與標(biāo)準(zhǔn)值的差值數(shù)據(jù)如圖3所示。
表5 標(biāo)灰的特征溫度測(cè)定值計(jì)算
圖3 改進(jìn)后標(biāo)灰的特征溫度測(cè)定值和差值
從圖3(a)圖可以看出,相比于圖1(a)圖,4個(gè)特征溫度的再現(xiàn)性均在合格范圍內(nèi),DT、ST、HT再現(xiàn)性很好,從FT的曲線來(lái)看,第3次和第2次測(cè)定結(jié)果相差-39 ℃,相較于圖1中最大差值74 ℃,再現(xiàn)性有了很大的提升。相比于圖1(b)圖,從圖3(b)圖可以看出,4個(gè)特征溫度與標(biāo)準(zhǔn)值的差值均在不確定范圍內(nèi),DT、ST、HT均存在正誤差,DT偏差在(11~33) ℃,較(4~40) ℃,偏差減小,ST偏差在(7~21) ℃,較(15~33) ℃,偏差減小,HT在(-15~8) ℃,較(10~31) ℃,偏差減小,F(xiàn)T正負(fù)誤差均有,主要呈現(xiàn)負(fù)誤差,F(xiàn)T偏差在(-23~19) ℃,較(-36~33) ℃,偏差減小。因此,通過(guò)對(duì)試驗(yàn)各環(huán)節(jié)加強(qiáng)規(guī)范和改進(jìn),測(cè)定值與標(biāo)準(zhǔn)者的差值均減小,正確度得到明顯提升。
(1)在制作灰樣時(shí),采用快灰法和慢灰法對(duì)試驗(yàn)最終測(cè)定結(jié)果的影響不明顯,因此建議在生產(chǎn)應(yīng)用中宜采用快灰法,可以節(jié)省時(shí)間。
(2)灰錐的形狀對(duì)特征溫度測(cè)定結(jié)果的影響很大,所以建議在制作灰錐時(shí)一定按照標(biāo)準(zhǔn)制作規(guī)范的灰錐,減少誤差。
(3)氣氛條件也是影響特征溫度測(cè)定結(jié)果準(zhǔn)確性的主要原因,通過(guò)采用多組具有代表性的活性炭+石墨質(zhì)量配比組合,確定了試驗(yàn)最優(yōu)條件,避免了因碳物質(zhì)質(zhì)量比差異而導(dǎo)致試驗(yàn)氣氛的錯(cuò)誤選擇,進(jìn)而影響試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。建議在設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間使用中或新設(shè)備投運(yùn)前要做不同量碳物質(zhì)的比較,選擇最佳的碳物質(zhì)量和比例。
(4)采取儀器自動(dòng)判別加人工判斷的方式確定煤灰熔融特征溫度,2種方式聯(lián)用可以取長(zhǎng)補(bǔ)短,進(jìn)一步提高測(cè)定結(jié)果的準(zhǔn)確性。