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660 MW四角切圓燃燒鍋爐燃燒調(diào)整策略優(yōu)化

2022-12-29 03:05姚永良黎乃斌
電力安全技術 2022年10期
關鍵詞:過熱器端部水冷壁

姚永良,黎乃斌

(廣東粵電大埔發(fā)電有限公司,廣東 梅州 514000)

1 燃燒調(diào)整策略優(yōu)化的背景

某電廠鍋爐為660 MW超超臨界參數(shù)變壓直流爐,單爐膛Π型,設計煤種為淮南煙煤,以神華混煤和晉北煙煤作為校核煤種;燃燒方式采用擺動式四角切圓燃燒技術,煤粉燃燒器為四角布置、切向燃燒、擺動式燃燒器,共設置六層煤粉噴嘴,自上而下分別為 A,B,C,D,E,F(xiàn)層煤粉噴嘴。

由于煤種供應的不穩(wěn)定,致使實際入爐煤的各項指標長期偏離設計值,加上機組長時間參與電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻,爐內(nèi)工況變化頻繁以及部分爐膛吹灰器長時間處于故障狀態(tài)等因素,導致鍋爐在變負荷過程中(尤其當負荷在400 MW及以下時),后墻水冷壁垂簾管/懸吊管段極易超溫,同時A,B兩側分離器出口溫度及A,B兩側過熱蒸汽溫度偏差增大,最大甚至超過30 ℃,大大降低了鍋爐運行的可靠性。

2 燃燒調(diào)整策略優(yōu)化的必要性

2.1 火焰偏斜導致鍋爐水冷壁的溫度難以控制

優(yōu)化前,后墻水冷壁垂簾管、懸吊管靠3號角區(qū)域的部分管壁溫度經(jīng)常異常升高直至接近限制值,負荷穩(wěn)定時如此,負荷變動時(尤其是減負荷)更是難以控制;經(jīng)過長時間的觀察與分析,判斷為爐內(nèi)火焰發(fā)生了偏斜、間斷性或連續(xù)性貼近3號角靠后墻垂直管段所致,如果不找出解決問題的方法,長期以往將可能造成設備損壞。

2.2 熱偏差導致兩側主蒸汽的溫度難以平衡

由于火焰偏斜,使得爐膛上部以及水平煙道A,B側的煙氣量分配不均勻,屏式過熱器A側進出口蒸汽溫度遠遠低于B側。由于屏式過熱器兩側出口管道通過左右交叉之后進入高溫過熱器,因此最終導致A側主汽溫度遠遠高于B側。雖然鍋爐至汽輪機的主蒸汽管道采用的是2-1-2布置方式,基本消除了汽輪機兩側進汽的熱偏差,然而對于屏式過熱器進出口集箱以及高溫過熱器進出口集箱而言,熱偏差的長期存在會降低其使用壽命,甚至在運行中出現(xiàn)拉裂泄漏的事故,危及工作人員人身及設備安全。

2.3 熱偏差對機組的性能產(chǎn)生不良影響

即便機組的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)(基于爐跟機)經(jīng)過多次優(yōu)化,其對于入爐煤的適應范圍已經(jīng)較為寬廣,然而火焰偏斜的存在會導致協(xié)調(diào)控制的紊亂,比如:中間點溫度控制頻繁跳為手動(A/B側分離器出口溫度偏差大于30 ℃時),A/B側氧量偏差大導致總風量自動控制精度下降,主汽壓力控制精度下降等。如果問題得不到解決,機組的可靠性將大打折扣,在電力現(xiàn)貨市場的大環(huán)境下,機組的競爭力將下降。

3 燃燒調(diào)整策略優(yōu)化

3.1 燃燒調(diào)整策略優(yōu)化的內(nèi)容

3.1.1 鍋爐燃燒系統(tǒng)簡單介紹

鍋爐燃燒器及其配風采用的是分級分段、強化燃燒、可有效降低氮氧化物生成的技術,同時具備防止爐內(nèi)結渣、高溫腐蝕和降低爐膛出口煙溫偏差的作用;主風箱設有六層強化著火煤粉噴嘴,在煤粉噴嘴四周布置有燃料風(周界風)。在每相鄰兩層煤粉噴嘴之間布置有一層輔助風噴嘴,其中包括上下兩只偏置的DAP噴嘴,一只直吹風噴嘴。在主風箱上部設有兩層端部風(UAP-Ⅰ和UAP-Ⅱ)噴嘴,在主風箱下部設有一層端部風FF層風噴嘴(當F層停運后則由EF層風噴嘴來充當最下層端部風),下層端部風噴嘴可以提高火焰底端的含氧量,防止螺旋水冷壁結焦,同時托住火焰,降低鍋爐的底渣含碳量。在主風箱上部布置六層分離燃盡風(三層低位燃盡風BAGP、三層高位燃盡風UAGP)燃燒器,其切園方向與火焰相反,可以消除火焰上部的殘余旋轉、降低A,B兩側水平煙道內(nèi)的熱偏差,同時控制氮氧化物的生成量;實際應用中,關小UAP-Ⅰ和UAP-Ⅱ以及分離燃盡風可以有效降低爐內(nèi)的還原性氛圍,降低爐膛溫度,防止結渣。

3.1.2 優(yōu)化前二次風門的控制策略

優(yōu)化前鍋爐燃燒調(diào)整對于二次風門的控制策略如下:煤層正常運行時,周界風、偏置風風門的開度與本層給煤機的轉速成函數(shù)關系,停運時開度是鍋爐總空氣流量的函數(shù)。觀察發(fā)現(xiàn)當上下兩層制粉系統(tǒng)(A,F(xiàn)層)停運后,后墻水冷壁垂直管段靠近3號角區(qū)域的管壁溫度極易升高,且對比A,B兩面墻的垂直管段發(fā)現(xiàn)B側墻垂直管段靠近3號角區(qū)域的管壁溫度偏高,而四面墻的螺旋水冷壁的管壁溫度相差很?。煌瑫r結合A,B兩面爐墻的第2組吹灰器(位于低位燃盡風與高位燃盡風之間)當中有數(shù)個長期處于故障狀態(tài),對爐內(nèi)四角切圓的火焰進行三維建模,推斷出爐墻第2組吹灰器所在水平切面的火焰存在向右和向后兩個方向的傾斜,以致于后墻水冷壁垂直管44,50號,B側墻水冷壁垂直管238,218號溫度偏高,甚至出現(xiàn)超過允許值的情況。

3.1.3 燃燒調(diào)整策略的優(yōu)化

經(jīng)過數(shù)據(jù)采集、模型推演、科學分析,決定從調(diào)節(jié)二次風門入手,具體方法如下:在F層制粉系統(tǒng)停運后,開大F層煤粉噴嘴的相關二次風門,其中包括周界風F、輔助風噴嘴二次風門FI,EF,關小上層端部風UAP-Ⅰ和UAP-Ⅱ;在保證NOx生成量不超標,SCR脫銷裝置不超負荷的情況下,盡量關小分離燃盡風(但需保證三層低位燃盡風 BAGP有60 %及以上開度,防止因消旋力度不足而導致主、再蒸汽熱偏差的出現(xiàn))。通過以上策略使得在A層制粉系統(tǒng)也停運后,維持火焰中心的相對穩(wěn)定,大大降低A/B側煙氣含氧量的偏差,從而消除火焰貼壁工況。

3.2 燃燒調(diào)整策略優(yōu)化的效果

通過上述的一系列優(yōu)化調(diào)整,在A,F(xiàn)層制粉系統(tǒng)停運的工況下,降低了兩側煙氣含氧量的偏差,后墻水冷壁垂簾管、懸吊管靠3號角區(qū)域的原先異常升高的部分管壁溫度恢復正常,兩側分離器出口溫度、兩側主蒸汽溫度的偏差也大為縮小,整個協(xié)調(diào)控制也變得相對穩(wěn)定,機組運行的可靠性得到了顯著提高。

3.3 燃燒調(diào)整策略優(yōu)化存在的不足

此次的優(yōu)化主要是針對磨煤機組合搭配正常、煤種相對穩(wěn)定且某些吹灰器故障的工況下局部水冷壁溫度異常而展開,如果想要拓寬調(diào)節(jié)的適應范圍,仍需要繼續(xù)進行探索和試驗。

4 結束語

本次燃燒調(diào)整策略的優(yōu)化有效地解決了低負荷階段火焰偏斜的問題,間接地提高了機組協(xié)調(diào)控制的精度,可以為鍋爐配風自動控制優(yōu)化提供一定的數(shù)據(jù)支撐及策略參考。

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