mw锅炉设计说明书

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1、锅炉设计说明书1.锅炉技术规范哈尔滨锅炉厂有限责任公司由三菱重工业株式会社(MitsuibishiHeavyIndustriesCo.Ltd)提供技术支持,为本工程设计的锅炉是超超临界变压运行直流锅炉,采用П型布置、单炉膛、低NOXPM主燃烧器和MACT型低NOx分级送风燃烧系统、反向双切园燃烧方式,炉膛采用内螺纹管垂直上升膜式水冷壁、循环泵启动系统、一次中间再热、调温方式除煤/水比外,还采用烟气分配挡板、燃烧器摆动、喷水等方式。锅炉采用平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构,燃用神府东胜煤、晋北煤。锅炉主要参数如下:项目单

2、位BMCRBRL(夏季工况)BRL过热蒸汽流量t/h295328642733过热蒸汽出口压力Mpa(g)27.5627.3827.27过热蒸汽出口温度℃605605605再热蒸汽流量t/h244623662274再热器进口蒸汽压力Mpa(g)6.145.945.70再热器出口蒸汽压力Mpa(g)5.945.755.51再热器进口蒸汽温度℃377370362再热器出口蒸汽温度℃603603603省煤器进口给水温度℃2982962932.设计条件2.1煤种电厂燃煤设计煤种为神府东胜煤,校核煤种为晋北烟煤,煤质分析数据及灰份组成如下表:名称及

3、符号单位设计煤种(神府东胜煤)校核煤种(晋北煤)工业分析收到基全水分Mar%149.61空气干燥基水分Mad%8.49收到基灰分Aar%1119.77收到基挥发份Var%27.3322.82收到基固定碳FCar%47.6747.8收到基低位发热量Qnet,arKJ/kg2276022440哈氏可磨系数HGI5654.81元素分析收到基碳Car%60.3358.6收到基氢Har%3.623.36收到基氧Oar%9.957.28收到基氮Nar%0.690.79收到基全硫St,ar%0.410.63灰熔融性变形温度DT℃11301110软化温

4、度ST℃11601190流动温度FT℃12101270灰分分析二氧化硅SiO2%36.7150.41三氧化二铝Al2O3%13.9915.73三氧化二铁Fe2O3%13.8523.46氧化钙CaO%22.923.93氧化镁MgO%1.281.27五氧化二磷P2O5%--三氧化硫SO3%9.32.05氧化钠Na2O%1.231.23氧化钾K2O%0.721.12.2点火助燃用油油种#0轻柴油粘度(20℃时)1.2~1.67°E凝固点不高于0℃闭口闪点不低于65℃机械杂质无含硫量不大于1.0%水份痕迹灰份不大于0.025%比重817kg/m

5、3低位发热值Qnet.ar41800KJ/kg2.2自然条件玉环地区气象有关数据如下:累年平均气压1004.9hPa年最高气压1028.4hPa年最低气压954.1hPa累年平均气温17.0℃极端最高气温34.7℃极端最低气温-5.4℃累年平均相对湿度80%累年最小相对湿度8%最大的月平均相对湿度91%(此时月平均最高气温25.5℃)累年平均水汽压17.7hPa累年平均降水量1368.9mm累年最大24小时降水量284.6mm累年最大1小时降水量147.0mm累年最长连续降水日数18d累年最大过程降水量225.3mm累年平均蒸发量137

6、9.0mm累年平均雷暴日数37.5d累年平均雾日数49d累年最大积雪深度14cm累年平均风速5.2m/s累年十分钟平均最大风速40.6m/s(1994年8月21日)累年瞬时最大风速50.4m/s(1994年8月21日)50年一遇10M高压基本风压0.8kN/m3(初步)全年主导风向N(16%)夏季主导风向SW冬季主导风向N2.3锅炉运行条件锅炉运行方式:带基本负荷并参与调峰(锅炉的效率—负荷曲线见附图)。制粉系统:采用中速磨煤机直吹式制粉系统,每炉配6台磨煤机,煤粉细度按200目筛通过率为80%。给水调节:机组配置2×50%B-MCR调

7、速汽动给水泵和一台启动用30%BMCR容量的电动调速给水泵。汽轮机旁路系统:暂定30%容量二级串联旁路。空气预热器进风:二次风进口侧加装暖风器。3.锅炉特点3.1技术特点本工程的锅炉是采用三菱重工技术设计的垂直水冷壁超超临界直流锅炉。从七十年代开始,全世界电力行业因调峰和周期性负荷运行方式的需要,要求火电机组从传统的定压带基本负荷运行方式改为变压调峰运行,因此三菱重工于七十年代末开发了适合变压运行的螺旋管圈水冷壁的超临界锅炉,首台螺旋管圈水冷壁超临界锅炉于1981年投运,MHI共生产了10台这种型式的大型超临界锅炉。由于螺旋管圈水冷壁结

8、构较复杂,阻力较大,运行过程中的热应力也较大,MHI于80年中期开发了采用内螺纹管的垂直管圈水冷壁的变压运行超临界锅炉,首台机组于1989年投入商业运行,迄今已有11台采用垂直管圈水冷壁的超临界锅炉和超超临

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