300MW机组锅炉掺烧低灰熔点煤种探讨与实践

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1、第38卷第8期华电技术Vol.38No.82016年8月HuadianTechnologyAug.2016300MW机组锅炉掺烧低灰熔点煤种探讨与实践张波,张伟斌,宋修科(华电章丘发电有限公司,山东章丘250216)摘要:对300MW机组锅炉掺烧低灰熔点煤种进行可行性试验,研究不同负荷工况下,不同氧量及不同配风方式对炉膛各重要监视参数及锅炉结焦情况的影响。结果表明,掺烧低灰熔点煤种后,易造成锅炉受热面结焦,但通过调整配风方式,有助于减少锅炉结焦,对锅炉效率有一定的影响。关键词:掺烧;低灰熔点;结焦;排烟温度中图分类号

2、:TK227.2文献标志码:B文章编号:1674-1951(2016)08-0042-03章丘发电公司正常燃用烟煤灰熔点大于12801概述°C,大多数煤种灰熔点在1400°C以上。目前,受煤华电章丘发电有限公司(以下简称章丘发电公炭市场影响,章丘发电公司大量采购华电系统自产司)300MW机组为上海锅炉厂有限公司引进美国矿点陕西闫庄则煤,该煤种较以往常用煤种热值高、燃烧工程(CE)公司技术设计制造的亚临界一次再硫分高、灰熔点低,容易造成锅炉结焦。章丘发电公热控制循环汽包炉,型号为SG-1025/17.50-司试烧该煤种

3、后,发现以下问题:一是造成燃烧器区M885。该锅炉为单炉膛n形露天布置,配用双进双域结焦,影响锅炉燃烧稳定性;二是锅炉受热面出现出钢球磨煤机正压直吹式制粉系统。1台磨煤机带流体状结焦物,严重影响锅炉受热面吸热,造成排烟2层一次风喷嘴,共3台磨煤机,共带6层一次风喷温度高,主蒸汽、再热蒸汽超温,减温水量增加,锅炉嘴。燃烧器为上下浓淡分离、摆动式煤粉燃烧器,采效率降低;三是锅炉掉落大焦块,造成锅炉水力除渣用四角切圆燃烧方式,除渣设备为水力除渣。锅炉系统堵渣,需要人工打开渣斗人孔门捅渣、放渣,曾设计燃用高挥发分烟煤,设计煤

4、种参数见表1。1个月放渣14次,不但大大增加了运行人员的工作表1300MW机组锅炉煤种参数量,对锅炉现场环境造成污染,而且存在较大的安全项目设计煤种校核煤种隐患。收到基碳Ca/%51.7845.9针对以上问题,章丘发电公司主动出击,通过在收到基氢Ha/%3.693.38270,300MW负荷工况下进行不同氧量、不同配风方收到基氧〇a/%8.427.24式的试验,探索出锅炉掺配低灰熔点煤种的适烧收到基氮N/%0.900.89方式。收到基硫S„/%0.51.052试验内容收到基水M„.t/%810空气干燥基水分Ma/%2

5、.82.602.1试验工况收到基灰A„/%26.3631.54试验掺烧低灰熔点的闫庄则煤(灰软化温度,可燃挥发分Vdaf/%41.9035.01100〜1180C;干燥无灰基挥发分,38%;低位发热低位发热量Qne/a/Ck/kT1)2007018000量,24.5MJ/kg)和高灰熔点的呼和浩特南煤(灰软哈氏可磨系数5448化温度>1500C,干燥无灰基挥发分为38%,低位灰变形温度DT/C13501220发热量为20.5M//kg),2种煤灰熔点试验结果见表灰软化温度ST/C140012802,进行不同负荷和不同

6、配风方式的试验。灰融化温度FT/C14501400(1)固定机组负荷270MW,2台制粉系统运行,灰流动温度FT/C15001450其中A制粉系统为低灰熔点闫庄则煤,B制粉系统为高灰熔点呼和浩特南煤,通过控制A,B制粉系统出收稿日期:2016-06-14;修回日期:2016-07-20力,保证2种煤按照1:1比例进行掺烧,试验3d。第8期张波,等:00MW机组锅炉掺烧低灰熔点煤种探讨与实践•43•表2灰熔点试验情况样品编号矿别变形温度/C软化温度/C半球温度/C流动温度/C煤场1闫庄则10001111201120煤场

7、2呼和浩特南1330>1500>15>151)第1天09:00—18:00均等配风,氧量为式下进行高、低氧量试验,试验发现高氧量情况下机2.0%~3.0%;18:00—次日01:00均等配风,氧量组N〇质量浓度偏高,经试验小组讨论不再进行高为3.0%~4.0%。氧量试验;第2阶段负荷300MW,A仓为闫庄则煤,2)第2天10:00—21:00塔形配风,氧量为B仓为呼和浩特南煤,在3种配风方式下进行低氧2.5%~3.5%;22:00—次日09:00塔形配风,氧量量试验;第3阶段负荷280MW,A,B仓同时使用闫为4.0

8、%~5.0%。庄则煤,因束腰配风在第1第2阶段中效果不理3)第3天09:00—22:00束腰配风,氧量为想,本阶段仅在均等、塔形配风方式下进行低氧量试2.5%~3.5%;22:00—24:00束腰配风,氧量为验,第3阶段试验发现炉膛结焦严重,停止试验。4.0%~5.0%。270,300MW负荷工况下,束腰配风方式均出现⑵固定机组负荷300MW,

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