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《350mw 超临界循环流化床锅炉技术浅析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、学兔兔www.xuetutu.com第4期锅炉制造No.42013年7月B0ILERMANUFACTURINGJu1.2013文章编号:CN23—1249(2013)04—0005—03350MW超临界循环流化床锅炉技术浅析王凤君,高新宇(哈尔滨锅炉厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨150046)摘要:文中对350MWe超临界循环流化床锅炉的可行性、关键技术及辅助系统进行了分析。关键词:超临界循环流化床锅炉;可行性中图分类号:TK229文献标识码:AABriefAnalysisofTechnologyfor350MWSup
2、ercriticalCFBBoilerWangFengjun,GaoXinyu(HarbinBoilerCo.,Ltd.,Harbin150046,China)Abstract:Thispaperanalyzesthefeasibilityof350MWeSupercriticalCFBBoiler.Andgiveade—scriptionforimportantcharacterandAuxiliarysystem.Keywords:supercriticalCFBboiler;feasibility密度很高,因此
3、对水冷壁的冷却能力要求高;而循0引言环流化床锅炉炉膛内的温度比常规煤粉炉低得超临界循环流化床锅炉以其较高的供电效多,因此炉膛内的热流密度要比煤粉锅炉低,大大率、廉价的石灰石炉内脱硫技术、低NOx燃烧控降低了对水冷壁冷却能力的要求。同时,循环流制及低投资的SNCR脱硝技术,成为我国火力发化床锅炉炉膛内物料浓度和传热系数在炉膛底部电技术现实的发展方向之一,具有光明的商业前最大,而且随着炉膛高度的增加而逐渐减小,即热途。与600MW的超临界CFB锅炉相比,350MW流曲线的最大值出现在炉膛底部附近。这个特性超临界CFB锅炉
4、具有更大的布置灵活性和更好使炉膛内高热流密度区域刚好处于工质温度最低的调峰性能。由于300MW等级的亚临界CFB锅的炉膛下部区域,从而避免了煤粉锅炉炉膛内热炉技术已经非常成熟(国内运行近百台),而流曲线的峰值位于工质温度较高的炉膛上部区域350MW超临界煤粉锅炉也已经有30台以上的运这一矛盾,因此循环流化床锅炉炉内热流分布比行业绩,积累了丰富经验。因此二者技术的结合,较有利于水冷壁金属温度的控制。技术风险相对更小。其次,循环流化床锅炉的低温燃烧使得炉膛内的温度水平低于一般煤灰的灰熔点,再加上炉1技术可行性分析膛内较高
5、的固体物料浓度的冲刷,所以水冷壁上循环流化床燃烧技术所具有特点,使其更适基本没有积灰结渣,保证了水冷壁的吸热能力。合与超临界循环相结合。与煤粉炉相比,循环流化床锅炉炉膛内的温度沿首先,在超临界煤粉锅炉中,由于炉内的热流炉膛高度方向更加均匀,因而水冷壁沿高度方向收稿日期:2013—05—18作者简介:王凤君(1972一),男,毕业于大连理工大学,高级工程师,工学硕士,长期从事循环流化床锅炉及SCR的设计和研究工作。学兔兔www.xuetutu.com·6·锅炉制造总第240期的吸热也更加均匀。量为30%B—MCR的启动
6、系统,以与锅炉水冷壁可见,超临界蒸汽参数和循环流化床燃烧技最低直流负荷的质量流量相匹配,锅炉的启动过术在设计上可以相互集成,如果把超临界热力循程见图2。环应用于循环流化床锅炉,则兼备了循环流化床燃烧技术和超临界压力蒸汽循环的优点,是一项很有吸引力的洁净煤燃烧技术。235OMW超临界CFB锅炉关键技术1)水动力的安全性。对于超临界锅炉,其水动力的安全性是锅炉设计首先要考虑的关键问题。由于循环流化床锅炉本身固有的特点,其在LightoffSteamSynchro25-30%Load点火Admission同步(Wet—Dr
7、v)正常运行时,炉内存在有大量的循环灰冲刷水冷汽机进汽湿度转干态壁,因此不能采用煤粉炉采用的螺旋管圈的水冷壁结构,而只能采用垂直管圈水冷壁。同时由于图2启动过程简图炉内流化及防磨要求,对于350MW等级超临界目前国内超临界锅炉采用启动系统,可采用CFB锅炉,采用中、低质量流速水冷壁方案。带再循环泵的启动系统,也可采用大气扩容器式对350MW超临界循环流化床汽水系统进行启动系统,目前这两中启动系统在国内都有成熟了回路和压力节点划分。整个系统划分为57个运行的业绩。对于带循环泵的启动系统,具有工流量回路(详见图1)。采用
8、对71个非线性方程质和热量回收效果好,对除氧器设计无要求,适合进行直接求解的方法,得到了BMCR负荷、75%于两班制和周El停机运行方式。但具有投资大、BMCR负荷和30%BMCR负荷下各回路的流量分运行操作复杂、转动部件的运行和维护要求高、循配和节点压力分布。计算结果表明,采用低质量流速垂直管圈,3个负荷下管内外壁温度、中间点环泵的控制要求高
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