基于经济性 及环保特性的燃煤电站锅炉运行氧量优化试验研究

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1、学兔兔www.xuetutu.com第42卷第6期锅炉技术VoI.42,NO.62011年11月BOILERTECHNOI0GYDec.,2O11文章编号:CN31—1508(2011)11~0041—04基于经济性和环保特性的燃煤电站锅炉运行氧量优化试验研究殷立宝(广东电网公司电力科学研究院,广东广州510080)摘要:以广东某电厂600Mw燃煤机组为研究对象,在确保机组安全运行的前提下,对机组的运行氧量进行优化,取得了良好的经济效益;试验方法没有局限于锅炉本体,试验过程中还考虑了脱硫系统运行的经

2、济性以及机组的环保特性,与传统的同类型试验相比,进一步扩展了试验视角;考虑问题更加全面;对同类型机组开展优化试验有一定的参考价值。关键词:氧量;优化;环保;脱硫中图分类号:TK229.2文献标识码:A采用单炉膛、平衡通风、兀型炉、露天布置,0前言全钢架悬吊构架,固态排渣。锅炉采用正压直机组运行的负荷必须满足电网运行的安全,吹式制粉系统,燃烧器是四角切圆燃烧摆动燃随着电网装机容量的日益增大,电网的调峰深度烧器。也越来越大,作为发电企业,若要提高机组运行1试验过程简述的整体经济性,有必要深度挖掘机组在各

3、个负荷阶段运行的优化运行方式。试验分别在350Mw、400MW、450MW、氧量偏高会导致排烟热损失增加,影响汽温500Mw、600Mw负荷下进行;氧量测点位于省调节;氧量偏低,容易导致灰渣可燃物含量增加,煤器出口和空气预热器进口烟道之间;每个工况还容易在水冷壁区域产生还原性气氛导致高温进行3个氧量的试验详见图1,首先在DCS内部腐蚀;合理的氧量对机组的安全、经济运行非常设定的氧量下进行1个工况,然后在此基础上降重要。低氧量进行2个工况的试验。试验期间,锅炉主近年来如何确定锅炉最佳运行氧量取得了要燃

4、用神混1号煤,也掺烧神混2号煤和准2煤,一定成果,主要采用2种方法,一种是建立数学煤质参数见表1。模型,利用遗传算法等数学工具进行寻优[1;另一种方法是通过现场实际测试_3],通过计算结果确定最佳运行氧量。咖1本文以广东某电厂600Mw燃煤机组为研究口丑对象,通过测试各个负荷点不同氧量下机组的经济性指标,不但通过计算锅炉效率、风机电耗等露对运行氧量进行寻优,而且对氧量变化后对锅炉污染物排放、脱硫系统运行电功率进行了综合评估。机组负荷/MW该锅炉由某锅炉厂生产,型号为SG一2026/图1不同负荷的机组

5、氧量曲线17.5-M905,是一次中间再热控制循环汽包炉。收稿日期:2010—08—20;修回日期:2010—09—02作者简介:殷立宝(1977一),男,高工,硕士,主要从事大型燃煤机组调试、锅炉燃烧及辅机性能方面的试验研究。学兔兔www.xuetutu.com42锅炉技术第42卷表1入炉煤主要参数2.3不同氧量下q2+q的变化项目神混1号神混2号准格尔2号从图4可以看出,q+q在5.1至5.8之M/l5.816.61O.6间;随着氧量的降低,q+q呈下降的趋势,下降M/6.87.94.2幅度最高

6、0.5;说明氧量的降低对提高锅炉效A/9.311.924.6l率有显著的作用;这主要是由于降低氧量后,./29.1829.O126.97灰可燃物变化不大,而烟气流量下降明显,排烟S/O.46O.680.48热损失的降低起到了主导作用。H/3.753.664.88Q/(MJ·kg)23.4222.0719.555.9+DCS基准氧量t,/℃1140118O14005.8一一一===5·7\\\⋯一5.62试验结果分析+/\一\5.52.1不同氧量下飞灰可燃物的变化5·4/\\/.r_—\\.5.3从图

7、2可以看出,降低氧量后,飞灰可燃物有/、5.2一定程度的提高,但仍然处在比较低的水平,均不、5.1lI超过0.4,对锅炉效率的影响比较小。对于该机4O045050055060()组,飞灰每增加0.1,锅炉效率降低约O.01。机组负荷/MW不同氧量下q。+q变化曲线:=:,J.2.4不同氧量下锅炉效率的变化O~图/-‘f—/4从图5可以看出,350MW至600Mw负荷区簦窟/2'-/’间,锅炉低位热效率在93.8至94.5之间;通.z——’7:~/+Dcs基准氧量——过降低锅炉运行氧量,锅炉效率能够得

8、到提高,--I--初次降氧量...+深度降氧量提高幅度在0~O.52区间;折算到供电煤耗为0g~1.66g。图2不同氧量下飞灰可燃物变化曲线2.2不同氧量下排烟温度的变化广\——一从图3可以看出,在不同负荷下,排烟温度/薅在125℃~139℃之间变化。随着氧量的降低,一,\/f\\送风温度修正后烟气温度的变化规律并不明显,躲r/\\初次降氧量,各个负荷点的排烟温度整体呈升高//_..-DCS基准氧量--II--初次降氧量+深度降氧量的趋势,深度降氧量后,各个负荷点的排

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