浅谈130 t/h循环流化床锅炉燃烧优化及低床压改进

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1、学兔兔www.xuetutu.com14余热锅炉2016.1浅谈130t/h循环流化床锅炉燃烧优化及低床压改进杭州红山热电有限公司吴华斌杭州临江环保热电有限公司汪书华摘要低床压燃烧调整技术是在保持原有锅炉设计主体不变的情况下,对锅炉燃烧方式进行优化调整,并对关键部位(回料器、二次风)进行小幅度改进,以达到降低密相区床料存量,提高稀相区及上部物料浓度和循环灰量。在不断降低一次风比率的同时,改变炉内燃烧份额分配,以达到低床压燃烧的目标,保障锅炉各项节能指标。关键词循环流化床锅炉低风压燃烧调整改造节能0前言烧方式干预、降低入炉煤颗粒度和控制流化速度等手段,尽可能降低运行时密相区的床杭州红山热电有限公

2、司位于杭州市萧料存量,控制流化速度,进而降低锅炉密相山区红山农场,我公司高温高压技改工程共区的磨损,来达到安全运行经济指标。再根建有4台130t/h高温高压循环流化床锅炉,据运行优化调整情况,继续对关键部位进行型号均为NG.130/9.8一M8,由杭州锅炉集团小幅改造,以最低的成本来达到相应预期效股份有限公司于2011年、2013年设计制造。果。公司主要担负着萧山经济技术开发区、南阳1锅炉现有问题工业区和中国女装园等周边160余家纺织、印染和食品行业的工业供汽任务。1—4{!j}锅锅炉普遍存在以下问题:炉至l2年8月陆续建成投产以来,运行工(1)锅炉额定负荷130t/l1,风室压力况相对稳定,

3、但风室压力一直居高不下,锅达到9.5KPa,最大负荷160t/h风室压力炉密相区与稀相区磨损也较为严重。在供热10.0KPa。锅炉运行半年停炉测厚,密高峰期,锅炉又时常超负荷运行,使得水冷相区与稀相区交界面膜式水冷壁规格为壁磨损进一步加剧。为了降低锅炉磨损和节60×5,经测量,厚度仅为4.8mm:能降耗,公司提出了对锅炉进行“低风压燃(2)密相区物料存量多,导致一次风机烧试验”的设想,即在现有基础上先通过燃压头增加,一次风占比55.60%,风机电耗较学兔兔www.xuetutu.com余热锅炉2016.115高:分被分离下来并再次回到炉膛进行燃烧和(3)锅炉排渣含碳量居高不下,底渣含传热。而这

4、两种物料循环中,水冷壁的磨损碳量在3—4%,飞灰含碳量虽然在设计5%以主要来自于炉内循环造成的面壁流。从锅炉内,但也依然偏高;炉内燃烧份额分配和传热的角度来说,在流(4)二次风压头高,满负荷运行时,二次化速度不变的情况下,入炉煤的粒径分布则风母管压力达到10—11KPa;显得尤为重要。同一煤种其入炉煤的平均粒(5)最大负荷运行期间,锅炉床温偏高,径越小,燃烧后产生的细灰就越多,则稀相平均床温945℃,最高点床温965℃以上;区的燃烧份额和传热系数也就越大。同时也给密相区的床料存量通过排渣继续降低带2运行调整优化方向和改造方案来了一定的空间。因为煤粒变细后,密相区2.1分析主要磨损因素的燃烧份额

5、也将减小,床层温度下降,此时从造成锅炉水冷壁磨损的因素进行剖通过排渣来降低床料存量后,密相区传热系析,分为以下两方面:数降低带来的床温升高又恰好进行了弥补,(1)实际运行中的流化速度并且在前面提到的,控制一次风速后,密相运行流化风速主要受到一次风量的影区的缺氧燃烧成份增加,减少密相区的燃烧响,风量越高运行风速越大,对水冷壁管的份额后,也能缓解缺氧燃烧的份额,也在一冲刷磨损也就越大。锅炉运行总风量是按照定程度上遏制了排渣含碳量的上升。锅炉燃烧和负荷需要进行调配的,分别为一综上所述,流化风速、床料存量、炉膛燃次风和二次风。其中一次风对锅炉密相区中烧份额分配和入炉煤粒径之间均有着相互心位置及水冷壁的

6、水平冲刷影响较大,据相影响和制约。关资料显示,磨损与运行流化风速呈3次2.2锅炉设备简介方比例关系,因此严格控制一次风运行风速我公司从11年筹建高温高压技改项(风量),降低一次风占比和避免锅炉长期目,l1年正式破土动工以来,目前已建成4超负荷运行是我公司锅炉运行调整的第一台NG.130/9.8一M8锅炉,均为双高温汽冷旋步。风分离器、单汽包、单炉膛、自然循环n型(2)炉内物料平均颗粒度和风室压力高全悬吊结构、半露天布置自然循环流化床锅低炉。4≠}锅炉原主要设计(运行)参数如下:炉内循环物料分为两类,一类是炉内循额定蒸发量/(t.h)130环,主要是终端速度较大的颗粒,由于气流最大连续蒸发量/(

7、t.h)150速度不够,不足以携带这些大颗粒随烟气进额定工作压力/MPa9.8入炉膛出口烟道,而是随面壁流白上而下产额定蒸汽温度/'C540生冲刷,还有一类是终端速度较小的颗粒,给水温度/~C215随烟气进入蜗壳式汽冷旋风分离器,绝大部计算热效率/%90.11学兔兔www.xuetutu.com16余热锅炉2016.1底渣、飞灰含碳量/%3、5高密度可燃气体,存在爆燃危险。当逐步增冷态临界流化风量

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