循環流化床鍋爐的應用分析
調整爐膛兩側風量及給煤量,使兩側床溫及一次風量均衡。
3.2.4 堵煤預防控制與啟動調試:
①循環流化床鍋爐無煤粉制備系統,粗、細碎煤機將原煤破碎成6~8mm的煤粒后進入原煤斗,再通過給煤機直接進入爐內。由于破碎后的煤粒表面積增大,水分、內水分增高,因此極易在碎煤機、原煤斗、給煤機落煤口等部位發生堵煤現象。堵煤時將直接危及鍋爐的穩定運行,主要故障有:
a原煤破碎設備堵塞:原煤破碎設備堵塞是指原煤粘在破碎機出口及入口管道上,導致下煤不暢輸煤中斷,或原煤粘在破碎機內部導致破碎機堵塞;
b原煤斗堵煤:原煤斗堵煤是由于破碎后的煤粒在原煤斗內受到擠壓,導致在原煤斗內搭橋下煤不暢;且原煤斗設計為方形,原煤和煤斗之間的接觸面積增大,下煤阻力增大導致原煤斗堵煤;
c落煤口堵煤:進入落煤口的煤粒由于受到回灰的加熱,導致煤粒中外水分大量蒸發,上升水蒸汽在落煤口聚集并冷凝成水滴,最終導致煤粒搭橋堵塞落煤口。
d運行中不但要加強給煤設備的監視及維護,還要注意以上區域是否堵煤,如發生堵煤應及時疏通,在給煤恢復后應注意燃燒及汽溫的控制。
②啟動調試的主要內容:
a風量測量裝置的標定。鍋爐燃燒風量是運行人員調整燃燒的的重要依據,其測量的準確性直接影響到鍋爐的經濟安全運行。安裝在鍋爐風道上的風量測量裝置,往往由于安裝位置管道直段不能滿足設計要求、裝置加工誤差等原因使流量系數偏離設計值,為鍋爐運行的需要,我們對鍋爐主要的風量進行了測量。按等截面布置測量點,標準測速元件采用畢托管,壓差信號用電子微壓計讀取。由于風量測量裝置廠家的設計數據在試運期間多次修改,根據廠家最后提供的數據,DCS上顯示風量與實測值基本相符。
b風量調節擋板檢查。風門擋板檢查在沖管結束后進行,通過實地檢查及在全關、全開狀態下風量測量及管道壓力判斷風門能否關嚴,并檢查判斷與指示開度位置、DCS顯示是否一致。要通過多次反復檢查,鍋爐風系統如有較多的風門擋板實際位置與DCS顯示不符的問題已解決,單多數調節擋板全關狀態下關閉不嚴,仍需進一步解決。
c冷渣器布風板阻力試驗及風室間竄風情況檢查。冷渣器布風板阻力試驗由于冷卻風量小、波動大,數據可靠性差,由此計算出的風量值不可靠,因此無法整理出合理的風量與布風板阻力的關系曲線。冷渣器風室間竄風將會影響冷渣器內物料的流化,特別是在爐膛排渣量較大時,選擇室的流化質量更難保證,最后導致冷渣器堵塞,冷渣器風室間竄風檢查非常必要,熱工調試內容包括:熱工信號及連鎖保護校驗、熱工信號邏輯及報警系統試驗、鍋爐爐膛安全監控系統試驗、負責DCS端子排以外的熱控裝置的二次調整、鍋爐各種自動及保護的投運等。
4 循環流化床鍋爐在工業鍋爐方面的應用
①使用循環流化床鍋爐需要具備比層燃爐更加嚴格的管理和使用條件。使用循環流化床鍋爐,需要具備完善的儀表及自動化控制系統,要求司爐工有較高的操作技術和責任心,要求熱負荷比較穩定。因此,鍋爐使用單位要注重司爐工的選拔和培訓,并配備所需的專業技術人員。
②循環流化床鍋爐用電量較大。與層燃爐相比,循環流化床鍋爐具有較高的燃燒效率,但其鼓風、引風、碎煤等設備的用電量都比較大。所以,循環流化床鍋爐用電量較大。
③工業鍋爐出口煙塵濃度較大,需要配備高效除塵器,有時甚至采取兩級除塵或靜電除塵,在環保要求嚴格的地區盡量不要使用。
④循環流化床鍋爐可以燃燒低質煤,比層燃爐具有更好的燃料適應性能。循環流化床鍋爐比層燃爐的熱效率更高。
⑤循環流化床鍋爐受熱面容易磨損,維修費較高。循環流化床燃燒技術是一種高效低污染的燃燒技術。工業鍋爐用戶在選用循環流化床鍋爐時需要對熱負荷和燃煤情況進行綜合分析,并對用電與用煤的總成本進行計算,以確定是否經濟合理。
5 結束語
循環流化床燃燒技術是一種高速度、高濃度、高通量的固體物料流態化循環過程,它有著污染物排放少,鍋爐負荷適應性好、燃料適應性廣、燃燒效率高以及環境污染少等優點。企業采用流態化循環燃燒,通過提高其燃煤效率進而簡化其工作地流程,大大的提高的企業的工作效率。我國現在二氧化硫產生的酸雨已嚴重危害著環境,一般工業鍋爐配套的脫硫設備不但投資較大,而且脫硫效果也不盡人意。若采用循環流化床鍋爐,這一問題也能得到較好地解決。再者,由于溫室效應、全球沙漠化、缺水等問題日趨嚴重,要求控制CO2排放量的呼聲越來越高。我國作為一個CO2排放大國,提高鍋爐運行效率,減少燃煤消耗勢在必行,循環流化床鍋爐因它結構所決定的節能和環保上的優勢,應該得到廣泛的應用。
參考文獻:
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張同,陳力,鞠兵.循環流化床鍋爐的發展方向.2008年5月.
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責任編輯:電力交易小郭
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