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中小型循環流化床鍋爐設計探討

http://www.globalev.com.cn 2015年09月19日        

生意社04月14日訊  

  本文闡述了對于75T/H容量以下的中小型流化床鍋爐采用帶飛循環燃燒的常規流化床鍋爐是較佳方案。

  發展高效、低污染燃燒技術,節約能源,保護大氣環境是世界各國共同關注的重大課題。利用當地煤及劣質煤亦是擺在我父科技工作者面前的重要任務。 我國南方各省低揮發份的無煙煤,劣質煤,石煤等儲量較大,如何就地利用這些燃料,發展坑口電廠及農村小火電亦得引起重視,為了有效地利用這些燃料,我們廠 與華中理工大學燃燒理論教研室共同開發了“循環流化床鍋爐”系列產品。

  我國自六十年代以來研制了常規的流化床鍋爐,現已積累了豐富的經驗,但常規流休床鍋爐存在著燃燒效率低,脫硫劑利用率不高,受熱面磨損嚴重等缺 點。而循環流化床鍋爐是在流化床鍋爐的基礎上,采用了飛灰再循環燃燒,保持了原有流化床鍋爐的燃料適應性強,傳熱效果好,負荷調節方便等優點,克服了燃燒 效率低,石灰石消耗量大等缺點。目前大家普遍認為:對于75T/H容量以下的流化床鍋爐采用帶飛灰循環燃燒的常規流化床鍋爐是較佳方案。

  根據床層的壓力降隨截面氣流速度的變化特性曲線(見圖1),可以判斷其流化狀態。燃燒鍋爐可分為定床(層燃鍋爐)、鼓泡床循環鍋爐循環床鍋爐(快速循環床)和煤粉鍋爐。本文將介紹鼓泡床循環燃燒鍋爐:

  一、循環流化床鍋爐發展中存在的一些問題及其剖析:

  1.從國內目前已運行的些循環流化床鍋爐看遇到的主要問題如下:

  1)鍋爐蒸發量不到設計的額定值;

  2)高溫分離器和物料返送器內結焦;

  3)耐火材料和受熱面磨損;

  4)鍋爐排煙溫度偏高。

  2.上述四點主要問題中最根本的問題是鍋爐額定蒸發量達不到設計值,分析其鍋爐出力不足有如下一些原因:流化速度低,飛灰循環流量不夠。另外,飛灰分離裝置效率不高,亦致使床內粒子循環流量不夠。所以實際運行的傳熱效果與設計計算中的傳熱系數值偏移較大。

  1)濃相床與懸浮段受熱面布置不洽當或有矛盾,特別是在燒劣質煤時,濃相床內沒有布置熱面不足時,鍋爐負荷高時則床內超溫,這無形中限制了鍋爐負荷的提高。

  2)煤的篩分范圍過寬;在濃相床,稀相床內燃燒份額;一二次比風例的選取與設計的傳熱系數值不協調等,亦是造成鍋爐出力不足的原因之一。

  3)輔機的選取如鼓風機,引風機流量,壓頭選擇不當也將影響鍋爐出力。

  4)解決循環流化床鍋爐蒸發量不足問題,要對具體情況作具體分析,一般可采取以下幾個措施:

  5)增加床內受熱面

  6)減少煤的篩分范圍

  7)若是床內粒子循環流量小,則可提高飛灰回收裝置的效率:或將鍋爐尾部過濾灰投入再循環燃燒:或從系統外補充細灰等。

  8)確產因鼓風機,引風機選擇不當,則要更換壓頭,容量大些的風機。設計時適當選用大一些的風機,對試運行時調整是有利的。

  二、發展低循環倍率流化床鍋爐符合我國國情:

  我國的循環流化床鍋爐大多采用寬篩分的燃料,沒有外部流化床(即熱交換器),而是一個細粒子夾帶床(稀相床)疊加在一個粗粒子濃相床上。多采用低循環倍率燃燒,設計時只要鍋爐整體設計得當,低循環倍率流化床鍋爐是能夠保證有較高的燃燒效率的。

  1.損失與燃煤細粒度含量有關:

  我國流化床鍋爐燃煤粒度大多為0-10MM的篩分范圍,用機械破碎,振動篩篩分制成,其中小于0.5MM的細粒煤約占25-30%有時甚至超過 30%。煤在床層燃燒時,會發生爆裂相互碰撞和磨擦等,將使小顆粒增多,所以當運行的速度一定時粒子帶出量亦增多q4損失主要與帶出床層的粒子含碳量有 關,對于常規流化床鍋爐,其燃燒率低,主要原因中飛灰量大,飛灰含碳量高,一般小型工業流化用流化床鍋爐其飛灰含碳量達15-25%,有的高達 30-40%,引起q4損失增大。華中理工大學做了大量試驗,整理出固體末完作燃燒損失與不同燃煤細粒含量之間的關系如圖.

  2.飛灰的循環倍率對燃燒效率的影響:

  美國通用原子能公司和田納西州流域委員會在試驗臺上研究了灰再循環倍率對燃燒效率的改善。如圖3所示,直線1表示采用旋風子除塵器時飛灰再循環 倍率對燃燒效率的影響。從直線2表示采用旋風子加過濾灰再循環時,隨環倍率對燃燒的影響。圖中還可看出,旋風子和過濾除塵聯合再循環可獲得99%以上的燃 燒效率。

  3.煤種變化時,飛灰再循環倍率對燃燒效率的影響:

  荷蘭TWEMTE工業大學在試驗裝置上研究了煤種不同時飛灰再循環位率與燃燒效率的關系,如圖4所示,從圖在看出對不同煤種飛灰循環倍率的變化 對燃燒效率的影響是不同的。當飛灰循環倍率大于3以后,對不同煤種,對有些煤如美國的費吉尼亞著了,對提高燃燒效率的影響不顯著了。4.床溫變化時,飛灰 再循環對效率的影響:

  床溫對燃燒效率的影響,要比過量空氣的影響重要得多。當床溫從750℃增到900℃時,對試驗的四種煤(除開德國褐煤)采用飛灰再循環燃燒效率 都有明顯提高。圖5表示了比利時煤的試驗結果。試驗工況為:燃煤平均粒徑為6.8MM過量空氣系數為18%。綜上所述我們認為對不同煤種,采用低循環倍率 的流化床燃燒技術,其鍋爐的燃燒效率能達到95-98%。

  三、我們廠循環流化床鍋爐設計特點:

  1.特點:1)在常規流化床基礎上,采用中溫下排氣飛灰分離裝置,低倍率循環流化床燃燒技術;

  2.鍋爐本體為“II”型布置;

  3.單鍋筒自然循環水冷系統;

  4.掃爐膛采用重型爐墻結構,懸浮段四壁布置水冷壁。

  5.沸騰段設計有溢流口和冷渣口。

  2.中溫下排氣旋風分離裝置:

  此飛灰分離裝置布置在過熱器后,水平煙道與尾部煙道連接處的轉向室,這樣保持了鍋爐本體的“II”型布置,使鍋爐結構緊湊。過熱器后煙溫-650℃故為中溫分離器,其體積小,保溫材料可以薄些,重量輕,啟動時間可縮短,旋風分離器芯管材料亦易解決。

  中溫下排氣旋風分離器根據華中理工大學冷態試驗結果,具有結構簡單,高分離效率,低阻力損失等特點,用于循環流化床鍋爐的初級

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