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引進(jìn)型300 MW循環(huán)流化床鍋爐 效率的分析

2010-06-23 02:08:30陳海平
動(dòng)力工程學(xué)報(bào) 2010年3期
關(guān)鍵詞:煙氣分析

楊 冬, 徐 鴻, 陳海平

(華北電力大學(xué)電站設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與控制教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京102206)

循環(huán)流化床(CFB)燃燒技術(shù)具有燃燒效率高、燃料適應(yīng)性廣、負(fù)荷變化適應(yīng)性強(qiáng)、排放污染低等優(yōu)點(diǎn),在近十幾年得到了迅速發(fā)展,我國(guó)已建成一批國(guó)產(chǎn)300 MW循環(huán)流化床鍋爐電站.

鍋爐是一個(gè)重要的能量轉(zhuǎn)化場(chǎng)所,在爐內(nèi)燃料的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為工質(zhì)的內(nèi)能.采用方 法[1]來(lái)分析其能量轉(zhuǎn)換過(guò)程,不僅可以考慮能量在數(shù)量方面的不同,還可考慮能量在質(zhì)量上的不同,可準(zhǔn)確地揭示能量轉(zhuǎn)化過(guò)程中損失最大的環(huán)節(jié)或過(guò)程,因此,該方法在近幾十年內(nèi)得到了廣泛應(yīng)用[2].

本文以引進(jìn)型300 MW CFB燃煤鍋爐為分析對(duì)象,采用方 法分析其損 ,為進(jìn)一步提高能源利用率提供理論依據(jù)和解決方案.

1 電站鍋爐 效率計(jì)算方法

1.1 引進(jìn)型300 MW CFB鍋爐熱效率

該引進(jìn)型300 MW CFB鍋爐過(guò)熱蒸汽采用噴水調(diào)節(jié)溫度,噴水量較大,在計(jì)算鍋爐效率時(shí)應(yīng)予以考慮.再熱蒸汽采用調(diào)整外置床回灰量控制溫度,沒(méi)有減溫水.根據(jù)鍋爐輸入-輸出熱量法計(jì)算,該種類型CFB鍋爐的熱效率可表示為:

式中:η表示鍋爐熱效率,%;Q1表示鍋爐有效利用的熱量,kJ;Qr表示鍋爐輸入的熱量,kJ;Qrx、Qw1和Qwh分別為燃料的物理顯熱、采用汽輪機(jī)抽汽或其他外來(lái)熱源加熱暖風(fēng)器空氣時(shí)帶入鍋爐系統(tǒng)內(nèi)的熱量和燃油霧化蒸汽帶入鍋爐的熱量,因Qrx、Qw1和Qwh數(shù)量較少,可忽略.其他符號(hào)含義見參考文獻(xiàn)[3].

1.2 引進(jìn)型300 MW CFB鍋爐 效 率[4-7]

取空氣進(jìn)入鍋爐時(shí)的溫度為環(huán)境溫度T0(采用絕對(duì)溫標(biāo)K),在計(jì)算效 率時(shí)應(yīng)考慮減溫水.因此該種類型CFB鍋爐的效 率可表示為:

2 引進(jìn)型300 MW CFB鍋爐 損 失計(jì)算方法

2.1 排煙 損 失e2及化學(xué)未完全燃燒損失e3

式中:Vgy、Cgy分別為干煙氣的容積和平均熱容量;VH2O、CH2O分別為排煙中水蒸氣的容積和平均熱容量;Tpy為排煙溫度;T0為冷空氣溫度.

2.2 機(jī)械未完全燃燒 損失e4

式中:Aar為收到基灰分;αfh、αhz為飛灰系數(shù)和排渣率;Tfh、Thz分別為飛灰和灰渣中的含碳率,%.

2.3 散熱 損失e5

式中:q5為鍋爐散熱損失;ˉTb為CFB鍋爐燃燒系統(tǒng)(爐膛和絕熱分離器)內(nèi)煙氣的平均溫度;hbg,max、Sbg,max為爐膛內(nèi)煙氣在最高溫度時(shí)的焓值和熵值;hbg,0、Sbg,0為煙氣在環(huán)境溫度時(shí)的焓值和熵值.

2.4 灰渣物理顯熱 損失e6

式中:ehz為灰渣損 ;efh為飛灰損 .

2.5 燃燒 損失ey

2.6 傳熱 損失

高溫?zé)煔馀c工質(zhì)之間存在傳熱溫差,通過(guò)輻射、對(duì)流和熱傳導(dǎo)方式傳遞熱量.該過(guò)程是一典型不可逆過(guò)程,一部分被 消滅在爐內(nèi).傳熱損 失表示為:

式中:Q為傳熱量;ˉTc、ˉTh為冷熱流體的平均溫度;Tc1、Tc2及 Th1、Th2為冷、熱流體的進(jìn)出口溫度.

3 引進(jìn)型300 MW CFB鍋爐 損 失的定量分析

某電廠鍋爐為亞臨界一次中間再熱、雙支腿爐膛、300 MW CFB燃煤鍋爐,采用引進(jìn)法國(guó)ALSTOM公司技術(shù)生產(chǎn),是我國(guó)首臺(tái)300MW等級(jí)的循環(huán)流化床鍋爐.應(yīng)用上述計(jì)算方法對(duì)該鍋爐進(jìn)行計(jì)算,分析了熱量損失的原因,并提出合理的解決措施和建議.

該鍋爐所用燃料特性見表1,計(jì)算工況為鍋爐額定蒸發(fā)量(BECR),參數(shù)由實(shí)測(cè)得到或者按實(shí)測(cè)值計(jì)算得出,具體數(shù)據(jù)見表2,計(jì)算結(jié)果見表3.

表1 煤質(zhì)特性表Tab.1 Quality analysis of coal

表2 鍋爐運(yùn)行數(shù)據(jù)Tab.2 Operational data of the boiler

表3 計(jì)算結(jié)果匯總Tab.3 Summary of the calculated results %

3.2 結(jié)果定量分析

根據(jù)表2和表3,分析如下:

(1)鍋爐熱效率為91.56%,與大型煤粉鍋爐相近,說(shuō)明該CFB鍋爐設(shè)計(jì)合理.

(2)對(duì)CFB鍋爐效率影響最大的是排煙熱損失,達(dá)到5.29%.從運(yùn)行數(shù)據(jù)上可知,排煙溫度達(dá)到127.7°C,通過(guò)計(jì)算,空氣預(yù)熱器出口過(guò)量空氣系數(shù)約為1.4,這是排煙熱損失大的主要原因.現(xiàn)在CFB鍋爐采用爐內(nèi)脫硫,SO2排放濃度低于600 mg/m3,說(shuō)明降低排煙溫度仍有較大空間.過(guò)量空氣系數(shù)大于鍋爐設(shè)計(jì)值1.25,分析其空氣預(yù)熱器進(jìn)出口氧量變化,可發(fā)現(xiàn)其漏風(fēng)率達(dá)到15%,而且漏風(fēng)溫度較高,造成煙氣量增大,排煙溫度升高.在運(yùn)行中應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備管理,減少漏風(fēng).若能充分利用煙氣熱量,可大幅提高熱效率,同時(shí)也有助于提高效 率.

(6)對(duì)于灰渣熱損失,這兩種計(jì)算結(jié)果相差較大.根據(jù)熱平衡觀點(diǎn),灰渣帶走大量熱量,從而產(chǎn)生較大損失;從平 衡分析來(lái)看,這部分熱量雖大,但品質(zhì)不高,即可用能很小.

4 結(jié) 論

(4)加強(qiáng)燃燒調(diào)整,改善爐內(nèi)煙氣溫度分布,以提高煙氣平均溫度和均勻性;提高鍋爐給水溫度和出口蒸汽溫度;選用新工質(zhì)以及采用聯(lián)合循環(huán)等,可提高CFB鍋爐的熱效率和效 率.

[1]沈維道,蔣智敏,童鈞耕.工程熱力學(xué)[M].3版.北京:高等教育出版社,2001.

[2]張縵,別如山,姜孝國(guó),等.300 MW 循環(huán)流化床鍋爐熱力特性的研究[J].動(dòng)力工程,2009,29(6):507-511.

[3]全國(guó)量和單位標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì).GB 10184-1988電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,1988.

[5]YANG S R,ZHANG R,XU Z M,et al.Exergy efficiency of heat exchangers accountion for heat transfer and fluid friction[C]//International Conference on PowerEngineering.Shanghai:CSPE-JSME-ASM E,1995:767-770.

[6]張銳,任萍,黃振群.電廠鍋爐效 率分析[J].吉林電力,2001(6):35-38.

[7]陳莉,馬景駿,趙偉東.電站鍋爐的熱力計(jì)算及分 析應(yīng)用程序[J].應(yīng)用科技,2004,31(9):50-52.

[8]胡智慧,郭曉翔.600 MW機(jī)組超臨界鍋爐的效率分析[J].廣西電力,2007,30(6):54-57.

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