武虎坡
(神華國華定洲電廠,河北 定州 073000)
國華定洲電廠#1機組容量600MW,鍋爐為上海鍋爐廠制造,型號為SG-2008/17.47-M903型,單爐膛四角切向燃燒,設計煤種為神府東勝低硫煤。配置兩臺32VI(T)500-1880M型三分倉受熱面旋轉容克式空氣預熱器。該空氣預熱器蓄熱元件三層布置,熱端層高為814mm,厚0.6mm,碳鋼;中間層高為814mm,厚0.6mm,碳鋼;冷端層高為高305mm,厚1.0mm,考登鋼。工質流向:煙氣向下、空氣向上;旋轉方向:煙氣→一次風→二次風。
2009年12月下旬1號機組兩臺空預器發生堵灰,其中1號空預器堵灰較2號空預器嚴重。空預器堵灰導致一二次風壓力大幅度擺動:一次風側差壓擺動幅度在0.5 kPa左右,二次風側差壓擺動幅度在0.8kPa左右,且一、二次風側差壓最小在0.8kPa以上,超過正常運行0.8 kPa的控制范圍(見圖1、圖2)。一二次風壓的擺動導致爐膛負荷負壓大幅度擺動,幅度范圍-260~+400Pa.堵灰后期因負壓擺動幅度明顯增大,自動調整不能滿足要求,風機動靜葉全部解為手動調整,脫硫旁路關閉,檔板爐膛負壓在+200~-400 Pa之間擺動。機組TF方式運行,手動增減負荷。

圖1 1號空預器一二次風差壓擺動
2010年2月利用河北南網負荷較低網調要求,機組停備期間對空預器進行了檢查處理(處理手段是利用高壓水對受熱面進行沖洗,這也是目前處理空預器嚴重堵灰的有效手段)。蓄熱元件堵灰情況見圖3、圖4。

圖2 2號空預器一二次風差壓擺動

圖3 蓄熱元件堵灰情況

圖4 蓄熱元件堵灰情況
堵灰可分為物理性積灰和粘性積灰。物理性積灰是指煙氣通過空預器時浮掛在蓄熱元件波紋板的積灰,質地松軟,通過定期吹灰就可以吹落;粘性積灰是由于煙氣中的硫酸蒸汽和水蒸氣在低溫受熱面上凝結,對低溫受熱面產生腐蝕,煙氣中的飛灰黏附在潮濕的受熱面上,形成低溫黏結性積灰,此外,腐蝕使得受熱表面粗糙不平,也容易摻燒積灰,這種積灰會引起流通阻力迅速不斷的增加,直到流通部分完全堵塞為止。由于此類積灰主要發生在空預器冷端,因此預防粘性積灰主要是預防空預器轉子的冷端低溫腐蝕。
低溫腐蝕的機理:燃料中硫分在燃燒過程中生成S02,其中一小部分S02(約0.5%~5%)會進一步氧化生成S03,S03與煙氣中的水蒸氣形成硫酸蒸汽,當受熱面壁溫低于硫酸蒸汽露點時,硫酸蒸汽便會凝結在受熱面上,對金屬產生強烈的腐蝕。
影響低溫腐蝕的因素主要有:受熱面壁溫即空預器冷端進口溫度、煙氣露點。煙氣露點越低,冷端溫度越高,則越不易發生低溫腐蝕。
(1)由于北方地區氣溫大幅降溫:在3~4天的時間內環境溫度下降近15℃,最低時降至-10℃左右,環境溫度驟降,且風機暖風器投入不及時,導致空預器排煙溫度較低,換熱波紋板結露現象發生,引起空預器堵灰。
(2)由于前期空預器吹灰時壓力較低導致吹灰效果不佳。脫硫GGH吹灰用汽從空預器吹灰蒸汽管道上取汽。空預吹灰與GGH吹灰共同用汽,而且吹灰蒸汽壓力降至1.4MPa左右,壓力較低,并且在運行中長采用單吹的方式,不能達到對空預器的正常吹灰效果。
(3)由于當時河北南網安排機組停運或檢修機組較多,導致運行機組長期帶大負荷,尤其是電煤供應充足的國華電廠,長期大負荷運行加劇了空預器堵灰。
(4)煤質較差,煙氣內含灰量增加,加劇了空預器堵灰。(1號機組帶600MW負荷運行時總煤量達到260~270 t/h)
減輕空預器堵灰,控制導致堵灰的主要因素:①控制入爐煤灰份,在不能控制入廠煤的灰分前提下,通過合理配煤,盡量減少入爐煤煤質大幅度波動;②檢查省煤器灰斗除灰情況,以及倉泵運行狀況,減少大顆粒粉煤灰進入尾部煙道;③選擇合適的蓄熱元件波形板,尤其是冷端元件,最大程度地增加流通面積并減少積灰。
空預器器運行時加強對其運行維護,通過監視其一二次風側出入口壓差、送、引、一次風機電流及風機動靜葉開度以及空預器出口氧量變化,來判斷空預器堵灰情況。空預器一、二風側出入口壓差增大或大幅度擺動,各風機電流增大或擺動,說明空預器堵灰已經較為嚴重,應及時進行空預器連續吹灰。
正常情況下空預器的吹灰效果對積灰有較大地影響:實踐證明合理地吹灰頻次和合適的吹灰參數(包括吹灰壓力和蒸汽溫度)能夠有效抑制受熱面(指蓄熱元件)積灰。但必須指出就地設備及運行軟件應能保證吹灰系統疏水正常,要求疏水溫度達到300℃及以上,也就是蒸汽過熱度要保證,因為如果蒸氣疏水不徹底,不僅能加重空預器積灰還有可能加速蓄熱元件的腐蝕。提高空預器空氣入口溫度:根據環境溫度和入爐煤硫分變化情況及時投入風機暖風器,提高送風溫度,避免因煙氣露點較低摻燒低溫腐蝕;合理調整空預器扇形板位置,最大程度減少空預器漏風。
(1)空預器保持連續吹灰,定期檢查吹灰壓力,保證吹灰壓力達到運行要求。
(2)機組負荷400MW以下時聯系脫硫值班員,關閉空預器吹灰至脫硫手動門,停止GGH吹灰,以提高空預器吹灰壓力。
(3)應根據堵灰程度在升降負荷時將風機調節方式設為全手動狀態。
(4)控制升降負荷速率,以減小對負壓的影響。
(5)升降負荷時調整送風量時應根據風粉比例,并參考氧量變化,增減風量時注意負壓變化趨勢。
(6)調節一次風壓時應注意兩臺一次風機運行情況,防止發生搶風;在啟停磨煤機過程中應加強一次風機運行參數監視。
(7)機組負荷500MW及以上時兩臺空預器一次風側及二次風側差壓應小于1.5 kPa,超過1.5 kPa時應降低機組負荷,負荷降低幅度以控制差壓在1.5 kPa內為依據。
(8)當發生輔機設備故障或跳閘時值班員應加強爐膛負壓的監視和調整。