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1025T/h貧煤鍋爐改燒煙煤的創新實踐

2014-08-15 00:51:32李建華勝利油田勝利發電廠山東東營257000
化工管理 2014年23期

李建華(勝利油田勝利發電廠 山東 東營 257000)

一、前言

勝利發電廠二期兩臺300MW機組,鍋爐為1025t/h亞臨界壓力中間再熱自然循環鍋爐,燃燒設備設計、校核煤種為貧煤,采用雙進雙出鋼球磨正壓直吹式制粉系統,燃燒器采用四角布置切向燃燒方式。鍋爐共配置四臺BBD3754雙進雙出磨煤機,每一臺磨煤機對應一層煤粉噴嘴,自下而上依次為A、B、C、D磨。機組正常運行,A、B、C、D磨均是貧煤或者A、B磨是貧煤,C、D磨無煙煤。

近來,煤炭市場發生了很大的變化,煤炭價格下滑,市場煙煤充足,從進一步經營好電廠角度,電廠要對燃煤結構進行調整,使二期兩臺貧煤鍋爐八臺制粉系統逐步改燒煙煤,以降低飛灰可燃物和煙氣中氮氧化物和硫化物的含量,利于機組的經濟運行和環保指標的控制。鍋爐燃燒煤種的變化,就意味著制粉系統、風煙系統參數和燃燒器等做相應調整。

二、更換煤種原因

1.基于煤炭市場的變化,市場煙煤充足

近來,煤炭市場發生了很大的變化,煤炭價格下滑,市場煙煤充足,電廠很容易購買到大量的煙煤。

2.基于鍋爐燃燒煙煤時,飛灰可燃物相對貧煤低,更經濟

煙煤揮發分高,灰分低,稀疏的顆粒內部結構,快速的反應性,較低的著火點等煤質特性,決定了飛灰可燃物相對貧煤更低的主要原因。

3.基于環保壓力

目前,人們對環保的要求越來越高,國家對電廠的環保指標更是越來越嚴格,環保局安裝了煙氣含硫和氮氧化物24小時在線檢測,電廠的環保指標時刻都在監視當中,給電廠前所未有的環保壓力。

基于以上原因,電廠決定要改變燃煤結構,讓二期兩臺貧煤爐改燒煙煤。

三、理想效果

1.設計煤種與煙煤技術指標對比分析

設計煤種的性質介于無煙煤與煙煤之間,揮發分占10%~20%;燃燒較穩定,機組安全性較高。

改燒煤種特點是揮發份高,水分大,含硫低,易燃燒,熱值適中,利于降低飛灰、氮氧化物和噴氨量。

2.煙煤對鍋爐運行的影響

(1)對鍋爐燃燒的影響

①燃燒穩定性燃燒穩定性問題多出現在無煙煤、貧煤揮發分較低的或灰分大的情況。燃燒穩定性與煤的發熱量、煤粉氣流著火溫度、揮發分、爐膛熱負荷、爐膛衛燃帶面積等參數有關,對于煙煤不存在燃燒穩定性問題。

②燃燒經濟性煤的發熱量、煤燃盡率、揮發分、爐膛熱負荷、爐膛衛燃帶面積等參數對燃燒經濟性均有很大影響。對于煙煤,更有利于燃盡,降低機械未完全燃燒損失,提高鍋爐運行經濟性。

③結渣性 爐膛燃燒越強烈,爐膛溫度內就越高,還原性氣氛下爐膛結渣傾向加重。改燒煙煤時尤其注意爐膛結焦情況。

(2)對制粉系統的影響

①安全性 由于煙煤揮發分高,燃點低的特性,對于磨制煙煤的制粉系統防爆炸、防止煤粉自燃是重中之重的問題。

②煙煤易磨制,出力提高;要求制粉溫度80℃,煤粉細度可適當提高。

3.經驗借鑒

根據以往,在機組啟停、A磨檢修或B磨檢修時,為節省助燃用油,在底層A、B磨曾經改燒過煙煤。積累了一些燒煙煤的經驗。

經驗一:有些煙煤水分含量大,即使不用冷風,制粉溫度仍偏低,甚至低于70℃;有些煙煤,熱風門開度低于20%,冷風門開度達100%,制粉溫度仍很高,能接近100℃.通過控制磨制煙煤的制粉溫度在70℃---85℃之間,定期就地檢查和調整著火距離在0.5米左右。

經驗二:煙煤比貧煤易磨制,出力相對偏大(特別是4A磨)。

經驗三:撈渣機內出現黃色玻璃狀的焦塊,周期性爐膛大面積掉焦,造成渣溝堵塞。

經驗四:由于制粉系統使用冷風量較大,致使排煙溫度偏高2℃---4℃

經驗五:停磨時,避免給煤機上下插板不嚴,返粉,給煤機溫度高,致使落在給煤機皮帶的細粉很容易自燃,機組停運后應及時通知檢修及時清除給煤機皮帶上的煤。

經驗六:環保指標優良,沒有出現因煙氣中硫超標降機組負荷的現象;同負荷情況下,相對貧煤SCR入口氮氧化物偏低100---200。

經驗七:主再熱汽減溫水量減少。

根據煙煤對鍋爐運行的影響和經驗,可以從運行調整上通過采取必要的技術和管理措施,實現二期兩臺貧煤鍋爐改燒煙煤的目的。

五、制定措施

1.潛在風險

(1)一次粉管和燃燒器燒壞

(2)制粉系統自燃或爆炸,特別是給煤機因返粉溫度高著火,這種情況在電廠已發生兩次。

(3)爐膛大面積結焦

2.制定措施

(1)控制制粉溫度,磨的分離器出口溫度維持在70~80℃之間。

(2)防止煤粉積存,保持較高的一次風壓、一次風量,任何運行一次粉管風速≮18m/s;磨制煙煤的制粉系統停止后,必須用冷風吹掃粉管5min,防止煤粉積存燒壞一次風管;確保給煤機上下插板嚴密。這樣可以有效防止煤粉積存。

(3)適當增大噴燃器附近的二次風配比,較早混入二次風會降低火焰溫度,也可防止煤粉著火離噴燃器過近。比如利用一次風口的側邊風,側邊風的風速高,可以增加一次風剛性,防止氣流偏斜,可保護噴燃器不被燒壞、避免在噴燃器附近產生還原性氛圍、燃燒器周圍水冷壁結焦和高溫腐蝕。

(4)啟、停制粉系統時避免長時間空磨運轉,防止鋼球撞擊產生火花引起煤粉爆炸,停磨前料位壓差低于150Pa。

(5)保持合適的煤粉細度。煤粉不宜過細可粗些,短時間燃用煙煤可不調節折向擋板,通過增大磨煤機出力來實現;在參數正常范圍內盡量增大磨煤機出力有以下優點:有助于控制制粉溫度不會太高;在一定程度上會使煤粉細度變粗;可降低制粉電耗。

(6)實驗中定時對噴燃器就地巡檢,觀察實際著火距離和結焦情況,及時調整制粉溫度和二次配風,防止燒壞噴燃器如發現噴燃器附近有結焦現象,及時清理。

(7)結合燃燒實際,參照化學化驗煤質指標,通過燃用煙煤時判斷方法,在煤質變化時及時調整燃燒及制粉系統運行方式,防止煤質變差調節不及時造成鍋爐滅火。

六、確認效果

1.大大提高鍋爐燃燒的穩定性,如下圖:火檢充滿度極高。

2.#4爐燃燒器為降低氮氧化物改造后,燒無煙時,飛灰特別高,有的甚至高達12.7。改燒煙煤后,鍋爐飛灰明顯降低,平均值由8%下降至3.5%,提高了鍋爐效率。

3.燃燒煙煤氧量控制在3%--3.5%之間,相比燃燒貧煤氧量3.5%—4.5%降低,氮氧化物隨著氧量變小而變小,因此氧量的降低利于減少鍋爐NOx排放和排煙損失。從而減少噴氨量,降低發電成本。

4.提高了制粉細度,降低了制粉電耗。主要表現在第四臺磨啟停的負荷點,無煙煤啟停第四臺磨的負荷點是230MW,煙煤提高到250—260MW之間。

王天宇;燃煤鍋爐熱效率調高方法及優化效果(J);民營科技;2011年07期

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