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330MW火力發電廠電除塵改造分析

2015-12-28 06:34:33馬耀榮
科學中國人 2015年24期

馬耀榮

大唐甘谷發電廠

330MW火力發電廠電除塵改造分析

馬耀榮

大唐甘谷發電廠

由于近年來火力發電廠入爐煤質變化較大,環保標準在逐步提高,致使現有電除塵裝置的運行的可靠性下降、運行方式調整頻繁,甚至為了保證電除塵設施正常運行不得不降低機組負荷,已開始制約機組的帶負荷能力和經濟性提高。

電除塵;非對稱分區;改進型芒刺線;三相電源

1 引言

某火力發電廠2X330MW燃煤發電機組均于2007年投運,與上海鍋爐股份有限公司所供SG-1025/18.55-M725亞臨界、控制循環、一次中間再熱、平衡通風,固態排渣,全鋼構架懸吊結構,鍋爐運轉層以下封閉布置,單爐膛、燃煤鍋爐相配套,除塵設備為蘭州修造廠設計制造的雙室四電場電除塵器,目前煙塵排放濃度一般在30-50 mg/Nm3。為了提高除塵效率,降低煙塵排放,滿足2012年1月1日起實施的國家標準GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標準》要求(其中規定:自2014年7月1日起現有火力發電鍋爐煙塵排放濃度≤30 mg/Nm3)。利用2014年2#機組脫硫改造機會對#1、#2機組的電除塵器進行改造,以滿足≤30 mg/Nm3的煙塵排放要求。

2 主要技術

2.1 陰極線非對稱分區

一、二、三電場陰極線采用RS芒刺線,四電場陰極線采用螺旋線,并且一、二、三電場RS芒刺線都是改進后的芒刺線。一電場RS芒刺線特點為芒刺片、放電小齒比較寬,芒刺片成發散狀態,運行過程中電暈放電時電流密度增加,粉塵更容易被捕捉;二電場RS芒刺線特點為芒刺片、放電小齒相對一電場變窄,芒刺片仍然成發散狀態;三電場RS芒刺線特點為無放電小齒,芒刺片與管狀線平齊,沒有進行分叉。

獨立學院發展歷史較短,其社會服務性配套如住房分配與購置、子女教育、醫療設施等較公辦大學有較大差距,這些差距在很大程度上影響了獨立學院教師工作的積極性與穩定性,獨立學院投資方應根據實際情況或與地方政府有關部門密切聯系,有步驟、有計劃地建立和完善相應的服務配套設施,盡可能減少、消除教師對在獨立學院工作的種種顧慮,這對教師潛心教學與科研將產生重要作用。

2.2 電源非對稱分區

其中:η:為粉塵的除塵效率;

2.3 電場指數

現電除塵為新型三項電源,電源配置情況:一電場:ZH2013T—1.6A/80KV,二電場:ZH2013T—1.4A/80KV,三電場:ZH2013T—1.2A/80KV,四電場:ZH2013T—1.0A/80KV。

根據研究,電除塵的除塵效率滿足如下基本關系:

一電場陽極板加寬0.5m,三電場同極距從450mm改為400mm,三電場通道數增加3個,比集塵面積從85.58變為83.1,極板密度Ⅰ電場0.5 mA/m2,Ⅱ、Ⅲ電場0.4 mA/m2,Ⅳ電場:0.35。

2.4 輸灰系統

將一電場倉泵從原來2m3增加至4m3,將拆除的倉泵安裝在三電場,倉泵改造后具體如下:一電場:4m3,二電場:2m3,三電場:2m3,四電場:0.5m3。(原一電場:2m3,二電場:2m3,三電場:0.5m3,四電場:0.5m3)新增2臺70 m3空壓機,輸灰總的供氣量共260 m3。

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二是建立財稅激勵制度。政府部門應列支專項資金重點支持高強鋼筋生產技術改造項目和配套應用技術研發,同時,制定高強鋼筋生產、機鋼筋加工、配送技術應用財政補貼和稅收優惠政策,加大政策扶持力度。

3.改造分析

3.1 本體改造分析

(1)分區技術分析

本體非對稱分區技術提出了科學的前后電場分區理論,提高了前部電場場強及荷電,從而可大幅提高前部電場效率,為最終提高除塵效率奠定基礎。

事實上導致目前電除塵對煤種變化敏感的主要技術原因是電除塵采用大分區制造,如300MW機組五電場電除塵一般分為20個相等的分區。增加分區可提高運行電壓5-10kV,從而提高10-20%的電除塵指數。

Ep:電場的峰值電場強度kV/cm;

從改善電除塵的放電特性和目前國內本體的設計看,本體的改造主要可采取對第一和第二電場的本體開展前后多分區改造,采用分區最大特點:1)改善電除塵中放電的均勻性,降低反電暈強度,提高電除塵的有效利用空間;2)大幅提高供電分區的電壓水平,即提高電場場強;3)降低末電場二次飛揚。

(2)綜合分析

本組研究結果:觀察組患者治療后GAS評分(59.94±6.33)分、ZBI評分(28.49±3.85)分、不良反應發生率7.14%(頭沉、眩暈、胃部不適感、惡心、睡眠障礙)均明顯更優,對比對照組患者,差異明顯。

原除塵器及其輔助設備屬Ⅱ類負荷,提供二路獨立電源,每一路額定容量為2000kVA,電源為交流380/220V,三相四線,1.0A/ 72KV。

α和β:電廠工況和顆粒物半徑相關實驗系數;

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3.2 電源分析

Ea:電場的平均電場強度kV/cm;

(2)建立尾礦分級分類方法及相應的應用評價標準,增大加強尾礦大宗利用和高值化利用關鍵技術研究投入。依據尾礦的資源屬性、環境影響程度、開發利用技術條件等諸多因素,建立形成尾礦分級分類標準體系,做好資源的最大程度利用和保護;針對尾礦在建筑行業大宗利用開展應用標準研究,加強尾礦分級梯度利用、尾礦協同利用、尾礦高值化利用的技術研究,提升尾礦利用經濟效益,拓展尾礦利用方式,擴大尾礦利用的區域半徑,進而提高尾礦整體綜合利用水平。

S:電除塵的比收塵面積m2/m3/s。

其中EaEpS定義為電除塵指數,工作電壓或電場強度依賴于煙氣溫度、電極間距、灰的特性,指數的大小決定了電除塵的效率。根據我們以往改造經驗,要達到30mg/Nm3以下的排放,電除塵指數需達到1100以上,本項目經過一二電場陰陽極完全更新、三電場增加收塵面積,電場分區及電源改造后,可使得平均電壓達到72KV左右,峰值電壓達到75KV以上,本項目同極距400mm,改造后比集塵82.3、89.5(按原設計流量計算),帶入上式可計算得出電除塵指數EaEpS分別為1111、1208。因此可保證30mg/Nm3的排放要求。

[35]Arne Roets, “‘Fake news’: Incorrect, but hard to correct——The role of cognitive ability on the impact of false information on social impressions”, Intelligence, 2017, Vol.65, pp.107-110.

分析甘谷電廠近期除塵器電氣參數,目前除塵器二次電流、電源偏低,二次電壓在4KV—5.5KV之間,采用新型三相電源后,二次電壓可達6KV—7.5KV之間,平均電壓和峰值電壓大幅度提升,可顯著提高電場的場強及電暈功率,提高粉塵粒子的荷電能力,最終提高除塵效率。

三相電源主要特點:

1.電能轉換效率高。因為采用完全的三相調壓,三相升壓、三相整流。功率因素≥95%,電網損耗最小;

2.輸出電壓高。單相的峰值電壓比平均電壓高25-35%,而三相電源的峰值電壓與平均電壓比較接近≤5%;

3.三相供電完全平衡。三相電源各相電壓,電流,磁通的大小相等,相位上依次相差120°。任何時候電網都是平衡的,是最科學合理的用電模式;

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4.節能效果好。因為轉換效率比單相電源提高25%,三相完全平衡輸入,單臺額定輸入電流可減小幾百安培,輸出二次平均電壓比單相電源提高15%,有效提高除塵效率。

4.改造效果

4.1 煙氣粉塵排放濃度對比

如果在安排生產的過程中,企業采用多種組織結構形式進行生產,則不同組織形式生產過程中的人員為主的組織能力

以上數據為1號機組在2013年-2014年月度平均粉塵濃度曲線圖,通過數據可以得知,電除塵粉塵出口排放濃度整體降低,最高22 mg/Nm3,最低9 mg/Nm3。

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