朱家英,趙偉剛,郭三虎
(1.中國大唐集團科學技術研究院有限公司華中分公司,鄭州 450000;2.西安熱工研究院有限公司,西安 710032)
W鍋爐Y型重油油槍堵塞原因分析及對策
朱家英1,趙偉剛2,郭三虎2
(1.中國大唐集團科學技術研究院有限公司華中分公司,鄭州 450000;2.西安熱工研究院有限公司,西安 710032)
W鍋爐Y型油槍燃燒重油高溫下易析碳結焦,堵塞油槍噴嘴和槍管。針對1臺新建鍋爐調試啟動過程中油槍出現的連續滅火、霧化不良、油流量逐漸減小,甚至無油流等油槍堵塞現象,分析其堵塞原因,采取了相應的防堵塞改造及優化措施。實施這些措施后,油槍堵塞現象明顯改善,在鍋爐以后的啟動過程中,油槍運行良好,再無堵塞現象。從根本上解決了油槍清理問題,可確保油槍長期、持續運行。
W鍋爐;Y型油槍;重油;堵塞;對策
電廠鍋爐燃用的重油發熱量高、價格低廉,但重油燃燒時也經常出現以下問題:(1)高溫下析碳,堵塞油槍噴嘴;(2)黏度過大,流動性差,容易造成槍管堵塞,并且清理困難;(3)噴嘴附近區域或鍋爐尾部低溫受熱面上結焦。本文針對1臺新建機組鍋爐在調試啟動過程中頻繁發生的油槍堵塞問題,分析其堵塞原因,并給出防止Y型重油油槍發生堵塞的措施[1-2]。
越南某電廠一期工程#1,#2鍋爐系東方鍋爐廠生產的亞臨界壓力、中間一次再熱、自然循環W火焰鍋爐,型號為DG2028/17.35-Ⅱ8,單爐膛Π型露天島式布置,采用擋板調節再熱汽溫,固態排渣,全鋼結構平衡通風。鍋爐用煤為越南當地Cam Pha和Hon Gai的無煙煤。
該工程采用XYQ-3R-1500/50型油槍,該油槍將點火槍、油槍組合在一起,由組合式氣動推進器統一控制。油槍采用Y型噴嘴,由霧化片、鎖緊螺母、接頭組成,與內管、外管相連。其中內管通蒸汽,外管通重油,Y型噴嘴零件圖如圖1所示。
點火用油為No.2B重油(越南 TCVN 6239—2002標準),每個油槍出力為1 300 kg/h,油槍緊靠煤粉噴嘴布置在拱上,設計總容量30%鍋爐最大連續蒸發量(BMCR)輸入熱量。油槍技術參數見表1。
(1)#1鍋爐吹管期間,重油油槍點燃后就地觀察,火焰明亮呈金黃色,火柱長1 m左右,但火焰剛性不足,回旋卷吸嚴重。油槍二次風調節擋板開度由小到大,二次風總風量從520 t/h擴大到1 110 t/h,甚至將二次風箱壓力與爐膛壓差提高至0.6 kPa,火焰回旋卷吸現象無明顯改善。

圖1 Y型噴嘴零件

項目參數型號XYQ-3R油壓/MPa0.3~1.8氣壓/MPa0.3~1.3油黏度/°E<10霧化角/(°)40~120霧化粒徑/μm50~100出力/(kg·h-1)300~6000調節比5∶1
隨著鍋爐升溫、升壓,爐膛溫度升高,在燃油、蒸汽參數幾乎不變的情況下,燃油流量逐漸減小,同時有個別油槍連續出現滅火現象。將此類油槍從爐膛中抽出檢查,發現油槍噴嘴被堵塞,槍管也不同程度地被堵塞,槍管中存有大量的重油未被蒸汽吹掃干凈。
僅成功點著3根,單支油槍流量僅有0.4 t/h左右,其余油槍都因無流量而點火失敗。著火油槍的火焰長僅0.4 m左右,且分布不均,噴嘴數個噴口被堵塞,有斷火現象。拔出油槍檢查,發現成功著火和有油流的油槍堵塞輕微,可以采用松香水或汽油等有機溶劑浸泡,待碳焦松動后,噴嘴碳焦用鋼刷清理,噴嘴噴口碳焦用鋼絲捅開。槍管堵塞較難處理,先用鋼絲捅開通道,然后在不安裝霧化噴嘴的情況下回裝油槍,用霧化蒸汽進行長時間吹掃,如此重復三四遍才能保證成功著火,霧化良好。單根油槍清理時間甚至需要2 h,而堵塞嚴重的油槍,已基本報廢,無法再次使用。堵塞現象分別如圖2、圖3和圖4所示。

圖2 噴嘴外部的堵塞情況

圖3 噴嘴內部的堵塞情況

圖4 槍管端部的堵塞情況
(1)重油高溫下析碳結焦,堵塞噴嘴甚至槍管。析碳結焦是霧化噴嘴堵塞的主要原因,對堵塞霧化噴嘴的物質進行化驗,也證實主要是碳素物質。析碳的原因有多種:1)油槍處于風管當中,而熱風溫度高,噴口附近有回流區,高溫煙氣回流至油槍頭部,灼烤噴口;2)W鍋爐火焰中心溫度較其他爐型更高,且油槍布置于拱上,更易受到高溫煙氣、水冷壁衛燃帶等的輻射加熱。本工程Y型油槍外管流通重油,在輻射熱作用下重油極易析碳結焦而堵塞噴嘴[3-4]。
(2)油槍的保護套管過短,致使油槍冷卻風與二次風嚴重竄風,減弱了冷卻風的剛性,在燃燒器噴口上方形成較大的回流區或真空區,造成火焰剛性不足,致使未燃盡的油滴回旋堆積,在油槍噴嘴外部形成焦塊而堵塞噴嘴。
(3)燃油母管濾網過粗,雜質不能過濾干凈,進而堵塞噴嘴。
(4)運行操作不當,油槍停運方式不合理,未徹底將槍管中的重油吹掃干凈,槍管中殘余的重油在高溫下析碳結焦而堵塞槍管。
4.1 采用新型防堵塞噴嘴

霧化噴嘴結構特性系數表達式為
(1)
式中:A為霧化噴嘴結構系數;d0為噴口直徑;R為旋流半徑;n為切向槽數;a,b為切向槽的寬度和深度。
引入氣流漩渦充滿度系數
(2)
式中:r為氣體漩渦半徑。
由伯努利方程可推導得流量系數μ與結構系數A的關系式
(3)
霧化噴嘴流量計算式為
(4)
式中:qm為霧化噴嘴流量;d0為噴口直徑;g為重力加速度;ρ為油密度;μ為噴嘴流量系數;p為噴口入口油壓。
油滴平均直徑和噴口直徑關系式為
(5)
將式(4)代入式(5)得
(6)
若同時增大噴口和切向槽尺寸,則:(1)d0增大,qm增大(見式(4)),那么無法較大程度地降低單個噴嘴的流量,達到改善霧化的目的(見式(6));(2)欲保證d0增大或不變時達到小流量,則必須使流量系數μ減小(見式(4)),又由式(3)可知,μ減小,則霧化噴嘴特性系數A增大;(3)由式(1)可知,當ab也增大時,欲保證A增大,必須使旋流半徑R增大,這樣不僅增加了漩渦室的阻力損失,也使霧化噴嘴直徑增大。
4.2 管道接法由“油包汽”變為“汽包油”
增加一級霧化器,同時變更蒸汽、燃油管道連接次序,即由“油包汽”變為“汽包油”的管道接法。
在不改變現有介質霧化機制的基礎上,采用單級霧化變多級霧化的方式,在霧化噴嘴前增加一級霧化器,增加湍流度,降低混合物的表面張力,進一步提高燃油的霧化效果。同時,調換霧化蒸汽管與燃油管的連接次序,即由“油包汽”管道接法變為“汽包油”的管道接法。此種管道連接方式的優點為:(1)蒸汽在外管流通,對內管流通的重油起到了隔熱作用,減少高溫煙氣、水冷壁衛燃帶等對油槍的輻射加熱,進而避免重油高溫下析碳結焦,堵塞霧化噴嘴甚至槍管;(2)外管流通的蒸汽受到輻射加熱,在一定程度上提高蒸汽的過熱度,更利于重油的霧化。增加一級霧化器后的油槍零件如圖5所示[6]。

圖5 增加一級霧化器后的Y型噴嘴零件
4.3 采取措施避免噴嘴外部油焦堵塞
為減少油槍用風(C擋板控制)與乏氣用風(A擋板控制)之間的竄風,并加強油槍在上部風箱面板處的固定支撐,本工程用一個長1.35 m,? 219 mm×4 mm的管子延長每支油槍套管至配風器的位置,并與配風器相焊接,然后在上部風箱面板油槍位置處增加加強板筋,對油槍進行進一步固定支撐,加裝延長套管如圖6所示。改造后,燃燒火焰剛性顯著增強,燃燒器噴嘴上方無回流區或真空區,避免未燃盡的油滴回旋堆積而形成焦塊堵塞噴嘴外表面。

圖6 改造后的套管實物
4.4 更換細密濾網延長蒸汽吹掃時間
更換更加細密的濾網并定期清理燃油母管濾網,防止雜質堵塞噴嘴噴口。延長油槍蒸汽自動吹掃時間,將蒸汽自動吹掃時間由120 s延長至180 s,盡可能將油管和槍管中存有的重油吹掃干凈,避免油槍停用后殘存的重油高溫下析碳結焦堵塞槍管。
4.5 優化運行操作
停爐操作時,在保證雙進雙出鋼球磨煤機罐體中的煤粉被吹空的情況下快速撤槍,保留運行油槍2~3支,撤出的油槍用蒸汽吹掃15~30min。然后保留運行油槍1支,用蒸汽吹掃剛撤出的油槍10~15min。此操作的目的是避免因爐膛無火觸發主燃料跳閘(MFT)的同時,延長油槍蒸汽吹掃時間,確保油槍蒸汽吹掃的數量和質量,避免槍管中殘存的重油高溫下析碳結焦堵塞油槍。
根據對油槍堵塞原因的分析,采取上述針對性措施后,油槍堵塞情況明顯改善。
W鍋爐較其他爐型火焰中心溫度更高,采用Y型油槍燃燒重油高溫下易析碳結焦堵塞油槍噴嘴和槍管。實際案例分析表明,油槍堵塞的原因主要有:重油高溫下析碳;油槍保護套管過短,火焰剛性不足;燃油母管濾網過粗,雜質過濾不干凈;油槍停運方式不合理,未徹底將槍管中的重油吹掃干凈等。本文提出的防堵塞改造及優化措施實施后,效果明顯。鍋爐在之后的啟動過程中,油槍未發生堵塞現象,并且從根本上解決了油槍清理問題,可確保油槍長期、持續運行,為鍋爐在正常啟動和緊急情況下的穩燃、助燃提供可靠條件。
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(本文責編:白銀雷)
2016-10-12;
2016-11-07
TM 621.7
B
1674-1951(2017)01-0024-03
朱家英(1984—),男,河南開封人,工程師,工學碩士,從事火力發電機組啟動調試方面的工作(E-mail:shizhe168@163.com)。