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350MW超臨界直流鍋爐深度調峰實驗研究分析

2020-05-12 11:32:28王國龍
中國設備工程 2020年6期
關鍵詞:煙氣

王國龍

(甘肅電投武威熱電有限責任公司,甘肅 武威 733000)

深度調峰機組負荷降低50%以下成為新形勢和新常規,機組運行的安全性在各個系統都面臨著新的考驗,鍋爐爐膛溫度下降燃燒受到威脅,給水流量降低水動力工況受到考驗,負荷低給水流量調整難度大易導致保護動作;超臨界直流爐,負荷降低面臨著干、濕態轉換的風險;低負荷情況下,環保壓力巨大,SCR保證高效運行備受考驗。機組為350MW超臨界直流鍋爐采用東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司生產的DG1151.1/25.4-Ⅱ4鍋爐,超臨界、變參數、變工況運行的直流爐、單爐膛,一次中間再熱,采用雙進雙出鋼球磨正壓直吹式制粉系統,前后墻對沖燃燒。為保證實驗的順利進行,影響鍋爐安全運行各系統制定關鍵的措施。為確保試驗結果和分析的準確性,試驗在50%~34.2%BRL負荷區間進行,根據調度規則1、2、2.5MW/mim三個不同速率進行變工況試驗,各項數據選取不同負荷速率下相同負荷停留30min的平均值,作為試驗采集數據。

1 關鍵系統措施

1.1 制粉系統煤質及調整要求

(1)考慮煤質揮發分、發熱量對鍋爐燃燒穩定性起到決定性作用。深度調峰試驗期間,入爐煤Vadf≮27.5%,Qnet,ar≮18.4MJ/kg。煤粉細度設計R90為16.8%~18.6%,試驗前煤粉細度在合格范圍內。

50%~34.2%階段為確保燃燒穩定性,要求投入下層燃燒器,120MW負荷時保持A、B磨煤機運行,A層前、后墻燃燒器投入,B層后墻燃燒器投入,B磨煤機雙進單出方式運行。

(2)對于雙進雙出鋼球磨煤機,為防止粉管堵塞,磨煤機要求最低通風量及協調數據采集方便,由原來的三個投自動改為任意兩個容量風擋板投自動,以滿足低負荷CCS投入要求和燃燒控制靈活性,且容量風擋板自動下限開度調整至6%。

(3)在低負荷容量風擋板控制裕度不能滿足鍋爐燃燒調整的需求時,可以通過降低磨煤機混合風壓的方式進行調整,最低不得低于5.0KPa。但需要通過旁路風門保持風粉管道風速在18~21m/s,且分離器出口風粉溫度維持60~65℃。

(4)機組負荷開始從175MW降低過程中在未達到140MW時至少退出B1、B4兩個煤粉燃燒器;在140~120MW降低時退出B2、B3兩個燃燒器;機組負荷升高時在140MW前投入B2、B3兩個燃燒器;在達到175MW時,投入B層前墻另外兩個燃燒器;投、退燃燒器時注意一次風壓的調整,投入時磨內風壓降低,退出時磨內風壓升高,因此,要投粉管提高一次風壓,退出粉管降低對應磨一次風壓,以便燃燒和參數穩定。

(5)在負荷降低和退出燃燒器過程中,因爐膛溫度降低,有掉焦且火檢波動立即在正常模式下投入等離子運行。待燃燒、爐膛壓力、就地觀察鍋爐無掉焦風險后退出等離子運行。

1.2 SCR 系統

本鍋爐后豎井為前后煙井結構,后煙井布置1組低過,低過下部布置2組省煤器,前煙井布置3組低溫再熱器,低過側(省煤器側)煙氣通流量大,SCR入口溫度煙溫會大幅度降低,原因為省煤器側水溫低于低再側,因此,省煤器側煙溫降低且煙氣量增加會降低SCR入口煙氣溫度。基于此原理,SCR側煙氣溫度降低采取關回省煤器側煙氣擋板,開大低再側煙氣擋板,提高SCR入口溫度,通過采取此種方式,本鍋爐在滑參數停爐過程中可以保證在80MW以上負荷SCR穩定運行。省煤器側煙氣擋板關至20%以下時,為防止后豎井積灰導致煙氣擋板卡澀,必須每2h快速開啟至60%以上再關至原位,鍋爐負荷越低,煤粉燃盡率降低,深度調峰及試驗期間,嚴格防止鍋爐后豎井及尾部煙道、空預器、電除塵發生二次燃燒事故。

1.3 汽水系統運行

機組負荷在120~175MW,保證鍋爐在干態運行,鍋爐主、再熱蒸汽溫度盡最大可能控制在額定值,通過水煤比、過熱度、減溫水控制主再熱蒸汽溫度在額定,若因煤質變化導致主、再熱蒸汽溫度達不到額定時,可以隨著機組負荷下降逐漸降低參數,溫降速率≯2℃/min。低再側煙氣擋板開大,致使再熱汽溫調節困難,再熱蒸汽溫度控制由事故減溫水調節,主蒸汽溫度由水煤比作為調節手段,低再出口壁溫超限時可以關小低再側煙氣擋板,進行靈活調整;機組降負荷時提前對煙氣擋板進行控制,省煤器側煙氣擋板關小,低再側煙氣擋板必須開大,兩側綜合開度≮90%。機組120MW低負荷運行時,給水流量在350t/h左右,為防止給水流量低保護動作,給水泵最小流量再循環閥定值進行優化設定值在450t/h,再循環調門開始開啟;邏輯增加閉鎖功能給水流量320t/h時小機閉鎖給水繼續減少。

1.4 風煙系統

負荷120MW時,鍋爐總風量不得低于500t/h,防止單列風機跳閘后機組送風量低低(<320t/h)保護動作,維持省煤器出口氧量維持在5.0%~6.0%。120MW負荷時,熱一次風母管壓力設定值不允許低于6.5kPa,若一次風機出現搶風時,增開C磨通風,增加通風量保證一次風壓穩定,避免低負荷燃燒不穩。

2 試驗結果及分析

2.1 風煙系統試驗數據及分析(如表1)

爐膛B層溫度自175~120MW由1340℃降低至1220℃,溫降明顯,隨著負荷降低,水、煤匹配燃燒核心區進入煤粉量減少,燃燒率逐步減弱,爐膛核心區域溫度降低。爐膛溫度降低,煤粉燃盡率變差,燃盡率在120MW深度調峰期間飛灰、爐渣含碳均升高,飛灰含碳3.25%;試驗期間R90 20%,煤粉細度合格,飛灰含碳升高。觀察各燃燒器火檢模擬量強度,未發生火檢波動的情況,爐膛負壓穩定,火焰金黃色,火焰湍動、脈動良好,各粉管之間火焰相互的支持作用良好。

2.2 制粉系統試驗數據及分析(如表2)

為保證制粉系統調整的裕度及升降負荷和燃燒的安全性,制粉系統140~120MW范圍內保持A磨全磨運行、B磨半磨運行,磨入口混合風壓最低降至5.87KPa,保持磨出口一次風速在21~23m/s,粉管無堵塞;磨煤機容量風擋板下限由8%釋放至6%,B磨退出前墻粉管,保證升降負荷的靈活性和速度,從試驗過程中可知,可以保證AGC的響應速率。SCR系統在175MW時入口溫度315℃,在深度調峰期間開大再熱側煙氣擋板,關小過熱側煙氣擋板,降低省煤器對煙氣的吸熱量,保證SCR入口煙氣溫度在140~120MW負荷范圍內>285℃,試驗期間采取此種措施使得SCR入口煙溫在深調試驗期間>307℃,完全可以保證脫硝催化劑效率,氨逃逸率未出現上漲情況,SCR和空預器的安全運行,空預器低溫腐蝕、銨鹽凝結的風險降低。

2.3 介質溫度、壁溫試驗數據分析

考慮直流爐升降負荷速率響應速率、水煤匹配和過熱度、主蒸汽溫度、壓力綜合參與協調的調整,煤量變化導致給水調整波動幅度較大,通過試驗觀察進行協調數據調整,邏輯閉鎖給水流量進一步降低,閉鎖在320t/h;汽泵再循環自動設置在450t/h,隨著負荷降低自動跟蹤逐步增開,給水流量降低較平緩,有效避免了試驗及機組正常運行中的非停事件。汽水系統受熱面試驗數據如表3。

通過試驗數據得出,能夠在120MW時維持主、再熱蒸汽溫度在額定,175~120MW降負荷時屏過壁溫隨著負荷降低給水溫度、水冷壁出口工質溫度逐漸降低,螺旋水冷壁、垂直水冷壁金屬壁溫隨負荷降低逐漸降低,其他部位金屬溫度與正常汽溫調節過程中溫度變化一致;高過、高再壁溫隨著負荷降低微微升高,主要原因為燃燒調整過程中為維持蒸汽溫度額定,而煙氣量少提高煙氣溫度所致。壓力變化速率:壓力變化速率均一致,按照2.5MW/min升降負荷速率計算,175~120MW范圍負荷下降時間22min,即主蒸汽壓降速率0.12MPa/min,小于175~350MW范圍內平均升降壓速率0.28MPa/min。175~120MW負荷階段各受熱面壁溫變化趨勢一致,各受熱面管壁壁溫無偏高現象,各負荷段壁溫偏差率與鍋爐正常運行溫度偏差一致,水動力工況安全影響。

表1 風煙系統試驗數據

表2 爐制粉系統試驗數據

表3 汽水系統受熱面試驗數據

3 結語

試驗表明,通過合理的配煤方式,煤質指標、煤粉細度等滿足要求,鍋爐各負荷段爐膛溫穩、火檢均能穩定,鍋爐出力降低至34.28%BRL工況時,不投穩燃裝置燃燒安全。試驗表明,通過煙氣擋板控制煙溫可以保證SCR入口煙氣溫度在307℃以上,滿足運行要求,機組環保數據不超標、SCR不需進行改造。深度調峰負荷變動,鍋爐水動力工況安全,各受熱面溫變速率平緩穩定,鍋爐可保持干態、額定溫度運行。驗證了制定的控制、調整措施可靠性,各系統運行可滿足長期安全運行,避免深度調峰造成機組非停。

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