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淺談超低排放改造對電除塵器安全運行的影響

2020-08-15 13:28:34董衛東
科技創新導報 2020年17期
關鍵詞:運行

摘? ?要:針對330MW亞臨界機組超低排放的改造,采用在雙室四電場靜電除塵器煙道入口增加低低溫省煤器,對除塵器高頻電源改造及本體設備修復性檢修,實現除塵器低低溫運行, 高頻電源為基壓電源的一體化基波疊加脈沖電源技術;通過對改造前后除塵效率對比分析,達到超低排放協同治理目標,針對灰斗滿倉事件,提出運行、檢修控制措施,確保機組安全運行。

關鍵詞:超低排放改造? 除塵效率? 事件? 運行? 機組安全

中圖分類號:X773? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-098X(2020)06(b)-0103-02

為了達到330MW火電機組煙塵超低排放達標要求,對靜電除塵器設備進行改造,降低煙氣溫度,提高除塵效率;由于飛灰沉積量增加,煤質發生變化,容易造成一電場灰斗料位高;低低溫省煤器[1]管磨損泄漏造成濕煙氣進入除塵器本體,濕灰難以輸送,極線、極板粘灰,極距變小,電暈線肥大;通過采取控制措施,保障除塵設備安全穩定運行。

1? 基本情況

青銅峽鋁業發電有限責任公司為兩臺330MW亞臨界鍋爐機組,鍋爐型號SG—1170/17.5—M722,系上海電氣股份有限公司上海鍋爐廠生產。

超低改造仍采用雙室四電場靜電除塵器,煙道入口增加低低溫省煤器,并對除塵器高頻電源改造及本體設備修復性檢修,實現除塵器低低溫運行[2],灰斗由電加熱方式改為蒸汽加熱,原一、二電場國產高頻電源改為進口高頻電源,三、四電場改造為高頻電源為基壓電源的一體化基波疊加脈沖電源,同時對控制系統進行優化升級。

2? 改造前后效果

2.1 改造前分析

除塵器為蘭州電力修造廠設計生產,除塵效率99.6%,出口濃度小于100mg/Nm3,除塵器高、低壓控制系統為大連電子研究所生產,高壓控制電源GAJO2-WFb-1.4A/72kV型,整流變壓器及低壓控制系統為大連電子研究所配套;13年電源更換為高頻電源,可控制兩臺機組出口煙塵排放濃度平均值小于77mg/Nm3。

2.2 改造后分析

除塵器一、二電場改造高頻電源設備為瑞典夸普,三、四電場改造為以原高頻電源為基壓電源的一體化基波疊加脈沖電源,臨界脈沖電源設備為天津凈達,同時控制系統優化升級;瓷套增加熱風吹掃、灰斗內襯ND鋼板、電加熱改為蒸汽加熱系統。

低低溫省煤器選用青島達能設備,布置在除塵器前的4個水平段煙道內,每個煙道布置1臺,每爐布置4臺。THA設工況下將排煙溫度由(A/D側128℃,B/C側143℃)降至95℃。

電除塵出口粉塵濃度在低溫省煤器投運時不高于25mg/Nm3(標態,干基,6%O2),除塵效率不低于99.94%,在低省退出運行時不高于35mg/Nm3;除塵器本體漏風率<2.5%。

2.3 性能試驗

2號機組性能試驗結果:低省停運后除塵器除塵效率99.87%、投運后除塵器除塵效率99.942%;低省停運后除塵器出口煙塵濃度33.29mg/Nm3、投運后除塵器出口煙塵濃度22.77mg/Nm3;低省停運后本體漏風率2.37%、投運后本體漏風率2.31%[3]。

2.4 綜合分析

改造后煙氣通過降溫,除塵器[4]入口煙氣溫度從平均135℃降至95℃,煙氣量減少,比集塵面積增大,粉塵比電阻減少;通過一、二電場對大顆粒粉塵的捕集,三、四電場對PM2.5等微細粉塵收集,滿足除塵效率設計要求,適應煤種變化性強,達到超低排放協同治理目標。

由于大顆粒粉塵在一、二電場被收集,所以一電場收集粉塵量會比改造前增加,輸灰方式就需要進行優化調整。除塵器煙道入口安裝低低溫省煤器后,一旦管道磨損發生泄漏,濕煙氣進入除塵器內部,造成灰斗內部積灰板結、極線肥大,產生無法輸灰、嚴重反電暈現象,引起機組減負荷運行、停機等安全事故。

3? 事件案列

3.1 事件經過

2019年3月14日2號機組負荷320MW,4臺除灰空壓機運行,02:40分電除塵器A側右室一電場二次電壓、二次電流升不起來,對應灰斗未發高料位,聯系熱控檢修人員對電除塵器A側右室一電場對應灰斗料位計進行檢查,處理后料位計發高料位信號,就地倉泵落料情況正常,觀察A側一電場輸灰吹掃時間較長,存在輸灰不暢、吹掃壓力偏高及頻繁堵管現象,經運行優化調整方式,至22日電除塵器A側一電場輸灰恢復正常。

3.2 運行控制措施

(1)降低電除塵器 A側一電場高壓柜左右室二次電壓,采取降壓運行方式,調整電除一電場1號、2號倉泵落料時間,對倉泵落灰管進行敲打,定期手動對一電場輸灰管線進行手動吹掃。

(2)檢修人員對電除A側一電場輸灰管線、輸灰用氣、補氣管、倉泵落料閥、單向閥及灰庫切換閥進行排查。

3.3 事件原因分析

造成電除A側一電場輸灰系統異常的原因為3月份機組高負荷運行,煤質灰分高(平均Aad38%),灰量增大,輸灰氣源壓力偏低,因一電場的粗灰顆粒較大,灰的流動性差,輸灰吹掃時間長(每次輸灰吹掃時間約5min),灰氣比失去平衡,倉泵無法及時將灰斗存灰輸送至灰庫,形成灰斗積灰,同時受灰庫背壓影響,輸灰過程中間歇性出現堵管現象。

3.4 防范措施

(1)機組負荷在300MW工況以上運行,注意入爐煤灰分及灰量變化情況,方式上保持一電場連續輸灰及少量多送方式,輸灰最大等待時間不超過30s運行,提高氣源輸灰壓力,保持在0.4~0.5MPa運行, 或啟動備用空壓機。

(2)輸灰系統運行[5]中,人員監視電除塵灰斗料位變化情況,密切注意飛灰輸送狀況,查看輸灰曲線變化情況,發現異常及時分析,查找原因。

(3)加強電除高壓參數的監視,對高壓柜二次電壓、電流波動較大,無法升起及電場閃絡頻繁時,降低該電場高壓柜二次電壓,調整輸灰方式為連續運行,同時檢查對應灰斗料位情況,發現異常時及時處理。

(4)嚴密監視輸灰曲線隨壓力、時間的變化情況,發現吹掃時間過長,及時排查分析,對該電場輸灰管線進行手動吹掃,每班定期對倉泵落灰進行敲打、反吹。

(5)加強除灰空壓機檢查,對用氣進行定期排污。

(6)加強運行人員培訓,提高對異常現象分析判斷能力,嚴格執行技術措施。

4? 結語

機組通過超低排放后,煙塵排放能夠滿足小于10mg/Nm3環保要求,改造工藝達到設計要求,有進一步降低的余量。為確保安全穩定運行,還應注意以下問題:

(1)接近滿負荷運行,關注入爐煤灰分及熱值變化,運行人員對各運行參數監視到位,灰量增大、輸灰曲線長時間異常時,調整輸灰方式。

(2)檢修人員加強電除塵器料位計、加熱、振打裝置、高頻電源設備維護工作。

(3)保證空壓機可靠運行,做到設備有備用、用氣有余量。

(4)重點關注低溫省煤器是否存在磨損泄漏,做好泄漏管道所在模塊隔離措施,防止發生濕灰進入除塵器內部。

(5)機組停機檢修[6],檢查低低溫省煤器煙氣流場、管道防磨情況;對除塵器本體內部灰斗、極線、極板粘灰進行清理。

參考文獻

[1] 趙海寶,黃俊.低低溫電除塵器[M].北京:化學工業出版社,2018.

[2] 崔占龍,龍輝,龍正偉.低低溫高效煙氣處理技術特點及其在中國的應用前景[J].上海.動力工程學報,2012(2):32.

[3] 中華人民國家標準化管理委員會.GB/T13931-2017,電除塵器性能測試方法[S].2017.

[4] 國電太原第一熱電廠.除灰除塵系統和設備[M].北京:中國電力出版社,2008.

[5] 中華人民國家標準化管理委員會.DL/T895-2018,除灰除渣系統運行導則[S].北京.2018.

[6] 中華人民共和國發展與改革委員會.DL/T461-2004,燃煤電廠電除塵器運行維護導則[S].北京.2004.

作者簡介:董衛東(1970—),男,山西大同人,本科,工程師,研究方向:火力發電廠鍋爐及灰硫工作等。

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