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基于電廠熱能動力鍋爐燃料及燃燒分析

2020-10-20 01:11:29張博
廣告大觀 2020年6期

張博

摘要:近年來,我國對電能的需求越來越多,電廠建設也有了很大進展。而隨著電力行業的快速發展,電廠普遍引入了新型熱能動力鍋爐,其既能夠保證日常生產中的利用率,還能夠有效緩解能源短缺問題,具備良好的節能環保性。因此本文深入探析了電廠熱能動力鍋爐燃料與燃燒方式,以期為電廠生產實現結構轉型提供有力幫助。

關鍵詞:電廠;熱能動力鍋爐;燃料;燃燒

引言

近年來,工業鍋爐在我國得到了廣泛應用,也成為了我國電力產業在經營發展過程中重要的動力來源,能夠有效提高電廠熱力動能的應用效果。從當前工業鍋爐的應用情況來看,其本身所存在能耗較高、污染等問題是影響工業鍋爐發展和使用的重要因素,應當采取有效措施來加以改善。

1 研究電廠熱能動力鍋爐燃料及其燃燒特點的現實意義

與傳統的電廠鍋爐相比較而言,熱能動力鍋爐的出現,大大減少了鍋爐燃料的使用量,保證熱能得到更好的輸出,電力能源的利用效果越來越好。通過研究電廠熱能動力鍋爐燃料及其燃燒特點,能夠保證能源緊缺問題得到全面解決,真正達到節能減排的目標,對電廠的可持續綠色發展起到良好地推動作用。在一些規模比較大的電廠當中,由于采用普通的鍋爐較多,在一定程度上浪費了大量的鍋爐燃料,因此,大力發展并合理應用熱能動力鍋爐至關重要。鍋爐是保障電廠穩定、有序經營的基礎,但是,由于電廠中的熱能動力鍋爐內部結構存在非常多的缺陷,使得鍋爐燃料的浪費量逐年增加,鍋爐的運行時間越來越短,降低了燃料的燃燒效果。通過研究電廠熱能動力鍋爐燃料,包括鍋爐燃料的燃燒特點,能夠幫助有關工作人員進一步了解各項鍋爐燃料的性能,并對熱能動力鍋爐內部結構進行科學、高效的優化,從根本上延長鍋爐的使用時間,降低電廠的燃料采購成本。

2 電廠熱能動力鍋爐燃燒方式

(1)氣體燃料燃燒。鍋爐氣體燃燒仍舊是長焰燃燒,而由于其燃燒面積過大,不會與氣體之間產生直接性接觸,因此稱為擴散性燃燒。在氣體燃燒過程中,需在噴射火焰環節,發揮擴散優勢與空氣實現切實結合,從而保證燃燒的整體效果良好,此時火焰燃燒長度也會隨之增長。受燒嘴限制影響,氣體燃燒無法與空氣產生接觸,但是在噴射的時候,需要在其他部分燃燒時接觸空氣,以保障火焰燃燒具備顯著效果。由于空氣具有一定的助燃性,火焰長度比較短,而其他部分燃燒與氣體結合,就會進一步加速火焰噴射速度,因為速度不斷加快,一般來說根本無法實時觀測火焰具體形狀與結構特性。(2)固體燃料燃燒。固體燃料燃燒主要存儲在揮發性較差,且不具備揮發結構的固體燃料內。在實際燃燒時,結構表面主要產生CO2 和CO。在實際燃燒條件允許的情況下,CO2 通過氧化作用,轉化成燃燒的CO 結構。主要燃燒條件為熔點比較低,在實際燃燒中,因為無法充分與氧氣接觸,從而使得燃燒結構表面的可燃性明顯降低,以此成為固體的燃燒形態。另外,固體燃燒在平時日常生活中的應用比較常見,例如蠟燭,在使用時,如果時間過長,那么就可以發現固體燃燒的特性。固體燃燒針對的是極易被燃燒分解的結構,所以燃燒時一般產生的煙霧都比較厚重,也可以被看作是結構燃燒不充分,造成固體燃燒。

3 鍋爐燃料種類

電廠中的熱能動力鍋爐又經常被人們稱為熱換裝置,其內部的能量來源比較廣泛,其主要來源為燃料,常見的鍋爐燃料主要有燃氣、燃油與煤等,其中,煤在眾多鍋爐燃料中最為常見,其應用范圍也比較廣。通過在電廠熱能動力鍋爐內部投入一定量的煤,當燃料煤達到其自身的燃點之后,在氧氣環境中,能夠進行充分燃燒,釋放一定的熱量,熱量傳遞給水,在滿足鍋爐運行壓力的情況下,水以水蒸氣的形式進行熱量傳遞。除此之外,電廠中的熱能動力鍋爐常使用燃料還包括燃氣與燃油,其中,燃油的熱能動力鍋爐使用的燃料比較多,主要使用柴油燃料。與燃油動力鍋爐不同,燃氣鍋爐則主要使用液化石油氣體與天然氣等。研究表明,大部分電廠受市場經濟環境的重大影響,熱能動力鍋爐燃料主要采用煤炭,而煤炭內部包含一定量的氧、氫、碳元素,碳元素占據50% 左右,而氧、氫、硫等元素能夠更好地滿足鍋爐燃燒要求。為了進一步提升煤炭燃料的燃燒質量,操作人員需要定期進行通風,為鍋爐燃料提供更加充足、高質量的氧氣,保證熱能動力鍋爐內部燃料燃燒狀態符合相關規定。

4 電廠熱能動力鍋爐燃燒控制措施

其一,燃料控制。嚴格按照鍋爐蒸汽負荷要求,最關鍵的是控制燃燒量,這主要是由于鍋爐給風對送風、引風控制有著直接影響。而燃料控制則是為了消除內部干擾,改善系統效率,因為各部分之間密切相關,因此彼此間的相互影響也需要加以重視,這就需要積極關注燃料質量與供給裝置機械數量。其二,送風量控制。為了確保燃燒的經濟性,也為了應對燃料量變化,適當改變送風量,送風量的主要任務是相互協調送風量與燃料量,以促使鍋爐燃燒效率處于最高狀態,從而保證鍋爐經濟效益與用戶需求相符。但是,在引風量控制系統中,要求爐膛壓力控制在既定標準內,因此,引風量與送風量間應保持平衡,而且爐膛壓力也與鍋爐燃燒的安全性、經濟性密切相關,壓力過大噴火會引發爆炸,壓力小冷風進入爐膛會直接影響燃燒。所以,可以將送風量當作前饋信號,以此改善系統調節能力。

5 燃料燃燒特點分析

第一點,火室燃燒,由于鍋爐燃料在懸浮狀態下進行燃燒,有關操作人員利用先進的工藝將鍋爐燃料加工成粉末或者氣體,并將燃料與空氣共同輸入到鍋爐內部,在輸入燃料的過程當中,要保障鍋爐內部的燃燒溫度達到燃料的燃點,保證燃料始終處于懸浮狀態。因為鍋爐燃料能夠和空氣進行全面接觸,采用火勢燃燒法進行燃燒,能夠保證燃料在短時間內進入燃燒狀態,但是,由于空氣與燃料不能夠同時送入,很容易出現鍋爐燃料浪費現象。第二點,旋風燃燒特點,操作人員通過準備一定量的可燃物,并以切線角度將燃料送入鍋爐當中,短時間之內,鍋爐內部產生旋轉速率特別高的氣流,使得燃料形成強度特別大的螺旋狀態。采用旋風燃燒方式,能夠減少燃料的剩余量,但是,采用該方法也有缺陷,如操作人員需要定期進行送風,包括煤炭燃燒過程當中,很可能會造成部分物理狀態能量的浪費。第三點,分層次燃燒特點,在熱能動力鍋爐燃燒時,將一些固體可燃物均勻的排布在鍋爐爐排表面,固體可燃物能夠進行分層燃燒。采用這種燃燒方式,能夠將燃燒中的各個層次能量全部釋放,燃料的燃燒進程特別穩定。缺點也特別明顯,操作人員需要準確計算通風時間,一旦通風不及時,很容易產生大量的有害氣體。

結束語

綜上,通過詳細介紹電廠熱能動力鍋爐運行特點、鍋爐燃料種類、燃料特點等,能夠保證電廠熱能動力鍋爐內部結構更加穩定,有效減少鍋爐燃料的浪費。對于相關操作人員而言,在實際操作的過程當中,要認真遵守有關規則,投放一定量的鍋爐燃料,真正實現燃料資源的高效利用。

參考文獻:

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[2]?康付帥. 電廠熱能動力鍋爐燃料和燃燒探析[J]. 科技創新與應用,2017(15):155~156.

[3]?隋本友. 電廠熱能動力鍋爐燃料及燃燒[J]. 環球市場信息導報,2016(48):127.

(作者身份證號碼:230712199305150315)

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