史春輝 王群
內蒙古福城礦業有限公司 內蒙古鄂爾多斯 017000
對于我國普遍鍋爐的供熱系統而言,基本上應用的燃料幾乎全都是燃煤。每當進入冬季之后,就會消耗大量煤礦資源。而在這一過程中,并非所有煤炭都實現了全面燃燒,很多能量都被浪費。究其原因主要是系統結構的合理性較低,存在一定的質量問題。為此,相關人員就需要對其原因展開詳細分析,及時予以優化和改進,進而將能耗降至最低。
對煤炭來說,一直都屬于主流的供熱燃料,整體質量對供熱系統影響非常大。為了能夠實現節能降耗的基本目標,首要工作自然是對燃料予以較高關注。燃煤需要通過運送和裝卸之后,才能送入到鍋爐房之中,以便系統正常使用。在這一過程中,必然會有燃煤出現消耗。在近些年之中,我國已經針對燃煤運輸方面制定了相關法規政策,以此能夠有效提升管理效果。為此,相關人員就需要時刻遵守國家規定的要求,合理操作,從而能夠有效防止損耗產生[1]。
在進行燃煤堆放的時候,需要參照對應級別展開對方,制定有效的保護措施,以此起到保護效果。需要注意的是,工作人員必須做到隨機應變,根據實際情況,選擇最為合理的防護模式。
我國部分地區存在這一問題,在完成了煤炭大量采購之后,會選擇將其露天擺放,并沒有采取任何保護。由于外部環境因素帶來的影響,煤礦就會出現持續減少的情況。為了防止這一問題出現,工作人員理應基于相關原則,認真進行分類,以此提升保存效果。必須明確的是,煤炭本身并不適合長期保存,因此堆放時間一定不能超過半年,進而能夠將損耗程度降至最低。
燃料質量對供熱系統影響非常大,尤其是原煤的質量。在進行選擇的時候,理應做出以下要求:在原煤之中,灰塵的含量不能超過35%,硫的含量不能超過15%,同時最低位發熱量至少為2.5x104kJ/kg;無論是粒徑還是含水度,都需要基于鍋爐自身的情況,進行一定程度的調整,并對灰和硫的成分總量予以控制,盡可能選擇一些黏性相對較強的原煤,如此能夠將SO2的產生量降至最低。如果使用了含灰量較多的煤炭,很容易導致燃料細化,產生大量煙塵;若原煤本身較為干燥,但含灰量和含硫量都能達到規定水平,則可以嘗試加入一定比例的水液,具體為5%到10%,進而能夠將燃燒損失降至最少。
對鍋爐房來說,在運行的時候,往往是在一個封閉的環境中工作。燃煤一旦燃燒,就會消耗空氣中的氧氣。多數鍋爐的結構都十分復雜,實際耗氧量也都完全不一樣,因此經常會有氧氣分布均勻性較差的問題。一些氧氣含量較低的位置,很容易出現燃燒不完全的問題,從而影響了燃煤的利用率,大量能源被無端浪費,這也是造成資源浪費的一大問題。在進行處理的時候,工作人員理應對供熱系統本身做到全面了解,結合其原有構造,調整風機的位置。當發現有部分位置出現了燃燒不完全的情況,能夠依靠風機,為其提供氧氣,確保整個鍋爐系統可以一直處在完全燃燒的狀態之中,保證所有燃煤都能得到有效利用,盡可能減少能源損耗[2]。
對鍋爐來說,在進行傳熱的時候,實際應用的循環水在經過一段時間后,就能變成一層水垢,該水垢的成分基本上都以碳酸鈣為主,每當其厚度提高1mm,燃燒損耗就會提升3%。而且,如果水垢長時間堆積,還會對鍋爐的運行帶來一定安全隱患,甚至有可能使得鍋爐發生爆炸。所以,供熱系統在進行運轉的時候,工作人員理應嘗試盡可能提升循環水的綜合質量,以此使得Ca、Mg以及Fe的含量有所減少,以防在鍋爐內部有鹽類出現。目前而言,應用率最高的便是再生交換設備,在應用了之后,不但出水量有所提升,總體質量也能得到增強。而對于一些大型鍋爐,在進行水處理的時候,還能應用真空除氧技術,以此提升鍋爐的傳熱效率,減少安全隱患。
伴隨時代的快速進步,諸多新技術不斷出現,為了實現節能降耗的目標,工作人員就能嘗試應用新型技術。這其中,最具代表性的便是二次回風技術,此類技術能夠有效提升燃煤的使用率,實現能源節約的基本目標。一般來說,為了確保鍋爐內燃料能夠實現充分燃燒的目標,都需要二次回風系統為其提供應有保證。基于該系統,可以在鍋爐之中形成混合旋渦,具體是由煙霧和氣體共同組成,使得懸浮在空中的粉煤,能夠在爐膛之內長時間停留,逐步實現了充分燃燒的基本目標。除此之外,回風系統功能還能促使鍋爐的溫度梯度有所下降,以此提升受熱面積。由此看出,在應用了該技術之后,燃料的利用率得到了全面提升,基本上能夠提升5%到10%[3]。
綜上所述,對鍋爐房的供熱系統來說,通過采用節能降耗的措施,一方面能夠為企業帶來更多經濟效益,另一方面還能對社會發展帶來促進效果。因此,其屬于一項必須進行的工作任務。由于鍋爐本身十分復雜,對其能夠造成影響的因素有很多,工作人員便需要全面分析,逐一予以改善,進而提出針對性改進措施。