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循環(huán)流化床鍋爐生物質(zhì)摻燒試驗(yàn)研究

2020-11-27 11:14:42李德波曾庭華周杰聯(lián)馮永新廖宏楷張謂添
發(fā)電設(shè)備 2020年6期
關(guān)鍵詞:效率質(zhì)量

陳 拓, 李德波, 曾庭華, 周杰聯(lián), 馮永新, 廖宏楷, 張謂添

(廣東電科院能源技術(shù)有限責(zé)任公司, 廣州 510080)

燃煤電廠耦合生物質(zhì)發(fā)電是實(shí)現(xiàn)燃煤電廠向低碳轉(zhuǎn)型、更大幅度降低CO2排放的重要發(fā)展方向。國(guó)家能源局和生態(tài)環(huán)境部于2018年6月28日批準(zhǔn)全國(guó)84個(gè)燃煤電廠耦合生物質(zhì)發(fā)電的試點(diǎn)項(xiàng)目,包括300 MW亞臨界燃煤電廠至1 000 MW超超臨界燃煤電廠,預(yù)示著我國(guó)燃煤電廠將開(kāi)始在較大范圍內(nèi)進(jìn)行生物質(zhì)耦合發(fā)電改造工作。

國(guó)內(nèi)一些研究者開(kāi)展了有關(guān)煤與生物質(zhì)摻燒的研究。王華山等[1]利用綜合熱分析儀,對(duì)煤和生物質(zhì)摻燒的燃燒過(guò)程及特性進(jìn)行了研究。王一坤等[2]對(duì)生物質(zhì)氣化耦合發(fā)電提升燃煤機(jī)組靈活性進(jìn)行了研究,以某330 MW機(jī)組配合建設(shè)20 MW生物質(zhì)氣化耦合發(fā)電機(jī)組為例,分析了生物質(zhì)氣化耦合發(fā)電對(duì)燃煤機(jī)組鍋爐效率、受熱面安全、催化劑性能和煙氣脫硫系統(tǒng)的影響。張超等[3]對(duì)無(wú)煙煤摻燒生物質(zhì)的燃燒產(chǎn)物排放特性進(jìn)行了研究,分析了爐膛溫度、混合比例等參數(shù)對(duì)燃燒產(chǎn)物排放的影響。陳海平等[4]選用稻草、木屑和谷殼為生物質(zhì)原料,分析計(jì)算了不同生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)鍋爐性能的影響,結(jié)果表明燃煤機(jī)組摻燒生物質(zhì)容易造成鍋爐主燃燒區(qū)結(jié)渣、受熱面腐蝕、鍋爐效率降低,生物質(zhì)的摻混比例和燃料特性對(duì)鍋爐運(yùn)行的安全經(jīng)濟(jì)性影響顯著。胡云鵬等[5]對(duì)生物質(zhì)與煤摻燒的灰熔融特性進(jìn)行了研究,結(jié)果表明生物質(zhì)的加入在一定程度上降低了煤的灰熔點(diǎn),在低配比范圍內(nèi)隨著生物質(zhì)添加量的增多,摻混煤的灰熔點(diǎn)逐漸降低。潘升全等[6]對(duì)某300 MW燃煤機(jī)組摻燒生物質(zhì)進(jìn)行了試驗(yàn)研究,利用已有磨煤機(jī)對(duì)生物質(zhì)進(jìn)行粉碎并送入鍋爐燃燒,并研究了生物質(zhì)摻燒對(duì)煤粉爐燃燒特性的影響,結(jié)果表明采用輥式磨煤機(jī)的直吹式制粉系統(tǒng)可用于生物質(zhì)的破碎和輸送,生物質(zhì)燃燒器噴口火焰穩(wěn)定,NOx和SO2排放量降低,在試驗(yàn)摻燒量范圍內(nèi),生物質(zhì)摻燒不會(huì)影響電廠飛灰在建筑行業(yè)的正常使用。徐金苗等[7]對(duì)生物質(zhì)混燃技術(shù)造成煤粉爐存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了研究。李德波等[8-9]對(duì)燃煤電廠摻燒污泥現(xiàn)場(chǎng)優(yōu)化試驗(yàn)進(jìn)行了研究,尤其在鍋爐效率、環(huán)保方面開(kāi)展了研究,評(píng)估了燃煤電廠污泥摻燒對(duì)鍋爐和環(huán)保系統(tǒng)影響。

筆者針對(duì)某電廠50 MW循環(huán)流化床鍋爐生物質(zhì)摻燒開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究,主要研究了不同生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)鍋爐效率及NOx、SO2和粉塵排放量的影響規(guī)律,并評(píng)估了燃煤電廠開(kāi)展生物質(zhì)摻燒對(duì)鍋爐效率和環(huán)保影響。

1 鍋爐設(shè)備

表1為鍋爐設(shè)計(jì)燃料分析特性。

表1 鍋爐設(shè)計(jì)燃料分析特性

某電廠安裝 2 臺(tái)N60-8.83/535型凝汽式汽輪機(jī)和2臺(tái)QF-60-2-10.5型空冷發(fā)電機(jī),配2臺(tái)DG-260/9.81-3型循環(huán)流化床鍋爐,該鍋爐為單汽包、自然循環(huán)、平衡通風(fēng)、半露天布置,燃用貧煤。

該電廠生物質(zhì)燃料來(lái)源主要有:(1)農(nóng)作剩余物,如稻桿、谷殼、花生梗、花生殼、煙梗、桑梗、玉米、甘蔗渣、藥渣;(2)林業(yè)剩余物,如竹片、竹糠、樹(shù)頭尾(柴火)、樹(shù)枝、樹(shù)皮、木糠、雜灌;(3)城市剩余物,如建筑模板、家具料、城市綠化料。生物質(zhì)燃料成分分析見(jiàn)表2(試樣化驗(yàn)指標(biāo)),表2中平均值為質(zhì)量加權(quán)平均值。

表2 生物質(zhì)燃料成分分析

生物質(zhì)燃料在入爐前必須破碎,破碎后要求顆粒直徑≤10 mm。水分含量必須滿足鍋爐燃燒要求,以使鍋爐高效運(yùn)行。該鍋爐按設(shè)計(jì)燃料水分含量進(jìn)行設(shè)計(jì)和校核,如果生物質(zhì)燃料的水分含量等參數(shù)偏離設(shè)計(jì)數(shù)據(jù),則鍋爐的性能將受影響,鍋爐效率會(huì)降低。為確保鍋爐經(jīng)濟(jì)、安全地運(yùn)行,生物質(zhì)燃料的w(Mar)宜控制在0%~25%,燃料中不能含有燃燒時(shí)對(duì)鍋爐產(chǎn)生腐蝕及影響排放指標(biāo)的任何工業(yè)異物。

破碎合格后的生物質(zhì)燃料,通過(guò)輸料皮帶運(yùn)至爐前料倉(cāng)。每臺(tái)鍋爐設(shè)1個(gè)料倉(cāng),每個(gè)料倉(cāng)的有效容積為69 m3。每個(gè)料倉(cāng)內(nèi)配活化撥料器,設(shè)有2臺(tái)螺旋取料機(jī)。生物質(zhì)燃料通過(guò)活化撥料器松散后落到料倉(cāng)螺旋取料機(jī)上,經(jīng)軸向輸送后落入帶式輸送機(jī)經(jīng)過(guò)輸送后,通過(guò)落料管進(jìn)入爐前無(wú)軸螺旋給料機(jī),接著通過(guò)落煤管進(jìn)入爐膛燃燒,料倉(cāng)螺旋取料機(jī)采用變頻電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。

2 結(jié)果與分析

現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)采用GB 10184—2015《電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程》中的方法開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。在機(jī)組負(fù)荷分別為60 MW、50 MW時(shí),對(duì)生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)(生物質(zhì)質(zhì)量占總?cè)剂腺|(zhì)量的比)為0%、15%、30%、45%的條件下開(kāi)展摻燒,對(duì)鍋爐效率和環(huán)保指標(biāo)進(jìn)行測(cè)量。

2.1 生物質(zhì)摻燒燃料特性

2.1.1 燃料特性分析

表3為不同生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)下燃料成分變化的規(guī)律。

表3 不同生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)下煤質(zhì)成分變化規(guī)律

由表3可得:隨著生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,燃料的低位發(fā)熱量逐漸降低,w(Car)逐漸增加,w(Aar)逐漸減少,w(Nar)逐漸增加,主要原因是生物質(zhì)的w(Aar)很低,只有3.36%,w(Car)為47.76%,高于煤矸石,但是水分含量高使低位發(fā)熱量低,w(Nar)為0.92%,w(Sar)比較低(0.18%)。摻燒生物質(zhì)可以有效降低燃料的硫分含量和灰分含量。

2.1.2 煤矸石顆粒度分析

試驗(yàn)期間對(duì)煤矸石顆粒度進(jìn)行多次取樣分析,試驗(yàn)分析結(jié)果見(jiàn)表4。

表4 煤矸石顆粒度分析結(jié)果

2.2 生物質(zhì)摻燒的影響

筆者所考察的NOx、SO2及粉塵的質(zhì)量濃度均為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下、O2體積分?jǐn)?shù)為6%時(shí)的修正值。采用網(wǎng)格法,共設(shè)置4個(gè)測(cè)孔,每個(gè)測(cè)孔沿深度方向每隔60 cm有1個(gè)測(cè)點(diǎn),每個(gè)測(cè)孔有3個(gè)測(cè)點(diǎn)。將煙囪入口煙道的NOx、SO2及粉塵的質(zhì)量濃度作為NOx、SO2及粉塵的排放質(zhì)量濃度。

2.2.1 對(duì)NOx排放的影響

在煙囪入口煙道測(cè)量NOx質(zhì)量濃度,對(duì)表盤測(cè)點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)定,得到的試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表5。由表5可知:測(cè)試期間實(shí)測(cè)NOx平均質(zhì)量濃度為152.3 mg/m3。表盤NOx平均質(zhì)量濃度為151.7 mg/m3, 兩者相差0.6 mg/m3,因此表盤NOx質(zhì)量濃度可以代表實(shí)測(cè)NOx質(zhì)量濃度。

表5 NOx排放質(zhì)量濃度的測(cè)量值 mg/m3

該電廠執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)為NOx排放質(zhì)量濃度小于200 mg/m3,由于循環(huán)流化床鍋爐能有效抑制燃燒過(guò)程中NOx的生成滿足現(xiàn)執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn),因此沒(méi)有加裝脫硝裝置。各生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)和機(jī)組負(fù)荷條件下,NOx排放質(zhì)量濃度見(jiàn)表6。

表6 不同條件下NOx排放質(zhì)量濃度

由表6可知:隨著生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,NOx排放質(zhì)量濃度有明顯下降的趨勢(shì),在60 MW時(shí),摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)為45%相比于不摻燒生物質(zhì),NOx排放質(zhì)量濃度下降65.1 mg/m3。

2.2.2 對(duì)SO2排放的影響

在煙囪入口煙道測(cè)量SO2質(zhì)量濃度,對(duì)表盤測(cè)點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)定,得到的試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表7。

表7 SO2排放質(zhì)量濃度的測(cè)量值 mg/m3

由表7可知:測(cè)試期間實(shí)測(cè)SO2平均質(zhì)量濃度為61.1 mg/m3。表盤SO2平均質(zhì)量濃度為62.8 mg/m3,兩者相差1.7 mg/m3,因此表盤SO2質(zhì)量濃度可以代表實(shí)測(cè)SO2質(zhì)量濃度。

該電廠執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)為SO2排放質(zhì)量濃度小于200 mg/m3,鍋爐采用爐內(nèi)脫硫技術(shù),投放石灰石。各生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)和機(jī)組負(fù)荷條件下,SO2排放質(zhì)量濃度見(jiàn)表8。

表8 不同條件下SO2排放質(zhì)量濃度

由表8可知:摻燒生物質(zhì)后,SO2排放質(zhì)量濃度有明顯下降趨勢(shì),60 MW時(shí)摻燒生物質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為45%比不摻燒生物質(zhì)時(shí),SO2排放質(zhì)量濃度下降31.5 mg/m3,脫硫劑的耗量也隨著摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加而下降。摻燒生物質(zhì)可以在滿足SO2排放標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)減少脫硫劑耗量。

表8中摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)為15%和30%時(shí),SO2

排放質(zhì)量濃度差別大,主要原因是電廠石灰石給料機(jī)不穩(wěn)定,同時(shí)受電網(wǎng)負(fù)荷波動(dòng)的影響,導(dǎo)致試驗(yàn)期間SO2排放質(zhì)量濃度有較大的波動(dòng),一方面,石灰石送入爐膛的量是波動(dòng)的,屬于設(shè)備本身的問(wèn)題;另一方面,負(fù)荷波動(dòng)使SO2排放質(zhì)量濃度有較大的波動(dòng)。其他工況未出現(xiàn)負(fù)荷波動(dòng)和石灰石給料的波動(dòng)。

2.2.3 對(duì)粉塵排放的影響

在煙囪入口煙道測(cè)量粉塵排放質(zhì)量濃度,對(duì)表盤測(cè)點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)定,實(shí)測(cè)粉塵質(zhì)量濃度為13.27 mg/m3。表盤粉塵平均質(zhì)量濃度為11.83 mg/m3,兩者相差1.44 mg/m3,因此表盤粉塵質(zhì)量濃度可以代表實(shí)測(cè)粉塵質(zhì)量濃度。該電廠執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)為粉塵排放質(zhì)量濃度小于20 mg/m3。各生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)和機(jī)組負(fù)荷條件下,粉塵排放質(zhì)量濃度見(jiàn)表9。由表9可知:摻燒生物質(zhì)對(duì)粉塵排放質(zhì)量濃度影響不大,各摻燒工況下,粉塵排放質(zhì)量濃度都在10 mg/m3左右。綜上所述,摻燒生物質(zhì)可以滿足粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。

表9 不同條件下粉塵排放質(zhì)量濃度

2.3 鍋爐熱效率的測(cè)量

鍋爐效率的測(cè)量結(jié)果見(jiàn)表10,外來(lái)輸入熱量只考慮進(jìn)入系統(tǒng)空氣帶入熱量,鍋爐效率的計(jì)算統(tǒng)一折算到O2體積分?jǐn)?shù)為6%條件下。

表10 鍋爐效率測(cè)試結(jié)果

由表10可得:生物質(zhì)摻燒對(duì)飛灰和爐渣可燃物質(zhì)量分?jǐn)?shù)的影響不大,但是由于摻燒后入爐燃料的灰分含量大幅下降,因此計(jì)算的固體不完全燃燒損失率隨著摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加而大幅下降。60 MW下,相比于不摻燒生物質(zhì),摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)為45%時(shí),固體不完全燃燒損失率下降5.51百分點(diǎn)。50 MW工況與60 MW工況呈現(xiàn)相似的規(guī)律,摻燒生物質(zhì)后鍋爐效率大幅提高,由于燃料的改變,排煙熱損失率明顯增加,但是固體不完全燃燒損失率大幅下降。排煙熱損失是造成熱損失增加的主要原因,由于摻燒生物質(zhì)造成入爐燃料水分含量增加。60 MW下,相比于不摻燒生物質(zhì),摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)為45%時(shí),排煙熱損失率增加1.54百分點(diǎn)。摻燒生物質(zhì)對(duì)鍋爐的綜合影響主要體現(xiàn)在鍋爐效率上。60 MW下,相比于不摻燒生物質(zhì),摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)為45%時(shí),鍋爐效率提升4.75百分點(diǎn),摻燒生物質(zhì)可以大幅提高鍋爐效率。

3 結(jié)語(yǔ)

筆者針對(duì)某電廠50 MW燃煤電廠生物質(zhì)摻燒開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究,主要研究了不同生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)鍋爐效率及NOx、SO2和粉塵排放質(zhì)量濃度的影響規(guī)律,主要結(jié)論如下:

(1) 摻燒生物質(zhì),可以有效降低燃料的硫分含量,減少燃料的灰分含量。

(2)摻燒生物質(zhì)可以有效減少NOx的生成,完全能夠滿足現(xiàn)執(zhí)行的排放要求。60 MW下,不摻燒生物質(zhì)工況的NOx排放質(zhì)量濃度為187.2 mg/m3,最大摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)(45%)條件下NOx排放質(zhì)量濃度只有122.1 mg/m3。

(3) 摻燒生物質(zhì)可以在滿足SO2排放標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)減少脫硫劑使用量。60 MW下,不摻燒生

物質(zhì)工況的SO2排放質(zhì)量濃度為189.8 mg/m3,最大摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)(45%)條件下SO2排放質(zhì)量濃度為158.3 mg/m3。

(4) 摻燒生物質(zhì)可以滿足粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)。60 MW時(shí),不摻燒生物質(zhì)工況的粉塵排放質(zhì)量濃度為10.7 mg/m3,摻燒生物質(zhì)對(duì)粉塵排放質(zhì)量濃度影響不大,各摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)下,粉塵排放質(zhì)量濃度都在10 mg/m3左右。

(5) 摻燒生物質(zhì)后,鍋爐效率大幅提高,由于燃料的改變,排煙熱損失率明顯增加,但是固體不完全燃燒損失率大幅下降。60 MW下,摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0%、15%、30%、45%時(shí),鍋爐效率分別為79.27%、77.43%、81.49%、84.02%;50 MW下,摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0%、15%、30%、45%時(shí),鍋爐效率分別為79.80%、81.59%、82.82%、84.33%。

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