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燃煤鍋爐煙氣余熱回收與節能分析

2021-07-20 01:00:56劉婷婷
山西化工 2021年3期
關鍵詞:煙氣質量

劉婷婷

(晉能控股煤業集團云崗礦水暖隊,山西 大同 037017)

引 言

山西大同某發電站位于山西省大同市云岡區塔山工業園區,成立于2015年8月4日,占地190 770 m2。針對該公司一臺660 MW超臨界電站鍋爐的特點為其設計低溫省煤器,實現余熱回收與節能的目的。該電站鍋爐的熱效率比較高,都在90%以上,鍋爐尾部排煙溫度比較低,都在150 ℃左右。

1 技術要求和技術規范

該工程鍋爐是1臺660 MW超臨界燃煤發電機組的鍋爐設備,尾部煙氣的流程為:爐膛出口的尾部煙氣-脫硝SCR反應器-空氣預熱器-除塵器-引風機-脫硫吸收塔-煙囪。

低溫余熱回收省煤器將安裝在空氣預熱器和電除塵器之間的煙道上,共有4個并列煙道,煙道的截面尺寸為4 800 mm×4 200 mm,可利用的煙道長度約為10 m。煙道接近地面,呈水平放置。

鍋爐容量和主要參數為:主蒸汽溫度為571 ℃,最大連續蒸發量(BMCR)為2 070 t/h,最終與汽輪機的VWO工況相匹配。在不同的發電負荷下排煙溫度的變化見表1所示。

表1 不同發電負荷下的排煙溫度

省煤器的給水引自凝結水系統,屬于煙氣加熱給水的低溫省煤器。為了防止露點腐蝕,換熱設備的低溫段采用ND鋼(09 CrCuSb),ND鋼使用量不低于換熱面總質量的50%。

每套煙氣余熱回收裝置必須配置有效的檢漏措施;換熱器需要進行分組設計和制造,當其中一組出現泄漏需要維修時,能退出余熱回收裝置,不影響其他分區的正常運行[1-3]。

在每個煙氣的入口和出口處應合理布置適當數量的煙氣溫度測點、管道泄漏在線監測裝置。水側應合理設計,以滿足傳熱和阻力的要求。應考慮設置增壓泵并使用變頻調節來控制總流量。

2 技術數據

在鍋爐的煙氣總流量中,有并列4個進入除塵器的排出煙道,在每個煙道上安裝一臺低溫省煤器,每臺省煤器的設計條件和結構完全相同[4]。熱平衡計算的參數見第175頁表2所示。

表2 熱平衡計算參數表

3 環形翅片管省煤器設計方案

該方案特點:煙氣在水平煙道內流動,無須改變煙道方向。因環形翅片管排列緊密,換熱系數高,可使結構緊湊,總質量減少,成本較低。程序計算結果如下:

3.1 設計參數/單臺

煙氣流量:785 340 kg/h;煙氣入口溫度:140 ℃;煙氣出口溫度:95 ℃;水流量:308 526.4 kg/h;水入口溫度:70 ℃;水出口溫度:100 ℃;換熱量:10 798.4 kW。

3.2 翅片管規格

整體軋制環形翅片管,碳鋼/ND鋼。光管外徑:42 mm;光管內徑:32 mm翅片厚度:1.2 mm;翅片節距:8 mm翅片高度:15 mm;翅化比:6.2。

3.3 傳熱計算結果

迎風面質量流速:4.81 kg/m2·s;最窄面質量流速:10.0 kg/m2·s;翅片效率:0.73;翅片管外換熱系數:91.7 W/m2·℃;基管外換熱系數:435.8 W/m2·℃;單管程管子數:114支;管內換熱系數:6 127.5 W/m2·℃;傳熱系數:310.8 W/m2·℃;傳熱溫差:28.7 ℃;計算傳熱面積:1 210.6 m2。

3.4 換熱器結構

迎風面積:45.325 m2;翅片管長度:8.75 m,迎風面寬度:5.18 m;翅片管橫向管間距:0.09 m;翅片管橫向管排數:57排;翅片管縱向管排數:20排;翅片管總數:1 140支;實取傳熱面積:1 331.7 m2;煙氣流動阻力:884.5 Pa;單排翅片管流動阻力:44.2 Pa。

3.5 質量和造價

單支翅片管質量:73.298 kg/支;單臺翅片管總質量:83 559.72 kg;單臺設備總質量(約):133 695 kg/臺4臺設備總質量:534.8 t。

4 經濟性分析

4.1 工程投資

換熱器造價2.0萬元/t;4臺省煤器總質量534.8 t;4臺省煤器造價1 069.6萬元;4臺設備售價1 400萬元;現場改造費用約100萬元;不可預見費用100萬元;總投資1 600萬元。

4.2 投資效果

總回收熱量Q=43 192 kW;煤的低熱值Qdw=13 840 kJ/kg;鍋爐總熱效率m=0.9 251;每秒節煤量43 192 kg,每小時節煤量12 132 kg;每小時滿負荷發電量66 000 kW·h;1 h內,每度電節煤量18.4 g煤炭。因為燃燒的是褐煤,熱值很低,所以節煤量較大。

4.3 投資回收期

每天節煤量291.168 t;設每噸煤價為200元,每天收益為58 233.6元。設每天運行成本為3 000元,每天凈收益為5.52萬元。

投資回收期=總投資/每天凈收益=1 600萬/5.53萬/d=289 d說明工程總投資不到1年即可回收。

5 省煤器結構簡圖

省煤器結構如圖1所示,縱向5組管屏,每管屏由2個管程,4排管組成,每管屏的翅片管總數為4×57支。

圖1 省煤器的組合結構示意圖

圖中的尺寸大約為:A=0.6 m,B=5.8 m,C=9.2 m。各管屏的翅片管材質:從煙氣人口:1、2、3管屏為20 g碳鋼,45管屏為ND鋼。

結構設計的特殊要求:因為采用了分體式結構,省煤器由幾個獨立的管屏組成,但在運行時各管屏必須精密地結合在一起,因而在設計和安裝時要給予特殊的考量:1) 安裝時,各管屏之間要用易拆卸結構加以固定,管屏之間的安裝間隙要填入耐熱巖棉或其他柔軟的耐熱材料;2) 管屏之間的進出水管安排在管箱上部,兩管屏之間的連接水管要采用易拆卸可伸縮結構;3) 在管屏之間可以安裝測溫器或吹灰器;4) 每個管屏上方應設有吊裝掛鉤,以方便安裝和維修[5-6]。

6 結論

上述設計參數是在用戶的招標文件中提出的,設計發現,低溫省煤器的傳熱面積過大,縱向管排數過多,共20排,需要5組管屏,制造成本較高。經過協商,決定修改設計參數:將原來的煙氣進出口溫度:140 ℃~95 ℃修改為140 ℃~105 ℃,水的入口、出口溫度和其他參數不變。

綜上所述,對低溫排煙的余熱回收,不宜追求過高的余熱回收量和過高的余熱回收效率,否則將使工程的經濟性大幅下降,不利于余熱回收項目的實行和推廣。

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