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某電廠350MW超臨界鍋爐低溫再熱器超溫改造方案研究

2021-11-30 10:47:19
中國金屬通報 2021年22期
關鍵詞:煙氣

范 賢

(華電新疆準東五彩灣發電有限公司,新疆 昌吉 831700)

1 概述

某電廠的350MW超臨界項目為空冷供熱機組,鍋爐為超臨界參數變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱、采用前后墻對沖燃燒方式、平衡通風、緊身封閉、固態排渣和全鋼懸吊結構Π型鍋爐。鍋爐燃用新疆高鈉煤,其存在非常嚴重的結渣和沾污特性,根據電廠反饋的信息,鍋爐存在結焦、空預器堵塞和磨煤機干燥出力不夠,濃縮器磨損以及低溫再熱器超溫等問題。

2 機組運行情況

鍋爐實際運行中采取了摻配低鈉煤的方案,從實際運行來看,摻配低鈉煤后,入爐煤中的結渣和沾污特性得到降低,但是結渣和沾污的特性仍然嚴重。從鍋爐試運行及性能考核時的運行情況分析,燃燒新疆準東煤對鍋爐運行帶來較大的影響,引起爐膛結渣和受熱面沾污,進而影響受熱面的傳熱。造成的主要后果是:

(1)水冷壁吸熱量減少。

(2)大屏、高過吸熱量減少。

(3)高再在沾污后,引起傳熱能力的下降,但是由于爐膛出口煙氣溫度升高(爐膛、大屏、高過等吸熱降低),高再吸熱反而能維持更高。

(4)低再吸熱較多,同時冷再入口蒸汽溫度不穩定。

(5)主蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度不能達到設計值。

(6)煙氣擋板對煙氣份額的調節性能變弱。

3 原因分析

從運行參數的角度分析,低再出口壁溫測點4達到557.2℃,已經超過了壁溫報警設定值。從低再出口汽溫的角度分析,低再出口汽溫已經達到522.41/516.45℃,而設計值僅為474℃,因此,可以確定,低再超溫主要是低再出口汽溫過高而導致。

從圖形上可以看出,運行偏差(壁溫值與汽溫值的差值)均較小,但是由于低再出口汽溫整體偏高較多(達到接近50℃),因此,整體提高了低再出口的溫度水平,造成低再超溫。一般而言,低再吸熱過多時,通過調節擋板減少低再的吸熱量,而從鍋爐試運行到性能考核時,隨著運行時間的推進,低再側擋板在逐步關小,且低再側擋板關小后,再熱器仍然有一定量的噴水,說明長時間燃燒新疆高鈉煤后,受熱面結渣和沾污后引起受熱面傳熱能力逐步的下降,從而導致鍋爐受熱面吸熱分配發生較大變化。

4 改造方案

4.1 低溫再熱器超溫分析及改造思路

根據前期分析,低溫再熱器超溫主要由于低再出口汽溫整體偏高較多(達到接近50℃),因此,整體提高了低再出口的溫度水平,造成低再超溫。根本原因在于燃用新疆高鈉煤后,爐膛、屏過、高過等結渣沾污后,爐膛出口煙氣溫度升高后(升高較多后),導致受熱面入口煙氣溫度升高和通過低再側的煙氣量高于設計值等。

本文改造的主要思路是提高擋板的調節能力,同時,降低低再側的受熱面積。

4.2 擋板調節性能恢復方案

由于機組長期運后,受熱面出現沾污、積灰等問題,引起了煙氣阻力的增加,導致低再側擋板無法進一步關小來調節再熱器、過熱器側煙氣分配,因此,進行擋板調節性能恢復。

(1)停爐清灰工作鍋爐停爐后,清理鍋爐受熱面積灰、結渣,保持受熱面清潔,特別是尾部受熱面及H型鰭片省煤器。

(2)檢查尾部吹灰器是否存在吹灰死區,特別是省煤器吹灰器,是否存在爐膛中心線處某一段死區。

(3)調節擋板面積縮小(低再改造運行后,根據運行的情況擇機進行,同時,主要防止發生擋板磨損的問題)。

低溫再熱器側擋板由4對擋板(共計8片)組成,固定兩片擋板,去掉鉸鏈機構,有效降低低再側擋板煙氣流通面積25%,并且提高擋板阻力從而提高擋板調節能力(預計擋板流通面積降低后,煙氣阻力會提升50~100Pa)。

低溫再熱器改造初步方案的原低溫再熱器由四部分組成,分別為垂直段,水平上組,中組,下組,材料由12Cr1MoVG、15CrMoG、SA-210C組成。結合實際低再材質的分布,減少再熱器面積,因此,僅考慮減少最下組SA-210C材質部分,此部分區域考慮增加省煤器,以彌補面積降低煙氣溫度升高的問題。

5 改造方案效果

(1)按上述方案減少低溫再熱面積后,低溫再熱器煙氣份額在目前分配不變情況下,預計低再出口蒸汽溫度可降低~10℃,出口壁溫水平降低12℃。

(2)取消低再下組,修改低再中組,有效降低低再出口溫升~10℃,同時,低再出口的壁溫偏差有一定幅度降低;進入脫硝裝置煙氣溫度進一步降低,滿負荷降低9℃,50%THA工況降低11℃,30%BMCR工況降低13℃,滿足脫硝投運300℃的要求。

6 改造方案對比

方案一:不移集箱方案,低溫再熱管需要穿過省煤器管,兩管之間的空間小,其造成維護和檢修困難。方案二:移集箱方案,經核算集箱上移后,仍能夠滿足強度要求。但是改動低再入口管道,其根據管系應力核算結果進行管系加固。

根據準東煤沾污積灰特性,推薦采用方案二:移動集箱方案,避免管受熱面太密,積灰嚴重等問題。

7 結論和建議

改進方案降低了低溫再熱器的面積,并增加了省煤器面積,其均能達到一定的降溫效果。目前該電廠鍋爐剛完成低氮燃燒器地改造,在爐膛燃燒工況發生變化后,對爐膛和受熱面傳熱發生的變化還有一定的不確定性,因此,后續受熱面改造造成的影響還需要進一部討論。

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