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      降低220 t/h鍋爐低溫過熱器出口溫度研究與應(yīng)用

      2012-12-31 00:00:00劉易斯
      科技與生活 2012年24期

      摘要 本文主要介紹了某臺220 t/h次高溫次高壓燃煤氣鍋爐的試運過程,通過對鍋爐負荷提升受限過程中各項參數(shù)的記錄比較,制定降低低溫過熱器出口溫度的方案,鍋爐實現(xiàn)正常投產(chǎn)。

      關(guān)鍵詞 低溫過熱器;換熱面積;蛇形管

      中圖分類號 TM621 文獻標識碼 A 文章編號 1673-9671-(2012)122-0138-01

      某臺220 t/h燃煤氣鍋爐由江西江聯(lián)能源環(huán)保股份有限公司生產(chǎn)制造,本鍋爐為單汽包、自然循環(huán)、集中下降管、倒“U”型布置的全燃高爐煤氣鍋爐,使用焦爐煤氣點火,可摻燒30%(按照熱值比)焦爐煤氣,鍋爐熱效率88.32%。在經(jīng)過承壓部件安裝、水壓試驗、內(nèi)襯保溫、烘爐、煮爐、吹管、沖洗等一系列工作后,鍋爐轉(zhuǎn)入試運行階段,當蒸發(fā)量升至150t/h時,出口蒸汽集箱溫度到達500℃(正常475±5℃),已經(jīng)超溫,且噴水減溫調(diào)節(jié)閥全部打開,仍然無效果。同時由于自制冷凝裝置的投入,出現(xiàn)汽包水位無法控制等一系列問題,被迫停爐。本鍋爐是通過低溫過熱器和高溫過熱器之間的減溫器進行噴水減溫,為此計劃實施降低低溫過熱器出口溫度的改造方案,進而降低過熱器出口溫度,使鍋爐實現(xiàn)正常運行的同時,減少鍋爐噴水時的熱損失,提高鍋爐效率,取得良好效果。

      1 過熱蒸汽溫度調(diào)節(jié)工藝簡介

      鍋爐系統(tǒng)工藝簡介:凝結(jié)水泵→除氧器→鍋爐給水泵→低溫省煤器→高溫省煤器→汽包→低溫過熱器→減溫器→高溫過熱器→蒸汽集箱→汽輪機。本鍋爐蒸汽溫度調(diào)節(jié)采用給水噴水減溫方式,由噴水減溫器作為調(diào)節(jié)平臺,噴水減溫器由笛形噴管、混合套筒和外殼組成。在減溫水管道上裝設(shè)有流量孔板、調(diào)節(jié)閥、截止閥等。減溫水水源由兩部分組成:一部分為自制冷凝水(水質(zhì)較好);另一部分為高壓給水,其中自制冷凝水為主調(diào)節(jié)方式,高壓給水供給作為備用、補充。

      2 改造方案的確定

      根據(jù)鍋爐升負荷時的情況,針對改變噴水調(diào)節(jié)閥的開度,不能最終保持集汽聯(lián)箱過熱汽溫為恒定值,噴水使用量過大,效率降低,鍋爐不能正常運行的情況,特制訂以下方案:

      2.1 方案一:減溫管路改造

      1)改造高壓給水噴水管路,將原DN32管徑改為DN50,即增加了噴水流量,而且當自制冷凝水未投入時也能實現(xiàn)集汽聯(lián)想過熱汽溫恒定,滿足工藝要求。

      2)分析鍋爐汽包水位出現(xiàn)波動較大的原因主要是因為自制冷凝裝置冷卻水源管路與鍋爐調(diào)節(jié)閥組并聯(lián)安裝,當自制冷凝裝置進口閥門和出口閥門打開時,一部分鍋爐給水直接通過自制冷凝器進入鍋爐,將鍋爐給水調(diào)節(jié)閥組旁路,在燃料閥門開度不變的情況下,鍋爐進水流量與蒸發(fā)量出現(xiàn)不平衡,蒸發(fā)量小于給水量,導(dǎo)致汽包水位劇烈變化。為解決這一問題,同時不增加其他管路及調(diào)節(jié)閥門,決定把冷凝裝置冷卻水源進水電動閥門由鍋爐給水調(diào)節(jié)閥組前移至閥組后,原給水閥組后隔離電動閥門只能遠程控制全打開或全關(guān)閉,改造后加裝電動閥門“中?!惫δ?,實現(xiàn)流量調(diào)節(jié),此功能可保證在鍋爐給水調(diào)節(jié)閥組穩(wěn)定鍋爐給水供應(yīng)及自制冷凝裝置冷卻水進口閥門和出口閥門全部打開的前提下,能夠?qū)崿F(xiàn)自制冷凝水裝置噴水流量的遠程可調(diào)性,問題得到解決。

      2.2 方案二:使用排除法進行綜合分析

      排除法1:檢測高爐、焦爐煤氣熱值

      鍋爐蒸發(fā)量為150 t/h,而進省煤器的給水溫度不變(104℃),燃料閥門開度與設(shè)計值相當,所以需要對燃氣的熱值進行檢測,如果熱值較高,也會導(dǎo)致燃燒工況相同的情況下過熱器出口溫度升高。經(jīng)過相關(guān)部門鑒定,高爐煤氣熱值為:3650 KJ/Kg,焦爐煤氣熱值為:18260 KJ/Kg,熱值數(shù)符合工藝要求。

      排除法2:校核過熱器平均熱負荷

      做進一步分析,過熱器出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,可能是低溫過熱器平均熱負荷較高,導(dǎo)致減溫器噴水流量達到設(shè)計極限后,鍋爐主蒸汽出口溫度仍高于額定值。需要校核管屏換熱效率,計算公式如下:

      實際平均熱負荷q0(W/m2)

      q0=Tg-Ta/{βμ【2δ/λ(β+1))+1/a2】+1/ ad+af}

      Tg煙氣溫度;Ta蒸汽溫度;β管子外徑與內(nèi)徑比值;μ熱量均流系數(shù);δ取0.004;λ金屬導(dǎo)熱系數(shù);a2蒸汽至壁的放熱系數(shù);ad煙氣對流放熱系數(shù);af煙氣輻射放熱系數(shù)

      通過查詢焓墑表及相關(guān)資料,計算得出當?shù)蜏剡^熱器出口溫度為389℃時,設(shè)計平均熱負荷結(jié)果為0.76 q0 ,說明實際熱負荷高出設(shè)計負荷約25%,對比后決定在實現(xiàn)方案一的基礎(chǔ)上,割除低溫過熱器中4個回路中的一個回路(蛇形管與集箱連接處進行封堵,材質(zhì)20G-GB5310,管徑¢38*4.5,節(jié)距100 mm),減小低溫過熱器的換熱面積,實現(xiàn)減溫器內(nèi)低過工質(zhì)與減溫水的熱交換平衡,較少減溫噴水流量,達到使鍋爐主蒸汽出口溫度恒定的目的。

      3 改造效果

      1)方案一:改造后,鍋爐上水時,避免了高壓給水直接通過自制冷凝水裝置進入鍋爐汽包,鍋爐升降負荷時給水流量控制穩(wěn)定,可以通過改變給水閥組后隔離電動閥門開度調(diào)節(jié)實現(xiàn)自制冷凝水裝置的變量運行,另外,不需要增加調(diào)節(jié)設(shè)備,確保了鍋爐安全穩(wěn)定運行。

      2)方案二:通過試運前后運行日志及數(shù)據(jù)對比,可以得出結(jié)論,改造后在鍋爐負荷相同或增加的前提下,自制冷凝水噴水量明顯下降,已達到設(shè)計要求,自制冷凝水可以滿足鍋爐滿負荷時集汽箱溫度保持額定值運行,減溫器入口溫度(即:低溫過熱器出口溫度)明顯降低,基本達到設(shè)計值要求。改造后,減少了減溫器中的熱交換損失,提高了鍋爐的經(jīng)濟運行指標,鍋爐熱效率明顯提升,按上述效果的50%計算,熱效率提高了1.44個百分點,鍋爐不但順利進入滿負荷試驗階段,并取得良好效果。過熱器是把飽和蒸汽加熱成具有一定溫度的過熱蒸汽的設(shè)備,飽和蒸汽加熱成過熱蒸汽后,提高了蒸汽在汽輪機中的做功能力,即蒸汽在汽輪機中的有用焓降增加,從而提高了熱機的循環(huán)效率。此外,合理的過熱蒸汽溫度還可降低汽輪機排汽濕度,避免汽輪機葉片被侵蝕,為汽輪機進一步降低排汽壓力及安全運行創(chuàng)造了有利條件。所以過熱蒸汽溫度控制在實際生產(chǎn)運行中非常重要。

      4 結(jié)束語

      在燃氣鍋爐運行中,過熱蒸汽溫度是一個很重要的控制參

      數(shù)。過熱蒸汽溫度是鍋爐運行質(zhì)量的重要指標之一,過熱蒸汽溫度較高,可能造成過熱器蒸汽管道損壞;過熱蒸汽溫度過低,會降低內(nèi)功率。方案實施后,目前220 t/h燃煤氣鍋爐已經(jīng)進入正式投產(chǎn)階段,各項運行指標正常,作為公司的煤氣系統(tǒng)重點建設(shè)項目,它可消耗高爐煤氣約21萬m3/h(純高爐煤氣),同時在焦爐煤氣富裕的情況下,可摻燒30%(按熱值比計算約13萬m3/h)焦爐煤氣,解決了煤氣放散帶來的大量可利用資源損失問題,能夠為公司帶來可觀的經(jīng)濟效益和社會效益。

      參考文獻

      [1]廉樂明,李力能,吳家正,譚羽飛編.工程熱力學(xué)[J].中國建筑工業(yè)出版社,2000.

      [2]楊世銘,陶文銓編.傳熱學(xué),高等教育出版社,2002.

      [3]山西省電力工業(yè)局編.鍋爐設(shè)備檢修技術(shù)[J].水利電力出版社,1985.

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