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      鍋爐結焦的原因、危害及預防措施

      2017-12-12 00:35:05王文忠
      科技創(chuàng)新與應用 2017年34期
      關鍵詞:結焦危害措施

      王文忠

      摘 要:鍋爐結焦現(xiàn)象是最為普遍且影響電廠安全運行的不利因素,媽灣電廠四臺4×330兩臺2×320MW機組相繼進行了低Nox燃燒器改造,依據(jù)近兩年的運行狀態(tài),鍋爐結焦情況經常發(fā)生,問題較為明顯。文章對其發(fā)生的原因及危害進行分析,探討一些針對性預防措施和解決辦法。

      關鍵詞:結焦;原因;危害;措施

      中圖分類號:TK224.1 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)34-0104-03

      2017年3月21日#2爐嚴重結焦,造成減溫水量明顯增加,在減溫水全部投入的情況下仍無法維持主汽及再熱蒸汽溫度。因鍋爐結焦,干渣機一級鋼帶黏連嚴重,卡澀跳閘,被迫降負荷運行。停爐后檢查發(fā)現(xiàn),冷灰斗、水冷壁、燃燒器附近結焦非常嚴重,清焦量約達400立方。鍋爐結焦不但影響鍋爐經濟運行,同時嚴重威脅鍋爐運作和人身安全。

      1 鍋爐結焦原因分析

      鍋爐燃燒過程是將燃料化學能換成熱能的過程。正在運行的鍋爐,火焰溫度高,特別是中心部分的溫度能夠達到1400℃-1600℃。在高溫條件下,經過燃燒產生的灰粒大多會以融化狀態(tài)出現(xiàn)。一般情況下,爐內水冷壁有吸熱作用,煙氣溫度因此逐步下降,融化狀態(tài)的灰粒在煙氣接近水冷壁時,凝固附著其上形成灰層,此層疏松易脫落,稱為積灰。如若調整不當或配風不太合理,造成火焰中心偏斜沖刷水冷壁、燃燒器附近火焰卷吸、水冷壁及燃燒器附近還原氣氛增強及熱負荷過高等因素,導致熔融灰粒不能凝固,碰到水冷壁或燃燒器就會結焦,當結焦形成時,水冷壁吸熱減少、燃燒器冷卻降低,使得水冷壁及燃燒器附近溫度升高加劇,結焦狀況加重。

      結合對媽灣電廠2#機組及其他機組結焦情況,經過較長時間的觀察、對比,分析認為結焦原因有以下幾個方面。

      1.1 煤質因素

      煤粉燃燒后是否在水冷壁、燃燒器或鍋爐管屏上發(fā)生附著,并形成結焦,灰熔點是相關考量因素?;胰埸c的溫度值內容根據(jù)灰分產生的狀態(tài)分別有:變形、軟化以及熔化對應的溫度DT,ST和FT。其中軟化溫度ST與結焦現(xiàn)象關系密切,作為煤質的主要參考指標。媽灣燃燒煤種以神混1及少部分印尼高熱質煤為主,各臺機組煤質資料見表1。

      灰渣軟化溫度ST的影響因素眾多,不僅灰分的融溶特性與之相關,灰分密度、組分、發(fā)熱值、灰渣流變特性以及灰的粘度均對其有影響。一般而言,軟化溫度ST≥1350℃的話結焦不會發(fā)生。從上表可以看出,媽灣電廠燃用煤種屬低位發(fā)熱量較高、灰熔點軟化溫度ST較低的煤種,屬易結焦煤。

      1.2 爐膛結構因素

      媽灣6臺機組全部完成超低排放改造,其中低Nox燃燒器改造、干渣機改造、點火系統(tǒng)改造,爐膛容積熱強度、斷面熱強度、燃燒器區(qū)域壁面熱強度、火焰中心及切圓直徑也有相應變化(見圖1)。鍋爐本身結構作為反應條件的一部分,無法減弱。

      爐膛容積熱強度的增大會帶來爐內溫度升高,結焦因此也較為容易的發(fā)生在燃燒器附近水冷壁上。若斷面熱強度過高,釋放的熱量由于缺少足夠水冷壁吸收,致使燃燒器區(qū)域溫度過高,也易引起燃燒器附近水冷和燃燒器噴嘴發(fā)生結焦。燃燒器區(qū)域(見圖2)壁面熱強度越大,火焰則越集中,燃燒器區(qū)域的溫度因之也越高,雖有利于著火和穩(wěn)燃,但過高也意味著燃燒器區(qū)域釋放的能量過度集中,一旦水冷壁吸熱不足,燃燒器區(qū)域水冷壁及燃燒器噴嘴附近結焦也較易出現(xiàn)。

      爐膛實際切圓直徑是四角切圓燃燒的最重要參數(shù),它對爐內結焦、穩(wěn)燃、爐膛出口煙溫偏差,都有重要影響。

      1.3 燃燒工況因素

      (1)煤粉細度。煤粉的粗細程度直接影響結焦情況的程度,過粗或者過細均會導致結焦的產生。如若過粗,在慣性作用下火焰被拖長,對于受熱面的沖刷較為直接,由于燃燒的粗煤粉較煙溫溫度高,熔化程度也比較大,在直接沖刷受熱面后極易發(fā)生結焦;但是過細的情況下,耗電則增加,制粉出力波及;另外煙溫的升高也會導致結焦現(xiàn)象的出現(xiàn)。

      (2)一次風速。風速的提高推遲了煤粉的著火,著火的位置與燃燒器相間離,從而火焰中部高溫區(qū)移至中間,回避了噴口鄰近因為溫度的差別而產生結焦。風速的提高也帶來了風射流的剛性提升,降低了靜壓作用導致的偏轉。

      (3)爐內空氣動力場。合理配置爐內空氣動力場是預防結焦的保障。燃燒中心溫度高達1400~1600度。當灰渣撞擊爐壁時,若仍保持軟化或熔化狀態(tài),較易形成結焦現(xiàn)象,尤其是針對存在衛(wèi)燃帶的爐膛內壁,表面溫度既高且粗糙,給結焦營造了有利環(huán)境,成為大片焦渣。所以必需維持燃燒中央適中,預防火焰中央貼邊偏斜。

      (4)爐內過量空氣系數(shù)a。隨著系數(shù)a升高,積灰結焦現(xiàn)象減弱,主要由于出口煙溫下降。過量空氣系數(shù)若過低,易造成缺氧,爐內出現(xiàn)還原性氛圍,F(xiàn)e2O3還原為FeO,灰熔點大大下降,結焦的可能性大大增加。

      (5)爐內還原性氣氛。由于煤灰熔點在還原性氣氛中較之氧化性氣氛中低,確??諝馊剂匣旌媳壤己?,避免還原性氣氛的形成。在保證總空氣量的前提下,結焦情況也常常因為一些因素不可回避。例如:由于噴口煤粉配置不合理,引起局部的缺氧產生,熱負荷的分配也失衡。加之一、二次風的位點,容量及速度的設置不盡合理時,在局部區(qū)域焦炭揮發(fā)分在缺氧狀態(tài)下會引發(fā)還原性氣體氛圍。如若還原性較強時,結焦如惡性循環(huán)一般更容易出現(xiàn)。

      2 鍋爐結焦的危害

      鍋爐的結焦最為本質的影響和危害是由于結焦部分的結構變化,爐內燃燒工況加劇惡化,繼而導致鍋爐運行經濟性和安全性的下降,甚至造成較大的人身設備安全事故。

      2.1 對經濟性的危害

      結焦現(xiàn)象出現(xiàn)時,鍋爐結焦部位的吸熱量下降,爐膛出口溫度則提升,繼而過熱蒸汽溫度、再熱氣溫提升,致使過熱器及再熱器減溫水量增添,汽鍋著力降低;由于結焦形成后,焦塊溫度下調,焦塊內的碳沒能夠充裕的燃燒,導致不充分燃燒虧損加重;由于結焦使爐膛出口溫度升高,造成排煙溫度提升,繼而加劇了排煙熱的損耗,下降了鍋爐效率;結焦會受熱面、燃燒器局部過熱,燃燒器卡死,造成設備使用壽縮短,增加運行維護成本。endprint

      2.2 對安全性的危害

      鍋爐結焦在機械以及人身安全性上的危害十分明顯且后果嚴重。大體積塊狀的渣滓雖有撈渣機和碎渣機予以清理,但是機械的處理能力是存在一定限度的,如若灰渣的體積過大,尤其是結焦的發(fā)生,灰渣體積增大的可能性提高,其對撈渣機和碎渣機的運行有一定程度的損耗,甚至是過載跳閘,受堵,繼而機器通過自我降負荷來保證運行的進行;大塊掉入撈渣機,瞬時大容量的水蒸氣會危害人身安全;不僅如此,灰渣體積增大必然帶來質量的增大,在重力作用下可能砸壞冷灰斗水冷壁。加之機器本身的低負荷狀態(tài),產生燃燒不穩(wěn),甚至熄火;水冷壁如若發(fā)生結焦,吸熱量則打折扣,循環(huán)流速隨之下降,甚至引起爆管危險;完全結焦出現(xiàn)只能通過人工手段清理,此時必然停運,對運行帶來影響和損失;局部高溫形成,加劇結焦的出現(xiàn),產生噴口堵死或者噴燃器燒壞的情況。

      3 鍋爐結焦的防止措施

      對于已經交付使用,抑或是完成改造的鍋爐而言,許多物理性能指標均已不可調改,諸如尺寸幾何、燃燒器構造、受熱面的分級配置、爐膛熱負荷等等。即使經過細致的設計和制造,相應的參數(shù)選用適宜,構造配置也極盡合理,但在實際運行過程中,也不可避免的存在諸多的影響條件,例如:氣流波動,每次風里煤粉濃度的差異,煤質的變遷,配方差異均能作用于鍋爐的實際運行,影響到結焦情況的發(fā)生。因此,即使鍋爐定型,后續(xù)的運行過程調整對于結焦的防治就至關重要了。

      3.1 嚴格燃料管理

      在鍋爐實際燃燒中,煤種偏離預期設計十分普遍。為了保障鍋爐燃燒持續(xù)穩(wěn)定,防止結焦,必需從煤質這一源頭加以把握,爐煤嚴格的特性檢測十分必要。依據(jù)具體燃煤特性設計,參照每一個鍋爐具體的配風運行方式,萬不可“一招鮮吃遍天下”。依據(jù)鍋爐用煤摻配要求,采取適宜的配煤方式,務必下降其結焦性和粘結性參數(shù),確保入爐煤質量。

      3.2 優(yōu)化運行調整

      (1)保證適當?shù)囊淮物L速度和一次風調平

      一次風速的調整必需依據(jù)煤質的相應變化來實施。在進行鍋爐冷態(tài)空氣動力場試驗時,須將一次風調平并同時標定一次風速。熱態(tài)時依據(jù)一次風速,通過一次風可調縮孔對各一次風進行調平。熱態(tài)一次風調平后固定一次風可調縮孔。降低一次風速度可降低一次風射流的剛性,防止煤粉氣流沖擊對面爐墻以防止爐膛結渣,一次風速過低,粉煤射流剛性差,將在燃燒器附近水冷壁及燃燒器噴口附近產生結焦。實際運行中通過調整一次風壓實現(xiàn)對一次風速的調整。調整四角風粉分配的均勻性,防止一次風氣流直接沖刷壁面,必要時采取降負荷運行。

      (2)保證適當?shù)呐滹L方式

      處在兩個一次風氣流的居中位置,中部的二次風如若動量不大時,一次風氣流對它產生的吸卷量不大,引起的負壓也比較有限。因而,來自于上角的主氣流產生的沖擊力也控制在一定的限度以內,中部的一次風氣流因而保持平穩(wěn),不會發(fā)生嚴重的偏轉引發(fā)結焦。在具體鍋爐的燃燒器中,二次風在各層之間所采用的分配方式以縮腰型來配風,上下兩層二次風擋板開度較大,可為100%,中間二次風則為30%-50%,在燃煤質量較好的情況下可以上調10%-20%,此為縮腰型配風。這樣的方式能夠促進煤粉的著火,對于燃燒過程的穩(wěn)定度和經濟性有所提升,結焦現(xiàn)象在這個過程中也得到了很大程度的改善。

      (3)保證適當?shù)倪^量空氣系數(shù)

      根據(jù)上文提到:在水冷壁附近如若出現(xiàn)還原性氣體氛圍,那么則會出現(xiàn)較為嚴重的積灰和結焦。因此保證還原性氣體氛圍的削弱和不出現(xiàn),即需要做到空氣和燃料的均勻良好混合,在此過程中適當?shù)奶嵘^量空氣系數(shù)是行之有效的方法。有時,即使是爐內總的空氣量較大,但是在一二次風的方位,速度,容量的配置不盡合理時,在局部部分仍然會出現(xiàn)由于得到氧氣,熾熱焦炭和揮發(fā)物質形成的還原性氣體氛圍。當含氧量低至3%以下時,局部的缺氧會引起一氧化碳成分很快增加,加劇缺氧的氛圍。綜上所述:在運行過程中提高過量空氣系數(shù),均勻配風,能預防局部負荷過重,預防區(qū)域性還原性氣體氛圍的產生,從而防治結焦。

      (4)合理調整風煤比

      煤粉噴口處的煤和粉的比例對于后期是否出現(xiàn)結焦影響較大,分配比例不均勻的煤粉會造成爐膛的局部部分出現(xiàn)氧氣不足以及負荷不均勻的情況。由于助燃空氣不充足,爐膛結焦的情況不可避免。對于煤粉比例的調節(jié)有以下幾點可以注意:燃燒器在配風過程中,做到四角風量的調平,回避缺角的情況。當出現(xiàn)配風不均勻的情況時,即使燃燒器缺角運作,爐內的火焰中心必會發(fā)生偏斜。保證同層的燃燒器相同出力,則火焰中心自不會偏斜,爐膛內的熱負荷不會下降,均勻分布;下層部分的給粉出力與上層部分相匹配,如若出現(xiàn)下層高于上層,爐膛出口的煙溫會下降;依據(jù)燃煤煤質的不同調節(jié)適宜的熱風溫度;使用的燃煤煤質組分中揮發(fā)份比例較大時,適時打開冷一次風門,下降一次風溫,保證著火點不要太過接近。

      (5)保證火焰中心位置

      對于漏風情況的發(fā)生應予以及時的發(fā)現(xiàn)排查,及時聯(lián)系處理。尤其應該針對干渣機冷卻風門、撈渣機爐底水封、爐膛入孔、爐膛看火孔等細節(jié)部分。

      (6)嚴格吹灰操作

      保持水冷壁還有受熱表面的干凈清潔,定期予以吹灰處理。尤其是在工況已經出現(xiàn)反常,結焦情況較為嚴重的狀況下,吹灰的操作可予以頻率次數(shù)的增加,阻止結焦現(xiàn)象的繼續(xù)發(fā)展。在吹灰過程中,掉焦滅火對撈渣機會造成嚴重影響,因此需要回避。在吹灰時:維持爐膛負壓在一個較高的水平。如若出現(xiàn)掉焦,則會引起爐膛負壓急劇增高產生鍋爐MFT。掉大焦對干渣機的影響是會引發(fā)干渣機的卡死,繼而出現(xiàn)過負荷跳閘。

      4 結束語

      對于現(xiàn)階段的我國國情而言,能源結構積重難返,改革和蛻變需要許多人和長時間的努力。也因此:燃煤電站鍋爐的應用仍是普遍的,且不可或缺的主要能源來源方式。鍋爐結焦問題的解決也變得十分必要,需要重視。鍋爐結焦成因復雜,影響因素眾多且互相交叉,必須從各個因素入手加強運維管理,尤其針對不同情況,對于燃燒過程的優(yōu)化調整,才能從根源上防治鍋爐結焦現(xiàn)象的發(fā)生,從而推動電廠鍋爐產業(yè)經濟以穩(wěn)定和安全的方式正常運行。

      參考文獻:

      [1]楊新宇,高山,任龍順,等.煤粉鍋爐結焦的原因分析與預防措施[J].山東電力技術,2007(06):45-46+44.

      [2]趙曉義.電廠鍋爐結焦原因分析與對策[J].能源與節(jié)能,2016(09):133-134+136.

      [3]李進.鍋爐結焦的危害及防治措施探討[J].科技創(chuàng)新與應用,2015(06):79.endprint

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