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      150 MW機(jī)組增設(shè)低溫省煤器效果評(píng)價(jià)

      2019-08-13 01:57:58彭義林田新民
      發(fā)電設(shè)備 2019年3期
      關(guān)鍵詞:省煤器電除塵器汽輪機(jī)

      王 操, 彭義林, 田新民

      (湖北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司, 武漢 430000)

      鍋爐的排煙熱損失是電廠運(yùn)行中的一項(xiàng)重要熱損失,電廠鍋爐設(shè)計(jì)排煙溫度通常為120~150 ℃,排煙熱損失占整個(gè)鍋爐設(shè)計(jì)熱損失的60%~70%[1-2];此外,在實(shí)際運(yùn)行中,國(guó)內(nèi)外很多火力發(fā)電廠的排煙溫度甚至超過(guò)設(shè)計(jì)值很多。為了減小排煙熱損失、提高電廠經(jīng)濟(jì)性,有必要對(duì)低溫省煤器進(jìn)行改造[3-5]。

      某150 MW電廠鍋爐排煙溫度在冬季時(shí)接近130 ℃,在夏季時(shí)最高可達(dá)到146 ℃以上,不僅排煙熱損失大,而且會(huì)導(dǎo)致濕法脫硫系統(tǒng)偏離設(shè)計(jì)工況運(yùn)行。因此,筆者對(duì)在電除塵器前增設(shè)低溫省煤器后機(jī)組的運(yùn)行狀況進(jìn)行了研究,以降低鍋爐排煙溫度、提高機(jī)組熱效率,同時(shí)提高電除塵效率、節(jié)約脫硫塔的水耗。

      1 機(jī)組概述

      1.1 鍋爐設(shè)備

      該燃煤電廠有2臺(tái)150 MW機(jī)組,鍋爐為自然循環(huán)單汽包、高溫超高壓、單爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、П形布置煤粉鍋爐。煤質(zhì)分析見(jiàn)表1,計(jì)算得到該工程的煙氣酸露點(diǎn)溫度為102 ℃、水露點(diǎn)溫度為47 ℃[6]。

      表1 煤質(zhì)分析

      1.2 汽輪機(jī)低壓加熱器系統(tǒng)

      機(jī)組的汽輪機(jī)為C150-12.8/555/0.5超高壓抽汽凝汽式汽輪機(jī)。汽輪機(jī)低壓加熱器系統(tǒng)的設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表2,其中:TMCR工況為汽輪機(jī)最大連續(xù)額定工況;THA工況為熱耗驗(yàn)收工況;MCR工況為最大連續(xù)額定工況;1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)低壓加熱器分別記為JD1、JD2、JD3、JD4。

      表2 低壓加熱器系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)

      2 設(shè)計(jì)方案

      工程采用傳統(tǒng)的單級(jí)低溫省煤器,將其布置在電除塵器前。為了防止低溫省煤器本體及后面的電除塵器、引風(fēng)機(jī)、煙道發(fā)生低溫腐蝕,將排煙溫度設(shè)置在酸露點(diǎn)以上[7],排煙溫度選擇108 ℃。低溫省煤器在熱力系統(tǒng)中的連接方式直接影響到機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性及運(yùn)行的安全可靠性,低溫省煤器連接到熱力系統(tǒng)的方式可分為串聯(lián)和并聯(lián)。并聯(lián)方式可通過(guò)調(diào)節(jié)抽取凝結(jié)水的流量來(lái)保證煙氣出口溫度和凝結(jié)水回水溫度,相較于串聯(lián)方式,更適宜變工況運(yùn)行[8],該工程采用并聯(lián)方式。

      該工程低溫省煤器的最佳接入點(diǎn)在JD1和JD2之間,選擇進(jìn)入低壓換熱器的凝結(jié)水進(jìn)水溫度為69.1 ℃,回到低壓加熱系統(tǒng)的回水溫度為112.5 ℃。低溫省煤器入口水溫在水露點(diǎn)溫度(25 ℃)以上能有效防止低溫腐蝕[8-9],設(shè)置凝結(jié)水再循環(huán)以實(shí)現(xiàn)冷熱水混合功能,使低溫省煤器的入口水溫度控制在72 ℃以上。煙氣余熱利用熱力流程圖見(jiàn)圖1。

      圖1 煙氣余熱利用系統(tǒng)熱力流程圖

      3 運(yùn)行效果

      3.1 低溫省煤器參數(shù)

      該工程低溫省煤器的設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表3,試驗(yàn)測(cè)得的數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。在汽輪機(jī)主汽閥全開(kāi)工況,低溫省煤器運(yùn)行時(shí)左側(cè)和右側(cè)的進(jìn)、出口平均壓差分別為410 Pa、390 Pa,實(shí)測(cè)煙氣溫降分別為21.3 K、20.5 K,比原鍋爐設(shè)計(jì)排煙溫度128.7 ℃有較大幅度降低。低溫省煤器的進(jìn)、出口壓差平均值較小,可能是由于投運(yùn)時(shí)間較短,積灰較少。為防止電除塵器、引風(fēng)機(jī)等設(shè)備發(fā)生低溫腐蝕,在實(shí)際運(yùn)行中需通過(guò)混水調(diào)節(jié)功能控制煙氣溫降。在試驗(yàn)中,低溫省煤器投入后出口煙氣溫度控制在108 ℃以上,達(dá)到了設(shè)計(jì)值,低溫省煤器的其他運(yùn)行參數(shù)也達(dá)到了設(shè)計(jì)值。

      表3 低溫省煤器設(shè)計(jì)參數(shù)

      表4 低溫省煤器運(yùn)行參數(shù)

      3.2 熱耗率

      在電廠閥門(mén)全開(kāi)工況,考慮引風(fēng)機(jī)阻力增加、水泵功率增加等因素,機(jī)組投入低溫省煤器可降低熱耗率約為70.20 kJ/(kW·h)(見(jiàn)表5),折合降低標(biāo)準(zhǔn)煤耗約為2.39 g/(kW·h)。

      表5 低溫省煤器運(yùn)行對(duì)熱耗率的影響 kJ/(kW·h)

      3.3 電除塵器運(yùn)行參數(shù)

      低溫省煤器在未運(yùn)行、運(yùn)行時(shí),電除塵器出口(脫硫塔入口)粉塵平均質(zhì)量濃度分別為34.50 mg/m3、18.98 mg/m3(見(jiàn)表6)。低溫省煤器的運(yùn)行會(huì)使飛灰比電阻增大,電除塵器出口粉塵平均質(zhì)量濃度降低約45%。

      表6 電除塵器運(yùn)行參數(shù)

      4 結(jié)語(yǔ)

      筆者對(duì)該電廠鍋爐低溫省煤器進(jìn)行改造,并對(duì)改造后的運(yùn)行效果進(jìn)行了評(píng)價(jià),投入低溫省煤器后,機(jī)組的熱耗率降低了約70.2 kJ/(kW·h);同時(shí),電除塵器入口溫度由128.7 ℃降低至108 ℃,電除塵器出口粉塵平均質(zhì)量濃度降低約45%,增設(shè)低溫省煤器技術(shù)有著良好的應(yīng)用效果和推廣價(jià)值。

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