王文鼎
(中國(guó)大唐集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司西北分公司)
由于環(huán)保排放要求的提高以及機(jī)組深度調(diào)峰時(shí)長(zhǎng)的增加,大批燃煤機(jī)組空預(yù)器阻力上升較快且頻繁發(fā)生,已經(jīng)成為影響很多電廠安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的病癥[1],因此解決空預(yù)器堵塞問(wèn)題作為很多電廠的重點(diǎn)工作一直在進(jìn)行中,本文通過(guò)對(duì)空預(yù)器堵塞形成原因進(jìn)行分析,以及對(duì)各電廠為解決堵塞問(wèn)題進(jìn)行相關(guān)改造及發(fā)生堵塞后處理方案進(jìn)行介紹對(duì)比,希望對(duì)其他電廠處理空預(yù)器堵塞問(wèn)題提供借鑒。
空預(yù)器吹灰器汽源一般來(lái)自兩路,一路來(lái)自輔汽聯(lián)箱,主要在機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中對(duì)空預(yù)器進(jìn)行吹灰,一路來(lái)自鍋爐主吹灰汽源,鍋爐整體吹灰過(guò)程中最先吹掃空預(yù)器,如果機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中輔汽聯(lián)箱溫度不夠或者是鍋爐整體吹灰時(shí)吹灰器暖管時(shí)間不夠,非常容易造成吹灰蒸汽過(guò)熱度不夠,吹灰蒸汽在空預(yù)器表面凝結(jié)成水,與煙氣中的硫化物以及灰分產(chǎn)生反應(yīng)后發(fā)生硬結(jié),造成空預(yù)器流通面積減小,且硬結(jié)物較難處理。同樣的一、二次暖風(fēng)器作為提高空預(yù)器入口空氣溫度的一種設(shè)備,非常容易因磨損等在運(yùn)行過(guò)程中泄漏,且如果泄漏量較小,非常不容易發(fā)現(xiàn),泄漏的水蒸汽或者是水在空預(yù)器中發(fā)生硬結(jié),堵塞空預(yù)器。
根據(jù)大量文獻(xiàn)研究表明,不含硫化物的煙氣露點(diǎn)溫度一般為30~60℃,即使煤中水分很大時(shí),煙氣水露點(diǎn)也不超過(guò)66℃,一旦煙氣中含SO3氣體,則使煙氣露點(diǎn)大大升高,如煙氣中只要含有0.005%(50ppm)左右的SO3,煙氣露點(diǎn)即可高達(dá)130~150℃或以上[2],而絕大部分電廠設(shè)計(jì)的空預(yù)器出口煙氣溫度低于130℃,尤其是在環(huán)境溫度較低或者是機(jī)組參與深度調(diào)峰的過(guò)程中。硫酸蒸汽的存在使煙氣的露點(diǎn)顯著升高,由于空預(yù)器中空氣的溫度較低,預(yù)熱器冷段的煙氣溫度不高,壁溫常低于煙氣露點(diǎn),這樣硫酸蒸汽就會(huì)凝結(jié)在空預(yù)器受熱面上,破壞蓄熱面結(jié)構(gòu)產(chǎn)生硫酸鹽捕捉飛灰板結(jié)形成灰垢,加劇積灰,造成堵塞加重。
原煤中的硫分燃燒會(huì)生成SO2,脫硝催化劑V2O5促進(jìn)其中一部分轉(zhuǎn)化成SO3,其中一部分還會(huì)與水反應(yīng)生成H2SO4,H2SO4與脫硝系統(tǒng)中的逃逸氨反應(yīng)生成硫酸氫銨,硫酸氫銨的沸點(diǎn)為350℃,熔點(diǎn)為147℃。大型燃煤電廠空氣預(yù)熱器中煙氣溫度范圍約為120~400℃,在機(jī)組啟動(dòng)或者是環(huán)境溫度較低時(shí)溫度范圍更低,因此煙氣經(jīng)過(guò)脫硝系統(tǒng)之后形成的硫酸氫銨在空預(yù)器中會(huì)發(fā)生氣、液、固三相形態(tài)的轉(zhuǎn)變,最終形成凝結(jié)物粘附在空預(yù)器靠近冷端位置,且由于自身粘附性強(qiáng),硫酸氫銨還會(huì)吸附煙氣中的飛灰顆粒,形成板結(jié)狀物質(zhì),堵塞空預(yù)器蓄熱元件通道,造成空預(yù)器阻力增加[3],如圖1所示。
圖1 空預(yù)器冷端堵塞情況
從硫酸氫氨生成機(jī)理及硫酸氫氨的物理特性看,硫酸氫銨造成堵塞需要兩個(gè)條件,一是硫酸氫氨的生成,二是硫酸氫氨的凝結(jié)??刂屏蛩釟浒钡纳杉纯刂茻煔庵泻蚧衔锏纳?,這需要從入爐煤的硫分含量進(jìn)行控制,另外需要控制脫硝氨逃逸量,而脫硝氨逃逸是與噴氨量成正比的,因此需要控制噴氨量;控制硫酸氫氨凝結(jié)的主要手段為提高冷端綜合溫度,使空預(yù)器冷端的溫度高于硫酸氫氨凝結(jié)點(diǎn),避免硫酸氫氨在空預(yù)器中凝結(jié)。
為解決空預(yù)器堵塞問(wèn)題,許多電廠進(jìn)行過(guò)相關(guān)改造,本文對(duì)目前改造的主要方式進(jìn)行介紹。
根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn)和流場(chǎng)計(jì)算分析,當(dāng)元件中存在堵塞物時(shí),上、下部吹灰器的吹掃會(huì)使三層布置中的堵塞物聚集在冷端元件和中溫段元件的分界層處,并向中溫段延伸,使堵塞惡化,阻力升高;而兩層布置的流場(chǎng)特性明顯優(yōu)于三層布置,即使元件中出現(xiàn)堵塞物,也容易被吹灰器吹掃清除,恢復(fù)到元件自身的正常阻力特性狀態(tài)。目前較多電廠已進(jìn)行相關(guān)改造,對(duì)于緩解空預(yù)器堵塞起到一定的作用,不同分段的預(yù)熱器堵塞位置如圖2所示。
圖2 不同分段空預(yù)器中堵塞物聚集位置
三分倉(cāng)空預(yù)器的轉(zhuǎn)動(dòng)方向?yàn)闊煔鈧?cè)→二次風(fēng)側(cè)→一次風(fēng)側(cè)→煙氣側(cè),在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中蓄熱元件從煙氣側(cè)吸收熱量,再在空氣側(cè)放出熱量。因此當(dāng)預(yù)熱器從空氣側(cè)即將進(jìn)入煙氣側(cè)時(shí)溫度最低,如圖3中A點(diǎn),直接轉(zhuǎn)至煙氣側(cè)時(shí),冷端溫度在酸結(jié)露區(qū)內(nèi),容易發(fā)生低溫結(jié)露,風(fēng)量分切防堵灰技術(shù)即在空預(yù)器熱端煙氣側(cè)或者熱一次風(fēng)側(cè)引出一部分高溫?zé)煔猓諝猓┲量疹A(yù)器冷端混合,使蓄熱元件轉(zhuǎn)至煙氣側(cè)之前,提高該點(diǎn)的溫度到B點(diǎn),使冷端溫度最低點(diǎn)高于酸結(jié)露點(diǎn),避開(kāi)酸結(jié)露區(qū),降低低溫結(jié)露。
圖3 空預(yù)器中煙氣溫度分布示意圖
該技術(shù)雖然在原理上可以避免硫酸氫銨的凝結(jié),但在實(shí)踐中無(wú)論是將高溫?zé)煔膺€是空氣引入冷端,都需要風(fēng)機(jī)有較大的壓力升,且此時(shí)介質(zhì)溫度較高,需要考慮風(fēng)機(jī)軸承的冷卻,此外介質(zhì)如果從煙氣側(cè)引出,則含塵量較大,對(duì)風(fēng)機(jī)葉片磨損較大。因此,該改造在實(shí)際運(yùn)用中效果不佳。
將原來(lái)一個(gè)空預(yù)器拆分為兩個(gè),上部分為三分倉(cāng)式空預(yù)器,下部分為管式空預(yù)器。經(jīng)過(guò)管式空預(yù)器的空氣溫度被加熱至60℃以上,這樣就能使三分倉(cāng)空預(yù)器蓄熱元件冷端溫度避開(kāi)硫酸氫銨的凝結(jié)點(diǎn),從而降低空預(yù)器堵塞。熱管外壁為一種不容易粘附的特殊材質(zhì),相對(duì)較容易被吹灰器吹掃干凈,熱管內(nèi)工質(zhì)被吸附在多孔的毛細(xì)吸液芯內(nèi),一般為氣、液兩相共存,并處于飽和狀態(tài),熱管從外部熱源吸熱,蒸發(fā)段吸液芯中工質(zhì)蒸發(fā),局部空間的蒸汽壓力升高,管子兩端形成壓差,蒸汽在壓差作用下被驅(qū)送到冷凝段,其熱量通過(guò)熱管表面?zhèn)鬟f給被加熱體,熱管內(nèi)工質(zhì)冷凝后自流返回蒸發(fā)段[4]。
該方式由于需要將原來(lái)空預(yù)器一分為二,且管式空預(yù)器面積相對(duì)較大,對(duì)煙道布置有要求,此外管材磨損和硫酸氫氨在管式空預(yù)器外壁凝結(jié)依然無(wú)法避免,因此在實(shí)際應(yīng)用中效果不如人意,如圖4所示。
圖4 分級(jí)式空預(yù)器布置示意圖
雖然空預(yù)器經(jīng)過(guò)改造后能夠起到一定的緩解作用,但是空預(yù)器堵塞依然頻繁發(fā)生。因此在空預(yù)器發(fā)生堵塞后建議采用沖洗法、溫升法以及提高吹灰壓力的方法進(jìn)行緩解。
1)在線水沖洗。沖洗壓力一般為30~50MPa,沖洗后壓力可下降500~1000Pa。沖洗注意事項(xiàng):①負(fù)荷80%以上,負(fù)荷過(guò)低沖洗水無(wú)法及時(shí)帶走;②沖洗前需保證放水管道暢通無(wú)積灰,且沖洗后的排水盡量外排,不要接入地下管網(wǎng),否則灰水混合物容易堵塞地下管網(wǎng);③空預(yù)器水沖洗前應(yīng)將空預(yù)器氧量測(cè)點(diǎn)元件拆除以防止氧化鋯進(jìn)水;④沖洗過(guò)程中布袋除塵旋轉(zhuǎn)噴吹連續(xù)運(yùn)行,且除塵器阻力無(wú)明顯增加。
2)離線水沖洗。沖洗壓力常見(jiàn)50~70MPa,沖洗時(shí)由于無(wú)高溫?zé)煔鈹y帶,硫酸氫銨易二次結(jié)晶(見(jiàn)圖5),因此要保證足夠的沖洗時(shí)間。沖洗后一定要等空預(yù)器徹底晾干。
圖5 水沖洗不干凈造成的二次結(jié)晶
無(wú)論離線水沖洗還是在線水沖洗都會(huì)對(duì)蓄熱元件的下部造成損壞,尤其是目前空預(yù)器為防止低溫腐蝕,大部分在低溫端采用鍍塘或特殊處理,頻繁高壓力沖洗極易造成冷端蓄熱元件損壞。
溫升法處理空預(yù)器堵塞的原理是通過(guò)提高空預(yù)器冷端的排煙溫度到180~200℃,將NH4HSO4由固態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài)或氣態(tài),通過(guò)將NH4HSO4氣化來(lái)緩解空預(yù)器堵塞情況,從而降低空預(yù)器運(yùn)行差壓,一般情況可下降500~1000Pa。
具體實(shí)施方法為運(yùn)行過(guò)程中降低機(jī)組負(fù)荷至60%左右,逐漸關(guān)小單側(cè)(A)送風(fēng)機(jī)的出力,同時(shí)提高對(duì)側(cè)(B)送風(fēng)機(jī)出力,維持鍋爐總風(fēng)量不變,使單(A)側(cè)空預(yù)器出口煙氣溫度逐漸上升,升溫速度上升速率不大于1℃/min,直至空預(yù)器出口煙氣溫度(平均溫度)升至190℃以上,空預(yù)器連續(xù)吹灰,維持3~4h至空預(yù)器差壓不再下降。
此方法雖然效果較慢,但好處是不會(huì)對(duì)設(shè)備產(chǎn)生傷害,因此許多電廠將其作為一項(xiàng)緩解空預(yù)器阻力的常規(guī)性工作,使用頻率較高。
機(jī)組長(zhǎng)期處于中低負(fù)荷運(yùn)行,吹灰壓力不足尤其是吹灰器提升閥后壓力不足,無(wú)法吹透空預(yù)器冷端蓄熱元件,空預(yù)器阻力上升較快,某電廠將空預(yù)器吹灰器提升閥后壓力由0.8MPa提升至1.2MPa,空預(yù)器阻力下降了約1000Pa。
空預(yù)器正常吹灰壓力應(yīng)滿足吹灰器的設(shè)計(jì)要求,過(guò)小無(wú)法吹透蓄熱元件,過(guò)大可能造成蓄熱元件的損壞。
根據(jù)目前電廠空預(yù)器堵塞情況及對(duì)各個(gè)廠改造方案及堵塞后治理方案調(diào)研,建議如下:
1)從源頭進(jìn)行治理,通過(guò)燃燒調(diào)整控制爐膛出口NOx,從而減少噴氨量,通過(guò)流場(chǎng)仿真、噴氨優(yōu)化等方式減少氨逃逸,減少硫酸氫氨的形成。
2)通過(guò)對(duì)各電廠防空預(yù)器堵塞的方案調(diào)研,推薦蓄熱元件三段改兩段,其他熱介質(zhì)循環(huán)和空預(yù)器分級(jí)方案不推薦。
3)機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中若空預(yù)器堵塞嚴(yán)重急需緩解,建議首先選擇溫升熱解法,其次采用在線水沖洗,對(duì)于單輔機(jī)等不具備溫升熱解法的建議加裝在線水沖洗裝置。
4)日常運(yùn)行過(guò)程中注意入爐煤質(zhì)變化,在機(jī)組啟動(dòng)、深度調(diào)峰等排煙溫度較低時(shí)盡量不用高硫煤,燃用高硫煤時(shí)應(yīng)適當(dāng)提高一、二次風(fēng)溫度。