褐煤高温热烟气枯燥的调整.docx
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1、褐煤高温热烟气枯燥的调整(电站系统工程杂志)2014年第三期1褐煤枯燥工程的调试1.1系统的启停本工程采用高温热烟气和褐煤直接接触的枯燥工艺,相比蒸汽管式枯燥、蒸汽回转式枯燥和蒸汽流化床枯燥工艺等以蒸汽作为枯燥介质,直接或者间接接触的枯燥工艺,本工艺的安全系数较低。褐煤极易自燃的特性要求褐煤枯燥必须重视安全运行,十分是系统启动、停运等参数扰动较大的经过,必须对粉尘浓度、火源温度、氧量三个条件严格控制。经过探索和实践,热烟气褐煤枯燥系统可采用大风量吹扫再点火的方案。启动经过中,滚筒入口温度是随枯燥出力提高而升高,而系统氧量无法像蒸汽枯燥工艺喷入大量惰化蒸汽来控制,必须控制粉尘浓度。经过大风量吹扫
2、能够尽可能清理系统内积粉,控制投煤枯燥前系统内粉尘浓度在较低范围内,减少积粉自燃、爆炸的危险。在投煤枯燥后,主要通过燃烧调整,控制系统氧量在惰性气氛氧量小于12%内,以保证系统安全运行。正常停运经过中,氧量会随着燃烧的降低而不可避免升高,必须尽可能降低滚筒枯燥机入口温度。停运时首先增加再循环风机出力来降低滚筒枯燥机入口温度,随着给粉机停运,在氧量逐步升高至惰性气氛时,开启旁路烟囱抽吸冷风,快速降低滚筒枯燥机入口温度。进而尽早停运原煤给煤机,减少煤粉的产生,煤粉收集器粉仓内的煤粉通过溢流给粉机尽快排空。排粉经过保留送、引风机运行,把存粉积粉产生的热量和可燃性气体抽走,煤粉排空之后再进行大风量吹扫
3、,保证系统的安全运行。1.2系统逻辑联锁为了枯燥系统的安全运行,制定了主燃料跳闸MFT逻辑,见表1。在表1中任一触发条件知足时触发MFT动作,燃料全部切断,即停运4台燃料给粉机和关断各燃油电磁阀,同时关闭4个燃烧器一次风门。系统进行10min吹扫后自动复位MFT,方可重新进行点火。1.3重要参数调整(1)滚筒枯燥机入口烟温入口烟温以热烟气发生炉燃烧调节为主,以再循环烟气调节为辅。在启动经过投油预暖经过中,仅小油枪投入,再循环风机勺管开度30%,把煤粉收集器出口热烟气再次送入炉膛,以充分利用热烟气热量;在投煤枯燥之后,大、小油枪均投入,再循环风机勺管开度40%以上,以减少滚筒出口块煤携带的煤粉量
4、;在投粉之后,调整燃料给粉机频率和投入数量,再循环风机勺管开度50%以上,控制炉膛温度在1100以内,且控制入口烟温在700以内。(2)滚筒枯燥机出口烟温从系统枯燥出力原煤量上考虑,滚筒枯燥机出口烟温越低,成品煤水分越高,枯燥程度越轻,枯燥出力越大。但出口烟温过低会造成褐煤枯燥经过中析出的水蒸气在滤袋上重新凝结、糊袋,进而造成煤粉收集器阻力增加;温度过高容易影响煤粉收集器滤袋寿命,同时造成滚筒出口成品煤水分过低影响枯燥出力。综上考虑,滚筒枯燥机出口烟温控制原则是高于水分凝结的露点温度,且低于滤袋最高瞬时温度,在此基础上,尽量提高系统枯燥出力。经过计算,本工程额定负荷下水露点温度为80,低负荷工
5、况下氧量16%滤袋最高瞬时温度为120,因而控制滚筒枯燥机出口烟温90120。在入口烟温基本稳定的情况下,调节原煤给煤机出力,以使出口烟温维持90120。若原料煤水分和设计煤种相近,则控制在120;若原料煤水分较低,则适当降低滚筒枯燥机出口烟温,并根据成品煤的取样分析对运行参数优化调整。(3)氧量在投油工况下,燃油的燃烧特性决定了无法通过燃烧来实现低氧量运行,而系统没有设计其它手段来降低氧量,存在着潜在的危险性。在投粉之后,在保证燃烧的基础上,通过优化配风和燃烧调整,控制氧量在5%8%。2枯燥系统改造及初步分析2.1燃烧器一次风管改造原一次风管设计院段与燃烧器一次风喷口热烟气发生炉厂家段接口处
6、存在缩径,即管道由325mm缩径为245mm。在投粉经过中发现,在燃料给粉机接近额定出力时,若一次风母管低于4.2kPa,则容易发生堵管,不能长期运行;而一次风母管压力在4.2kPa以上时,就地观察火焰已穿过挡火墙进入调温室,严重影响滚筒枯燥机的安全运行。根据实测数据,母管压力4.2kPa时,一次风管设计院段风速为30.5m/s,则换算到变径后燃烧器喷口一次风速为55.5m/s。同时根据燃烧器设计数据,每只燃烧器额定出力为2.6t/h,设计风煤比为2.82,修正温度为60,静压为90160Pa。则额定出力下一次风管尺寸为245mm风速为52m/s。以上实测数据和理论计算均表明,燃烧器喷口一次风
7、速远超过设计值26m/s和常规旋流燃烧器的一次风速推荐值9。根据相关规程,贮仓式制粉系统热风送粉的推荐风速一般为2832m/s,若将一次风管设计院段由325mm改为245mm,则燃烧器一次风速最大为32m/s时,仅为满负荷风速52m/s的61%,在风煤比不变的情况下,燃烧器出力只要额定出力的61%。因而,在保证燃烧器出力的前提下,必须对燃烧器一次风喷口热烟气发生炉厂家段进行改造,改造前后比照见表2。改造后观察着火距离明显缩短,且均在挡火墙之前,未进入调温室,为系统的安全运行和到达满负荷出力提供了保证。2.2粉仓结露及电加热改造枯燥系统试运初期,曾出现下面问题:投煤初期,粉仓内煤粉较潮,部分有板
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- 褐煤 高温 烟气 枯燥 调整
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