超临界机组的综述.ppt
《超临界机组的综述.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《超临界机组的综述.ppt(82页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、超临界火电机组锅炉综述超临界火电机组锅炉综述一、超临界机组的优越性二、超临界锅炉的技术特点三、超临界锅炉机组运行四、超临界火电机组的发展概况超临界、超超临界机组定义水的临界压力:水的临界压力:22.12 MPa22.12 MPa,临界温度:临界温度:374.15 常规的亚临界机组:16.7MPa,温度为538/538超临界机组:一般主汽压力24MPa及以上,主汽和再热汽温度540-560超超临界机组:一般主汽压力28MPa及以上或主汽和再热汽温度580以上 一、超临界机组的优越性经济性可靠性环保特性4947454341393735102015253035蒸汽参数蒸汽参数MPaMPa(初温初温/
2、再热温再热温/再热温再热温)不同蒸汽参数、再热次数和参数对发电厂供电热效率的影响不同蒸汽参数、再热次数和参数对发电厂供电热效率的影响亚临界亚临界540/540超临界超临界566/566高超临界高超临界593/593600/600/600566/566/566700/720/720%率率效效热热电电供供厂厂电电发发 超(超)临界机组的热效率超(超)临界机组的热效率常规的亚临界机组发电效率为常规的亚临界机组发电效率为38%38%左右;左右;常规超临界机组的效率为常规超临界机组的效率为40%40%左左右;右;目前燃煤机组效率最高为目前燃煤机组效率最高为47%47%(海水冷却海水冷却)。欧洲计划用欧洲
3、计划用1010年至年至1515年的时间年的时间 将发电效率提高到将发电效率提高到525255%55%。部分超(超)临界机组经济性举例部分超(超)临界机组经济性举例电厂电厂 项目项目蒸汽参数蒸汽参数机组效率机组效率,%,%投运年份投运年份丹麦丹麦 VeskVesk 电厂电厂 407407 MW MW25.1 MPa,56025.1 MPa,560 /560/5604545.3 319921992法国法国 STAUDSTAUDI INGENGE 厂厂 550 MW550 MW25 MPa,54025 MPa,540 /560/56042.542.519921992德国德国 ROSTOCKROSTO
4、CK 电厂电厂 559 MW559 MW25 MPa,54025 MPa,540 /560/56042.542.519941994韩国韩国 500 MW500 MW24 MPa,53824 MPa,538 /538/5384141石洞口二厂石洞口二厂 600 MW600 MW24.2 MPa,53824.2 MPa,538 /566/56641.0941.0919921992日本松蒲电厂日本松蒲电厂 10001000 MW MW25.2 MPa,59825.2 MPa,598 /596/596444419971997丹麦丹麦 NordjyllandNordjylland 电厂电厂 410 41
5、0 MW MW28.5 MPa,58028.5 MPa,580 /580/580/580/580474719981998西门子设计西门子设计 400-1000 MW400-1000 MW27.5 MPa,58927.5 MPa,589 /600/600454519991999欧洲欧洲 Future Future 33.5 MPa,61033.5 MPa,610 /630/630505020052005欧洲欧洲 Future Future 40.0 MPa,70040.0 MPa,700 /720 /720 52-5552-5520152015平圩电厂平圩电厂 600 MW600 MW (亚临界
6、亚临界)17 MPa,53717 MPa,537 /537/53736.936.919891989超超超)临界机组的可靠性超)临界机组的可靠性美国初期美国初期 蒸汽参数过高,当时冶金工业蒸汽参数过高,当时冶金工业 难以提供满难以提供满足足31MPa,621/566/566的合理钢材,投运后事的合理钢材,投运后事故频繁,可靠性、可用率低,后降低参数运行,取得故频繁,可靠性、可用率低,后降低参数运行,取得了比较满意的业绩。了比较满意的业绩。原苏联在发展超临界机组的初期,因缺少经验和选用原苏联在发展超临界机组的初期,因缺少经验和选用 参数过高,使其可靠性低。参数过高,使其可靠性低。经改进和完善,超临
7、界机经改进和完善,超临界机组的可用率与亚临界机组差别不大。组的可用率与亚临界机组差别不大。1980年美国公布的年美国公布的71台超临界机组和台超临界机组和27台亚临界机台亚临界机组运行统计数据表明,两类机组可用率已没有差别。组运行统计数据表明,两类机组可用率已没有差别。1.30GW超临界机组创造过连续安全运行超临界机组创造过连续安全运行607天的天的记录。记录。日本日本 早期的超临界机组可用率大多数在早期的超临界机组可用率大多数在99%以上。以上。德国机组的可靠性数据德国机组的可靠性数据 表明,机组可靠性与可用率表明,机组可靠性与可用率 与参数之间没有必然的联系。与参数之间没有必然的联系。我国
8、华能石洞口二厂两台我国华能石洞口二厂两台600MW超临界机组投运超临界机组投运后第二年可用系数可达到后第二年可用系数可达到90.8%和和93.97%。目前超临界机组的可用率与亚临界机组相当。目前超临界机组的可用率与亚临界机组相当。部分超临界机组可靠性举例部分超临界机组可靠性举例电厂电厂 项目项目机组容量,机组容量,MWMW可用率,可用率,%马歇尔电厂马歇尔电厂2 26306308888.7(1985.7(1985年年)勃鲁斯电厂勃鲁斯电厂2 2112011209494(19851985年年)蒙太尔电厂蒙太尔电厂2 213001300连续运行连续运行607607 天天美美 国国AEPAEP 电力
9、公司电力公司7 713001300平均平均EAF=83EAF=83.3 3韩国保宁电厂韩国保宁电厂5005008888.92(1994).92(1994)石洞口二厂石洞口二厂2 260060091.47(1994)91.47(1994)中中 国国华能南京电厂华能南京电厂2 2300300连续运行连续运行17001700多多天天(到到 19981998年底年底)超超(超超)临界机组的特点临界机组的特点运行效率高,可靠性好,环保指标先进运行效率高,可靠性好,环保指标先进可复合滑压或纯滑压运行,调峰性能好可复合滑压或纯滑压运行,调峰性能好超超(超超)临界机组最佳适用条件临界机组最佳适用条件:n大容量
10、大容量:600MW:600MWn燃料价格较高时燃料价格较高时,技术经济性能更佳;技术经济性能更佳;压压气气机机燃气燃气轮机轮机发电机发电机G G发电机发电机G G1 12 24 43 3燃烧室燃烧室e e余热锅炉余热锅炉8 89 9汽轮机汽轮机凝汽器凝汽器5 57 7给水给水加热器加热器水泵水泵1010燃气蒸汽联合循环原理(基本形式)燃气蒸汽联合循环原理(基本形式)815815925925537537815815半焦半焦蒸汽轮机蒸汽轮机煤煤 增压增压流化床流化床98098010921092空气空气脱硫剂脱硫剂颗粒控制颗粒控制燃烧器燃烧器燃气轮机燃气轮机裂裂解解气气化化炉炉增压流化床系统示意图增
11、压流化床系统示意图IGCCIGCC结构原理图结构原理图硫硫资资源源化化脱脱硫硫高效、绿色发电技术高效、绿色发电技术高高效效发发电电超超临临界界机机组组联联合合循循环环多多联联产产煤煤炭炭加加工工与与转转化化流流化化床床FBC整整体体煤煤气气化化联联合合循循环环IGCC可可再再生生能能源源发发电电及及核核电电烟烟气气净净化化灰灰渣渣及及废废水水资资源源化化空空冷冷机机组组烟烟气气循循环环流流化化床床脱脱硫硫其其它它节节水水技技术术燃燃料料电电池池微微型型燃燃气气轮轮机机太太阳阳光光发发电电风风力力发发电电洁洁净净发发电电节节水水发发电电分分布布式式电电源源新新型型发发电电以以煤煤气气化化为为核核
12、心心以以发发电电为为核核心心各种煤清洁利用方式相对评分比较表各种煤清洁利用方式相对评分比较表注:注:1010 分为满分分为满分利用方式利用方式环保环保节能节能运行运行投资投资成熟成熟总和总和顺次顺次型煤型煤7 78 810101010101045451 1原原煤煤加加工工洗选煤洗选煤8 87 79 99 9101043432 2CFBCCFBC 9 95 59 98 89 940404 4流流化化床床PFBCPFBC9 98 86 65 58 836367 7超(超)临界机组超(超)临界机组7 79 99 97 7101042423 3IGCCIGCC10108 86 66 68 838385
13、 5气化气化8 86 66 65 56 631318 8CMWCMW8 86 68 87 78 837376 6燃燃料料转转化化液化液化8 85 54 45 55 527279 9其他清洁技术其他清洁技术9 9 二、超临界机组的技术特点二、超临界机组的技术特点 容量 参数 结构 炉型 燃烧方式 水冷壁型式 1.容量 从技术可行性、设计制造模式、国外业绩及与国外合作问题、技术经济等问题考虑,超临界锅炉选择1000MW及以下容量都是可行的。一般采用 1000MW和 600MW两个容量等级。1000MW等级超超临界机组方案具有效率高、单位千瓦投资省、人员少、维护费用低及同容量电厂建设周期短,建筑用地
14、少等综合优点,同时也适应我国电力工业的发展和符合电网对机组容量的需求,将成为反映我国电力工业技术水平的代表性机组。考虑到我国地区及电网的差异及条件,常规超临界(24.2MPa/566/566 )600MW机组,以及600MW等级超超临界机组,更能适应我国广大内陆地区的低背压条件、适用于国内各个电网条件,适用于现有的设备运输条件,并可与1000MW等级容量机组形成系列化。600MW等级超临界、超超临界机组将成为我国电力工业的主力机组。2.超临界机组蒸汽参数 超临界机组的热效率比亚临界机组的高23左右,而超超临界机组的热效率比常规超临界机组的高4左右。在超超临界机组参数范围的条件下主蒸汽压力提高1
15、MPa,机组的热耗率就可下降0.130.15%;主蒸汽温度每提高10,机组的热耗率就可下降0.250.3O;再热蒸汽温度每提高10,机组的热耗率就可下降0.150.20;在一定的范围内,如果增加再热次数,采用二次再热,则其热耗率可较采用一次再热的机组下降正1.41.6。3.机组主要结构形式(1)炉型 大型超临界煤粉锅炉的整体布置主要采用型布置和塔式布置,也有T型布置方式。锅炉布置型式(a)形布置;(b)无水平烟道形;(c)双折焰角形;(d)箱形布置(e)塔形布置;(f)半塔形布置形布置形布置的主要优点是:(1)锅炉的排烟口在下部,因此,转动机械和笨重设备,如送风机,引风机及除尘器都可布置在地面
16、上,可以减轻厂房和锅炉构架的负载。(2)锅炉及厂房的高度较低。(3)在水平烟道中可以采用支吊方式比较简单的悬吊式受热面。(4)在尾部垂直下降烟道中,受热面易布置成逆流传热方式,强化对流传热。(5)下降烟道中,气流向下流动,吹灰容易并有自吹灰作用。(6)尾部受热面检修方便。(7)锅炉本身以及锅炉和汽轮机之间的连接管道都不太长。但这种型式也有缺点,主要有:(1)占地面积大。(2)由于有水平烟道,使锅炉构架复杂,而且不能充分利用其所有空间来布置受热面。(3)烟气在炉内流动要经两次转弯,造成烟气在炉内的速度场、温度场和飞灰浓度场不均匀,影响传热效果,并导致对流受热面局部飞灰磨损严重。(4)大容量锅炉中
17、,在尾部烟道中要布置足够的尾部受热面有困难,特别是在燃用低发热值的劣质煤时更显得突出。形布置 形布置实质上是形布置的一种改进,只是取消了形布置中的水平烟道,其他则大致相同。布置紧凑,可以节省钢材,而且占地面积小;但尾部受热内的检修不方便。大容量锅炉如果采用管式空气预热器时,因为不便支吊,而且尾部烟道高度不够,就不宜采用这种布置。但如果采用回转式空气预热器时,则采用这种布置型式比较适宜。如果要采用管式空气预热器,为解决尾部受热内布置不下的困难,也可将尾部烟道对称地分成左右两个,形成T形布置。塔形布置 塔形布置方案,下部为炉膛,对流烟道就布置在炉膛上方,锅炉本体形成一个塔形,它的优点如下:(1)占
18、地面积小。(2)取消了不宜布置受热面的转弯室,烟气流动方向一直向上不变,可以大大减轻对流受热面的局部磨损,因此,对燃用多灰分燃料特别有利。(3)锅炉本身有自身通风作用,烟气流动阻力也较小。(4)对流受热面可以全部水平布置,易于疏水。但这种方案也有如下缺点:l)锅炉本体高度很高,过热器、省煤器、再热器等对流受热面都布置在很高位置,连接的汽水管道较长。2)空气预热器、送风机、引风机及除尘器等笨重设备都布置在锅炉顶部,加重了锅炉构架和厂房的负载,因而使造价增大。3)安装及检修均较复杂。半塔形布置锅炉整体布置型式的选择 由于T型布置蒸汽系统复杂,钢材耗量大,我国发展超超临界锅炉一般在型布置和塔式布置中
19、选择。根据具体电厂、燃煤条件、投资费用、运行可靠性及经济性等方面,进行全面地技术经济比较选定。另外,锅炉布置型式与燃烧方式有一定关系,两者应合理搭配。(3)燃烧方式 煤粉的燃烧方式,主要有四角(六角,八角)切向燃烧方式,墙式燃烧方式(前墙燃烧和对冲燃烧)和W型火焰燃烧方式(也称拱式燃烧)三种。由于切向燃烧中四角火焰的相互支持,一、二次风的混合便于控制等特点,其煤种适应性更强。四角切向燃烧型炉在应用中最为突出的问题是炉膛出口的水平烟道左右侧的烟温偏差大,以及某些锅炉局部过、再热器超温爆管和左、右侧主蒸汽及再热蒸汽温差甚大。切向燃烧锅炉超大型化后的发展趋势切向燃烧锅炉超大型化后的发展趋势 锅炉向超
20、大容量发展,仍采用单火球型炉,则要求炉膛出口高度增大,这样除了炉膛出口后的左、右侧存在烟气能量不平衡外,上、下方向也会出现同样问题,另外过高的管屏内外圈管吸热量差异加大,外圈管受热行程长,则易过热。尤其对超超临界参数,主汽及再热汽温将会高达580 600,即便选用新型奥氏体钢,也还是须考虑管屏下部迎火管段的超温问题。对于墙式对冲燃烧方式型锅炉要易于解决,其炉膛截面可布置为长方形,则炉膛出口也会高度降低呈长方形。对四角燃烧方式,采用塔式布置,则前述问题也不存在。另一个方案是切向燃烧仍用型布置,采取一种不带双面水冷壁的单炉膛双切圆燃烧方式。这种布置方式使炉膛为长方形,而且改变了炉膛出口烟气能量的分
21、布。在无双面水冷壁的单炉膛双切向燃烧锅炉中,如果正确选择切圆的旋向,将两个相对独立燃烧系统的对流热偏差与整体单一火焰辐射系统的辐射热偏差进行合理的搭配和补偿,则炉膛出口区域总的烟气热偏差将有可能大大降低。如果是采用双炉膛双切圆的布置方式,则两个炉膛的辐射场也是独立的,不可能取得辐射与对流偏差互补的效果,其结果只相当于锅炉容量减小一半,热偏差略有下降。可见,双切圆燃烧锅炉取消双面水冷壁不仅仅是为了简化制造工艺,更重要的是应从消除热偏差的性能设计来考虑。旋流式燃烧器前后墙对冲布置和直流式燃烧器切向布置相比,其主要优点是上部炉膛宽度方向上的烟气温度和速度分布比较均匀,使过热蒸汽温度偏差较小,并可降低
22、整个过热器和再热器的金属最高点温度。墙式对冲燃烧方式以烟气挡板调节再热汽温度。这种调节方式较四角燃烧方式炉多以摆动燃烧器的在垂直方向角度的方式要有效,运行中再热器可不投减温水,使循环热效率不会因喷入减温水而降低。W型火焰燃烧方式对难燃的贫煤及无烟煤在燃烧稳定性上优于四角和墙式燃烧方式,其下炉膛的截面积偏大,且四周敷设卫燃带,可使煤粉火焰具有较高温度,而又不易冲墙,减少结渣的危险;但是,由于炉膛截面积大,形状复杂,锅炉本体造价大致要增加15 25。另外,形成和控制W型火焰使充满整个炉膛,要求成熟的设计经验和较高的运行水平。超临界机组锅炉有如下五种燃烧方式与锅炉布置型式搭配可适应:四角单切圆式布置
23、;四角单切圆塔式布置;单炉膛双切圆型布置;墙式对冲塔式布置;墙式对冲型布置。(4)水冷壁管圈型式 早期直流锅炉蒸发受热面的形式:本生型:蒸发受热面型式为多次垂直上升管屏苏尔寿型:蒸发受热面型式为多行程迂回管屏 拉姆辛型:蒸发受热面型式为水平围绕管屏 本生型苏尔寿型拉姆辛型 本生型直流锅炉发源于德国,早期本生型锅炉的炉膛蒸发受热面管子是多次上升垂直管屏,用中间混合联箱与不受热的下降管互相串联。通用压力型锅炉(UP炉)是拔柏葛公司在本生炉基础上加以改进的一种炉型,所谓通用压力型锅炉是指无论亚临界或超临界参数,均可采用的炉型。UP炉的主要特点是采用全焊膜式水冷壁,工质一次或二次上升,连接管多次混合,
24、每个回路焓增较小,并有较高的质量流速,可保持水冷壁可靠的冷却。采用内螺纹管以防止蒸发段产生膜态沸腾。对于UP炉来说一般用于大型超临界压力直流炉,以确保水冷壁管内的质量流速。拔柏葛公司、德国斯坦因缪勒公司等在炉膛的辐射受热面的结构型式上相继采用螺旋型上升管圈。管圈自炉膛底部沿炉膛四周盘旋上升至炉膛折焰角处,炉膛上部管屏改变为垂直上升管屏,以利于管子穿墙及悬吊结构的布置。螺旋管圈除进出口联箱外,中间不设置混合联箱,这种管圈的优点是热偏差小,且因无中间混合联箱,不会产生混合物的不均匀分配的问题,因此可做成全焊接的膜式水冷壁管圈,这是本生型锅炉的一大改革。现代直流锅炉蒸发受热面的主要型式一次垂直上升管
25、屏(UP锅炉)该型式锅炉的压力既适用于亚临界,又适用于超临界.炉膛下部多次上升,上部一次上升管屏(FW型)该型式适合于300600MW容量机组,且不适宜滑压运行(中间有联箱).螺旋式水冷壁管屏 该型式特别适用于滑压运行炉膛水冷壁:炉膛水冷壁:下部螺旋盘绕上升下部螺旋盘绕上升 从水冷壁进口到折焰角下一定距离(标高52608.9 mm)处。上部垂直上升上部垂直上升 均为膜式结构均为膜式结构 两者间由过渡水冷壁两者间由过渡水冷壁转换连接。转换连接。螺旋管圈水冷壁炉管现有两种型式,一种是光管,另一种是内螺纹管。后者是为了强化传热、防止传热恶化。可使水冷壁运行更安全,更可靠。但是,内螺纹管水冷壁的成本将
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 临界 机组 综述
限制150内