锅炉燃烧优化调整技术.ppt
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1、西安热工研究院有限公司西安热工研究院有限公司二二一一年八月年八月 锅炉燃烧系统运行优化调整锅炉燃烧系统运行优化调整技术技术主讲人:张广才主讲人:张广才 目目 录录一、锅炉燃烧系统运行优化调整目的一、锅炉燃烧系统运行优化调整目的二、锅炉燃烧系统优化调整技术现状二、锅炉燃烧系统优化调整技术现状三、通过燃烧优化调整提高锅炉运行三、通过燃烧优化调整提高锅炉运行经济性途径经济性途径四、通过燃烧优化调整提高锅炉运行四、通过燃烧优化调整提高锅炉运行安全技术途径安全技术途径五、锅炉燃烧优化调整试验内容五、锅炉燃烧优化调整试验内容 一、锅炉燃烧系统运行锅炉燃烧系统运行优化调整目的优化调整目的 n n首先满足外界
2、电负荷需要的蒸汽数量和合首先满足外界电负荷需要的蒸汽数量和合格的蒸汽品质的基础上,保证锅炉安全、格的蒸汽品质的基础上,保证锅炉安全、经济和环保运行,具体归纳为:经济和环保运行,具体归纳为:1.1.1.1.1.1.1.1.提高锅炉运行经济性提高锅炉运行经济性提高锅炉运行经济性提高锅炉运行经济性应通过运行优化调整尽量减少各种损失,以提高锅炉的效应通过运行优化调整尽量减少各种损失,以提高锅炉的效应通过运行优化调整尽量减少各种损失,以提高锅炉的效应通过运行优化调整尽量减少各种损失,以提高锅炉的效率;率;率;率;优化配煤方式提供锅炉运行经济性;优化配煤方式提供锅炉运行经济性;优化配煤方式提供锅炉运行经济
3、性;优化配煤方式提供锅炉运行经济性;同时保证锅炉正常稳定的汽压、汽温和蒸发量,减少再热同时保证锅炉正常稳定的汽压、汽温和蒸发量,减少再热同时保证锅炉正常稳定的汽压、汽温和蒸发量,减少再热同时保证锅炉正常稳定的汽压、汽温和蒸发量,减少再热器减温水的流量等,以提高整个机组热效率。器减温水的流量等,以提高整个机组热效率。器减温水的流量等,以提高整个机组热效率。器减温水的流量等,以提高整个机组热效率。一、锅炉燃烧系统运行锅炉燃烧系统运行优化调整目的优化调整目的 主蒸汽温度每降低主蒸汽温度每降低主蒸汽温度每降低主蒸汽温度每降低10101010,影响发电煤耗约,影响发电煤耗约,影响发电煤耗约,影响发电煤耗
4、约0.93 0.93 0.93 0.93 g/kWhg/kWhg/kWhg/kWh;再热蒸汽温度每降低;再热蒸汽温度每降低;再热蒸汽温度每降低;再热蒸汽温度每降低10101010,影响发电煤,影响发电煤,影响发电煤,影响发电煤耗约耗约耗约耗约0.75g/kWh0.75g/kWh0.75g/kWh0.75g/kWh。过热器减温水流量每增加过热器减温水流量每增加过热器减温水流量每增加过热器减温水流量每增加10t/h10t/h10t/h10t/h,影响发电煤耗,影响发电煤耗,影响发电煤耗,影响发电煤耗约约约约 0.080.080.080.080.12 g/kWh0.12 g/kWh0.12 g/kW
5、h0.12 g/kWh;再热器减温水流量每增;再热器减温水流量每增;再热器减温水流量每增;再热器减温水流量每增加加加加10t/h10t/h10t/h10t/h,影响发电煤耗约,影响发电煤耗约,影响发电煤耗约,影响发电煤耗约0.520.520.520.520.63 g/kWh0.63 g/kWh0.63 g/kWh0.63 g/kWh。1 1 1 1.2 2 2 2.通过燃烧优化调整提高锅炉运行的安全性通过燃烧优化调整提高锅炉运行的安全性通过燃烧优化调整提高锅炉运行的安全性通过燃烧优化调整提高锅炉运行的安全性提高锅炉运行的稳定性;提高锅炉运行的稳定性;提高锅炉运行的稳定性;提高锅炉运行的稳定性;
6、使得锅炉燃烧完全使得锅炉燃烧完全使得锅炉燃烧完全使得锅炉燃烧完全火焰均匀充满炉膛,防止火焰均匀充满炉膛,防止火焰均匀充满炉膛,防止火焰均匀充满炉膛,防止锅炉运行火焰偏斜;锅炉运行火焰偏斜;锅炉运行火焰偏斜;锅炉运行火焰偏斜;减少水平烟道出口烟温偏差减少水平烟道出口烟温偏差减少水平烟道出口烟温偏差减少水平烟道出口烟温偏差;减少水冷璧周围产生还原性气氛;减少水冷璧周围产生还原性气氛;减少水冷璧周围产生还原性气氛;减少水冷璧周围产生还原性气氛;减少锅炉结渣、防止烧损燃烧器减少锅炉结渣、防止烧损燃烧器减少锅炉结渣、防止烧损燃烧器减少锅炉结渣、防止烧损燃烧器;避免水冷壁、过热器、再热器不超温等避免水冷壁
7、、过热器、再热器不超温等避免水冷壁、过热器、再热器不超温等避免水冷壁、过热器、再热器不超温等 。一、锅炉燃烧系统运行锅炉燃烧系统运行优化调整目的优化调整目的 1.3.1.3.1.3.1.3.最大限度减少燃烧过程污染物排放量最大限度减少燃烧过程污染物排放量最大限度减少燃烧过程污染物排放量最大限度减少燃烧过程污染物排放量。来自来自AHAH来自来自AHAH大风箱大风箱燃烧器燃烧器燃烧器燃烧器燃烧器燃烧器燃尽风燃尽风主燃烧区域采用低于主燃烧区域采用低于主燃烧区域采用低于主燃烧区域采用低于的过剩空气系数,保的过剩空气系数,保的过剩空气系数,保的过剩空气系数,保持还原性气氛,在燃尽风口送入平衡风,持还原性
8、气氛,在燃尽风口送入平衡风,持还原性气氛,在燃尽风口送入平衡风,持还原性气氛,在燃尽风口送入平衡风,达到完全燃烧。达到完全燃烧。达到完全燃烧。达到完全燃烧。在最上层燃烧器上设置燃尽风口,组织全在最上层燃烧器上设置燃尽风口,组织全在最上层燃烧器上设置燃尽风口,组织全在最上层燃烧器上设置燃尽风口,组织全炉膛的分级燃烧,进一步降低炉膛的分级燃烧,进一步降低炉膛的分级燃烧,进一步降低炉膛的分级燃烧,进一步降低NOxNOxNOxNOx生成。生成。生成。生成。二、锅炉燃烧系统优化调整二、锅炉燃烧系统优化调整 技术现状技术现状我国火力发电厂大多以煤为主要燃料;我国火力发电厂大多以煤为主要燃料;我国火力发电厂
9、大多以煤为主要燃料;我国火力发电厂大多以煤为主要燃料;近年来由于电煤供应较为紧张,锅炉燃煤变近年来由于电煤供应较为紧张,锅炉燃煤变近年来由于电煤供应较为紧张,锅炉燃煤变近年来由于电煤供应较为紧张,锅炉燃煤变化较为频繁,实际燃用煤种常常偏离设计值化较为频繁,实际燃用煤种常常偏离设计值化较为频繁,实际燃用煤种常常偏离设计值化较为频繁,实际燃用煤种常常偏离设计值,直接影响锅炉运行的经济性和安全性;直接影响锅炉运行的经济性和安全性;直接影响锅炉运行的经济性和安全性;直接影响锅炉运行的经济性和安全性;现有供煤及配煤系统存在许多不完善之处,现有供煤及配煤系统存在许多不完善之处,现有供煤及配煤系统存在许多不
10、完善之处,现有供煤及配煤系统存在许多不完善之处,加之电站燃用煤质难以得到保障;加之电站燃用煤质难以得到保障;加之电站燃用煤质难以得到保障;加之电站燃用煤质难以得到保障;随着超临界、超超临界机组的投运,对锅炉随着超临界、超超临界机组的投运,对锅炉随着超临界、超超临界机组的投运,对锅炉随着超临界、超超临界机组的投运,对锅炉燃烧运行优化提出更高的要求。燃烧运行优化提出更高的要求。燃烧运行优化提出更高的要求。燃烧运行优化提出更高的要求。二、锅炉燃烧系统优化调整二、锅炉燃烧系统优化调整 技术现状技术现状n n目前我国火力电厂锅炉运行中,设备的目前我国火力电厂锅炉运行中,设备的实际制造、安装和运行方式存在
11、缺陷;实际制造、安装和运行方式存在缺陷;n n监控参数存在偏差、负荷变化频繁;监控参数存在偏差、负荷变化频繁;n n优化调整试验间隔较长等原因;优化调整试验间隔较长等原因;n n燃烧系统多种多样;燃烧系统多种多样;n n锅炉燃烧达不到最佳工况的现象,需要锅炉燃烧达不到最佳工况的现象,需要通过燃烧优化运行调整,提高锅炉热效通过燃烧优化运行调整,提高锅炉热效率,降低机组煤耗。率,降低机组煤耗。切圆燃烧方式切圆燃烧方式切圆燃烧方式切圆燃烧方式墙式切园燃烧示意图 WW火焰燃烧方式火焰燃烧方式火焰燃烧方式火焰燃烧方式无烟煤这种反应特性极低的煤种(可燃基挥发分低于10%),采用“W”火焰的燃烧方式,通过提
12、高炉膛的热负荷,延长火焰行程等手段来获得满意的燃烧效果。燃烧器燃尽风口前墙左侧墙后墙右侧墙 前后墙对冲燃烧方式前后墙对冲燃烧方式沿炉膛宽度方向热负荷分布均匀沿炉膛宽度方向热负荷分布均匀沿炉膛宽度方向热负荷分布均匀沿炉膛宽度方向热负荷分布均匀过热器、再热器区炉宽方向的烟温过热器、再热器区炉宽方向的烟温过热器、再热器区炉宽方向的烟温过热器、再热器区炉宽方向的烟温分布更加均匀分布更加均匀分布更加均匀分布更加均匀 燃烧器具有自稳燃能力燃烧器具有自稳燃能力燃烧器具有自稳燃能力燃烧器具有自稳燃能力二、锅炉燃烧系统优化调整二、锅炉燃烧系统优化调整 技术现状技术现状采用单因素法进行锅炉燃烧优化调整试验:采用单
13、因素法进行锅炉燃烧优化调整试验:采用单因素法进行锅炉燃烧优化调整试验:采用单因素法进行锅炉燃烧优化调整试验:n n寻求合理的一、二次风配比、风煤比的配比及寻求合理的一、二次风配比、风煤比的配比及寻求合理的一、二次风配比、风煤比的配比及寻求合理的一、二次风配比、风煤比的配比及及过剩空气系数等;及过剩空气系数等;及过剩空气系数等;及过剩空气系数等;n n寻求较佳配煤和上煤方式;寻求较佳配煤和上煤方式;寻求较佳配煤和上煤方式;寻求较佳配煤和上煤方式;n n通过试验调整较佳的煤粉细度;通过试验调整较佳的煤粉细度;通过试验调整较佳的煤粉细度;通过试验调整较佳的煤粉细度;n n确定锅炉燃烧系统的最佳运行参
14、数;确定锅炉燃烧系统的最佳运行参数;确定锅炉燃烧系统的最佳运行参数;确定锅炉燃烧系统的最佳运行参数;n n提供不同负荷及煤种下过剩空气系数曲线、风提供不同负荷及煤种下过剩空气系数曲线、风提供不同负荷及煤种下过剩空气系数曲线、风提供不同负荷及煤种下过剩空气系数曲线、风煤比曲线等。用以指导锅炉优化运行。煤比曲线等。用以指导锅炉优化运行。煤比曲线等。用以指导锅炉优化运行。煤比曲线等。用以指导锅炉优化运行。二、锅炉燃烧系统优化调整二、锅炉燃烧系统优化调整 技术现状技术现状采用锅炉燃烧系统监测仪表参数进行优化调整:采用锅炉燃烧系统监测仪表参数进行优化调整:采用锅炉燃烧系统监测仪表参数进行优化调整:采用锅
15、炉燃烧系统监测仪表参数进行优化调整:n n运行人员监控风粉浓度、一次风速、烟气含氧运行人员监控风粉浓度、一次风速、烟气含氧运行人员监控风粉浓度、一次风速、烟气含氧运行人员监控风粉浓度、一次风速、烟气含氧量、飞灰含碳量在线检测、煤质成分在线检测量、飞灰含碳量在线检测、煤质成分在线检测量、飞灰含碳量在线检测、煤质成分在线检测量、飞灰含碳量在线检测、煤质成分在线检测等参数调节锅炉燃烧;等参数调节锅炉燃烧;等参数调节锅炉燃烧;等参数调节锅炉燃烧;n n目前电厂安装的燃烧参数测量仪表运行的稳定目前电厂安装的燃烧参数测量仪表运行的稳定目前电厂安装的燃烧参数测量仪表运行的稳定目前电厂安装的燃烧参数测量仪表运
16、行的稳定性和可靠性普遍较差,测量不准确,同时检修性和可靠性普遍较差,测量不准确,同时检修性和可靠性普遍较差,测量不准确,同时检修性和可靠性普遍较差,测量不准确,同时检修维护及管理的不到位;维护及管理的不到位;维护及管理的不到位;维护及管理的不到位;n n影响了锅炉燃烧优化产品的功能发挥。影响了锅炉燃烧优化产品的功能发挥。影响了锅炉燃烧优化产品的功能发挥。影响了锅炉燃烧优化产品的功能发挥。三、通过锅炉燃烧优化调整提高三、通过锅炉燃烧优化调整提高 锅炉运行经济性途径锅炉运行经济性途径 3.1 3.1 3.1 3.1 锅炉的热平衡锅炉的热平衡锅炉的热平衡锅炉的热平衡 100 100 100 100=
17、(q=(q=(q=(ql l l l+q+q+q+q2 2 2 2+q+q+q+q3 3 3 3+q+q+q+q4 4 4 4+q+q+q+q5 5 5 5+q+q+q+q6 6 6 6)式中:式中:式中:式中:q q q q1 1 1 1锅炉有效利用热量占输入热量的百分数;锅炉有效利用热量占输入热量的百分数;锅炉有效利用热量占输入热量的百分数;锅炉有效利用热量占输入热量的百分数;q q q q2 2 2 2排烟热量损失占输入热量的百分数排烟热量损失占输入热量的百分数排烟热量损失占输入热量的百分数排烟热量损失占输入热量的百分数;q q q q3 3 3 3化学不完全燃烧热量损失占输入热量的百分
18、数;化学不完全燃烧热量损失占输入热量的百分数;化学不完全燃烧热量损失占输入热量的百分数;化学不完全燃烧热量损失占输入热量的百分数;q q q q4 4 4 4机械不完全燃烧热量损失占输入热量的百分数机械不完全燃烧热量损失占输入热量的百分数机械不完全燃烧热量损失占输入热量的百分数机械不完全燃烧热量损失占输入热量的百分数;q q q q5 5 5 5锅炉散热热量损失占输入热量的百分数;锅炉散热热量损失占输入热量的百分数;锅炉散热热量损失占输入热量的百分数;锅炉散热热量损失占输入热量的百分数;q q q q6 6 6 6灰渣物理热量损失占输入热量的百分数。灰渣物理热量损失占输入热量的百分数。灰渣物理
19、热量损失占输入热量的百分数。灰渣物理热量损失占输入热量的百分数。三、通过锅炉燃烧优化调整提高三、通过锅炉燃烧优化调整提高 锅炉运行经济性途径锅炉运行经济性途径3.23.23.23.2、锅炉热效率、锅炉热效率、锅炉热效率、锅炉热效率 =100-(q 100-(q 100-(q 100-(q2 2 2 2+q+q+q+q3 3 3 3+q+q+q+q4 4 4 4+q+q+q+q5 5 5 5+q+q+q+q6 6 6 6)=q)=q)=q)=q1 1 1 1 从锅炉热平衡方程式计算式可知从锅炉热平衡方程式计算式可知从锅炉热平衡方程式计算式可知从锅炉热平衡方程式计算式可知:锅炉运行锅炉运行锅炉运行
20、锅炉运行中如能减少这些热损失,就能提高锅炉的有效中如能减少这些热损失,就能提高锅炉的有效中如能减少这些热损失,就能提高锅炉的有效中如能减少这些热损失,就能提高锅炉的有效利用热量,也就能提高锅炉的效率与运行经济利用热量,也就能提高锅炉的效率与运行经济利用热量,也就能提高锅炉的效率与运行经济利用热量,也就能提高锅炉的效率与运行经济性。性。性。性。3.3.3.3.3.3.3.3.通过燃烧优化调整降低各项热损失的技术措施通过燃烧优化调整降低各项热损失的技术措施通过燃烧优化调整降低各项热损失的技术措施通过燃烧优化调整降低各项热损失的技术措施(1 1)影响锅炉排烟热损失因素(影响锅炉排烟热损失因素(q q
21、2 2)排烟热损失主要取决于排烟温度与排烟氧量排烟热损失主要取决于排烟温度与排烟氧量(过剩空气系数)(过剩空气系数)排烟热损失是锅炉各项热损失中最大的(排烟热损失是锅炉各项热损失中最大的(5%5%7%7%);排烟温度每升高排烟温度每升高10.10.排烟损失约增加排烟损失约增加0.50.50.70.7);机组发电煤耗升高约机组发电煤耗升高约1.7 1.7 2.2 2.2 g/kWhg/kWh。过高的排烟温度,对锅炉后电除尘及脱硫设过高的排烟温度,对锅炉后电除尘及脱硫设备的安全运行也构成威胁。备的安全运行也构成威胁。烟气余热利于系统图烟气余热利于系统图烟气余热利于系统图烟气余热利于系统图1.1 1
22、.1 排烟温度升高的主要原因排烟温度升高的主要原因1 1)漏风对排烟温度影响漏风对排烟温度影响;2 2)掺冷风量对排烟温度影响)掺冷风量对排烟温度影响;3 3)受热面积灰引起排烟温度升高)受热面积灰引起排烟温度升高;4 4)空预器入口风温高引起排烟升高)空预器入口风温高引起排烟升高;5 5)受热面布置原因引起排烟温度升高)受热面布置原因引起排烟温度升高;6 6 6 6)煤质变差引起排烟温度升高。)煤质变差引起排烟温度升高。)煤质变差引起排烟温度升高。)煤质变差引起排烟温度升高。1 1 1 1)漏风对排烟温度影响)漏风对排烟温度影响)漏风对排烟温度影响)漏风对排烟温度影响 原因分析原因分析:漏风
23、是指炉膛漏风、制粉系统漏风及烟道漏风是指炉膛漏风、制粉系统漏风及烟道漏风,是排烟温度升高的主要原因之一漏风,是排烟温度升高的主要原因之一n炉膛出口过量空气系数炉膛出口过量空气系数可表示为:可表示为:=+=+1 1+2 2+3 3 式中:式中:送风系数;送风系数;1 1炉膛漏风系数;炉膛漏风系数;2 2制粉系统漏风系数;制粉系统漏风系数;3 3烟道漏风系数。烟道漏风系数。n由上式知道,由上式知道,保持不变,当漏风系数保持不变,当漏风系数=1 1 +2 2+3 3 升高时,则送风系数升高时,则送风系数下降,即通过空预下降,即通过空预器的送风量下降,排烟温度升高。器的送风量下降,排烟温度升高。1 1
24、 1 1)漏风对排烟温度影响)漏风对排烟温度影响)漏风对排烟温度影响)漏风对排烟温度影响 减少漏风采取技术措施:减少漏风采取技术措施:针对锅炉本体及制粉系统的查漏和堵漏工作;针对锅炉本体及制粉系统的查漏和堵漏工作;炉底水封槽和炉顶密封;炉底水封槽和炉顶密封;在运行时,随时关闭各看火门孔;在运行时,随时关闭各看火门孔;尽量调整炉膛负压及钢球磨煤机入口负压控制的较低水尽量调整炉膛负压及钢球磨煤机入口负压控制的较低水平等;平等;经验表明,通过漏风综合治理可降低排烟温度约下降经验表明,通过漏风综合治理可降低排烟温度约下降2 233。炉底漏风治理对排烟温度影响示例炉底漏风治理对排烟温度影响示例炉底漏风治
25、理对排烟温度影响示例炉底漏风治理对排烟温度影响示例某超临界机组投产后排烟温度较高;某超临界机组投产后排烟温度较高;通过针断发现炉底漏风较大;通过针断发现炉底漏风较大;500MW500MW负荷试验工况排烟温度(修正后)为负荷试验工况排烟温度(修正后)为134.99134.99;炉底漏风治理后,炉底漏风治理后,520MW520MW负荷试验工况排烟温度(修正负荷试验工况排烟温度(修正后)为后)为121.55121.55;基本相同负荷下炉底漏风治理后,排烟温度下降约基本相同负荷下炉底漏风治理后,排烟温度下降约1515左右;左右;锅炉效率提高约锅炉效率提高约0.8%0.8%。2 2 2 2)掺冷风量对排
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