电站锅炉尾部烟道补燃秸秆气化气的计算分析.doc
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1、电站锅炉尾部烟道补燃秸秆气化气的计算分析摘要:针对普遍存在的锅炉再热汽温偏低和SCR低负荷无法正常投运问题,提出一种锅炉耦合秸秆气化炉并在尾部烟道补燃燃气的技术方案。以某350MW超临界锅炉为例,分别对在低温再热器入口补燃和SCR入口补燃进行热力计算和经济性分析,计算结果表明:100%负荷下,在尾部烟道低温再热器入口补燃9900m3/h的气化气时,可将再热汽温升高13.5,降低供电煤耗1.2g/(kWh);50%负荷下,可将SCR入口烟温升高15.4,同时再热汽温升高32.9,降低供电煤耗5.7g/(kWh)。在SCR入口补燃1360m3/h的秸秆气时,将SCR入口烟温升高8.7。该技术方案采
2、用热一次风作为气化剂和助燃空气,并具有再燃还原NO等的技术优势。引言近年来,燃煤机组大都已安装SCR烟气脱硝系统1。但随着锅炉负荷的降低,SCR反应器入口烟温随之降低,当烟温低于320-400的催化剂活性反应温度窗口时,会生成易堵塞催化剂通道的(NH4)2SO4或NH4HSO4,导致SCR无法正常投运。同时,SCR催化剂的反应效率也会随着烟温的降低而降低。然而,目前国内燃煤机组大都参与调峰,经常低负荷运行。再加上越来越严格的环保要求,使得低负荷下正常投运SCR成为必然要求。目前,主要的解决思路有2-6:省煤器烟气旁路、省煤器给水旁路、省煤器热水再循环、省煤器分级、弹性回热技术和低温SCR催化剂
3、技术。文献7提出通过锅炉尾部烟道补燃的思路。再者,再热汽温偏低是电站锅炉普遍存在的问题8,为达到火电厂大气污染排放标准9的要求,有的电厂在安装SCR脱硝系统降低NOx排放的同时,还进行了炉内低氮燃烧器改造10。改造后的机组易导致炉膛出口烟温降低,从而使再热汽温偏低。再热汽温随锅炉负荷降低而降低的特性使得低负荷下的再热汽温偏低几乎成为固有问题。而再热汽温的下降会使循环热效率降低,并使汽轮机排汽湿度增大,影响机组的经济性和安全性11-12。目前解决再热汽温偏低主要的调节方式有烟气挡板调节、烟气再循环、摆动燃烧器和增设壁式再热器等13。基于再热蒸汽比热容小的特性,适合采用改变吸热量的方式来调整。所以
4、通过尾部烟道补燃的方式升高再热汽温也是一种有效的解决方式。另外,专家学者们也积极致力于对生物质能高效利用的研究14-15,提出了气化、热解、制氢等高效利用途径。气化炉的容量也逐渐增大,目前大型固定床气化炉的单台气化气产率可达875010500m3/h,燃气热值50235860kJ/m3(若未特别指岀,下文出现的m3均为标准状态下)。文献16提供了一种在燃煤机组中整合生物质能的新思路。结合以上3个问题,提出一种锅炉耦合秸秆气化炉并在尾部烟道补燃秸秆气化气的技术方案。该方案有望以较低的改造代价,即解决SCR低负荷投运问题又提高再热汽温,同时也能利用秸秆资源进行高效发电。以某超临界350MW机组锅炉
5、为研究对象,分别对尾部烟道低温再热器入口补燃和SCR入口补燃进行计算,并利用等效熠降的基本原理对机组进行经济性分析,为尾部烟道补燃系统的设计和实际应用提供理论依据。1尾部烟道补燃方案图1为尾部烟道补燃方案的系统图通过增设固定床秸秆气化炉,分别将秸秆气化气送入到尾部烟道低温再热器前和SCR前补燃。并根据再热汽温和SCR反应器前烟气温度监测点的值合理分配各补燃点秸秆气的送入量,以灵活应对锅炉工况的变化。当秸秆气有剩余或不需要补燃时,秸秆气化气全部送入炉膛上部燃烧并代替燃煤,以保证气化炉维持额定负荷连续运行。同时利用锅炉富裕的热一次风作为气化剂和助燃空气。2研究对象以某350MW超临界直流锅炉为研究
6、对象,单炉膛,平衡通风,固态排渣,型布置,采用旋流燃烧器,前后墙布置对冲燃烧,尾部采用双烟道,并设有烟气扌当板,设计煤种为贫煤该机组SCR催化剂的最低喷氨温度为320,其在100%负荷和50%负荷工况下的主要参数如表1所示。3气化炉下吸式固定床气化炉有结构简单、运行稳定、操作容易、投资少、气化气飞灰含量低、对原料种类和粒度要求低等优点,且相比与上吸式固定床气化炉可以实现连续加料17。气化原料为玉米秸秆,气化剂为热一次风的下吸式固定床气化炉,其具体参数如表2和表3所示。传统空气气化当量比为0.250.315,由表3可知,使用锅炉热一次风作为气化剂时,当量比可降低至0.226。同时,热一次风的显热
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