超临界锅炉超低负荷调峰运行稳燃改造方案研究.doc
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1、超临界锅炉超低负荷调峰运行稳燃改造方案研究随着能源结构调整,清洁能源加快发展,局部地区电网特别是北方地区电网在冬季采暖期调峰能力不足,造成新能源消纳困难,部分地区弃风、弃光、弃水问题突出。进一步挖掘占发电量主体地位的传统燃煤机组的深度调峰能力,是当前缓解新能源消纳困境最便捷、快速和有效的手段。大型火电机组,特别是超(超)临界火电机组,参与宽负荷深度调峰,使得机组锅炉及相关主辅设备经常处于较低负荷和较大的负荷变化率条件,同时要求机组有更低的负荷限值。这种极低负荷运行需求、大的负荷变化率,直接影响机组的安全性、经济性,可能造成如下问题:1)锅炉燃烧稳定性差,系统运行安全经济性降低;2)水冷壁和受热
2、面烟温壁温偏差增大,水动力安全性降低,主、再热蒸汽温度不足。电网调峰问题已经是一个不可忽视的问题,国内研究学者提出通过技术手段来增强火电机组的调峰能力。针对深度调峰机组进行低负荷稳燃试验,摸清机组的调峰能力。同时结合国内先进的低负荷稳燃技术,确定机组的改造方案,并提出可行的配套方案。对于超临界机组而言,一般30%负荷是干湿态转换的临界点,低于30%额定负荷锅炉需进入湿态运行,使得过、再热蒸汽温度大幅降低,汽轮机的运行安全性受到严重影响。降低锅炉转湿态运行的负荷,对于提高机组深度调峰能力和超低负荷运行的稳定性与安全性意义重大。目前降低转湿态负荷尚无很有效的技术。1 锅炉低负荷稳燃技术条件火电厂锅
3、炉机组深度调峰运行,关键在于锅炉低负荷运行的稳定性和机炉的蒸汽流量不匹配的问题。维持锅炉水动力稳定的锅炉最低流量,保持燃烧稳定性的最低燃料量等均有一个最小值不可逾越,而汽轮机的通流量只要保证额定转速、确保叶片冷却即可,与维持锅炉水动力稳定的最小工质流量相差很大。锅炉低负荷运行,受热面工质流量降低,冷却效果变差,因此受热面极易超温。1.1 灵活性改造技术目前已改灵活性调峰的锅炉主要技术包括低负荷精细化燃烧调整,燃烧器、制粉系统优化改造(预燃室燃烧器、动态分离器、煤粉分配器等),低负荷燃用优质高热值烟煤的双燃料仓改造,燃烧监控装置改造等。在这些改造方式下,锅炉机组可以满足30%额定负荷稳定运行,特
4、殊情况下某些机组可以达到20%或25%BMCR负荷下短暂运行。可见,上述改造还不足以满足锅炉机组更低负荷的长期安全稳定运行。在电力负荷大幅调峰运行要求下,某些电厂已开启频繁启停机操作,或降负荷过程对空排汽,或开高压、低压旁路系统等以满足超低负荷运行需要;具备储能条件的或沿海有海水淡化装置的电厂,在超低负荷调峰状态下进行储能运行或启动海水淡化装置运行,提高厂用电量,降低上网电量,以维持锅炉尽量高负荷下的稳定运行。在大力发展新能源和降低火电份额的背景下,储能将是一个重要的支撑技术。而其他的运行方式,均是极大浪费。1.2 低负荷稳燃技术探求低负荷稳燃技术,需要以燃烧基础理论为依据。理论上锅炉稳燃需要
5、的状态是燃烧反应的放热量大于向环境的散热量,使燃烧化学反应得以发生、发展,最终与受热面的吸热量达到平衡并有富裕热量(灰渣损失、排烟损失等)。图1为燃烧放热曲线和散热曲线。图中,Tzh为着火温度,Txh为熄火温度,Q2、Q2和Q2为散热量Q2的3种状态。其中,Q2是正常状态散热曲线(近似一根直线),此状态煤粉可稳定燃烧;Q2是散热过大的状态,温度到Txh时即发生熄火;Q2处于缓慢氧化状态,不会着火。图1 放热曲线和散热曲线炉膛内燃料与氧化剂反应放热量为:燃烧产物向周围介质的散热量为:式(1)、式(2)中:R、E分别为通用气体常数、反应的活化能;K0为反应频率因子;为可燃混合物中煤粉反应表面的氧浓
6、度;n为燃烧反应方程式中氧的化学计量数;V为可燃混合物的体积;Qbr为燃烧反应热;T为反应系统温度;Tw为炉膛壁面的温度;为混合物向燃烧壁面的综合放热系数,是对流放热系数和辐射放热系数的和;S为炉膛壁面的面积。根据图1,强化着火的措施包括:1)在散热条件不变的情况下,增加可燃混合物的初温、浓度和压力,加强放热;2)在放热条件不变时,增加燃烧室的保温,减少散热。煤粉气流的着火热为将煤粉气流加热到着火温度所需的热量,对于热风送粉,煤粉气流的着火热为:式中:第1项为加热煤粉和一次风所需热量,第2项为煤粉中水分蒸发、过热所需热量;Br为一次风中煤粉质量;V0为流量空气量;r为过量空气系数;r1为一次风
7、率;c1K为一次风比热容;q4为机械未燃尽损失;cd为干煤粉比热容;Mar为收到基原煤水分;T0为煤粉气流初温;cq为蒸汽比热容;Mmf为磨煤机出口煤粉水分。1.3 锅炉稳燃影响因素着火热越大,着火所需时间越长,着火点离开燃烧器喷口的距离越大,着火越困难。煤粉燃烧的优劣主要体现在点火及低负荷稳燃阶段,具体表现与燃料的性质、炉内散热条件、煤粉气流初温T0、一次风量与风速、锅炉负荷等均有关联。燃煤挥发分小、水分和灰分含量高、煤粉细度粗,则煤粉气流着火温度提高,着火热增大;减少炉内散热,有利于着火。敷设卫燃带是稳定低挥发分煤着火的有效措施;煤粉气流的初温T0提高,可减少着火热。燃用低挥发分煤时应采用
8、热风送粉制粉系统,提高预热空气温度;一次风量越大,一次风速越高,则着火热增加,着火延迟;反之如果一次风量过低,煤粉燃烧初期由于缺氧,化学反应速度减慢,则阻碍着火继续扩展,也容易造成喷口烧损、粉管堵塞。因此一次风速对于不同煤种均有一个最佳范围。锅炉运行负荷主要指蒸汽流量D。D降低,煤耗量B相应减少,水冷壁总的吸热量Q也减少,但减少的幅度较小,Q/B反而增加,炉膛平均烟温及燃烧器区域烟温降低,对煤粉气流着火不利。锅炉负荷降到一定程度时,会危及着火稳定性,甚至可能引起熄火。这正是锅炉超低负荷稳定运行难点所在。综上可知,锅炉低负荷稳燃的条件,在炉膛确定后可选择的因素只有降低燃烧反应活化能E、提高Qbr
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