超临界循环流化床锅炉深度调峰技术难点及控制策略.doc
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1、超临界循环流化床锅炉深度调峰技术难点及控制策略为进一步提高超临界循环流化床(circulating fluidized bed,CFB)锅炉机组在深度调峰过程中运行的稳定性和经济性,以某电厂350 MW超临界CFB锅炉为例,在分析机组深度调峰过程中遇到的锅炉稳燃及流化、水动力安全、汽动给水泵控制和污染物控制等一系列问题的基础上,提出了相应的控制策略和技术措施。实际运行结果表明,采用该控制策略可实现深度调峰过程中锅炉的长周期良好运行。研究结果可为同类型超临界或者超超临界CFB锅炉机组深度调峰提供参考。引言近年来,新能源装机容量和发电量持续高速增长,截至2019年底,风电和太阳能发电装机容量分别占
2、全国总装机容量的10.4%和10.2%;并网风电和太阳能发电量分别为209.15和204.18 TWh,相比上一年增加了13.5%和17.1%1。由于新能源电力供应间歇性、波动性和季节性的固有特性,不断走高的新能源并网发电量对电网的调控和消纳能力提出了更高的要求。为保证供电质量和电网安全,越来越多的火电机组参与了深度调峰,这就要求机组不仅具有较强的变负荷能力,对电网的负荷指令有良好的跟随性,还要保证变负荷过程中各控制参数维持在合理的范围之内,以确保机组的安全和稳定运行。循环流化床(circulating fluidized bed,CFB)燃烧技术因其燃料适应性广、燃烧效率高、稳燃负荷低和污染
3、物控制成本低等优点2-3,与当前超低排放和火电深度调峰的政策需求十分契合,在中国得到了广泛应用,目前已有超过350台100 MW及以上等级的CFB机组投入商业运行。相比亚临界CFB机组,超临界CFB机组虽在同等条件下具有供电煤耗低、污染物排放水平低等优势4,但其炉膛截面面积更大,且为直流运行,因而在低负荷条件下可能面临更严重的流化不均和水动力不稳定等问题。当前关于CFB机组变负荷或深度调峰的研究多集中在亚临界机组上5-9,对超临界机组的研究多着眼于对机组快速变负荷运行控制策略的原理分析和探讨10,或变负荷特性11及过程中炉内污染物的生成情况12-13,乃至机组深度调峰的经济性14,对机组深度调
4、峰下的具体控制策略却少有涉及。本文以某电厂350 MW超临界CFB锅炉为例,通过分析该机组在深度调峰过程中(低至30%锅炉额定负荷)所遇到的突出控制难题,制定了一整套控制策略和技术措施,以期为超临界CFB机组在深度调峰工况下的长期良好运行提供一定的经验和帮助。1 锅炉设计参数某电厂350 MW超临界CFB锅炉为变压运行直流炉,单炉膛、单布风板,呈M型布置,采用平衡通风、一次再热,整体为全钢架结构。锅炉最大连续蒸发量(BMCR)和额定蒸发量(BRL)工况下,其主要设计参数如表1所示。表1 锅炉主要设计参数Table 1 Main design parameters of the boiler燃用
5、的设计及校核煤种的相关参数如表2所示。表2 锅炉燃料参数Table 2 Fuel parameters2 锅炉整体结构如图1所示,锅炉本体包含以下3部分:(1)主循环回路,包含炉膛、高温气冷分离器、回料器、二级中温过热器、高温过热器和屏式再热器等;(2)尾部烟道,包含一级中温过热器、低温过热器、低温再热器和省煤器等;(3)空气预热器。图1 350 MW超临界CFB锅炉结构示意Fig.1 Schematic diagram of 350 MW supercritical circulating fluidized bed boiler其中,12片屏式过热器(6片高温及6片中温)、6片高温再热器管
6、屏及5片水冷分隔屏分别设置在前墙,以利于截面上物料的均匀分布。单布风板设在炉膛下部,布风板以上则是水冷风室。3台旋风分离器均设在炉膛后墙的钢架内,每个分离器下方均配有1台回料器,采用一分为二的形式,以实现均匀回料。尾部为双烟道结构,在汽冷包墙包覆的烟道内设有中隔墙以包裹对流受热面,并将后烟井分隔成前后2个烟道,前烟道内设有3组低温再热器,后烟道内设有2组一级中温过热器和低温过热器,其后前后2烟道合并,省煤器就设置在合并后的竖井区域内。此外,锅炉采用前墙给煤及后墙排渣形式,前墙共配有10个给料口,后墙下方则分布有6台滚筒式冷渣器。一次风从风室左右两侧分别进入炉膛,以保证布风的均匀性,二次风则分两
7、层进入炉膛以达成分级燃烧。NOx通过分离器进口处的SNCR脱硝装置脱除,而SO2则是通过炉内石灰石和炉外脱硫塔协同脱除。3 深度调峰技术难点及策略深度调峰过程中,需综合平衡控制多方面的运行参数,以确保机组的安全与稳定运行。整体而言,深度调峰过程中CFB机组的控制策略和思路基本上与机组正常变负荷过程中相同。而对于深度调峰过程中机组所面临的特有技术难点及相应的策略,本文将主要从燃烧及配风调整、水动力的保持和汽动给水泵以及环保参数的控制等方面分别进行阐释和分析。表3为深度调峰下,350 MW超临界CFB机组主要的运行参数。表3 深度调峰下机组主要运行参数Table 3 Main operating
8、parameters during deep peak regulation3.1 燃烧调整与控制循环流化床锅炉由于自身燃烧特点,具有低负荷稳燃效果好,调峰能力强的优势。但在降负荷过程中,还应合理控制负荷变化率,尤其是在深度调峰工况下应防止给煤量降幅过大,以避免出现燃烧恶化,甚至灭火等问题。同时应结合床温和氧量的变化,动态调整深度调峰时的降负荷速率,以确保燃烧的稳定。具体而言,在降负荷过程中,床温下降速率应不超过3 /min,氧量一般应不超过6%,最多应不超过8%。若床温变化率超过3 /min,后期主蒸汽压力和温度的下降速率将过大,很可能导致负荷的超减。因此,一旦床温下降速率过大或氧量过高,建
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