燃煤锅炉原理课件.ppt
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1、一、燃料与燃烧,1,t课件,燃 料,液体燃料石油及其制品轻油、柴油、重油,煤气城市煤气、高炉煤气、焦炉煤气,油页岩,锅炉燃料,气体燃料,固体燃料,煤无烟煤、贫煤、烟煤、褐煤、泥煤等,木材,生物质,沼气,天然气、液化石油气,2,t课件,我国常用燃料的特性,(一)煤的分类简介 煤的种类繁多,分类方法也各有不同。新的煤炭分类国家标准按煤的煤化程度由高到低分为无烟煤、烟煤和褐煤,分为14大类和17小类。(二)我国工业锅炉用煤分类及具代表煤种 工业锅炉用煤的分类是根据煤的挥发分、水分、灰分及发热量分为无烟煤、贫煤、烟煤、褐煤和石煤煤矸石5大类12小类 。,3,t课件,燃料的成分和成分分析,组成煤的有机物
2、的元素主要是碳,其次是氢,还有氧、氮和硫等元素,煤中无机物元素主要是硅、铝、铁、钙、镁等。,4,t课件,煤的成分分析,煤的元素分析 碳、氢、氧、氮、硫、灰分、水分 煤的工业分析 水分、挥发分、固定碳、灰分,5,t课件,煤的成分表示,1、收到基as received basis (入炉煤) 下标ar2、空气干燥基(空干基)air-dried basis 下标ad3、干燥基dry basis 下标d4、干燥无灰基dry ash-free basis 下标daf同一煤矿、煤层所采煤的可燃质成分变化很小,而水分、灰分变化会很大,SP,6,t课件,工业分析 Proximate Analysis,按照煤的
3、着火、燃烧过程中各成分的变化,分析煤中水分、挥发分、固定碳、灰分这四种成分的质量百分数,即煤的工业分析,自然干燥外部水分加热干燥至145内部水分隔绝空气加热至920 挥发分,焦炭燃烧,灰分余下的固定碳燃烧掉的,7,t课件,1)水分Moisture (M),外部水分(Mf)内部水分(Mad)全水分(Mar),外部水分容易受季节、湿度的影响,含量一般在130%,多在10%左右,8,t课件,将失去水分的煤,隔绝空气,加热至920,使燃料中的有机物分解而释放出的气体,主要成份:CmHn、H2、CO、H2S等可燃气体;O2、CO2、N2等不可燃气体,挥发分一般用干燥无灰基表示Vdaf,失去水分、挥发分后
4、所余即焦炭(固定碳灰分),2)挥发分Volatile (V),9,t课件,3)灰分Ash (A),来源于:形成煤的植物本身的矿物质和成煤过程中进入的外来矿物质;开采、运输过程中掺杂进来的杂质大多数煤的灰分含量7%40%,灰分,内在灰分,外在灰分产生于开采、运输、贮藏过程中,一次灰分成煤前植物中含有的矿物质,均匀分布在可燃质中,二次灰分在煤形成过程中,外界带入的杂质,呈粒状分布,10,t课件,常用煤种,烟煤分类:一类、二类、三类,设计煤种:二类烟煤 A,11,t课件,煤的发热量,燃料的发热量是指单位物量的燃料完全燃烧时放出的热量。 高位发热量:高位发热量是指燃料完全燃烧后其烟气中的水蒸气以凝结水
5、状态存在时所放出的热量,用Qgr,表示。低位发热量:低位发热量是指燃料完全燃烧后其烟气中的水仍保持蒸汽状态时所放出的热量,用Qnet表示。,12,t课件,燃烧就是指可燃物质与氧进行激烈化合并伴有放热和发光的物理化学过程。 在工程实际中,往往采取下列措施来实现燃烧过程: (1)向燃料中供入足量的空气,并使之充分均匀地混合。 (2)有点火源,利用外部能源,使燃料空气混合物中的一小部分达到着火温度而开始燃烧。 (3)具有发展燃烧过程的条件,包括维持稳定的高温区和一定的停留空间,保证燃烧反应顺利进行。,本质是一种特殊的化学反应,燃烧基本概念,13,t课件,1)预热、干燥(吸热)2)挥发分析出(热解),
6、并着火3)燃烧(挥发分、焦炭)(保证O2、足够温度)4)燃尽(残余焦炭灰渣),锅炉内煤炭的燃烧,四个阶段往往交错进行。,燃烧过程,14,t课件,二、锅炉原理,15,t课件,分类,民用炉工业炉 层燃方式链条炉电站锅炉(煤-劣质煤、重油、天然气、垃圾) 悬浮燃烧方式 室燃炉 沸腾燃烧方式流化床锅炉,16,t课件,按锅炉的用途分类 固定式锅炉按其用途可分为: (1)电站锅炉 产生的蒸汽主要用于发电的锅炉。 (2)工业锅炉 蒸汽主要用于工业企业生产工艺过程以及采暖和生活用的锅炉。 (3)热水锅炉 用以产生热水供采暖,制冷和生活用的锅炉。按锅炉容量分类 按锅炉容量的大小,锅炉有大、中、小型之分,但它们之
7、间没有固定,明确的分界。,17,t课件,中低压(3.8MPa) 高压9.8MPa 超高压13.7MPa亚临界(16.7MPa) 临界点(374.15,22.129Mpa)超临界机组SC supercritical 超超临界机组USC ultra-supercritical, 按锅炉的蒸汽压力分类 按照锅炉出口额定蒸汽压力300MW的锅炉一般是亚临界压力600MW的大多为超临界压力,18,t课件,19,t课件,按燃烧方式,1层燃燃烧 层燃燃烧就是将煤放置在炉排上燃烧,煤的燃烧包括在煤层中的燃烧和煤层析出的可燃气体在煤层上方炉膛内的燃烧两部分。2煤粉燃烧 在煤粉炉中燃料是在炉膛空间内呈悬浮燃烧,属
8、悬浮燃烧方式。3流化床燃烧 流化床燃烧是一种介于炉排燃烧和煤粉燃烧之间的一种燃烧方式。,20,t课件,21,t课件,按锅炉蒸发受热面内工质的流动方式分类自然循环锅炉: 蒸发受热面内的工质,依靠下降管中的水与上升管中的汽水混合物之间的密度差所产生的压力差进行循环的锅炉。强制循环锅炉: 蒸发受热面内的工质除了依靠水与汽水混合物的密度差之外,主要依靠锅水循环泵的压头进行循环的锅炉。直流锅炉: 只依靠给水泵的压头,一次通过锅炉各受热面产生蒸汽的锅炉,称为直流锅炉。复合循环锅炉: 由直流锅炉和强制循环锅炉综合发展来的,也可以说是对直流锅炉的一种改进。,22,t课件,(二)锅炉的参数系列和技术经济指标,1
9、锅炉的参数系列 锅炉容量即锅炉的蒸发量,是指锅炉每小时所产生的蒸汽量,单位是t/h(或kg/s) 锅炉的额定蒸发量是指在额定参数,额定给水温度和使用设计燃料,并保证热效率时所规定的蒸发量. 锅炉最大连续蒸发量是指在额定参数,额定给水温度和使用设计燃料,长期连续运行时所能达到的最大蒸发量。,23,t课件,蒸汽锅炉的额定蒸汽参数是指额定蒸汽压力和额定蒸汽温度.额定蒸汽压力是指蒸汽锅炉在规定的给水压力和规定的负荷范围内,长期连续运行时应予保证的出口蒸汽压力,单位是MPa.额定蒸汽温度是指蒸汽锅炉在规定的负荷范围,额定蒸汽压力和额定的给水温度 长期连续运行所必须保证的出口蒸汽温度,单位是oC给水温度是
10、指进入省煤器的水温,对无省煤器的锅炉则指进入锅筒的水温。,24,t课件,2工业锅炉的型号表示 由三部分代码表示。 第一部分中,锅炉总体形式代号用两个汉语拼音字母表示含义,额定蒸发量或额定热功率用阿拉伯数字代表th或MW。 第二部分表示锅炉出口蒸汽(或热水)的参数,共分两段中间用斜线相连。第一段用阿拉伯数字表示额定蒸汽压力或允许的工作压力(MPa);第二段用阿拉伯数字表示过热蒸汽温度或出水和进水温度()。 第三部分表示燃料种类,汉语拼音字母代表燃料类别,附以罗马数字代表燃料品种分类。,25,t课件,26,t课件,27,t课件,锅炉的技术经济指标,热效率 送入锅炉的热量(燃料的热值)中被有效利用的
11、百分数;如果将锅炉的辅助设备如风机、水泵、吹灰器等的消耗功率及蒸汽列入,则称净效率。,28,t课件,锅炉的工作原理,锅炉的基本构造 锅炉设备的任务是使燃料通过燃烧将化学能转变为热能,并以此热能加热水,使其成为一定数量和质量的高温热水或者水蒸汽。,29,t课件,锅炉的工作过程,煤的流程输煤除灰除渣,燃料输送碎煤机除铁器给煤机送入炉内燃烧烟气、灰、渣,风烟系统,送风机引风机烟气,汽水系统,省煤器锅筒水冷壁主蒸汽管道分汽包/管网,30,t课件,锅炉的组成(炉内、锅内),锅炉虽是一个整体,但从功能上可分成“炉侧”、“锅侧”,炉,锅,煤、空气、烟,水、汽,给煤系统,燃烧系统,风烟系统,汽水系统,31,t
12、课件,本体与辅机,本体:炉膛、烟道、汽水系统(包括受热面、汽包、联箱和连接管道)、炉墙和构架等;辅助设备:送风机、引风机、给煤系统、给水设备和除灰除尘设备。,32,t课件,锅炉的工作原理,1燃烧过程 燃料在锅炉炉膛内燃烧。2传热过程 锅炉受热面有两大部分,炉膛受热面和对流受热面。3水的受热和汽化过程 该过程是饱和蒸汽的生产过程。,33,t课件,链条炉的加煤是从炉前由煤斗靠煤的自重下落于链条炉排上,炉排缓缓自前向后移动。煤层在炉排上随之移动依次完成燃烧的不同阶段。燃尽的灰渣由装置在炉排末端的除渣板(老鹰铁)铲落于灰渣斗。由于其加煤、清渣、除灰等主要操作都由机械完成,且运行可靠稳定,因此在我国得到
13、普遍使用。 煤层的厚度由煤斗上的煤闸门控制,链条的运动速度由调速箱调节。调节煤层厚度和链条运动速度可实现链条炉的给煤量控制,从而改变锅炉的负荷。通常,煤层的厚度由燃料种类、成分和颗粒度确定。一般,高挥发分煤,采用薄煤层、快送煤的方式,以减少煤层上方气体成分沿炉排长度分布的不均匀性;对低挥发分煤,采用厚煤层、慢送煤的方式,防止产生前部断火,后部跑火的现象;对高水分及高灰分的劣质煤,也采用厚煤层、慢送煤的方式,保证前端着火稳定、后部燃尽良好。,34,t课件,燃煤随链条炉排运动,其燃烧过程呈现沿炉排长度分区的特点,由前至后的燃烧规律依次有如下特征: (1)热力准备阶段处于炉排前部,燃料自煤斗下落后,
14、一面随炉排缓慢移动,一面受炉内烟气从炉墙的辐射加热,水分逐渐蒸发后挥发分析出。对挥发分低的燃料,着火不容易,这一阶段时间较长,会占有较长的炉排长度区域;相反,对很容易着火的煤,又会出现烧煤闸的情况。这一阶段的空气量需求很小。 (2)炉排中部附近为焦炭猛烈燃烧区域,是链条炉燃烧的主要区段,温度可达12001340,调节合理的链条炉,灰中可燃物可降至15以下。此阶段应供给大量的空气,以保证燃烧的需要,减少还原反应量。 (3)炉排的后部区域为燃尽区段,炉排上的燃料已基本燃尽并形成灰渣,随炉排运动而落入灰渣坑。在燃尽阶段的燃料层,上部受热最强,温度高,容易燃尽并最早形成灰渣,下层燃料空气供给充分,也容
15、易燃尽而较早形成灰渣,只有中间层未燃尽的焦炭被上下灰渣所夹,使机械不完全燃烧损失增大。由于只剩下少量的可燃物,空气量的需求随之减少。但燃尽过程需要较长的时间,所以燃尽区的炉排长度相应较长。,35,t课件,由上特征,链条炉燃烧的合理工况可以通过调节各区段的空气供给量来实现,称之为分区配风。从燃烧需要看,原则性的配风量特征是前后两端少,中间多。炉排前后端送风量的减少可有效降低炉膛中总的过量空气系数,保证炉膛内的平均烟气温度,减少排烟损失;中间区段增大送风量,可强化燃烧。 由于燃烧过程沿炉排长度分区段进行,造成炉膛内气流沿长度方向的分片流动,前部气体成分中有数量相当的可燃气体,中间部分有还原气体,为
16、能让这些成分燃尽,应加强炉膛内的空气扰动及混合;另外,燃料的着火比较困难,要设法采取适当的引燃措施,提高着火区的温度。因此,炉膛的没计应采用合理的炉拱、水冷壁面积。,36,t课件,炉拱分前拱和后拱。炉拱的作用是加强炉内气流的混合以及辐射传热,合理的炉拱设计可以帮助烟气内的可燃成分在炉膛内燃尽,燃料及时而稳定着火,从而提高锅炉的热效率。燃料特性不同时,所设计炉拱的作用有所不同:着火比较困难的低挥发分无烟煤,拱的作用应该保证及时着火,易燃的高挥发分烟煤,拱的主要作用是增强气流的混合,使可燃气体有更多的机会与氧混合而完全燃烧。 前拱:前拱位于炉排的前端,可加快新燃料的引燃过程,所以又称引燃拱。前拱设
17、置目的是提高新燃料区的温度,其引燃机理是将来自火焰和高温烟气的热量通过辐射方式传递给新燃料,同时通过引导来自后部的高温烟气进入前拱区并停留尽可能多的时间以增强对流传热。,37,t课件,后拱:后拱位于炉排的后部,其作用是将炉排上方高温烟气输送到前拱区,大幅度增补那里的热量,以加速新燃料的引燃过程。后拱的引燃作用是与前拱相配合的,它还有一个直接引燃的作用,就是在输送高温烟气的同时,烟气也将炽热的炭粒夹带到前部,并散落到新燃料层上,形成炽热的炭粒层覆盖。 炉膛内设置的水冷壁面积大小必须考虑炉膛平均烟温的高低,过多的面积,会使炉膛内烟温过低,这对燃烧过程不利。若以炉膛出口烟温衡量,则温度条件应保证烟气
18、内的可燃气体能够燃尽。通常,链条炉,炉膛出口烟温不应低于950。,38,t课件,二次风。在燃料层的上方由喷嘴送人高速气流,以进一步强化炉膛内的气流扰动和混合,使可燃气体充分燃烧;同时,悬浮于烟气中的细颗粒能在炉膛内延长停留时间,以利燃尽。 如果二次风布置合理,还可使炉膛内的火焰充满度提高,减少炉膛死角涡流区,防止炉内局部积灰积渣,保证锅炉的正常运行。,39,t课件,锅炉的热平衡,锅炉的热平衡组成及热效率 锅炉的热平衡是指:锅炉工作中所有热量的收入项和支出项之间的平衡。通常可简单地认为锅炉热量的收入项即为燃料的低位发热量,其支出项包括产生蒸汽所利用了的热量和未加利用而损失掉的热量。,40,t课件
19、,其中:Q1:锅炉所有效利用了的热量; Q2、 Q3、 Q4、 Q5和 Q6 分别表示排烟损失、化学不完全燃烧热损失、机械不完全燃烧热损失、散热损失以及灰渣物理热损失。,热平衡方程,41,t课件,锅炉的热效率 锅炉热效率可以从两个角度考察:若以锅炉的有效利用热Q1为基准,则称为正平衡效率,定义为 若以各项热损失为基准,则称反平衡效率 100(q2十q3十q4十q5十q6),42,t课件,带入锅炉的热量Qr,带入锅炉的热量指每kg煤炭带入锅炉的热量Qr,包含煤炭拥有的化学热和物理热,燃烧所需空气拥有的热量以及锅炉外部热源带入炉内的热量等。计算锅炉热平衡时从空气预热器中接受的热量不计算在内。,43
20、,t课件,锅炉的有效利用热Q1,Q1指与每kg(或标准状态1m3)燃料对应的锅炉工质所吸收的热量(kJkg)。,44,t课件,锅炉的热损失机械不完全燃烧热损失q4,q4是由于固体可燃物在炉内燃烧不彻底或根本未曾燃烧所造成的。通常由三部分组成:炉渣损失(炉渣中未燃尽的碳粒)、漏煤损失(燃料经由炉排落入灰坑)及飞灰损失(未燃尽的碳粒随烟气排出炉膛) 影响q4的主要因素有:燃料品质、煤粉细度、炉内燃烧条件工作性能以及运行情况等。固体不完全燃烧热损失一般在 0.55 %工业锅炉要求炉渣中未燃尽的固定碳含量不大于12%,45,t课件,化学不完全燃烧热损失q3,是由于烟气中所含的CO (有时也含少量的氢和
21、甲烷等可燃气体)最终未能发生燃烧而造成的。q3主要取决于炉膛内的过量空气量,46,t课件,排烟损失q2,排烟热损失是现代锅炉热损失中最大的一项热损失,排烟热损失通常可达58主要影响因素是排烟温度和过剩空气量。一般排烟温度每增高1015,q2约增大1。降低排烟温度,但会减小尾部烟道传热平均温压,需要增加尾部受热面面积,因而相应增加锅炉的金属消耗量。况且,低温受热面的壁面可能达到露点温度,导致低温腐蚀。,47,t课件,排烟温度一般150180左右炉膛过剩空气系数1.201.40炉膛负压 2030Pa,48,t课件,过量空气系数与漏风系数,在计算排烟热损失Q2时,排烟过量空气系数a是指烟气离开锅炉本
22、体处,即最下级空气预热器烟气出口处的过量空气系数。炉膛出口过量空气系数不仅与鼓风机送入炉膛的风量有关,还与炉膛的漏风系数有关。烟道至引风机前也会有一部分空气漏入烟气侧 。,49,t课件,散热损失q5,q5是由于锅炉本体外表面的温度高于环境温度,通过对流和辐射的方式向外散热而引起的。一般,容量越大的锅炉,相对于每千克燃料耗量来说,其表面积反而愈小。,50,t课件,灰渣带走的物理热损失q6,此项热损失主要取决于炉子的排渣方式和煤中灰分的高低。,51,t课件,锅炉热平衡测试,目的:测定锅炉的蒸发量、燃料消耗量、热效率以及各项热损失。同时,也可测定蒸汽品质和有关的辅机参数及工作特性等,以此了解和掌握锅
23、炉性能及运行工况,确定最佳运行工况,为新装锅炉的验收、改装锅炉的鉴定等提供必要的技术依据。锅炉热平衡试验有两种方法:正平衡和反平衡法。,52,t课件,正平衡方法直接测定锅炉的输入热量(燃料带人的热量)和输出热量(锅炉的有效利用热量和各项热损失),从而确定锅炉热效率。反平衡测试需要测量锅炉的各项热损失Q2Q6,需要有燃料分析、烟气分析、飞灰和炉渣化验等数据。反平衡提供的数据不仅可以计算锅炉的热效率,而且对锅炉运行工况的改进以及制造、设计和研究等工作都有借鉴价值。,53,t课件,锅炉受热面的结构布置,水必须经过预热、蒸发等过程。对流受热面:省煤器、对流管束、空气预热器辐射受热面:水冷壁省煤器、水冷
24、壁、对流管束以及空气预热器构成锅炉的主要受热面。水冷壁一般布置在炉膛四周的炉墙上,对流管束、省煤器和空气预热器则依次设在尾部烟道内。,54,t课件,辐射受热面的结构及布置,由于水冷壁的辐射换热强度比对流受热面的对流换热强度大得多,所以它对降低锅炉的金属消耗量是有重要意义的。 水冷壁的结构及布置 水冷壁由水循环回路的上升管组成。大、中型锅炉,水冷壁是其主要辐射受热面;小型锅炉,同样也布置一定的水冷壁受热面。水冷壁同时也具有保护和减轻炉墙的功能。 光管水冷壁 膜式水冷壁。,55,t课件,炉膛形状与尺寸的确定,炉膛设计时需要考虑的因素有:燃料的燃烧完全、炉墙和受热面的结渣、水循环的安全可靠、受热面的
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