超临界锅炉原理及运行汇总ppt课件.ppt
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1、超临界锅炉原理及运行,绪 论,第一节 600MW机组锅炉的类型和发展概况,第二节 600MW控制循环锅炉,第三节 600MW自然循环锅炉,第四节 600MW超临界压力直流锅炉,第一节 600MW机组锅炉的类型和发展概况,600MW级燃煤机组是世界多数工业发达国家重点发展的火电主力机组,在一些国家火力发电机组标准系列中是一个重要的级别。这一容量等级的机组也是目前我国火电建设中大力发展的系列之一。从1985年我国引进的第一台600MW火力发电机组在元宝山电厂投运开始,我国进入了发展600MW火电机组的年代。,一、600MW机组锅炉的类型和特性,下表列出我国已投运的或在建的几台600MW级锅炉的主要
2、设计特性。,可以看出,这些600MW级锅炉基本上是从国外引进或用引进技术进行制造的,它的设备或技术基本引进于美国燃烧工程公司(CE)、拔柏葛公司(B&W)及福斯特惠勒公司(FW),许多国家的锅炉设计也都在不同程度上承袭了上述三公司的设计特点。,锅炉蒸发系统内工质的流动方式主要有自然循环、控制循环、直流炉及直流复合循环四种。直流炉适合于超临界压力及亚临界压力参数,自然循环及控制循环只适宜于亚临界压力参数。国内目前600MW级锅炉主要有自然循环、控制循环和直流炉三种型式。,1锅炉蒸发系统内工质的流动方式,锅炉汽水循环基本方式:,A 自然循环,B 控制循环,4,3,7,C 直流,D 复合循环,3,8
3、,4,5,6,1,1循环泵;2锅筒;3省煤器;4炉膛水冷壁 5节流阀;6 分配集箱;7给水泵;8混合器,再循环量,给水量,水冷壁流量,100,50,0,50,100,7,A 全负荷复合循环,锅炉负荷/100%,图52 亚临界压力复合循环,再循环量,给水量,100,50,0,50,100,水冷壁流量,B 部分负荷复合循环,锅炉负荷/%,1水冷壁;2-汽水分离器;3-省煤器;4-混合器;5-循环泵;6-控制阀;7-节流阀,电站锅炉中采用自然循环锅炉是相当普遍的。拔柏葛公司根据其在亚临界压力 直流炉上为防止膜态沸腾而采用内螺纹管的经验,在自然循环汽包炉上亦加用内螺纹管,以保证循环可靠,使其成为保证炉
4、膛水冷壁达到充分冷却的最简单、有效及可靠的方法。,(1)自然循环汽包炉,自然循环汽包炉的主要特点是流动方式简单、运行可靠。由于自然循环锅炉具有能适应炉膛内吸收热量变化而进行自调节的优点,因此吸收热量最多的管子通过的水量也最多,可防止传热不均匀现象的产生。自然循环不需用循环泵,故投资及运行费用均可减少。在炉膛高热负荷区域为使管子得到充分冷却并维持核态沸腾,需要一定的质量流速,而这种流速随着汽包运行压力的升高而增加。,控制循环锅炉是美国燃烧工程公司(CE)的专利,我国哈尔滨锅炉厂和上海锅炉厂也引进此种锅炉的制造技术,第一、二台600MW级的控制循环锅炉已在安徽平圩电厂投运。控制循环锅炉的主要特点是
5、在锅炉循环回路的下降管和上升管之间加装循环泵以提高循环回路的流动压头,因此汽包及上升管、下降管可采用较小的直径。但是加装辅助循环泵,运行时需消耗一定的功率,一般情况下循环泵消耗功率相当于锅炉功率的0.3%-0.4%。,(2)控制循环锅炉,直流锅炉也是大容量锅炉发展方向之一。特别是采用超临界参数的锅炉,直流锅炉是唯一能采用的锅炉型式。本生型直流锅炉发源于德国,早期本生型锅炉的炉膛蒸发受热面管子是多次上升垂直管屏,用中间混合联箱与不受热的下降管互相串联。通用压力型锅炉(UP炉)是拔柏葛公司在本生炉基础上加以改进的一种炉型。对于UP炉来说一般用于大型超临界压力直流炉,以确保水冷壁管内的质量流速。,(
6、3)直流锅炉,螺旋管圈水冷壁 管圈自炉膛底部沿炉膛四周盘旋上升至炉膛折焰角处,炉膛上部管屏改变为垂直上升管屏,以利于管子穿墙及悬吊结构的布置。螺旋管圈除进出口联箱外,中间不设置混合联箱,这种管圈的优点是热偏差小,且因无中间混合联箱,不会产生汽水混合物的不均匀分配的问题,因此可做成全焊接的膜式水冷壁管圈。,复合循环锅炉与一般直流炉相比其优点主要是水冷壁质量流速可按再循环停止时的负荷选取,因此可选用较低的质量流速,以减少流动阻力。启动流量低时,启动系统的容量可按循环泵的工作起始点考虑,相应地可减少投资和启动热损失,锅炉的最低负荷极限可降到10左右。由于工质流量变化小,温度变化小,相应地减小了温度应
7、力,有利于在低负荷下运行。由于水冷壁的质量流速可由循环泵容量来保证,可避免采用过小直径水冷壁管,可在锅炉出力很低时启动汽轮发电机,因此可不要保护再热器的旁路系统,简化了启动系统。,2.燃烧方式,CE公司的传统设计方法,即为四角布置直流燃烧器的切圆燃烧方式,再热汽温调节采用摆动燃烧器,配置HP、RP碗式中速磨煤机的直吹式制粉系统。柏葛公司和福斯特惠勒公司的传统设计方法,即采用旋流燃烧器前墙或前后墙对冲布置方式,制粉系统采用MPS磨煤机或双进双出筒式钢球磨煤机的直吹式系统,再热汽温调节一般采用烟气挡板。,(1)四角切圆布置的直流燃烧器1)采用高调节比的煤粉喷嘴,高调节比喷嘴 高调节比喷嘴的外观,切
8、圆燃烧方式的锅炉,水平烟道左右两侧存在一定的速度偏差及温度偏差,随着锅炉容量的增加,水平烟道中的速度偏差及烟温偏差有增大的趋势。通过适当控制一、二次风动压比和使部分射流风反切,将一次风或部分二次风、燃尽风射流与主体旋转气流反切,可以削弱炉膛出口气流残余旋转,降低水平烟道左右侧烟气流速偏差。另外,在两级过热器、再热器之间安装混合联箱或左右交叉系统也是十分必要的,特别是对于再热器(因为再热蒸汽压力低、比热小,汽温偏差更大)更有必要。,(2)墙式布置旋流燃烧器1)采用分级燃烧的方式、降低NOx的生成率。将一部分小于化学当量的空气引入燃烧器,而将其余空气由二次风口引入或从中间引入燃烧器,这样可降低燃烧
9、区域的过量氧量,以减少NOx的生成量。目前国内引进的600MW机组的旋流燃烧器为双调节切向叶片式旋流燃烧器,也称为低NOx的燃烧器,其设计的思想是使燃烧过程按二段燃烧方式进行,达到稳燃和遏制NOx生成量的目的。,双调节燃烧器就是指内、外二次风的可调。调节内外二次风的挡板和导向叶片,也就改变了内、外二次风的流量比、旋转强度,改变内外二次风间、二次风与煤粉气流间、以及与已着火煤粉气流问的混合,从而调节着火与火焰形状。,NOx及SOx的生成同样因内部燃烧区内的氧气浓度低而受到遏制,也同样因外部燃料过稀区域中温度相对较低而受到遏制。因此它与直流燃烧器一样,是通过使生成NOx的两个主要因素氧浓度及温度不
10、同时具备而达到遏制的目的。,3炉膛结构设计 炉膛设计有三个因素。首先炉膛容积应足够大,使燃料完全燃烧,并具有足够的受热面使烟气进人对流烟道前得到充分冷却。其次需将NOx的生成量限制到可被接受的程度。最后应使烟气流量保持均匀,使炉膛出口温度维持稳定,以防锅炉对流受热面产生结渣、堵灰及金属超温等问题。,造成炉膛结渣有四个因素:每只燃烧器的热输入量、燃烧器与侧墙及灰斗的距离、炉膛单位截面上的热输入量及燃烧器区域的热负荷。采取下列措施:1)加大炉膛下部尺寸,以降低燃烧器区域的最大热流量;2)维持足够的炉膛受热面使炉膛出口烟气温度降低;3)加大各旋流燃烧器间的间距,加大燃烧器与炉墙及灰斗的间距,以降低炉
11、墙的热流量,减少NOx的生成;,4)采用“灰斗下通空气”及“空气屏幕”的方法,使在灰斗倾斜槽及封闭炉墙等处易结渣的地方形成一层由燃烧空气形成的防护层,从而产生氧化气氛,防止结渣及堵灰;5)采用蒸汽吹灰,在蒸汽吹灰不足以解决问题的地方用水力吹灰防止积灰,保持受热面清洁;6)加大管子的横向间距,炉膛出口处的立式管屏最易积灰,其管屏横向节距最小应为91cm。锅炉后部烟道采用光管,管子横向节距不得小于18cm,管子之间距离为1013cm.,二、本体布置型式及特点大型锅炉常见的本体布置型式有以下几种:1形布置形布置的主要优点是:(1)锅炉的排烟口在下部,因此,转动机械和笨重设备,如送风机,引风机及除尘器
12、都可布置在地面上,可以减轻厂房和锅炉构架的负载。(2)锅炉及厂房的高度较低。(3)在水平烟道中可以采用支吊方式比较简单的悬吊式受热面。(4)在尾部垂直下降烟道中,受热面易布置成逆流传热方式,强化对流传热。,图17 锅炉布置型式(a)形布置;(b)无水平烟道形;(c)双折焰角形;(d)箱形布置(e)塔形布置;(f)半塔形布置,(5)下降烟道中,气流向下流动,吹灰容易并有自吹灰作用。(6)尾部受热面检修方便。(7)锅炉本身以及锅炉和汽轮机之间的连接管道都不太长。但这种型式也有缺点,主要有:(1)占地面积大。(2)由于有水平烟道,使锅炉构架复杂,而且不能充分利用其所有空间来布置受热面。(3)由于有水
13、平烟道,烟气在炉内流动要经两次转弯,造成烟气在炉内的速度场、温度场和飞灰浓度场不均匀,影响传热效果,并导致对流受热面局部飞灰磨损严重。(4)由于锅炉高度低,又要求下降烟道与锅炉高度基本相近,因而在大容量锅炉中,在尾部烟道中要布置足够的尾部受热面便有困难,特别是在燃用低发热值的劣质煤时更显得突出。,2形布置 形布置实质上是形布置的一种改进,只是取消了形布置中的水平烟道,其他则大致相同。布置紧凑,可以节省钢材,而且占地面积小;但尾部受热内的检修不方便。大容量锅炉如果采用管式空气预热器时,因为不便支吊,而且尾部烟道高度不够,就不宜采用这种布置。但如果采用回转式空气预热器时,则采用这种布置型式比较适宜
14、。如果要采用管式空气预热器,为解决尾部受热内布置不下的困难,也可将尾部烟道对称地分成左右两个,形成T形布置。,3塔形布置 塔形布置方案,下部为炉膛,对流烟道就布置在炉膛上方,锅炉本体形成一个塔形,它的优点如下:(1)占地面积小。(2)取消了不宜布置受热面的转弯室,烟气流动方向一直向上不变,可以大大减轻对流受热面的局部磨损,因此,对燃用多灰分燃料特别有利。(3)锅炉本身有自身通风作用,烟气流动阻力也较小。(4)对流受热面可以全部水平布置,易于疏水。,但这种方案也有如下缺点:l)锅炉本体高度很高,过热器、省煤器、再热器等对流受热面都布置在很高位置,连接的汽水管道较长。2)空气预热器、送风机、引风机
15、及除尘器等笨重设备都布置在锅炉顶部,加重了锅炉构架和厂房的负载,因而使造价增大。3)安装及检修均较复杂。在燃用灰分很多的固体燃料时,采用这种布置。为了减轻转动机械及笨重设备施加给锅炉构架的负载,便把空气预热器、送风机、引风机、除尘器及烟囱等都布置在地面,形成半塔形布置.,蒸汽参数和锅炉容量对锅炉本体布置的影响 随着机组容量,锅炉各受热面比例的变化,预热份额蒸发份额过热及再热份额,50%以上:必须采用更多辐射式、半辐射式过热器、再热器,1 低参数,小容量锅炉(工业锅炉)的受热面主要是蒸发受 热面,除了炉膛水冷壁外,对流烟道还要放置锅炉管束,而且没有空气预热器。2 中参数锅炉,蒸发吸热比例减少,所
16、以取消锅炉管束,加 装空气预热器。3 高参数锅炉,蒸发吸热比例更小,所以要在炉膛中加装过 热面,如顶棚过热器和屏式过热器。4 超高参数锅炉,则要加装前屏过热器,在水平烟道后部和 尾部烟道上部装再热器。5 亚临界参数锅炉,要再加装墙式再热器。6 超临界参数锅炉只能是直流锅炉。,燃料特性对锅炉本体布置的影响,煤的挥发份煤中的灰份灰渣的熔融性水份煤的含硫量,选用时应重视煤质特性,特别是煤的灰分。燃用高灰分煤,从减轻受热面磨损方面考虑,采用塔式布置较为合适。采用切园燃烧方式锅炉,从减小炉膛出口烟温偏差角度考虑,应选用塔式布置型式。采用对冲燃烧方式锅炉,可选用n型布置型式。地震风险也是选择锅炉布置型式考
17、虑的因素,地震风险大的地区,应避免采用塔式布置。,二、国外大型机组锅炉的技术经济指标及发展方向,(一)锅炉的安全和经济指标,锅炉运行的经济性指标 1.锅炉效率是指锅炉有效利用热Q1与单位时间所消耗燃料的输入热量Qr的百分比。2.锅炉净效率 锅炉净效率是指扣除了锅炉机组运行时的自用能耗以后的锅炉效率。其公式如下:,锅炉运行的安全性指标锅炉连续运行小时数 锅炉连续运行小时数是指锅炉两次被迫停炉进行检修之间的运行小时数。锅炉的可用率 锅炉的可用率是指在统计期间内,锅炉总运行小时数及总备用小时数之和,与该统计期间总小时数的百分比,即,锅炉事故率 锅炉事故率是指在统计期间内,锅炉总事故停炉小时数,与总运
18、行小时数和总事故停炉小时数之和的百分比,即,(二)电站锅炉技术发展动向,1超临界压力机组的设计 1980年由美国电力研究所(EPRI)召开的有关各种蒸汽参数机组经济性的讨论会上,BBC(ABB)公司提出采用3lMPa、566566这一档参数的机组为最经济;CE公司提出31MPa、583552566这一档参数机组的发电成本为最低廉,并且将进一步发展参数为31MPa、566579593t的机组,以期望提高2的热效率。,日本电源开发公司超临界压力机组参数的发展目标是:1)31MPa、566566566;2)3lMPa、641593593;3)345MPa、649593593。最终目标是期望比现有的超
19、临界压力机组(2411MPa、538538)的热效率提高67。德国,对燃煤机组采用2989MPa、600(一级参数),二级再热;3489MPa、630(一级参数),二级再热;3489MPa、650(一级参数),二级再热的1000MW机组制造可行性进行讨论,结论是从锅炉方面来看,采用2989MPa、600的7501000MW机组,在现有条件下是完全可以实现的,但是受到中间负荷、凋峰运行条件的限制,给发展这档机组带来了不利。为此,德国的煤价即便高于美国,在 1981年投运的 Berg Kamen电站B的780MW机组仍采用244MPa、540540的参数等级。,2发展变压运行机组,提高负荷适应性
20、美国、日本传统的超临界压力直流炉都是垂直管圈,基本上不适宜变压运行。对此各公司都在其传统的产品上做了不少改进工作。(1)日本三菱公司在美国燃烧工程公司及苏尔寿公司的参与之下,致力于超临界压力垂直管圈变压运行机组的开发工作,锅炉机组设计上采取下列措施:1)采用内螺纹管以防止工质偏离核态沸腾点;2)加装水冷壁节流圈以防上炉膛四角和中心部位管子的吸热偏差;3)在烟道内布置蒸发器以保证水冷壁出口工质即使在25负荷下也能在湿蒸汽范围内。,(2)美国燃烧工程公司和三菱公司在其辅助循环锅炉的基础上新设计了“CC”型的低倍率循环锅炉。主要措施是采用内螺纹管,使循环倍率降低到267。由于循环倍率的降低,使辅助循
21、环泵的功率消耗下降,这部分的得益完全可以补偿因采用内螺纹管而引起的成本增加。“CC”型低倍率循环锅炉可以适应变压运行的需要。(3)美国福斯特惠勒公司以及日本石川岛播磨公司在其传统的多次上升下降直流锅炉上,加装内置式分离器及变更旁路系统,可使过热器之后作变压运行。(4)新设计的自然循环锅炉上采用内螺纹管以防止运行中工质偏离核态沸腾点以及增加机组的可靠性,进一步在一级过热器之前装设一旁路系统,以便在启动及低负荷运行时将过多的蒸汽引入到凝汽器去,使过热蒸汽温度与汽机金属温度有良好的匹配,并用饱和蒸汽调节汽温,保证锅炉可以快速启停和变负荷运行。,3炉内燃烧方面 由于动力用煤品位的不断下降,锅炉不但要能
22、燃用各种劣质煤,而且要考虑防止因燃用劣质煤带来的不利影响(结渣、积灰、磨损、环境污染等)。另一方面,为满足日益严重的环境保护方面的要求,各锅炉制造公司都从燃烧系统的设计上考虑了抑制和减少NOx生成的措施,基本方法是:1)采用多个小容量燃烧器以扩大燃烧区范围,降低炉内温度水平;2)采用低NOx燃烧器;3)采用两级燃烧;4)采用烟气再循环。,大容量机组锅炉的最大经济性在于保持尽可能高的可用率。为此,各公司在设计中都在炉膛燃烧热强度和受压部件强度选择方面采取比较保守的方案。在水冷壁设计中,为了防止偏离核态沸腾点,提高机组的安全可靠性,即使原来不采用内螺纹管的一些公司,目前也都倾向于采用内螺纹管,以提
23、高机组运行的可靠性。,第二节 600MW控制循环锅炉,一、北仑电厂600MW控制循环锅炉的 总体介绍及设计特点,北仑电厂第一台600MW机组的锅炉由美国燃烧工程公司(CE)设计制造,其型式为亚临界压力、一次中间再热、控制循环单汽包锅炉,采用平衡通风、直流式四角切向燃烧系统,设计燃料为山西晋北烟煤。,表1-1-2 锅炉主要设计参数,(一)锅炉主要设计参数,锅炉主要设计参数见表1-1-2。,(二)锅炉的整体布置,锅炉的布置呈倒“U”形,在标高为36.7m层以上为全露天,有6只原煤仓,标高17m层平台上布置6台美国STOCK公司生产的电子称量式给煤机,2台送风机和2台一次风机沿炉膛中心线对称布置,有
24、2台导叶调节的离心式引风机。,锅水循环是利用安装在下降母管管路中的3台锅水循环泵来进行的。为确保各水循环回路出口含汽率均一,在水冷壁的下集箱(水包)内的每根水冷壁管的入口处设置了孔径为6.3531.75mm的节流孔板。,(三)锅炉汽水系统,锅水进水冷壁下联箱后,首先经过孔径为4.76mm的多孔板滤网进行过滤,然后经节流孔板进入水冷壁管。在锅炉启动期间,部分锅水也可从水冷壁下联箱进入省煤器再循环管36,以确保省煤器内水流量,以保证其安全。,1.过热蒸汽和再热蒸汽系统布置如图,2.过热蒸汽和再热蒸汽系统流程,(四)锅炉主要设计特点,.锅炉结构上的特点,(1)炉膛与燃烧器,(2)水冷壁循环系统,(3
25、)过热器和再热器系统,(4)制粉系统,(5)空气预热器,()炉膛与燃烧器,锅炉炉膛尺寸为宽.m、深.m,炉膛容积m,除了炉膛上部被壁式再热器覆盖部分采用光管水冷壁外,炉膛四周均为mm内螺纹管组成的膜式水冷壁。炉膛设 计压力Pa。最上层燃烧器标高.,至屏底距离为.m,锅炉顶棚管标高为.m,运转层标高为.m。,该锅炉燃烧器采用CE公司的传统技术,即四角切向摆动燃烧器,其特点是通过气流的旋转和卷吸作用,使煤粉气流产生强烈混合和扩散,保证燃烧良好。另外,由于相邻燃烧器火焰相互支持,使煤粉着火和稳定有充分保证。燃烧器采用典型的烟煤布置方式,每角有6只煤粉喷口、6只二次风喷口,其中三只布置油枪,最上面2只
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