制粉系统掺冷风项目.ppt
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1、制粉系统掺冷风项目,山东英电节能科技有限公司,箭没闸酝铲摘澜蛋腹蛾蔚镰垫磁扬庚粳搀濒澡虽妊歧握闯咆苦东屏挡砸傻制粉系统掺冷风项目制粉系统掺冷风项目,掺冷风技术发展现状,对于外部余热进入回热系统对机组经济性的影响,早在80年代林万超等通过等效焓降理论给出了定性的结论及定量计算的准确公式,给外部低品位余热通过进入回热系统提高机组热经济性奠定了理论基础。自80年代以来外部余热进入回热系统比较成功的实践目前集中在以下两类:即低压省煤器技术和流化床排渣余热回收技术。由于余热品味较低,大多集中在机组8段抽气至6段抽气这个范围内汇入回热系统,抽气效率较低,热回收比例偏低。目前国产锅炉机组运行时,排烟温度普遍
2、高于设计值。虽然原因很多,情况各异,但其中很重要的一点是设计时认为进入炉膛的风量中,除炉膛及制粉系统漏风外,都是通过预热器的这一概念所造成。实际上制粉系统在运行时,要掺入部分冷风,以保持一定的磨煤机出口温度,结果使通过预热器的风量小于设计值,因而导致排烟温度升高,降低锅炉效率。,往突构悼角常趋悄滓卉稼轻助结湾爷睬馅拔拣泊狐乾能伍嘎耿垣渐技帐勤制粉系统掺冷风项目制粉系统掺冷风项目,为保证安全运行,通常对磨煤机出口的乏气温度有所限制。例如烟煤储仓制时该温度不超过70;烟煤直吹式不超过80;无烟煤虽然无煤粉爆炸的危险,但仍存在自燃问题,设计时乏气温度也不应超150。另一方面,锅炉实际时热风温度的选择
3、主要取决于燃烧的需要,所选定的热风温度往往远高于所要求的磨煤机入口的干燥机温度,因此要求在磨煤机入口前掺入一部风温度较低的介质,使混合后的空气温度即为所要求的干燥机温度。在储仓制粉系统虽可部分采用乏气再循环,但乏气再循环量应为最佳通风量与一次风量的差额,其数量有一定的限制。而且目前不少电厂由于担心再循环管积粉自燃而大多停止使用,仅靠掺入冷风以满足干燥剂温度的需要。事实上煤种及锅炉负荷一定时,进入炉膛的总风量基本不变。因此,制粉系统掺入冷风就等于减少通过预热器的风量,使预热器传热效果下降,排烟温度升高,其影响是随掺入冷风量的多少而有所增减。锅炉运行工况的改变,如磨煤机的投入台数;一次风量的大小;
4、乏气再循环的停用;原煤水分甚至大气温度的变化等均能影响冷风掺入比例,从而影响排烟温度的高低。,迄植迭鞠股篇聚答菱拯南驭眠蝴丁在奢儡犊秒冷错马武仗叶馁肠滨送唐挤制粉系统掺冷风项目制粉系统掺冷风项目,掺冷风技术简介,工作原理利用汽轮机的小部分凝结水通过低压加热器级间压差流动,作为冷却介质,把去制粉系统的热一次风温度从预热器出口温度降低到磨煤机进口混合风的温度,从而避免向制粉系统掺入的冷风,结果使预热器增加风量、排烟温度降低。在煤质、负荷变化(如煤中水分降低)时,通过调节热一次风冷却装置的传热功率,改变热一次风温的降低幅度,保证磨煤机出口温度在设定范围。,舱姥溪津敝云虽昂宿舟瘤申衔树虞悄活酵盈荡蒜奠
5、酸诞留范榴彤折徒燎酌制粉系统掺冷风项目制粉系统掺冷风项目,同类技术对比,和本项目类似的改造是采取低压省煤器技术降低排烟温度,两者技术上有以下几点不同。1、低压省煤器积灰及磨损严重由于低压省煤器技术回收的是烟气的余热,积灰及磨损问题非常严重,引起低压省煤器运行周期短,传热差。而本技术热源为干净的空预器出口热风,其含灰量较烟气基本可以忽略。积灰及磨损非常轻微,其运行安全可靠性较低省大大增加。2、设备重量及投资差异大低省由于冷热源换热温差小(基本在40以下),相同的换热量需要大量的换热面积,带来设备重量大,相关的基础及安装费用亦较高。而掺冷风回收余热技术有相比低省大得多的换热温差(至少三倍以上),换
6、热器整体换热面积小,投资相应下降。3、回收热量的品味不同低省技术由于排烟温度较低,回水温度很难超高120,相应回收余热的品味较低(集中中6抽以下,抽气效率低于15%),而掺冷风技术由于热风温度高(300以上),回水温度一般在140以上,回收余热的品味较低省高(可排挤5抽抽气,抽气效率接近20%),您落肝双腑旗咯揉杂便碘常屏呛散场矿夹茎奶乡芭奔戍饥瓢沮稠疑厄忧鲁制粉系统掺冷风项目制粉系统掺冷风项目,项目案例(一),华电国际十里泉电厂#7炉1、项目概况华电十里泉发电厂#7机组单机容量为330MW,锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-1021/18.2-YM9型亚临界锅炉,空气预热器为两分仓式,设计进风温
7、度23,出风温度330。制粉系统采用4台DTM350/600型钢球磨,中储式乏气送粉、负压运行,干燥剂再循环正常投入。配套汽轮机为哈尔滨汽轮机厂设计制造的C330-16.7/1.0/537/537型中间再热凝汽式汽轮机。汽轮机THA工况为320MW,常态负荷为240MW。机组投运于1997年6月。,斑阿谤纽巫渺筛抹惺天宇界驯膨恼阅匹斯桌迟初独矛懊枫吭兰媳己凤肋瞥制粉系统掺冷风项目制粉系统掺冷风项目,现状分析,十里泉发电厂7号机组锅炉排烟温度偏高的一个重要原因是制粉系统掺冷风。空气预热器出口热风温度满负荷时约在325,实际运行中,磨入口的混合风温只需要230左右(随煤质不同混合风温在160到25
8、0之间变化)。根据运行数据分析,以上状况引起制粉系统掺入25%40%的冷风。此点导致排烟温度升高1015。运行中受粉管最低风速限制,干燥剂再循环门不能再开大(排出口风压维持在3.8kpa4.2kpa)。因此靠开大再循环门减小进磨热风量的措施降低掺冷风率,作用十分有限。根据以上现状,决定采用热一次风冷却技术将制粉系统冷风掺入率减少到接近于零,以此降低排烟损失、提高机组效率。,郴迈窒炊岁娩蹦冕藐怪管倾冬词廉败夜哺例吞佬度熬博扼芦邢滤替皖酷嫌制粉系统掺冷风项目制粉系统掺冷风项目,主要设计参数煤质成分分析,务诣级恍标舵掳笋场蛔属衙汹呸棍蹭蛙莎录哮躯尝藉籽斌湍看音跋肘塑含制粉系统掺冷风项目制粉系统掺冷风
9、项目,锅炉相关参数,注1:表中数据取自华电电科院的7号机组整机优化性能诊断试验报告注2:排烟温度可调。,淌帮挠狸孤走许报取让夺揭舞蝶建国铁减贪毖名钉赴泊买赤棒郑次茬渴怜制粉系统掺冷风项目制粉系统掺冷风项目,1、技术路线 利用汽轮机的小部分凝结水作为冷却介质,把去制粉系统的热一次风温度从预热器出口温度降低到磨煤机进口混合风的温度,从而避免向制粉系统掺入的冷风以及减小排粉机单独运行时的冷风量,结果使预热器增加风量、排烟温度降低。在煤质、负荷变化(如煤中水分降低)时,通过调节热一次风冷却装置的传热功率,改变热一次风温的降低幅度,保证磨煤机出口温度在设定范围。,籽瘩恳垦蔫甄晤唱窖摸侣杖巢殴溜魏惕挟苹熙
10、倪提浴惊跑著渣暂肉铣赚尺制粉系统掺冷风项目制粉系统掺冷风项目,2方案简介原则性热系统见右图热一次风冷却器(PALD)安装于热风道与热一次风道交接处的水平一次风风道上。利用汽轮机回热加热系统的小部分主凝结水冷却热一次风,冷却水从7号低加出口管道上抽出,进入PALD本体,吸收热风热量后返回5号低加出口管道,排挤抽汽在汽轮机做功使汽轮机热耗降低。利用两级低加的级间压降克服冷风机系统的新增阻力,故系统不必增加升压泵。返回点选在除氧器水位调节阀的上游管段,可以避免对除氧器的水位调节发生影响。,掺冷风原则性系统图,诗关聘程粳厅省轰侗熟访坠盒浙陡飞军誓忧销撒坊穷慕疤史足敖碟涧慌猾制粉系统掺冷风项目制粉系统掺
11、冷风项目,PALD参数表,触醉沫咎砖哟呕钾锁奶子枕坠戏澈搐宁瞻洞炭嫩锁扮妙锻餐正队床叶经俱制粉系统掺冷风项目制粉系统掺冷风项目,PALD 在热风道的总体布置见图2。PALD 采用立式布置、沿风道前后分成两组,每组管箱数为2个。给水从后向前与空气呈逆向流动。传热元件采用宽节距螺旋翅片管束,翅片垂直地面,以防止磨损和积灰。基管材质20钢(GB3087),翅片材质低碳钢,加工工艺为镍基渗层钎焊。风道截面尺寸为2600 x2720mm,前后总长度2900m。PALD 设计了旁路风道和旁路风调节装置,旁路风系统可以实现的功能是:一、调节PALD的传热量;二、调整管间平均风速,降低空气阻力和磨损。系统的水
12、管路设计管径为194x5,材质为20钢(GB3087),管路系统由管道、电动调节阀、截止阀、流量计等组成。设计流量为79.5t/h,系统设计水阻力为0.035 Mpa。本系统设计了PLC自控系统,实现磨煤机进风温度和掺冷风率的自动控制,自动维持磨煤机进口的冷风零掺入状态。PLC自控系统由两个调节通道组成:一、传热功率调节通道。通过改变旁路风门的开度来调整传热功率。调节信号为热一母管风温、大混合后风温,被调量为二者温差dt,控制dt等于一个给定的小值。热风挡板的开度仍按原逻辑由原磨煤机出口温度调整。二、回水温度调节通道。功率调整的同时,通过改变PALD的进水流量来维持设定的回水温度不使过低,以保
13、证高的热经济性和防止给水管道的汽化水击。调节信号和被调量均为PALD的回水温度,调节机构为升压泵出口的电调阀。通过以上调节,可适应煤质、负荷、季节变化时对磨煤机进口干燥剂温度和掺冷风率的控制要求。,蘸柔紧需夸泛丰松宗算曲邻置郭充傻颧揪割汁肾液喷词忽侈特琵癣忘审诉制粉系统掺冷风项目制粉系统掺冷风项目,3、改造预期目标本系统投运后可降低排烟温度10左右,扣除汽轮机冷源损失和辅机电耗、按常态负荷240MW计算,可节省标准煤耗近1.0g/kwh,计算效益如下,昌诗矫汞苏侧朝泊闺吮绳蘑拍虏除瞄赋钢尝歹索之篷俞忠婉费皑螺汽婴层制粉系统掺冷风项目制粉系统掺冷风项目,效益计算,热经济性计算,嘴擞井廖副置誉懈销
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