《电站锅炉原理》PPT课件.ppt
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1、第一章 绪论,亚临界自然循环燃煤锅炉,1-汽包;2-下降管;3-分隔屏;4-后屏;5-高温过热器;6-高温再热器;7-水冷壁;8-燃烧器;9-燃烧带;10-空气预热器;11-省煤器进口集箱;12-省煤器;13-低温再热器;14-低温过热器;15-折焰角;16-排渣装置,我国电站锅炉参数、容量系列,锅炉机组经济性指标,热效率(90%)净效率 燃烧效率 式中 Q 1 锅炉有效利用热,kJ/kg;Q r 锅炉在单位时间内所消耗燃料的输入热量,kJ/kg;锅炉机组自身所消耗的热量,kJ/kg;锅炉机组自身电耗对应的热量,kJ/kg;、锅炉化学、机械未完全燃烧热损失,%,锅炉机组安全性指标,火力发电厂锅
2、炉烟尘及有害气体最高允许排放浓度,本标准实用于:第三时段(2004.1.1起新建火电厂)两控区(SO2排放大或酸雨严重地区)及入炉煤Q12550的火电厂,电站锅炉发展趋势,加快发展大容量、高参数机组 大容量、高参数机组可适应生产发展的需要,电站热效率高,基建投资、设备和运行费用降低,可用率较高,强化煤电环境保护,发展洁净燃煤技术 燃煤的燃气-蒸汽联合循环(燃煤硫化床燃烧联合循环及整体煤气化联合循环)和超临界压力蒸汽循环可满足燃煤、高效、低污染要求,提高运行可靠性和灵活性 可靠性涉及到设计、设备制造、运行维护和生产管理等各个方面 运行灵活性要求大力发展中间负荷机组,适应电网调峰需要,同时考虑因燃
3、用劣质煤带来的不利影响(结渣、积灰、磨损、腐蚀),提高锅炉对煤种的适应性。提高机组的监控水平,第二章 锅炉燃料及热力辅助计算,煤的组成特性及基准,1/8,煤的发热量及换算,发热量各基准间的换算,高位发热量(Qgr)各基准间的换算采用上述换算系数,低位发热量(Qnet)各基准间的换算分三步进行已知基准的 Qnet 已知基准的 Qgr(式2-12等)已知基准的 Qgr 所求基准的 Qgr(采用上述换算系数)所求基准的 Qgr 所求基准的 Qnet(式2-12等),发热量相关值,标准煤 收到基低位发热量为29270 kJ/kg的燃料为标准煤 标准煤耗量 式中、分别为标准煤耗量与实际煤耗量,折算成分
4、相对于每4182 kJ/kg收到基低位发热量的煤中所含的收到基水分、灰分和硫分,称为折算水分、折算灰分和折算硫分,煤的灰分特性,灰分特性影响因素 煤灰的化学组成 煤灰中酸性氧化物使灰熔点提高;碱性氧化物使灰熔点降低 煤灰周围高温介质的性质 氧化性介质中,灰熔点较高;还原性介质中,灰熔点较低,煤的灰分特性 用灰熔点表示,煤灰的角锥法确定:DT,ST,FT,煤中V对锅炉工作的影响,V的含量代表了煤的地质年龄,地质年龄越短,煤的碳化程度越浅 V含量越多(C含量越少),V中含O量亦多,其中的可燃成分相应减少,这时,V的热值低 V含量越多,煤的着火温度低,易着火燃烧 V 多,V挥发使煤的孔隙多,反应表面
5、积大,反应速度加快 V 多,煤中难燃的固定碳含量便少,煤易于燃尽 V 多,V着火燃烧造成高温,有利于碳的着火、燃烧,煤中M、A对锅炉工作的影响,M、A 高,煤中可燃成分相对减少,煤的热值低 M、A 高,M 蒸发、A熔融均要吸热,炉膛温度降低 M、A 高,增加着火热或包裹碳粒,使煤着火、燃烧与燃尽困难;M、A 高,q2、q3、q4、q6 增加,效率下降 M、A 高,过热器易超温 M、A 高,受面腐蚀、堵灰、结渣及磨损加重 M、A 高,煤粉制备困难或增加能耗,煤中C、S、ST对锅炉工作的影响,灰熔点(ST)灰分在熔融状态下粘结在锅炉受热面上造成结渣,危及锅炉运行的安全性和经济性。对于固态排渣炉,S
6、T 1350 可能结渣,含碳量 C C 高,热值高;但不易着火、燃烧,硫分 S 可燃硫的热值低,含量少,对煤的着火、燃烧无明显影响 易造成受热面的堵灰;高、低温腐蚀 形成酸雨,污染环境 燃料中的硫化铁加剧磨煤部件的磨损,煤的分类,我国煤的主要分类指标 干燥无灰基挥发分Vdaf含量 可分为三大类:褐煤(Vdaf含量37%)、烟煤(Vdaf含量10%)、无烟煤(Vdaf含量10%),为反映煤的燃烧特性,电厂煤粉锅炉用煤还以收到基低位发热量Qar,net、收到基水分、干燥基灰分、干燥基硫分及灰的熔融特性DT、ST、FT作为参考指标,分为五大类和十小类(表2-6)其中低(劣)质煤单独燃烧有困难,或燃烧
7、不稳定,或燃烧经济性差,或煤中有害杂质含量高的煤,可分为五小类,电厂锅炉用煤分类,电厂锅炉用煤分类,煤的类型,无烟煤 碳化程度高,含碳量很高,达95%,杂质很少,发热量很高,约为2500032500 kJ/kg;挥发份很少,小于10%,Vdaf析出的温度较高,着火和燃尽均较困难,储存时不易自燃,褐煤 碳化程度低,含碳量低,约为4050%,水分及灰分很高,发热量低,约1000021000 kJ/kg;挥发分含量高,约4050%,甚至60%,挥发分的析出温度低,着火及燃烧均较容易,烟煤 碳化程度次于无烟煤,含碳量较高,一般为4060%,杂质少,发热量较高,约为2000030000 kJ/kg;挥发
8、分含量较高,约10 45%,着火及燃烧均较容易 贫煤 挥发分含量1020%的烟煤 挥发份较少,性质介于无烟煤与烟煤之间,燃烧性能方面比较接近无烟煤;劣质烟煤 挥发份2030%;但水分高,灰分更高的烟煤 发热量低,为1100012500 kJ/kg 这两种烟煤着火及燃烧均较困难,煤的类型,煤的燃烧反应,煤中可燃元素的燃烧反应是燃烧计算的基础,1kg收到基燃料包括 Kg的碳、kg的氢、kg的硫,碳完全燃烧反应方程式 C+O2 CO2 12 kg C+22.41 Nm3 O2 22.41 Nm3 CO2,1kg C+1.866 Nm3 O2 1.866 Nm3 CO2 1kg H+5.56 Nm3
9、O2 11.1 Nm3 H2O 1kg S+0.7 Nm3 O2 0.7 Nm3 SO2,燃烧所需要的空气量,理论空气量 V 0 1kg 燃料完全燃烧时所需要的最小空气量(无剩余氧)可通过燃料中可燃元素(C、H、S)的燃烧化学反应方程式求得,实际空气量 V 式中、分别为烟气侧和空气侧的过剩空气系数,过剩空气系数与漏风系数,各受热面处烟气侧漏风系数,查表2-7确定;V为烟道漏风量 为炉膛出口处过剩空气系数,在推荐值范围内选取,过剩空气系数与漏风系数,为空气预热器出、进口处空气侧过剩空气系数 分别为炉膛、制粉系统和空预器漏风系数,查表2-7确定,烟 气 容 积,理论烟气容积=1、完全燃烧:O2=0
10、;CO=0,烟 气 容 积,实际烟气容积 1、完全燃烧:O2 0;CO=0,实际烟气容积 1、不完全燃烧:O2 0;CO0,烟气的焓值,烟气焓 1kg燃料燃烧生成的烟气在定压下从0()加热到()时所需要的热量,烟气的焓值 取决于燃料种类、过剩空气系数及烟气温度,焓 温 表,由(、)查焓温表可很快确定烟气温度;由(、)查表可很快确定烟气焓,焓温表 对给定的燃料和各受热面前、后的过剩空气系数计算出该受热面对应烟气温度 范围内的烟气焓,制成的烟气()表,烟气分析成分,烟气分析是以1kg燃料燃烧生成的干烟气(除去水分后的烟气)容积Vgy为基础,采用奥氏分析仪进行的 烟气分析可得到 在干烟气Vgy中所占
11、的容积百分比,判断燃烧状况,=1、且完全燃烧:CO=0,O2=0,完全燃烧方程式:l、且完全燃烧:CO=0,锅炉常用燃料的值和 RO2max 值见表2-8。为保持炉内良好的燃烧工况,运行中应监测并维持炉内一定的 RO2,使其尽量靠近 RO2max,判断燃烧状况,运行中及Vy的确定,烟气容积,干烟气容积,锅炉热平衡方程式,锅炉输入热量 Qr,对于燃煤锅炉,若燃料和空气没有利用外界热量进行预热,且燃煤水分满足则,锅炉有效利用热 Q1,式中 Q 工质总吸热量,kJ/s B 燃料消耗量,kg/s Dgr、Dzr、DPw 过热蒸汽量、再热蒸汽量和排污量,kg/s、h g s 过热蒸汽焓、饱和蒸汽焓和给水
12、焓,kJ/kg、再热蒸汽出口和进口焓,kJ/kg,空气在空气预热器中吸收的热量又返回炉膛,属锅炉内部热量循环,锅炉热平衡中不予考虑,固体未完全燃烧热损失 q4 q4 取决于燃料种类、燃烧方式、炉膛型式与结构、燃烧器设计与布置、锅炉运行工况 Vdaf小;(Mar、Aar)大,q4 大;R90大,q4 大;过大或过小,q4 大 煤粉在炉膛停留时间过小,q4 大,未完全燃烧热损失q4,设计时,q4、按推荐数据选取(表2-10)对固态排渣煤粉炉取 q4=0.55%,未完全燃烧热损失包括 q4、q3,未被完全利用热损失q2,排烟热损失 q2式中-排烟焓,取决于 与,kJ/kg-进入锅炉的冷空气焓,kJ/
13、kg-排烟处过剩空气系数,由q2、受热面低温腐蚀及金属耗量综合确定。电站锅炉 约在110160之间。取决于 及烟道漏风,后者同时影响,对大中型锅炉 q2 约为48%,未被完全利用热损失 包括 q2、q5、q6,未被完全利用热损失q5,图2-8 额定容量下锅炉的散热损失,散热损失 q5额定负荷下的散热损失是外部冷却损失,可根据锅炉尾部受热面的布置查图2-8确定,热效率gl与燃料消耗量 B,热效率 正平衡 反平衡,燃料消耗量,计算燃料消耗量,第三章 煤 粉 制 备,煤的自燃性与爆炸性,煤粉的自燃 煤粉在氧化性介质中,当煤粉散热不良或周围介质温度升高时,会发生自燃 煤粉的爆炸 发生自燃的煤粉遇到明火
14、会发生爆炸,影响煤粉爆炸的因素主要有:煤的挥发分含量、煤粉细度、煤粉的浓度和温度、煤粉的水分,制粉系统需采用一定的防爆措施,如设置防爆门等,煤粉细度 Rx,煤粉均匀性系数n,R200 R90,n为正值当R90一定时,n值越大,则R200越小,说明煤粉中过粗的煤粉较少 当R200一定时,n值越大,则R90越大,说明煤粉中过细的煤粉较少n值越大,煤粉中过粗和过细的煤粉均较少,即煤粉粒度分布较均匀n取决于磨煤机和粗粉分离器的型式,一般取n=0.81.2,煤的可磨性系数,哈氏可磨性指数 HGI HGI86 为易磨煤,与 HGI之间关系,双进双出钢球磨(低速磨),轴颈内带热风空心管双进双出筒式钢球磨 圆
15、筒两端的空心轴内有一空心圆管,圆管外装有螺旋输送装置。两端的空心轴既是热风和原煤的进口,又是煤粉气流混合物的出口。从而形成两个相互对称又彼此独立的磨煤回路两个回路 两个回路同时使用时磨煤机出力最大;也可以单独使用一个,这时可使磨煤出力降至50以下,n 过小,筒内钢球与煤靠与筒壁的摩擦力带上去,形成一个斜面,然后沿斜面滑落,钢球磨筒体最佳转速 nzj,n 处于上述两者之间,钢球被带到一定高度,沿抛物线落下,钢球对筒底的煤发生强烈撞击作用,辅以研磨 磨煤作用最大时的转速称为最佳工作转速nzj 经验表明:nzj=(0.75-0.78)nlj,没有撞击作用,磨煤效果差,煤粉磨得过细,出力降低,电耗大,
16、n 影响磨煤出力和电耗,n 过大,离心力很大,球与煤随筒壁一同旋转,产生这种状态的最低转速称为临界转速nlj,钢球磨最佳通风量,Vtf 过小 筒内风速过小,出口端钢球能量没有被充分利用,只能带出的少量的细煤粉,磨煤出力下降,单位磨煤电耗大,Vtf 过大 筒内风速过大,磨煤机出口煤粉过粗,粗粉分离器回粉量增大,通风电耗增大,最佳通风量 磨煤和通风电耗之和最小时的通风量,的大小与煤的种类、煤粉细度、筒体容积及钢球充满系数等有关。,Vtf 直接影响燃料沿筒体长度的分布和磨煤出力,钢球磨出力,磨煤出力Bm 在电耗一定并保证所需的煤粉细度的条件下,磨煤机在单位时间磨制的煤粉量。由磨煤机的结构尺寸、被研磨
17、的燃料特性以及磨煤机的运行状况确定,干燥出力Bg 在单位时间内将煤由原有水分干燥到所要求的煤粉水分对应的煤粉量。由磨煤机的干燥条件确定对高水分和较软的煤,BmBg,而对于干和硬的煤,则Bg Bm,磨煤机的运行出力(具有一定细度和干燥程度的煤粉流量Bm=Bg)可以通过调节进入磨煤机的干燥剂流量和温度来实现,钢球磨特性,单进单出磨煤机对负荷适应性差,其单位电耗Em,磨煤机筒体和钢球的质量比其中的燃料大许多倍,Ndw 主要消耗在 转动筒体和升举钢球上,与磨煤出力Bm 几乎无关。Em 随出力Bm 的 降低而增高,在低负荷下运行不经济,双进双出钢球磨可扩大钢球磨的负荷调节范围 双进双出钢球磨煤机响应锅炉
18、负荷变化的时间短 其出力不是靠调整给煤机来控制,而是靠调整一次风量控制。加大一次风阀门的开度,风量及带出的煤粉流量同时增加,因此,在任何负荷下,煤粉浓度变化不大,低负荷下煤粉细度降低,有利于低挥发分煤的稳燃 双进双出钢球磨煤机保持了钢球磨煤种适应性广等所有优点,同时大大缩小了体积,降低了磨煤机的能耗,增强了适应锅炉负荷变化的能力,钢球磨中储式制粉系统有热风送粉和乏气送粉两种,钢球磨中储式热风送粉系统,空气经送风机空预器一次风机一次风箱混合器(热气与煤粉)一次风喷口 乏气排粉机乏气风箱三次风喷口 适用无烟煤、贫煤及劣质煤,钢球磨中储式乏气送粉系统,乏气排粉机一次风箱混合器(乏气与煤粉)一次风喷口
19、 适用于烟煤等挥发分含量高的煤种,钢球磨中储式系统再循环管,再循环管31 将部分磨煤乏气从排粉风机后返回到磨煤机,然后再回到排粉风机进行循环 再循环风温度低,既可以调节磨煤机入口干燥剂的温度,又能增加磨煤的通风量,并能兼顾燃烧所需一次风的要求,从而协调磨煤、干燥和燃烧三方面所需的风量,中速磨直吹式负压系统,排粉风机装在磨煤机出口,整个系统在负压下运行 煤粉不会向外泄漏,对环境污染小 漏风大,排粉风机磨损严重,效率低,电耗大,系统可靠性差。,中速磨直吹式制粉系统有正压和负压系统;正压系统又有热一次风和冷一次风系统,中速磨直吹式正压热一次风系统,正压系统:一次风机布置在磨煤机之前,系统处于正压状态
20、下工作 无漏风;叶片磨损小 煤粉易外泄,系统需设专门的密封风机 热一次风系统:配置二分仓回转式空预器。一次风机布置在空预器与磨煤机之间,输送的是热空气 风机体积大,电耗高,易发生高温侵蚀,运行效率及可靠性低,中速磨直吹式正压冷一次风系统,配置三分仓回转式空预器。一、二次风各自由单独风机输送,风机处于空预器之前,输送的是干净的冷空气 风机体积小,电耗低,效率高;高压头冷一次风机可兼作密封风机,简化系统;热风温度不受一次风机的限制,可满足磨制较高水分煤种要求,高速磨直吹式系统,(a)热风干燥;(b)热风-炉烟干燥,磨制烟煤和水分不高的褐煤 采用热风作为干燥剂 磨制高水分的褐煤 采用热风掺炉烟作为干
21、燥剂,两种制粉系统的比较,直吹式系统 系统简单、设备部件少,管路短、阻力小,初投资和系统的建筑尺寸小,输粉电耗较小;但磨煤机的工作直接影响锅炉的运行,锅炉机组的可靠性相对低些,8/8,储仓式系统 设有煤粉仓,磨煤机可一直维持在经济工况下运行,磨煤机的工作对锅炉影响较小,系统的可靠性高;但系统复杂、设备部件多,初投资及运行费用高,锅炉负荷变动时 储仓式系统 调节给粉机转数改变煤粉量,既方便又灵敏;直吹式系统 从改变给煤量开始,经过整个系统才能改变煤粉量,惰性较大,第四章 燃烧过程的理论基础,化学反应速度 在反应系统单位体积中物质(反应物或生成物)浓度的变化率,单位是mol/(cm3s)对于反应式
22、AB GH 反应速度为 CA、CB、CG、CH 分别为反应物A、B和生成物G、H的浓度,mol/cm3、分别为相应的化学计量系数,燃烧反应是一种发光放热的高速化学反应,同时伴随各种物理过程 均相燃烧 燃料和氧化剂物态相同,如气体燃料在空气中燃烧 多相燃烧 燃料和氧化剂物态不同,如固体燃料在空气中燃烧,化学反应速度,均相反应质量作用定律,质量作用定律 反映浓度对化学反应速度的影响 对于均相反应,在一定温度下,化学反应速度与参加反应各反应物浓度乘积成正比,各反应物浓度的幂指数等于其相应的化学计量系数,对反应 AB GH 质量作用定律可用下式表示 式中:k 为反应速度常数,表示单位物质浓度时的反应速
23、度,在温度不变的情况下,反应物的浓度越高,分子的碰撞机会越多,化学反应速度就越快。,多相反应质量作用定律,阿累尼乌斯定律,阿氏定律 反映温度对化学反应速度的影响,反应物浓度不变时,反应速度常数k 随温度变化的关系 式中 k0频率因子,近似为一常数 R、T、E 通用气体常数、热力学温度、活化能,活化能 E 破坏原有化学键并建立新化学键所必须消耗的能量,具有活化能的分子为活化分子。活化能 E与反应物种类有关,挥发分含量小的煤,E大 在一定的温度下,活化能 E越大,则反应速度常数 k值越小,反应速率越小;而在一定的活化能 E下,温度越高,则反应速度常数k值越大,反应速率越大,煤燃烧过程的四个阶段,预
24、热干燥 煤被加热至100左右,煤粒表面及煤粒缝隙间的水被逐渐蒸发出来。大量吸热,挥发份析出并着火 温度升至一定值,煤中挥发分析出,同时生成焦碳(固定碳)。挥发分的释放量及成分主要取决于升温速度。不同的煤,开始析出挥发分的温度不同,达到一定温度,析出的挥发分就着火、燃烧。对应的温度称煤的着火温度,不同煤的着火温度不同。少量吸热,燃烧 挥发份首先燃烧造成高温,包围焦炭的挥发分基本烧完且燃烧产物离析后,碳开始着火、燃烧。大量放热,燃尽 残余的焦炭最后燃尽,成为灰渣。少量放热,上述各阶段实际是交叉进行的;着火和燃尽是最重要的两个阶段,着火是前提,燃尽是目的,焦碳的燃烧反应,附加反应 C 及 C O 与
25、空气中的水蒸汽产生的反应 C+H2 O C O+H2 C+2 H2 O C O2+2 H2 CO+H2O C O2+H2,一次反应 在一定温度下,碳和氧的化学反应可能有两种 C+O2 C O2 C+O2 C O,二次反应 一次反应的生成物CO2、CO与初始反应物碳和氧 再次发生反应 C+C O2 2 C O C O+O2 C O2,碳的燃烧反应速度,焦碳的燃烧反应速度取决于温度、焦碳颗粒尺寸、氧气浓度、环境压力和气体与焦碳颗粒之间的相对速度等 式中:mp焦碳颗粒质量 p焦碳颗粒密度 P 压力 02氧气浓度 d 焦碳颗粒的直径 k 焦碳颗粒的反应速度常数,焦碳燃烧的动力学特性,氧气从外界扩散到炭
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