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作者:联宏锅炉2020/5/15 9:49:02





锅炉热除氧的可行性和实用性

①.可以因炉制宜,因地制宜地充分利用一切可以利用的热源。

如:回收的余气、排污放热等,特别是省煤器这一热源,把给水预热到70℃~80℃左右,实行欠温除氧。然后,可加磷酸三钠、氢氧化锅,彻底除氧。这样既节能又能够达到除氧的目的。

②.建设费用要比成套的热力除氧设备减少50%以上,一些设备可以自制使用。

③.省煤器改为常压和lt;100℃温度运行,长期存在的不安全问题得以解决。

④.操作调整比较简单。

⑤.本流程可以根据不同的锅炉房加以灵活运用,也可以和以前的除氧装置并用。




超临界发电机组以其热能转换效率高、发电煤耗低、环境污染小、蓄热能力小和对电网的尖峰负荷适应能力强等特点而得到广泛应用,已经成为我国火力发电的主力机组。给水控制作为过热汽温调节的基本手段是超临界直流锅炉有别于亚临界汽包锅炉的显著特征。

1、超临界直流锅炉给水控制的特点

超临界直流锅炉没有汽包,工质通过蒸发受热面过程中全部转换为蒸汽,即循环倍率为1,且无固定的饱和蒸汽与过热蒸汽的分界点,整个行程的流动阻力均由给水泵克服。

负荷扰动时,超临界直流炉无汽包,蓄热能力小,导致主汽压力变化延迟很小,且幅度较大,但主汽温度变化较小,所以超临界机组较亚临界机组更适合变压运行。

直流锅炉的一次性通过特性使得工质流和能量流相互耦合,从而在各个控制回路,如给水、汽温及负荷控制回路之间存在着很强的非线性耦合,机炉之间相互关联性强。因此变负荷过程中,不能单独改变燃烧率或者给水流量,给水量与燃料量必须以一定的比例协调动作,即在不同的负荷下要保持一定的煤水比。同样的,锅炉水蒸发量的大小与锅炉的燃烧损耗量对于锅炉使用厂家来讲也是决定生产效益的重要因素。

过热汽温对给水流量和燃料量的扰动具有很大的滞后性,这样就必须有一个信号能够迅速反映出燃料量和给水流量的变化,防止煤水比失调导致机组超温或者主汽温度急剧下降,我们一般选取分离器出口温度或者焓值作为这个表征量。分离器出口的工质处于微过热状态,在燃料量或给水流量扰动的情况下,微过热汽温变化的滞后性远小于过热汽温。微过热点前包括有各种类型的受热面,工质在该点前的焓增占总焓增3/4左右,此比例在燃水比及其他工况发生较大变化时变化并不大。同时,中间点选在两级减温器之前,基本不受减温水流量变化的影响,即使发生减温水量大幅度变化,按省煤器入口水量=给水泵入口流量-减温水量,中间点送出的调节信号仍保证正确的调节方向。床温达到上述条件后,可以开启中间一台给煤机,以10%的给煤量(脉动)给煤90秒后,停90秒观察氧量是否下降,床温是否上升,连续3~5次之后如氧量下降,床温上升,可连续投煤,保证床温稳步上升。因此,通过控制微过热点的汽温(或焓值),以间接控制出口汽温,是比较好的一个控制策略。通过多台机组的实践,我认为微过热蒸汽焓替代该点温度作为燃水比校正是要更好一些



锅炉按其技术派系分类

技术派系分类在上世纪,美国、日本和一些欧洲***已经形成了各具特色的三个技术派系:

(1)承袭美国BabcockandWilcox(Bamp;W)公司特色;

(2)承袭原美国CombustionEngineering(CE)公司特色;

(3)承袭美国FosterWheeler(FW)公司特色。

(4)其他派系

一,Bamp;W派系

(1)亚临界压力下的锅炉都采用自然循环锅炉;锅炉汽包内采用旋风分离器。

(2)采用前墙、后墙或者对冲布置的旋流式燃烧器。

(3)过热汽温和再热汽温多采用烟道挡板或烟气再循环调温。

(4)对于超临界压力的锅炉采用欧洲本生式直流锅炉和通用压力锅炉。


二,CE派系

(1)蒸汽压力在13.7MPa表压以下的采用自然循环,亚临界压力采用控制循环汽包锅炉,汽包内采用轴流式汽水分离器。

(2)采用角置切向燃烧摆动直流燃烧器。

(3)过热汽温采用喷水调节,再热汽温采用摆动式燃烧器加微量喷水调节。

(4)超临界压力采用苏尔寿直流锅炉和复合循环锅炉。

三,FW派系

(1)亚临界压力下采用自然循环,汽包内部常用水平式分离器。

(2)采用前、后墙或对冲布置旋流式燃烧器。

(3)广泛采用辐射过热器,甚至炉膛内设置全高的墙式过热器或双面***的过热器隔墙,用烟气挡板调温。

(4)超临界压力采用FW-本生式直流锅炉。

四,其它派系

(1)德国因为自身的煤炭资源较丰富,煤种以褐煤具多,所以德国的锅炉技术发展相对较***,对于100MW以上机组均采用本生式直流锅炉,而且都考虑变压运行。

(2)俄罗斯的锅炉技术发展道路也很具特色。他们不发展亚临界参数,超高压及以下均为自然循环锅炉,从300MW起均为超临界压力直流锅炉,且以拉姆辛锅炉为主。


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