75TH循环流化床锅炉运行暴露出的问题及改进方法

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循环流化床锅炉运行调整中的常见问题及改进措施

循环流化床锅炉运行调整中的常见问题及改进措施

DOI:10.16660/ki.1674-098X.2017.28.108循环流化床锅炉运行调整中的常见问题及改进措施①都兴力(中粮生化能源(公主岭)有限公司 吉林公主岭 136100)摘 要:随着化工技术水平的提升,现代化工业设备在生产中所占的比重越来越大,循环流化床是化工企业的重要生产设备,其运行水平的高低在很大程度上决定了生产效益。

为了保证循环流化床锅炉的高效生产,在其运行过程中必须要对故障问题进行及时的调整和解决,确保运行效率。

本文结合实践,对循环流化床锅炉运行调整中产生的常见问题进行分析并提出改进措施。

关键词:循环流化床锅炉 运行 调整 问题中图分类号:F424.3 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)10(a)-0108-02作为一种节能环保、高效洁净的燃烧设备,循环流化床锅炉更加符合现代生产需求。

在其运行过程中,需要注意对设备的运行状态和相关参数进行监测,一旦发现有异常现象,应当立即进行合理调整。

1 循环流化床锅炉运行调整的常见问题1.1 水冷壁管磨损在锅炉运行中,如果给水水质不达标,会因为管道结垢而造成水冷壁管的爆裂损坏。

同时在运行中会产生一定的飞灰,这些飞灰会对水冷壁管造成磨损。

另外,如果锅炉水冷壁的设计不合理,也会导致壁管磨损。

1.2 受热面磨损一般导致受热面磨损的原因有两个,其一是燃料受外力影响,会对受热面造成一定的冲刷作用,从而使得金属表层被划伤或磨损。

其二是在运行中,受热面会受到一定的敲击和震动,从而使得金属表面所形成的氧化膜不断脱落再形成,造成受热面磨损。

1.3 炉膛结焦一般来讲,若锅炉的运行操作不规范,或者输煤量过大时,可能会使得局部温度过高,就可能会导致炉膛结焦。

另外如果锅炉的通风量过小,也会使得炉膛内部的温度高低不等,从而使得局部因温度过高而结焦。

还有一种可能也会导致炉膛结焦,即都出现堵灰现象而使得返料器部位出现结焦现象。

1.4 冷渣器故障作为锅炉的重要组成部分,冷渣器主要对运行中产生的灰渣进行降温处理。

循环流化床锅炉常见故障及预防措施

循环流化床锅炉常见故障及预防措施

循环流化床锅炉常见故障及预防措施引言循环流化床锅炉是一种高效、环保的锅炉设备,被广泛应用于热电厂、化工厂和生产线等领域。

然而,由于使用寿命、操作不当或其他因素,循环流化床锅炉可能会出现一些常见的故障。

本文将介绍一些常见的故障以及预防措施,以帮助用户更好地维护和操作循环流化床锅炉。

1. 堆积层结焦问题描述堆积层结焦是循环流化床锅炉中常见的故障之一,其主要表现为堆积层燃料结焦,导致锅炉燃烧效率下降,烟气温度升高,甚至可能引发锅炉爆炸等严重后果。

预防措施•定期清理堆积层:堆积层结焦的主要原因是燃料残留物的堆积,定期清理堆积层可有效预防此类故障。

•合理调整燃料供应量:过大或过小的燃料供应量都可能导致堆积层结焦,因此需要合理调整燃料供应量,保持适当的燃烧状态。

•优化燃烧系统:通过优化燃烧系统、改善燃烧质量,可以减少堆积层结焦的发生。

2. 炉膛冷却出现渣块问题描述循环流化床锅炉炉膛冷却出现渣块是一种常见的故障,其主要表现为炉膛内部的渣块堆积导致热交换效率下降,燃烧不稳定,甚至可能引发炉膛冷却管道破裂等严重后果。

预防措施•定期清理炉膛:定期清理炉膛内的渣块可以有效预防此类故障的发生。

•控制燃烧温度:控制燃烧温度可以减少渣块的形成,保持炉膛内部清洁。

•增加炉膛冷却水流量:增加炉膛冷却水流量可以有效降低炉膛内部温度,减少渣块的形成。

3. 烟气侧结焦问题描述循环流化床锅炉烟气侧结焦是一种常见的故障,其主要表现为烟道内部结焦,导致烟气流通阻力增加,烟气温度升高,甚至可能引发烟气侧爆破等严重后果。

预防措施•定期清理烟道:定期清理烟道内的结焦物可以有效预防此类故障的发生。

•控制燃烧温度:控制燃烧温度可以减少烟道结焦的可能性。

•增加烟气侧换热面积:增加烟气侧换热面积可以降低烟道内部温度,减少结焦的发生。

4. 过热器结垢问题描述循环流化床锅炉过热器结垢是一种常见的故障,其主要表现为过热器管内结垢,导致过热器热交换效率下降,甚至可能引发过热器破裂等严重后果。

循环流化床若干技术问题的探讨与改进措施

循环流化床若干技术问题的探讨与改进措施

循环流化床若干技术问题的探讨与改进措施背景随着工业化的发展,循环流化床技术已经得到了广泛的应用。

作为一种高效、环保的物料处理方式,循环流化床在化工、环保、能源等领域都有广泛的应用。

然而,循环流化床仍然存在一些问题和需要改进的方面。

本文将对循环流化床若干技术问题进行探讨,并提出改进措施。

循环流化床存在的问题流化状态不稳定循环流化床在运行中易出现流化状态不稳定的问题,导致物料的受热不均匀、反应不充分,甚至可能引起床层塌陷等问题。

这一问题在各行业中都有存在。

物料回收不完全循环流化床中,床内物质会不断地流动,流过反应区域,以及管道、设备等部位。

而床内会产生一些细小的、难以分离的颗粒物,这些颗粒物不仅会占据物料库存空间,而且会随着物料流动、进一步污染产品,导致物料的回收率下降,加工的成本会进一步上升。

循环流化床在运行的时候需要不断地输送气体以及物料,而这些输送过程所需的能量相对于传统的设备要大得多,对于能源的消耗产生很大的压力。

设备维护成本高对于循环流化床来说,设备维护是不可缺少的,而设备维护需要成倍的耗费成本。

设备维护不及时或者不完全会对循环流化床运行产生潜在的安全问题,也会导致床层堵塞、管道堵塞等现象。

改进措施控制流化状态循环流化床在运行中需要保证其流化状态的稳定性。

可以在床层上方, 床底部、管道段等位置设计一些附件,控制气流、物流、温度、压力等,以达到稳定的流化状态。

通过对气流速度、气进口、底部进料口等参数的调控,掌握床层中气力达到最优状态的关键点,使流体化床能在最大程度上发挥其特性,减少床层不稳定现象。

预处理颗粒物颗粒物是造成物料回收不完全的主要原因之一,针对这一问题,可以在物料输送的过程中,考虑采用液体气流进行预处理,去除细小颗粒物,减小床层中的杂质物,使物料回收率得以提高。

针对循环流化床存在的能耗大的问题,可以考虑对循环流化床进行再优化,如采用高效的能源转换器件、增加过滤装置、优化物料输送的方案,调整运行策略等。

循环流化床锅炉运行存在问题及改进措施

循环流化床锅炉运行存在问题及改进措施
速 的 3 6次方 成 正 比 , 飞 灰 浓 度成 正 比 。循 环 流 . 与
给 煤机 播 风 口上部 出 口爆 管 : 给煤 机 播 风 口上 部 出 口处 的水 冷壁 位 于给 煤 机播 风 口的上 部 , 由于 通 过二 次 风 给 煤 , 处 二 次 风 的 风 力 强 大 而 集 中。 此 从 而使 被 送 到 炉 膛 的煤 粒 直 接 冲刷 上 部 水 冷 壁 管 排, 冲刷 速 度 高 、 量大 。连续 不 断 地直 接 冲刷 , 动 必 将 造成 水 冷壁 管排 因严 重 磨损 而造 成 管 壁 减 薄 , 大
的水 冷壁 等部 位也 易发 生爆 管事 故 。
12 问题 产 生的原 因及 分析 .
螺 旋给 煤机 铰 刀磨 损 : 旋 给煤 机 铰 刀 严 重磨 螺 损 的原 因主要 是局部 高温 导致 输煤 筒 内的铰 刀不 同
收 稿 日期 :0 7— 7—0 20 0 6 作者简介 : 赵小兵 (9 9一) 男 , 16 , 陕西 长安人 ,9 2年 毕业 于山西 矿 19 业学院 电气工程系矿 山机电专业 , 工程师 , 现任黄陵矿业 集团煤矸石 热 电公 司副 经 理 。
出现脱 落现 象 , 床料 直接 冲刷水 冷 壁 , 水冷 壁管 使 使 排 磨损 尤 为严 重 , 造成 此部 位 的爆 管 次数最 为 频繁 , 严 重影 响锅 炉的安 全运行 。
采用奥 4 2焊条进行施焊 ; 高温 耐磨浇 注料浇 0 ④ 注 前 对 焊 缝 同样 必 须 进 行 彻 底 清 理 , 得 有 焊 药 不 及其它杂物 ; ⑤高温耐磨 浇注 料 的搅 拌必须 采用
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由于此 处浇 注料 浇 注 时整 体 施 工 难 度 较 大 , 时 往 有

循环流化床锅炉常见故障分析及对策

循环流化床锅炉常见故障分析及对策

循环流化床锅炉常见故障分析及对策一、缺乏循环流化床床料问题1.故障原因:床料缺乏主要是由于给料系统故障、燃烧室气密性差或烟气倒灌等造成。

2.对策:对于给料系统故障,需要进行维修或更换部件;对于燃烧室气密性差的问题,需要检查密封性并进行修补;对于烟气倒灌问题,可以安装防火器或增加排烟风机。

二、床温异常问题1.故障原因:床温异常主要是由于给料不足、循环泵故障、排污系统堵塞等问题引起的。

2.对策:对于给料不足的问题,需要检查给料系统是否正常运行,并及时补充床料;对于循环泵故障,需要进行修理或更换;对于排污系统堵塞,可以进行清理或疏通。

三、颗粒物排放超标问题1.故障原因:颗粒物排放超标主要是由于床料损耗或循环系统漏风等问题引起的。

2.对策:对于床料损耗的问题,可以适当调整给料速度,减少床料的消耗;对于循环系统漏风的问题,需要检查系统密封性,并进行修复。

四、烟气温度异常问题1.故障原因:烟气温度异常主要是由于给料不足、过量喷煤、烟道风扇故障等问题引起的。

2.对策:对于给料不足的问题,需要检查给料系统是否正常运行,并及时补充床料;对于过量喷煤的问题,需要调整喷煤量;对于烟道风扇故障,需要修理或更换。

五、化学腐蚀问题1.故障原因:化学腐蚀主要是由于水质不理想、操作不当或加热表面负荷过大等问题造成的。

2.对策:对于水质不理想的问题,需要定期进行水质测试,并进行合适的处理;对于操作不当的问题,需要加强操作培训;对于加热表面负荷过大的问题,需要合理调整锅炉运行参数。

六、过热器结渣问题1.故障原因:过热器结渣主要是由于燃料品质不好、过热器清洗不及时等问题引起的。

2.对策:对于燃料品质不好的问题,需要优化燃料选择,并合理调整燃烧参数;对于过热器清洗不及时的问题,需要定期进行清洗。

总之,循环流化床锅炉在工作过程中会遇到多种故障,但只要能够及时发现并采取相应对策,就能够保证其正常运行。

因此,用户在使用循环流化床锅炉时,需要定期检查设备状态,同时加强维护和管理,以保障其高效、稳定的运行。

循环流化床锅炉常见故障维修

循环流化床锅炉常见故障维修

循环流化床锅炉常见故障维修循环流化床锅炉是一种常用的锅炉类型,但在运行过程中可能会出现一些常见的故障。

在本文档中,我们将探讨一些常见的循环流化床锅炉故障及其维修方法。

故障1: 异常的燃烧状况症状:燃烧不稳定,可能出现火苗跳跃或熄灭,锅炉燃烧效率下降。

原因:1. 进风口、烟气道堵塞。

2. 燃料供给不足。

3. 燃料成分不适合。

4. 点火系统故障。

维修方法:1. 清理进风口、烟气道,确保畅通。

2. 调整燃料供给系统,保证合适的燃料供给。

3. 检查燃料成分,适时进行调整。

4. 检修点火系统,修复或更换故障部件。

故障2: 循环流化床无法正常启动症状:循环流化床无法启动,无法达到工作温度。

原因:1. 初始点火温度设置不正确。

2. 燃烧室内氧气供应不足。

3. 料层过厚或过薄。

维修方法:1. 检查初始点火温度设置,确保温度合适。

2. 检查氧气供应系统,确保供氧顺畅。

3. 调整料层厚度,保证合适的循环流化。

故障3: 循环流化床泄漏症状:循环流化床出现泄漏现象。

原因:1. 循环流化床螺栓松动。

2. 冷却水管道破裂。

3. 密封件老化或破损。

维修方法:1. 检查螺栓紧固情况,重新紧固松动部位。

2. 检查冷却水管道,修复或更换破裂部位。

3. 检查密封件,更换老化或破损的密封件。

以上是一些常见的循环流化床锅炉故障及其维修方法。

在实际操作中,应遵循相关安全操作规程,并在需要时寻求专业人士的帮助。

维修过程中也应注意锅炉的关闭和恢复操作,以保证人员和设备的安全。

以上。

循环流化床锅炉常见故障的分析和改进

循环流化床锅炉常见故障的分析和改进

循环流化床锅炉常见故障的分析和改进循环流化床锅炉的燃烧技术已经在我国工业领域得到了全面的推广和普及,但是由于我国对于这方面的技术水平有限,在流化床锅炉的运行过程中经常出现一些故障问题,所以,需要相关工作人员对日常出现的故障进行全面分析,并及时的改进,提升流化床锅炉的可靠性,促进流化床锅炉燃烧技术的不断发展。

关键词:流化床锅炉;常见故障;改进措施1循环流化床锅炉技术特点1.1可燃烧的燃料选择范围广泛循环流化床锅炉技术有一个非常显著的优势特点,其可供于燃烧的燃料样品选择范围十分宽广,对燃料的适用性很高。

在这项技术中,燃料仅仅只占床料的很少一部分,其余均是不能够进行燃烧反应的固体物质。

这些物质保证了床层温度的稳定,使得燃烧物能够更快速地达到着火点,而燃料通过燃烧反应而释放的热量又可以使得床层温度相对稳定,使得对燃料的适应性很广。

1.2燃烧效率高循环流化床锅炉中,由于分离器的存在,大量的颗粒在炉膛及循环回路中循环燃烧,只有较细的颗粒从分离器逃逸成为飞灰,保证了即使粒度很大的颗粒也能够在相对降低的燃烧温度下燃尽。

随烟气逃离分离器的细颗粒形成的锅炉飞灰,其平均粒径一般只有10-30μm左右,与煤粉炉飞灰粒径相当,甚至略低于煤粉炉,保证了循环流化床锅炉对细颗粒燃烧也可以获得与煤粉炉相当的燃烧效率。

其燃烧效率高的主要原因是气-固混合良好,停留时间长。

1.3 环保性能好循环流化床锅炉炉膛内燃烧区温度一般维持在850-920℃,远低于煤粉锅炉,这一温度范围正是脱硫反应效率最高的温度区间,加入1㎜以下的石灰石粉,在钙硫摩尔比为1.5-2.5以及适当的石灰石粒径分布下,就可以在炉内燃烧的同时,实现高达90%的脱硫效率;同时低于燃烧化学当量的一次风从炉膛底部加入,析出的燃料氮不能充分与氧反应生成氮氧化物;二次风从炉膛中部加入,这样使该处的过量空气系数达到20%,燃料氮已轉化为分子氮,在还原区以上形成的氮氧化物机会减少;氮氧化物生成较少,有利于炉内完成脱硫反应,是一种环保性能很好的燃烧技术。

循环流化床锅炉设计运行中的常见问题及改善措施

循环流化床锅炉设计运行中的常见问题及改善措施

循环流化床锅炉设计运行中的常见问题及改善措施摘要:锅炉运行是一个复杂的问题,受很多因素的影响。

循环流化床锅炉燃烧技术是一项近年来发展起来的燃煤技术,该技术是煤洁净燃烧发电的核心。

作为一项新型燃烧技术,循环流化床锅炉在使用过程中暴露出若干问题。

影响锅炉安全高效运行的问题有很多,煤质、水质、负荷及运行人员的专业水平都可以对锅炉运行带来诸多问题,在循环流化床锅炉日常运行中,我们发现有下列问题。

关键词:循环流化床锅炉;问题;治理措施引言纵观我国循环流化床锅炉的运行情况,磨损严重、出力不足时最普遍的问题,基本得到了解决,但是随着锅炉自身的发展以及锅炉容量的增大,用户对锅炉可靠性、可控性、自动化程度等要求越来越高,也出现了一些新的问题,只有对问题产生原因进行综合分析,采取相应措施,才能避免事故发生。

1、循环流化床锅炉的特点由于循环流化床内气、固两相混合物的热容量比单相烟气的热容量大几十倍甚至几百倍,循环流化床锅炉中燃料的着火、燃烧非常稳定。

在床内沿炉膛高度所进行的燃烧和传热过程,基本上是在十分均匀的炉膛温度下(850℃~900℃)进行的,从而可使循环流化床锅炉达到98%~99%的燃烧效率。

在钙与燃料中的硫摩尔比为115~215的情况下可以达到90% 以上的脱硫效率。

而布置在炉膛出口外的高效分离器可将大部分固体颗粒从烟气中分离出来,大大减少了尾部烟道中烟气的粉尘浓度,减少了尾部受热面的磨损。

循环流化床锅炉是当下比较受推崇的新型锅炉,该种锅炉具有比较鲜明的节能环保特点,可以成为其它非环保燃烧方式的代替品。

循环流化床锅炉问世以来,已经被我国的很多地区投入使用,因为锅炉的高燃烧率、高煤种适应性、简便调整程序、方便维修等优势,广受青睐与关注。

循环流化床锅炉一般采用低温燃烧技术,采取化学反应,反应越大则燃烧越彻底,而且燃烧时间也会越短。

同时,循环硫化床锅炉的内部燃烧温度更低,所以,该种锅炉拥有其他炉型所没有的优势。

2、循环流化床锅炉设计运行中的常见问题2.1 磨损循环流化床锅炉在运行的过程当中,其过渡区内因壁面物料和炉内向上运行的同体物料方向相反,让它局部会出现涡流,对冷壁进行相应冲刷。

循环流化床锅炉运行常见问题与应对措施

循环流化床锅炉运行常见问题与应对措施

循环流化床锅炉运行常见问题与应对措施摘要:锅炉运行是一个复杂的问题,受很多因素的影响。

循环流化床锅炉燃烧技术是一项近年来发展起来的燃煤技术,该技术是煤洁净燃烧发电的核心。

作为一项新型燃烧技术,循环流化床锅炉在使用过程中暴露出若干问题。

对此,我们进行大量的研究,结合循环流化床锅炉运行中发现的问题进行分析和解决。

关键词:循环流化床锅炉;问题;治理措施影响锅炉安全高效运行的问题有很多,煤质、水质、负荷及运行人员的专业水平都可以对锅炉运行带来诸多问题,在循环流化床锅炉日常运行中,我们发现有下列问题。

1.炉膛结渣锅炉的炉膛结渣是物理化学及复杂流体力学的过程。

影响因素众多,首先与灰熔点、灰成分、灰粘度等结渣特性有关系,例如采用阶梯板的排渣管内积灰过多,造成灰渣在排渣管中流动不畅。

其次炉膛结渣还受到炉膛热力参数、燃烧器的结构与布置、炉膛内空气动力工况以及锅炉运行参数等的影响。

例如炉内脱落的耐磨浇筑料、燃烧过程中形成的焦块进入排渣管。

炉膛结渣与燃用单一煤种或者混煤是不一样的效果,需要根据具体情况认真对待。

针对以上炉膛结渣现象有以下几种措施解决:①改变配风给粉方式,锅炉点火时应对排渣口进行吹扫,改变喷口倾角及直径大小,考虑材料的膨胀间隙,渣管设计和施工时应消除设计角度偏差,以提高气流的刚性。

②施工时注意排渣管内部耐磨材料浇筑质量,使排渣管内部平滑。

③采用水平浓淡分离式的燃烧器,炉内浇筑料选择既耐磨又具有较强结合强度材料。

④在易结渣部位加装吹灰和打渣孔。

5、防止炉内浇注料脱落。

另外运行人员加强对锅炉运行参数的控制,有效地抑制炉膛内结焦。

对于燃用混煤的锅炉改变入炉煤的掺煤比等措施。

当发现堵塞应及时安排人员进行疏,将问题扼杀于萌芽状态。

2.选择室结焦循环流化床锅炉结焦的直接原因是,在床压较高情况下,床料局部或整体温度超过灰熔点或烧结温度,排渣量突然增加,当床层整体温度低于灰渣变形温度,风帽堵塞较多或大粒径的床料进入冷渣器,或从选择室回灰大量涌入未燃尽燃料和床料,选择室流化状态被破坏,冷渣器内部磨损严重;在冷渣器的选择室部位结焦而导致冷渣器停运。

循环硫化床锅炉运行控制中的常见问题及改进措施

循环硫化床锅炉运行控制中的常见问题及改进措施

循环硫化床锅炉运行控制中的常见问题及改进措施摘要:近段时间内,循环流化床锅炉连续依靠着本身的强项对公司成长起到了关键作用,是公司成长至关重要的机械。

循环流化床锅炉在运作时的速率快、开支小,而且排放较少的污染物,有助于完成绿色制造的任务,所以,公司能够获得较高的收入和市场利益。

不过,目前,循环流化床锅炉在运作时的操控并不成熟,依然出现诸多状况使得锅炉运作依然会产生事故,妨碍了制造的进度。

首要体现在高温排放物、紊乱的给煤机、不运作的冷渣机等状况亟待处理,此类状况的频繁出现急剧削减了公司的市场利益,所以立即发现完善策略处理此类状况以及成为刻不容缓的任务,也是公司目前进步的一个关键难题。

笔者第一论述了当前中国循环流化床锅炉的进步状况,然后研究了循环流化床锅炉在运作管控中的频发状况,最终依照此类频发状况总结出了几项可靠的完善策略,以供参照。

关键词:循环流化床锅炉;运行;排烟温度;给煤机;冷渣机循环流化床锅炉的燃烧是一类技术比重大、市场利益高的燃烧技能。

循环流化床锅炉在运作时与以往的锅炉作比较,能够突出它的强项。

第一,它没有特定的燃料,燃料的类别较多,并且燃烧的力度大,极大程度地节省了开支。

第二,循环流化床锅炉运作时利润大,不只提高了可燃物的利用率,还能够进行调整。

最关键的是,它顺应环保的要求,也顺应持续化进步的需要,产生较少的污染物,不仅使得公司收获了利润和市场利益,也有助于中国构造能源节省型和环保型时代。

恰是循环流化床锅炉具备此类非常关键的强项,才能够连续的推动公司的迅速进步,所以循环流化床锅炉对公司的成长起到了关键作用。

不过必须肯定的是当前的循环流化床锅炉在运作时的确出现诸多状况亟待处理。

笔者就此类状况开展了详细研究。

1.循环流化床锅炉的发展现状目前,循环流化床锅炉身为一类崭新的环境友好型锅炉,早已被诸多公司追捧。

近段时间,在投资社会运用之后,不管是可燃物顺应程度高、燃烧力度大,还是环境友好性优良,都收获了民众的统一赞许。

循环流化床锅炉常见问题处理

循环流化床锅炉常见问题处理

循环流化床锅炉常见问题处理
循环流化床锅炉是一种常用于能源生产的设备,然而在使用过
程中可能会遇到一些常见问题。

本文将针对常见问题提供解决方案
和处理方法。

问题一:循环流化床锅炉温度过高
解决方案:
1. 检查循环流化床锅炉的控制系统,确保温度传感器正常工作。

2. 检查供应水温度,若供应水温度过高,调整合适的水温。

3. 清洗循环流化床锅炉的加热管道,以确保流体能够均匀流动。

4. 检查是否存在堵塞,清理相关部位。

问题二:循环流化床锅炉压力不稳定
解决方案:
1. 检查循环流化床锅炉的压力传感器,确保传感器工作正常。

2. 检查供应水压力是否正常,若不正常则调整供应水压力。

3. 检查蒸汽调节阀的工作情况,若存在问题则进行修理或更换。

问题三:循环流化床锅炉燃烧不完全
解决方案:
1. 检查燃烧设备是否正常,确保燃烧设备的调整正确。

2. 清理燃烧设备,以去除可能的杂质和积碳。

3. 检查燃烧室的通风情况,确保充足的氧气供应。

4. 检查燃烧设备的燃油或煤气供应是否充足,若不足则及时补充。

问题四:循环流化床锅炉排放有异味
解决方案:
1. 检查烟气净化设备的工作情况,确保正常运行。

2. 检查燃烧设备是否正常燃烧,若存在问题则进行调整或维修。

3. 检查废气排放管道,确保通风畅通。

4. 检查可能的外部因素,如化学品或其他杂质的泄漏。

以上是循环流化床锅炉常见问题的处理方法。

如果问题持续存在或无法解决,请及时寻求专业人士的帮助和支持。

75T/H循环流化床锅炉运行+暴露出的问题及改进方法

75T/H循环流化床锅炉运行+暴露出的问题及改进方法

75T/H循环流化床锅炉运行暴露出的问题及改进方法鞍山第二热电厂姜峰鞍山市第二热电厂是与国家节能投资公司共同投资兴建的热电厂,一期工程采用由清华大学与四川锅炉厂联合研究试制的三台75T/H次高压平面流化分离循环流化床锅炉和引进奥地利生产的两台气轮发电机组。

于90年7月6日破土动工。

一号炉于91年1015日点火二号炉于91年11月20日点火,三号炉于92年4月2日并网发电,二号发电机于92年7月25日并网发电。

一二号炉前后由清华大学和四川锅炉厂及电厂共同进行调试。

该炉的特点是对煤的粒度和灰粉值的含量有具体的要求,经我们观察,当粒度3米以下的煤粉达到70%,灰份在45%以上时可达到额定出力,省内铁法和沈北煤基本适应该炉的要求。

我厂的一号炉是国内同类型锅炉中设计额定出力最大且又是第一个投入运行,所以本地的报纸和省电视台都先后播发了“我国目前最大的循环流化床锅炉在鞍山投入试运行”的消息。

人民日报的海外版也进行了转载,扩大了我国循环流化床锅炉的知名度,同时也标志着我国的锅炉制造业上了一个新的台阶。

为了便于大家了解台炉的情况,首先把锅炉的设计参数和结构特点说明一下,一、基本参数额定蒸发量75T/H 额定压力53KGF/CM2额定温度4500C排烟温度1500C 给水温度300C 热风温度1620C锅炉设计较率89.37%满负荷时一二次风比0.65/0.35点火方式床下油点火设计时要求煤的粒度10MM以下设计煤种铁法煤其成份如下碳36.41%氢2.79%氧6.89%硫0.37%氮0.62%灰份46.82%可燃基挥发份40.18%煤的消耗量16.242T/H低们发热量3316大卡/公斤(13883KJ/KGA)二、锅炉结构1、锅炉炉膛分设两个床。

主床2.305×5.49M细灰床(付床”1.025×5.409主床为湍动床,床内工作温度一般为850-9500C,炉膛出口温度为700-7200C高温烟气离开炉膛后经过一、二级分离器,二级分离器为平面流分离器,在热态下将飞灰与烟气离,分离下来的高温飞灰经由大贮灰斗,通过L阀(或U型阀)送入付床,付床通过16个锁灰器溢流至主床,从而实现了循环燃烧。

一台75th CFB生物质锅炉运行问题分析及对策

一台75th CFB生物质锅炉运行问题分析及对策

文章编号:1004 ̄8774(2020)03 ̄0060 ̄03㊀㊀DOI:10.16558/j.cnki.issn1004 ̄8774.2020.03.013一台75t/hCFB生物质锅炉运行问题分析及对策收稿日期:2019 ̄11 ̄19牛讲伟ꎬ白周方ꎬ薛东晓ꎬ曹习功(郑州锅炉股份有限公司ꎬ河南郑州450121)AnalysisandCountermeasuresof75t/hCFBBiomassBoilerNIUJiangweiꎬBAIZhoufangꎬXUEDongxiaoꎬCAOXigong(ZhengzhouBoilerCo.ꎬLtd.ꎬZhengzhou450121ꎬHenanꎬChina)摘㊀要:山东某公司一台75t/hCFB生物质发电锅炉由于燃料变化而出现运行问题ꎬ通过调整燃料配比并分析秸秆掺烧其他燃料时锅炉运行参数的变化ꎬ提出切实可行的解决方案ꎬ可为同类型生物质锅炉的设计运行提供参考经验ꎮ关键词:生物质ꎻ循环流化床锅炉ꎻ问题分析中图分类号:TK227㊀㊀㊀文献标识码:B第一作者:牛讲伟(1986-)ꎬ工程师ꎮ2009年毕业于吉林化工学院工业设计专业ꎮ毕业后即进入现工作单位ꎬ从事锅炉设计工作至今ꎮ0㊀前言在日益严格的环保要求和全球能源紧张的形势下ꎬ生物质燃料作为一种可再生能源ꎬ在我国得到迅速发展ꎮ循环流化床(CFB)锅炉具有 高效㊁环保㊁节能 的先天优势ꎬ因而得到更多企业的青睐ꎮ但是ꎬ在实际运行中ꎬ当锅炉燃料发生变化ꎬ成分偏离设计条件时ꎬ会带来锅炉出力不足㊁热效率和运行稳定性下降等问题ꎮ山东某公司一台75t/hCFB生物质发电锅炉ꎬ运行初期锅炉各项性能稳定ꎬ可以满负荷甚至超负荷运行ꎮ但运行一段时间后ꎬ由于生物质燃料发生变化ꎬ出现了床温低㊁排烟温度高㊁负荷不足等一系列问题ꎮ1㊀锅炉简介1.1㊀主要设计参数额定蒸发量㊀㊀㊀㊀㊀75t/h额定蒸汽温度450ħ额定蒸汽压力3.82MPa设计排烟温度140ħ给水温度150ħ锅炉效率89.4%1.2㊀设计燃料锅炉设计燃料为生物质混合燃料(秸秆㊁树皮㊁树枝㊁木块㊁建筑模板等)ꎮ燃料破碎后尺寸为2~3cmꎬ最大尺寸小于10cmꎮ设计燃料的元素分析见表1ꎮ表1㊀设计燃料的元素分析名称符号单位收到基碳Car%33.56收到基氢Har%4.23收到基氧Oar%29.68收到基氮Nar%0.44收到基硫Sar%0.04收到基灰份Aar%4.05收到基水分Mar%28低位发热值Qnet.arkJ/kg11700干燥无灰基挥发分Vdaf%66.031.3㊀锅炉结构75t/hCFB生物质锅炉为单锅筒横置式结构ꎬ由锅筒㊁炉膛㊁旋风分离器㊁过热器㊁省煤器和空气预热器等主要部件组成(如图1所示)ꎮ炉膛采用全膜式水冷壁结构ꎬ内置水冷屏和过热屏ꎮ炉膛内布置过热屏作为中级过热器ꎬ既可防止高温腐蚀ꎬ在低负荷运行时也可保证主蒸汽温度达到设计值ꎮ炉膛㊁水冷屏和过热屏均悬吊在大板梁上ꎬ整体向下膨胀ꎮ炉膛底部布置水冷风室及布风板ꎮ两个旋风分离器并列布置在炉膛出口ꎬ分离下来的物料通过返料器送回炉内ꎮ尾部烟道沿烟气流一台75t/hCFB生物质锅炉运行问题分析及对策1 锅筒㊀2 炉膛㊀3 炉内水冷屏㊀4 过热屏㊀5 给料口㊀6 水冷风室㊀7 中心筒㊀8 分离器㊀9 高温过热器㊀10 低温过热器㊀11 高温省煤器㊀12 低温省煤器㊀13 二次风空气预热器㊀14一次风空气预热器图1锅炉结构示意图向依次布置高温过热器㊁低温过热器㊁高温省煤器㊁低温省煤器㊁二次空气预热器和一次空气预热器ꎮ过热器㊁省煤器均支撑在通风冷却梁上ꎬ空气预热器支撑在钢架横梁上ꎮ蒸汽侧流程为:锅筒饱和蒸汽ң低温过热器ңⅠ级喷水减温器ң屏式过热器ңⅡ级喷水减温器ң高温过热器ң集汽集箱ꎮ热力计算汇总详见表2ꎮ2㊀锅炉运行问题分析及对策2.1㊀掺烧药渣造成运行问题锅炉正常运行一段时间后ꎬ由于掺烧了一定量的药渣ꎬ使锅炉运行出现问题:当低于60%额定负荷(即45t/h)时ꎬ排烟温度为145ħ左右ꎬ此时继续提升负荷ꎬ排烟温度上升较快ꎬ当调至约80%额定负荷(即59.4t/h)时ꎬ对应排烟温度158ħꎮ锅炉负荷继续上升ꎬ排烟温度很快达到180ħꎬ为保证除尘器的安全运行(布袋除尘器的进口烟温要求小于180ħ)ꎬ锅炉无法满负荷运行ꎮ2.2㊀问题原因分析初步判断生物质燃料中新加入的药渣是导致锅炉运行问题的关键ꎮ对药渣的抽样化验结果见表3ꎮ表2㊀热力计算汇总表名称单位炉膛过热屏高温过热器低温过热器高温省煤器低温省煤器二次空预器一次空预器进口烟温ħ 735650587437334215177出口烟温ħ735650587437334215177139工质进口温度ħ256.04312.12408.6256197.31502020工质出口温度ħ256.04432.55450337.5237.7197.3146.2110.6烟气流速m/s3.13.07.66.87.66.57.07.0工质流速m/s 13.417.613.20.50.57.28.8传热量kJ/kg1702.1296.498.7145.2186.3200.660.965.1表3㊀药渣抽样化验结果燃料成分水分/%灰分/%低位热值(kJ/kg)药渣样一54.7619.986034.79药渣样二44.2830.825680.12药渣样三58.5436.313677.86药渣样四55.0638.223865.50㊀㊀由表3可知:该药渣属于高水分(平均值53 16%)㊁高灰分(平均值31.33%)㊁低热值(平均值4814.57kJ/kg)ꎮ根据该药渣特性ꎬ经分析掺烧后锅炉运行会出现下列情况:(1)药渣水分偏高ꎬ在炉内干燥时需要吸收大量的热量ꎮ随着掺烧比例的增加ꎬ使得床温难以提升ꎮ同时造成烟气中水分增加ꎬ烟气量增大ꎬ烟气带走的热量增多ꎬ使排烟温度上升ꎻ(2)药渣颗粒细小㊁重量轻ꎬ主要在稀相区燃烧ꎬ由于热值低ꎬ导致炉膛上部烟温偏低ꎬ进而引起返料温度降低和床温降低ꎻ(3)烟气中水分和灰分的比例增高ꎬ低温返料量增多ꎬ灰尘含湿量增高ꎬ更易粘结积灰ꎬ尾部受热面积灰加剧ꎬ传热能力减弱ꎮ2.3㊀解决方案为了解决掺烧药渣带来的运行问题ꎬ结合运行一台75t/hCFB生物质锅炉运行问题分析及对策情况和用户实际要求ꎬ决定对药渣的掺烧比例进行试验ꎮ试验燃料与设计燃料的成分及发热量见表4ꎮ然后ꎬ在锅炉运行中ꎬ分别使用上述4种不同掺烧比例的燃料进行运行试验和调试ꎬ运行调试结果见表5ꎮ表4㊀试验燃料与设计燃料成分和发热量燃料主要成分燃料配比(按重量)水分/%灰分/%低位热值/(kJ kg-1)设计燃料秸秆+树皮+建筑模板35:35:30284.0511700燃料1花生壳+药渣+树枝45:15:4030.358.8313116燃料2花生壳+药渣+树枝40:20:4034.5210.5512777燃料3花生壳+药渣+树皮35:25:4038.225.1512406燃料4花生壳+药渣+树皮30:25:4537.4114.3611187表5㊀运行调试结果设计燃料燃料1燃料2燃料3燃料4锅炉负荷/(t h-1)7579.874.66062.4蒸汽压力/MPa3.823.823.813.723.74蒸汽温度/ħ450450449.8444.6447.1给水温度/ħ150150148150150炉膛温度/ħ735727728663678分离器进口温度/ħ650637634602619一次风温度/ħ110.699.4100.294.997.3二次风温度/ħ146.2130.8132.6116.7119.2排烟温度/ħ139148148.3150149.8㊀㊀根据锅炉使用4种不同掺烧比例的燃料运行调试结果ꎬ提出的解决方案如下:(1)在锅炉掺烧药渣前ꎬ应进行燃料分析ꎬ再通过反复试验找出最佳的混合比例ꎮ经初步试验ꎬ对于混合燃料的不同水分ꎬ确定了表6所示的锅炉负荷推荐值ꎮ(2)锅炉满负荷运行时ꎬ应确保混合燃料应满足:水分ɤ35%ꎬ灰分ɤ15%ꎬ热值ȡ10450kJ/kgꎮ低负荷运行时ꎬ混合燃料水分应ɤ38%ꎮ(3)当混合燃料灰分>18%时ꎬ床料的补料频率和补料量可根据实际返料情况适当降低ꎮ表6㊀混合燃料不同水分下的锅炉负荷推荐值混合燃料水分/%混合燃料灰分/%混合燃料低位热值/(kJ kg-1)推荐锅炉负荷/(t h-1)排烟温度/ħɤ3072~82~14030~354~15ȡ1045065~75~14535~3850~65~1505㊀结语在CFB生物质锅炉长期运行过程中ꎬ相对于设计燃料成分ꎬ由于生物质种类繁多ꎬ造成燃料成分会随季节㊁天气㊁地域等因素变动较大ꎮ如果导致运行工况偏离甚至恶化时ꎬ应结合燃料特性㊁具体运行指标变化情况以及CFB生物质锅炉本身负荷调节的特性ꎬ查找分析原因ꎬ并通过反复的试验调整ꎬ提出对策解决问题ꎬ以确保锅炉安全㊁高效运行ꎮ参考文献[1]朱皑强ꎬ芮新红.循环流化床锅炉设备及系统[M].北京:中国电力出版社ꎬ2008.[2]李诗媛ꎬ吕清刚ꎬ王东宁ꎬ等.生物质直燃循环流化床发电锅炉设计准则和运行分析[J].可再生能源ꎬ2012(12):96-100.[3]TSGG0002 2010锅炉节能技术监督管理规程[S].[4]吕俊复ꎬ岳光溪ꎬ张建胜ꎬ等.循环流化床锅炉运行与检修[M].2版.北京:中国水利水电出版社ꎬ2005.一台75t/hCFB生物质锅炉运行问题分析及对策。

循环流化床锅炉设计运行中的常见问题及改善措施

循环流化床锅炉设计运行中的常见问题及改善措施

循环流化床锅炉设计运行中的常见问题及改善措施循环流化床锅炉是我国近些年来才新兴的一种锅炉,其燃烧效率较高,具有较强的环保性,所以在我国的工业生产中得到了广泛的应用。

循环流化床锅炉与传统锅炉相比在结构上相对比较简单,但是如果设计不合理,在运行过程中也会对锅炉的稳定性和安全性产生一定的影响。

所以文章对循环流化床锅炉设计运行中的常见问题进行了分析,进而提出了相应的改善措施,对于提高循环流化床锅炉运行的安全性和稳定性具有重要的意义。

标签:循环流化床锅炉;锅炉设计;运行问题循环流化床锅炉与传统锅炉相比,具有较多的优点。

其使用的燃料具有较强的适应性,燃料仅占据床料的1%-3%,床料有效的提高了燃料的燃烧效率,由于燃烧过程中床料本身具有一定的温度,所以流化床很容易着火,有效降低燃烧的热能损失。

由于循环流化床的结构特点,在脱硫、脱氮方面具有很强的优势,所以对环境的污染较小,是一款环保型锅炉。

流化床锅炉还具有负荷调节范围大、速度快,灰渣综合利用,燃料预处理系统简单以及给煤点少等优势,所以在电站以及废弃物处理等工业领域中应用的比较广泛。

对循环流化床锅炉设计运行中的常见问题进行分析,有利于在技术和管理方面进行改善,进而降低运行成本,提高运行效率,为促进我国工业的发展创造有利的条件。

1 循环流化床锅炉设计中的常见问题分析1.1 磨损问题磨损是循环流化床锅炉设计运行中比较常见的问题之一,主要发生区域为受热面、耐火材料以及布风装置。

在锅炉运行过程中,炉内物料的运行角度和速度不同,与受热面或者其他装置的表面产生碰撞的力度也不相同,这主要受到床料、物料颗粒的粒径、风速、固体颗粒运行角度等因素有关,长期对装置表面的冲刷和碰撞,加剧磨损程度,就会导致热应力发生变化,严重时会发生泄露和爆管等安全事故,严重威胁到锅炉运行的安全性。

所以在设计阶段,需要对循环流化床锅炉的磨损问题给予重视,优化设计方案,提高锅炉运行的安全性。

1.2 炉膛结焦问题在锅炉的正常运行中,炉膛结焦是常见问题,而且主要是在点火时出现的,但在锅炉运行的过程中,也有发生类似问题的可能性。

循环流化床锅炉运行中常见的问题及解决措施

循环流化床锅炉运行中常见的问题及解决措施

循环流化床锅炉运行中常见的问题及解决措施摘要:为了更加有效且全面的解决循环流化床锅炉在实际运行的过程中所出现的问题,就需要针对实际问题而制订出现相应的解决措施,最终在实现锅炉正常运行的情况下为工业生产提供良好的基础保障。

在本篇文章中将会针对循环流化床锅炉运行过程中常见的问题展开分析,进而针对实际存在的问题制定出相应的解决措施,希望可以为相关人员提供参考帮助。

关键词:循环流化床锅炉;运行;问题及措施锅炉在工业生产领域中占据着极为重要的作用,其对于工业生产而言会发挥出不可替代的作用。

循环硫化床锅炉是目前工业生产领域中应用范围最为普遍的设备之一,但在实际应用循环硫化床锅炉的过程中,会出现诸多问题,例如:冷渣器对正常运行造成的影响、相关工作人员意识较差等,这些问题不仅会影响循环流化床锅炉的正常运行,同时还会对工业生产领域造成极为严重的影响。

基于此,就需要针对实际问题而制定出相应的解决措施。

1循环流化床锅炉的概述循环硫化床锅炉采用平衡通风、集中下降管,炉膛为膜式水冷壁结构,其下部采用耐火耐磨炉衬。

炉膛前墙有4只给煤管孔,石灰石、燃煤分别喷入炉膛。

锅炉采用床下燃气点火方式,绝热式旋风分离器,后烟井内布置对流受热面,过热器采用两极喷水调温。

循环硫化床锅炉设备及系统主要是由:炉本体、燃烧系统、烟风系统、点火系统、除氧给水系统、循环水系统、冷却水系统、排污系统、排汽系统、除尘系统、除灰系统、除渣系统、吹灰系统、输煤系统、给煤系统、厂用空压机及压缩空气系统、主蒸汽管道及减压站、辅助蒸汽系统、暖风器系统、临炉加热系统等组成。

2循环流化床锅炉运行过程中的常见问题2.1旋风分离器故障该故障主要体现在:旋风分离器中心筒损坏,粗细循环物料分离差,入口静压波动大导致回料不连续,床压、床温出现大幅度的波动,严重时破坏外循环,使尾部受热面积灰严重,造成尾部烟道再燃烧,损坏空预器。

2.2 给煤系统故障给煤系统故障主要体现在:给煤机变频器故障、刮板给煤减速机故障,刮板、称重给煤机堵煤、跳闸,原煤斗贴壁严重,下煤不畅,给煤机链条销子断,断链等。

循环流化床锅炉常见故障及预防措施

循环流化床锅炉常见故障及预防措施

循环流化床锅炉常见故障及预防措施
一、平衡性问题
预防措施:
1.确保燃料供应的连续性和稳定性,控制燃料质量,避免含有太多湿
分或异物。

2.定期清理床料,避免堆积过多的灰渣,确保床料的合理分布。

3.调整进风和排风系统,确保炉内的气流分布均匀,避免温度不均匀
的问题。

二、堵塞问题
预防措施:
1.定期清理烟道,特别是炉膛过渡区和烟道弯道处,以防止灰渣堆积。

2.保持锅炉内部的温度适宜,避免床料结团、成块或熔化,减少堵塞
的发生。

3.检查和维护出渣装置,确保正常运行,避免因出渣不畅导致堵塞。

三、温度控制问题
预防措施:
1.优化燃烧调整系统,确保燃料供给和气流调节的准确性,控制燃烧
过程中温度的变化。

2.提高热力学监测的精度,及时发现和解决温度异常,避免因温度过
高或过低引起的问题。

3.进行热力学模拟和工艺优化,研究燃烧过程中温度的变化规律,找到合理的控制策略。

四、司热沉积问题
预防措施:
1.选用合适的燃料,避免含有过多的灰分和挥发分,减少烟尘沉积的可能。

2.增加换热表面积,优化烟气流动,避免烟尘在烟道内沉积。

3.定期清理烟道内的烟尘,保持烟气通道的畅通,提高换热效率。

总之,循环流化床锅炉常见的故障包括平衡性问题、堵塞问题、温度控制问题和烟尘沉积问题。

为了预防和解决这些故障,需要保持燃料的质量稳定、定期清理床料和烟道、优化燃烧调整系统、提高热力学监测的精度等措施。

只有保持设备的良好运行状态,才能提高循环流化床锅炉的工作效率和安全性。

循环流化床锅炉运行中常见的问题分析及应对措施

循环流化床锅炉运行中常见的问题分析及应对措施

循环流化床锅炉运行中常见的问题分析及应对措施锅炉作为工业生产中关键一部分,为推动生产发挥着重要的作用。

在现代企业中,循环流化床锅炉以其超强的技术优势得到了广泛的应用,但在实际运行中,循环流化床锅炉还是存在很多问题,这些问题都需要及时解决。

本文深入和分析了在运行循环流化床锅炉中存在的问题,并提出解决这些问题的对策,希望能够推进循环流化床锅炉取得更好的运行。

标签:循环流化床;锅炉运行;常见问题;应对措施循环流化床锅炉和传统锅炉对比而言,前者有太多的优势。

不但有较高的燃烧效率,而且也能达到节能环保的要求。

但在实际运行中,常常受到燃料制约,而出现磨损壁管、炉膛结焦等一系列问题。

想要从根本上确保循环流化床锅炉高效、稳定的运行,有必要深入研究这些问题出现的原因,追本溯源,从根本上解决这些问题。

1 循环流化床锅炉的现状1.1 受热面磨损情况严重循环流化床锅炉受热面较为常见磨损有两种形式,一种是在燃料的作用下,受热面金属表层出现冲刷效应,而出现划伤或者冲击的金属部位,会有明显的磨损现象;另一种是受热面金属表面氧化膜脆性太强,一旦出现震动、敲击,就会出现新的氧化膜,如此反复下,就会出现磨损,甚至会加重磨损程度。

1.2 水冷壁管的损坏损坏循环流化床锅炉水冷闭管有三种方式:一是,在运行循环流化床锅炉中,飞灰会磨损到管壁,在反复作用下,会导致管壁越来越薄,从而损坏了管壁。

二是,在设计循环流化床锅炉中,水冷壁一旦有设计缺陷,会直接损坏到水冷壁管。

三是,在实际运行中,由于水质不符和标准,导致水冷壁管道结垢,出现爆管情况。

1.3 结焦问题循环流化床锅炉出现结焦,这是一种较为常见的情况,一般出现这种情况的原因有四种:一是,在锅炉运作中,由于操作不当、技能低下,在局部地区形成较高的温度,而出现结焦;二是,一味地加大输煤量,导致锅炉炉床温度已经超过了具体的规定值,出现了结焦情况;三是,通风工作做得不好,致使炉膛温度有时过高、有时过低,最终出现了结焦;四是,由于出现堵灰状况,导致炉膛返料器部位出现结浇。

75t_h循环流化床锅炉存在的问题及其改造

75t_h循环流化床锅炉存在的问题及其改造

75t/h循环流化床锅炉存在的问题及其改造胡育华 龙剑辉 易海清 孙 斌(湖南金信化工有限公司 冷水江417506)1 问题的提出湖南金信化工有限公司2000年投资新增了1台75t/hGG275/3.822MX3型循环流化床锅炉。

该锅炉系非埋管式、单汽包自然循环锅炉,采用膜式水冷壁、异型水冷高温旋风分离器,分离器与炉膛整装成一体,构成倒“U”形整体布置,其主要设计参数见表1。

循环流化床锅炉自2000年8月投入运行以来,经过不断摸索实践,在燃烧造气炉渣等方面积累了较为丰富的经验,每年可综合利用造气炉渣超过40kt,但由于锅炉的先天不足、燃料特性不符合设计要求等方面的原因,致使锅炉运行参数达不到设计要求,并影响锅炉的安全经济运行。

表1 GG275/3.822MX3型循环流化床锅炉主要设计参数 项 目参 数额定蒸发量/(t・h-1)75额定主汽压力/MPa 3.82额定主汽温度/℃450给水温度/℃105一次风温度/℃100二次风温度/℃200排烟温度/℃148锅炉设计效率/%86.28设计煤种低位发热量/(kJ・kg-1)13481.02 循环流化床锅炉存在的问题及其分析2.1 炉膛内温度梯度大,锅炉带负荷能力差循环流化床锅炉要求炉膛密相区运行温度在850~950℃,整个炉膛内温度呈长方形甚至倒梯形分布,即要求炉膛出口温度也维持在900℃左右。

但在目前运行条件下,当炉膛密相区维持在950℃时,锅炉炉膛出口温度仅600~700℃。

由于锅炉密相区未布置埋管,四周水冷壁管从防止磨损的角度出发,敷设了较厚的耐磨浇注料,锅炉大部分蒸发受热面吸热不足,锅炉无法达到额定负荷运行。

同时,在稀相区低温条件下,烟气中携带颗粒很难继续燃烧。

造成细粒子燃烬程度差、飞灰含碳量高、燃烧效率低、炉膛内温度梯度大、锅炉负荷低的主要原因如下。

(1)燃料粒径达不到设计要求。

锅炉设计燃料粒径为0~8mm,其中0~1mm细颗粒份额要求达到40%(质量分数),以保证飞灰循环系统的物料平衡。

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75T/H循环流化床锅炉运行暴露出的问题及改进方法姜峰[鞍山第二热电厂]鞍山市第二热电厂是与国家节能投资公司共同投资兴建的热电厂,一期工程采用由清华大学与四川锅炉厂联合研究试制的三台75T/H次高压平面流化分离循环流化床锅炉和引进奥地利生产的两台气轮发电机组。

于90年7月6日破土动工。

一号炉于91年1015日点火二号炉于91年11月20日点火,三号炉于92年4月2日并网发电,二号发电机于92年7月25日并网发电。

一二号炉前后由清华大学和四川锅炉厂及电厂共同进行调试。

该炉的特点是对煤的粒度和灰粉值的含量有具体的要求,经我们观察,当粒度3米以下的煤粉达到70%,灰份在45%以上时可达到额定出力,省内铁法和沈北煤基本适应该炉的要求。

我厂的一号炉是国内同类型锅炉中设计额定出力最大且又是第一个投入运行,所以本地的报纸和省电视台都先后播发了“我国目前最大的循环流化床锅炉在鞍山投入试运行”的消息。

人民日报的海外版也进行了转载,扩大了我国循环流化床锅炉的知名度,同时也标志着我国的锅炉制造业上了一个新的台阶。

为了便于大家了解台炉的情况,首先把锅炉的设计参数和结构特点说明一下,一、基本参数额定蒸发量75T/H额定压力53KGF/CM2额定温度4500C排烟温度1500C给水温度300C热风温度1620C锅炉设计较率89.37%满负荷时一二次风比0.65/0.35点火方式床下油点火设计时要求煤的粒度10MM以下设计煤种铁法煤其成份如下碳36.41%氢2.79%氧6.89%硫0.37%氮0.62%灰份46.82%可燃基挥发份40.18%煤的消耗量16.242T/H低们发热量3316大卡/公斤(13883KJ/KGA)二、锅炉结构1、锅炉炉膛分设两个床。

主床2.305×5.49M细灰床(付床”1.025×5.409主床为湍动床,床内工作温度一般为850-9500C,炉膛出口温度为700-7200C高温烟气离开炉膛后经过一、二级分离器,二级分离器为平面流分离器,在热态下将飞灰与烟气离,分离下来的高温飞灰经由大贮灰斗,通过L阀(或U型阀)送入付床,付床通过16个锁灰器溢流至主床,从而实现了循环燃烧。

2、单气包为1500×54MM用20#钢板制成,筒内设有22个29-的旋风分离器以及筒顶部设有多孔板和百页窗分离器,炉膛四周,炉膛中间和顶棚以及侧包墙设模式水冷壁,锅炉为型布置,悬吊结构,用四根φ270×12管子为集中下降管,有结构布置先进膨胀性能好的优点。

3、过热器为二级,一级从锅筒引出四根φ10×4.5管子引到集汽箱,从集汽箱引到坚井为低温过热器,由低温过热器过减温炉膛上部为二级过热器,减温调节范围为370C,是自冷凝减温,冷凝器和集汽箱均布置在炉顶,中心标高为27.5M。

4、省煤器布置在尾部竖井烟道内设有三级省煤器,均采有φ32×3管子20号钢管制成U型管横向布置烟气入口处装有防磨挡板,为了便于检修,省煤器之间有900MM间隙。

5、空气予热器布置在省煤器之后,设有二级空气予热器,管子选用40×1.5、Q235――A钢材,空气予热器出口温度为1350C6、锅炉基本尺寸:运转层平面标高:7M锅筒中心标高:24.7M本体最高点标高:28.2炉宽度:6.7M外围宽度:12.3M锅炉深度;11.45M外围深度:14.25M三、锅炉试运过程中的问题及解决的方法三台炉从点火到五月未分别运行:1#炉运行,7980小时;2#炉运行8750小时3#炉运行3612小时,开停百余次,运行时间由几小时停一次炉到几百小时停一次以及现在1000小时以上停一次炉,在动行中暴露出设计,制造安装行方面的问题,我们做了些改进,有的还不十分成熟,只能供大家参考。

1、点火:点火装置是清华专利,装在川锅的锅炉上,床下点火,其优点:点火快、比较容易点火省油,一般从点火到并汽2小时左右,用0#柴油点火40-60分钟就能把400MM厚的料加热到450-500就可以撒煤,再用40-60分钟就可以并汽,每次点火用O号柴油400公斤左右但也出现问题:1#炉供炉用木材加油烘炉,煮炉用油煮的,炉煮完了,再点火就点不着火。

床料吹不下起来,检查发现风帽烧坏了,风帽是铸铁的,尾巴烧溶化,一冷却者死18MM的孔,当然炉料吹不起来了。

1#1056个风帽全部换上新的风帽,我们总结有三条:1)川锅设计的点火油嘴为3MM油嘴太大,改为2.0或1.8MM的油嘴。

2)风室设计没有控制温度限制,煮炉风室温度到1000-12000C太高我们规定一般要控制在8000C 以下,一般为6000C左右为好。

3)从点火到并汽时间不能太长,一般为3-4小时为好时间长也易烧坏风帽。

我们执行以上三条,基本上没有再大面积烧坏风帽。

2、关于锅炉出力问题:清华和川锅研究的75T/H循环流化床锅炉出力确定也达到75t/h。

但好景不长,有能坚持5-6小时,或2-3也就下降到50t/h左右,是什么原因呢?经过一年多的运行我们有以下体会:(1)煤的细度和出力关系基大。

实践证明:煤的力度越细出力越大,如果3毫米以下粒度的煤能占70-80%,炉的出力能达到70t/h左右3#炉在煤皮带的尾端,在3#炉点火前,细煤就灌满了炉斗,所以3#炉投产几小时,出力魏容易烧到65-75T/H,煤的粒度一大,就马上下来了。

负荷为什么能上去,就是物料平衡和热量平衡的问题,粒度细使稀相区浊度谨高,细颗粒的煤到上部燃烧出力增加,煤灰的携带率提高对流传热增大,当时3#炉主床温度9700C,炉膛出口处温度8500C,上下温差只有1200C,而锅炉出力在40-50T/H时炉膛上下温差3000C左右,所以出力就低。

因此我们正在安装湖北长阳矿山机械厂生产的环锤式破碎机,投产后会对出力有好处的。

2)煤的挥发份越高,对循环流化床越适用,国外考察有这样一条结论:煤的挥发份加上1MM以下煤的粒度达到80-90%才以达到运行循环化床炉的要求实践证明这条结论是对的。

我厂原设计为铁法煤,改烧沈北褐煤,挥发份比铁法煤高出15%,灰份高10%,出力高15%左右。

在调正运行上加上欠氧燃烧,炉膛上部温度升高,炉膛上下温差缩小,炉的出力增大,一般可烧到70T/H左右。

3)煤的灰份问题,由于平面流分离器属于惯性分离,没有旋风分离效率高,适应煤种狭窄,只适应灰量大的煤种,类份越小出力下降。

我们今年由二型平面流分离器改为五型分离器,但仍不理想,必须有外加灰系统来调整,才能保证负荷稳定,适应煤种宽。

4)煤的湿度影响煤的粒度,也影响给煤机的运行,当然影响炉的出力,由于煤的湿度大,引起多次停炉可减负荷。

煤的水份达到18-20%时,并先把振动筛子糊住不下煤或少下煤,这样加大反击式破碎机负荷,反击破碎机也糊帮,使煤的粒度到20-30MM,出力下降到30T/H左右运行。

螺旋给煤机糊不下煤,经常把三角皮带拉断,有时一夜间就消耗50多条三角皮带,后来我们把螺旋给煤机改为两头带轴承的,又把三角皮带多加一层线,皮带消减少,但没有治本,最好上煤的干燥系统才能是好办法。

5)L阀的改进和运行:我认为在灰斗有料位计的情况下,可以用L阀,目前适应6000C左右的灰斗料位计还没有,司炉就不好撑握,没有灰,负荷就下不来,引起负荷不稳定,有时付床风回串,影响出力92年10月我们在一号炉完善化大修中把L阀改为U型阀经过8个月运行实践证明U型阀性能优于L阀,准备2、3号炉今年都改为U型阀。

3、炉的磨损问题的改进:1)主床四周水冷壁的磨损,在1#运行4000小时,发现中间水冷壁φ51×5MM的管了,壁厚仅剩9MM,其他地方水冷壁磨出光亮,为了解决这一问题,我们多次实验,多方探讨,在加装防磨条的基础上,采用了鞍山涂料厂研制的耐高温涂料,经过四个月的运行考验,已经起到了防磨作用,消除了磨损现象。

2)省煤器也出现磨损,主要部位发生在两端发现后两端加上炉板,保护弯头不被磨坏,上边1-3排省煤器管子加上护板,基本上解决了磨操损。

3)空气予热器第一级入口处管头磨漏了,我们加工了一个短管套入管中,周围用电焊焊上,然后再扣上40-50MM厚的水泥层,解决了这个问题。

1、泄漏问题1、由于旋工原因,投产初期到处漏汽漏水由传统的石棉垫改为用石墨盘根和金属石墨垫,半年不漏,效果很好。

2、炉床要是压运行,由于膨胀不好泄漏地方更多,中间水冷壁两侧,顶棚水冷壁两侧,都是用钢板直角焊上,无膨胀余地运行中一受热就拉开,往外漏灰。

我们都改用不锈钢打一个折沓接,留有膨胀余地,止住泄漏。

3、炉门烧变型往外漏炉料烧坏多套炉门做完冷态试验后,在炉门处砌层耐火墙,目的是防止烧坏炉门,同时也防止了泄漏,效果挺好。

4、因主床的落渣管穿过点火室部分被烧环,泄漏渣到风室影响送风机送风,被迫停炉多次。

原先用φ219管子套上φ159落渣管,两个管子之间灌上水泥,也有效果,现在我们把风室内落渣管改为不锈钢并用耐火砖周围砌上,再灌上水泥效果挺好。

5、炉的仪表问题1)大汽泡水位表:仪表不准影响到安全、经济运行,1#炉投产初由于汽泡水位不准出现了92年2月4日的“干锅”事故,幸亏是白班,大家都在,没有盲目上水,没有发生大问题。

投产初大汽泡就地水位表不准,盘上的大汽泡水位表锅炉一起压都不准,找到有关热工专家检查,表没有问题,找到中“川锅”驻电厂代表,问他们平衡容器接到大汽泡的内具体位置,听了他们的解释,我马上意识到毛病就在把水测接到混合室内,水侧穿过混合室改接到水侧,盘上的水位表显示正常,现在大汽沁就在水位表全部换上有色水位表。

2)炉的风压表和风量表的选择设计选用的是涡街的风压表和风量表,是先进的,时髦的,但要求安装的管路上必须有跤足够的直线段,送风机管还跟本不可能有足够的直线段,表指示不准。

炉没有风压不表,不知炉料薄厚无法调正燃烧。

也出现不少问题。

政党炉料厚600MM左右,由于风压表不准,炉料到1M厚,送风机打不出,被迫停炉也由于炉料薄而主床温度下降,也被迫停炉。

经过考察,把涡接表改为机翼式风压表,效果也挺好。

3)主床温度表是时时刻刻需要监视的表计之一,热电偶套管在湍动燃烧的情况下半个月磨坏一根,一根500多元,我们研究加一个合金全套管,只要焊好,能用半年多。

6、锅炉附属设备的总是和改进:1)接受一热电教训,吸负机叶片是机翼式的、一进灰变不平衡,振动大,有时蛮干影响安全经济运行。

二热电吸风机叶轮是用锰钢整板制成的,我们用汽车接灰不及时,烟囱经常冒灰,二年用一个叶轮,但轴的漏油大,一星期4桶油,改为迷宫式轴承后,滴油不漏,一年用一桶油,效果显著。

2)接受一热电教训,二热电的冲渣泵改用陶瓷冲渣泵,铸石管道但冲渣泵不是经常坏,调研一下苏家屯热电厂陶瓷冲渣泵很好,后;来我们发现出口逆止门停泵时打坏叶轮的陶瓷,所以出口逆止门改为缓式的停泵时先关出口门而后停泵,又把叶轮改为塑料叶轮,运行挺好,一年没有换叶轮了。

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