锅炉燃烧调整总结
锅炉燃烧过程的优化与控制
锅炉燃烧过程的优化与控制随着各种能源的需求不断增长,燃煤锅炉已成为很多地区的主要供暖设备。
但是,煤炭燃烧过程中会产生大量的废气和污染物,给环境和人类带来严重的危害。
因此,锅炉燃烧过程的优化与控制显得尤为重要。
一、优化锅炉燃烧过程的目的优化锅炉燃烧过程的目的是,通过调整锅炉的运行参数,使锅炉的燃烧过程更加完善,达到以下几个目标:1. 提高热效率,降低能源消耗优化锅炉燃烧过程,可以使得燃烧效率达到最大值,从而提高热效率,降低燃料消耗。
比如,控制燃烧温度和氧气含量,使其保持在适宜范围内,可以使煤的燃烧充分,大大提高热效率。
2. 改善排放水平,减少污染物排放优化锅炉燃烧过程还可以改善排放水平,减少污染物排放。
比如,控制炉内的温度和氧气含量,可以使得污染物的生成量降低,达到减排的效果。
3. 提高运行稳定性,降低维护成本通过优化锅炉燃烧过程,可以提高锅炉的运行稳定性,减少事故和维护成本。
比如,控制燃烧温度和氧气含量,可以避免火焰失稳和高温腐蚀等问题,延长锅炉寿命。
二、锅炉燃烧过程的优化方法1. 调整燃烧温度在锅炉的燃烧过程中,燃烧温度的高低对煤的燃烧效率、污染物的生成和排放等方面都有着很大的影响。
因此,合理调整燃烧温度是优化锅炉燃烧过程的重要手段。
一般来说,燃煤锅炉要求燃烧温度在850℃以上,但是也不能超过1200℃,过高的温度会使煤的表面氧化速度过快,导致煤的燃烧效率下降,同时也会增加污染物的生成量。
因此,控制燃烧温度在850℃~1100℃之间是比较合适的。
2. 调整氧气含量氧气是支持燃烧的气体之一,但是过多或者过少的氧气都会对锅炉燃烧过程产生不良的影响。
因此,调整氧气含量也是优化锅炉燃烧过程的一个重要方法。
一般来说,燃煤锅炉要求炉内氧气含量在3%~7%之间,如果氧气含量过高,煤的燃烧效率会下降,同时也会增加氮氧化物和一氧化碳等污染物的生成量;如果氧气含量过低,则会导致火焰失稳和不完全燃烧等问题。
3. 优化喷嘴结构喷嘴是锅炉燃烧过程中的一个重要组成部分,优化喷嘴结构可以改善燃烧效率和排放水平。
锅炉燃烧调整技术
2.4 燃煤对环境的污染特性
燃煤发电锅炉的环境污染: • 烟尘污染,超细粉尘污染; • 有害气体污染:SO2,NOx,CO,N2O等; • 温室气体CO2污染; • 热污染; • 重金属污染; • 污水排放;
3、 锅炉炉型及其燃烧设备特点
• 切园燃烧锅炉(四角切园、六角切园、 直流燃烧器); • 墙式燃烧锅炉,旋流燃烧器,前墙布 置,前后墙对冲布置; • “W”火焰锅炉; • 循环流化床燃烧锅炉
燃煤对受热面腐蚀性能的变化;
燃煤磨制性能的变化。
2.2 煤的破碎和磨制性能
煤的磨制性能影响制粉过程的电耗、制
粉设备的磨损消耗、制粉系统的出力能力以 及煤粉的粒度分布状态等。 制粉系统形式的选择需要考虑燃煤的磨 制性能。
2.3 燃煤对受热面的影响
•煤的积灰和结渣特性; •燃煤对受热面的高温腐蚀和低温腐蚀; •煤灰对受热面的磨损;
3.2、墙式燃烧锅炉
• 锅炉结构特点:燃烧器布置在墙面上; • 燃烧器种类及特点:独立燃烧性能;煤 种适应性能和调整性能; • 燃烧器的配风调整:均匀要求、着火距 离、洁净燃烧; • 启停过程的节油; • 炉内温度分布和烟温偏差;
3.2、墙式燃烧锅炉
3.3、“W”火焰锅炉燃烧设备特点
3.3、“W”火焰锅炉燃烧设备特点
——混煤燃烧特性及配煤技术
• 目前,世界许多国家对配煤技术和混煤的燃烧 性能进行了深入地研究。配煤已经成为一项不
可忽视的火力发电技术。
• 在我国,由于煤炭市场状况以及对配煤技术的
认识和研究不深,在配煤方面的技术和资源投
入不足,管理投入也比较欠缺,大都处于一种 被动状态,仅仅是解决煤源不足的问题,锅炉 燃烧混煤的总体效果较差。
——混煤燃烧特性及配煤技术
锅炉燃烧的监视与调整
锅炉燃烧的监视与调整1.燃烧调整的任务炉内燃烧调整的任务可归纳为四点:(1)保证燃烧供热量适应外界负荷的需要,以维持蒸汽压力、温度在正常范围内。
(2)保证着火和燃烧稳定,燃烧中心适当,火焰分布均匀,不烧坏燃烧器,不引起水冷壁、过热器等结渣和超温爆管。
(燃烧的安全性)(3)燃烧完全,使机组运行处于最佳经济状况。
提高燃烧的经济性,减少对环境的污染。
(经济性)(4)对于平衡通风的锅炉来说,应维待一定的炉膛负压。
2.燃烧火焰监视煤粉的正常燃烧,应具有光亮的金黄色火焰,火色稳定、均匀,火焰中心在燃烧室中部,不触及四周水冷壁;火焰下部不低于冷灰斗一半的深度,火焰中不应有煤粉分离出来,也不应有明显的星点,烟囱的排烟应呈淡灰色。
①火焰亮白刺眼:风量偏大,这时炉膛温度较高;②火焰暗红:风量过小、煤粉太粗、漏风多,此时炉膛温度偏低;③火焰发黄、无力:煤的水分偏高或挥发分低。
3.燃料量的调整由于直吹式制粉系统出力的大小直接与锅炉蒸发量相匹配,当负荷变化时,通过①调节给煤机的转速或②启停制粉系统来适应负荷变化的需要。
(1)负荷变动大,即需启动或停止一套制粉系统。
在确定制粉系统启、停方案时,必须考虑到燃烧工况的合理性,如投运燃烧器应均衡、保证炉膛四角都有燃烧器投入运行等。
以韩二600MW锅炉为例:①75%~100%B-MCR时,运行五台磨;②55%~75%B-MCR时,运行四台磨;③40%~55%B-MCR,只有三台磨煤机运行。
④40%B-MCR以下时,两台磨运行。
而当锅炉负荷小于50%B-MCR时,应投入油枪稳定燃烧。
同时为了保持低负荷时燃烧的经济性,在停用制粉系统时,应注意先停上层燃烧器所对应的磨煤机,而保持下层燃烧器的运行。
(2)负荷变化不大,可通过调节运行中的制粉系统出力来解决。
1) 锅炉负荷增加,要求制粉系统出力增加,应:①先增加磨煤机的通风量(开大磨煤机进口风量挡板),利用磨煤机内的少量存粉作为增负荷开始时的缓冲调节;②然后增大给煤量(加大给煤机的转速);③同时开大相应的二次风门,使燃煤量适应负荷。
锅炉调试总结
锅炉调试总结简介锅炉是工业生产中常用的热能装置,用于将水加热成为蒸汽,用于供暖、发电等。
在锅炉安装和投入使用之前,需要进行一系列的调试工作,以确保锅炉的正常运行和高效工作。
本文将对锅炉调试的内容和流程进行总结。
调试流程锅炉调试的流程通常由以下几个步骤组成:1.设备确认:确认所有相关设备的安装位置、连接方式和参数设置是否符合设计要求;2.压力测试:通过对锅炉进行压力测试,检查锅炉的耐压性能是否满足要求;3.排气处理:清除锅炉和管道系统中的空气,保证系统的真空度符合要求;4.燃烧调试:根据锅炉的燃烧方式和要求,进行燃烧器的调试,确保燃烧效果良好;5.循环调试:通过循环调试检查水循环系统的正常运行,包括水泵、阀门等设备的工作状态;6.安全保护调试:调试锅炉的各种安全保护装置,如安全阀、过热保护装置等,确保其可靠性;7.性能测试:对锅炉进行性能测试,如热效率、蒸发量等指标的测试,以评估锅炉的工作质量。
调试注意事项在锅炉调试过程中,需要特别注意以下几个问题:•安全问题:锅炉是高温高压设备,调试中需严格遵守相关安全操作规程,确保人员安全;•燃烧调试:燃烧器的调试要根据锅炉的设计要求和燃烧器的技术参数进行,确保燃烧效果良好;•系统循环:循环调试需要检查水泵、阀门等设备的运行情况,确保水循环畅通;•安全保护:对安全保护装置进行调试和测试,确保其可靠性和敏感性;•性能测试:性能测试要根据锅炉的设计要求和实际工况进行,评估锅炉的工作质量。
调试常见问题与解决方法在锅炉调试过程中,可能会遇到一些常见问题,以下是一些常见问题和解决方法:1.燃烧不稳定:可能是燃烧器调试不到位,需要检查燃烧器参数和燃烧器的结构是否符合要求,并进行相应调整;2.水循环不畅通:可能是水泵或阀门存在故障,需要检查水泵和阀门的工作状态,及时修复或更换;3.安全保护装置失效:可能是安全保护装置设置参数不正确,需要重新调整设置参数,确保其可靠性和敏感性;4.性能测试指标不达标:可能是锅炉设计参数与实际工况不匹配,需要重新评估锅炉的设计参数,或对锅炉进行调整。
锅炉燃烧调整精华
锅炉燃烧调整精华1锅炉燃烧过程自动调节的任务。
锅炉燃烧过程自动调节的任务如下:①维持热负荷与电负荷平衡,以燃料量调节蒸汽量,维持蒸汽压力。
②维持燃烧充分,当燃料改变时,相应调节送风量,维持适当风煤比例。
③保持炉膛负压不变,调节引风与送风配合比,以维持炉膛负压。
2锅炉风量与燃料量配合。
风量过大或过小都会给锅炉安全经济运行带来不良影响。
锅炉的送风量是经过送风机进口挡板进行调节的。
经调节后的送风机送出风量,经过一、二次风的配合调节才能更好地满足燃烧的需要,一、二次风的风量分配应根据它们所起的作用进行调节。
一次风应满足进入炉膛风粉混合物挥发分燃烧及固体焦炭质点的氧化需要。
二次风量不仅要满足燃烧的需要,而且补充二次风末段空气量的不足,更重要的是二次风能与刚刚进入炉膛的可燃物混合,这就需要较高的二次风速,以便在高温火焰中起到搅拌混合作用,混合越好,则燃烧得越快、越完全。
一、二次风还可调节由于煤粉管道或燃烧器的阻力不同而造成的各燃烧器风量的偏差,以及由于煤粉管道或燃烧器中燃料浓度偏差所需求的风量。
此外,炉膛内火焰的偏斜、烟气温度的偏差、火焰中心位置等均需要用风量调整。
3四角切圆锅炉二次风调整。
四角切圆锅炉二次风采用的是大风箱供风方式,每角的18只喷口连接于一个共同的大风箱,风箱内设有18个分隔室,分别与18个喷口相通。
各分隔室入口处均有百叶窗式的调节挡板。
二次风的调节依据是维持最佳氧量。
辅助风是二次风中最主要的部分。
它的作用是调整二次风箱和炉膛之间的压差(原则上不低于380Pa)。
从而保证进入炉膛的二次风有合适的流速,以便入炉后对煤粉气流造成很好的扰动和混合,使燃烧工况良好。
总二次风量按照燃料量和氧量值进行调节,各燃烧器辅助风的风门开度按相关规程要求的炉膛/风箱压差进行调节。
油层均有各自的油配风,油配风的开度有两种控制方式:油枪投入前,该油枪的油配风挡板开至20%以上;油枪停用时,则与辅助风一样,按炉膛/风箱压差进行调节。
锅炉燃烧火焰中心调整
锅炉燃烧火焰中心调整锅炉燃烧火焰中心调整是锅炉燃烧调整重要一项,一般而言火焰中心在炉膛中的正确位置,一般应在燃烧器平均高度所在平面的几何中心处,火焰中心位置太低时,可能引起冷灰斗处结渣;火焰中心位置太高,使炉膛出口烟温升高,导致炉膛出口对流受热面结焦及过热器壁温升高;火焰中心在炉膛内偏向某一侧时,会引起锅炉受热面换热不均匀及该侧炉墙的冲刷和结焦。
火焰中心位置的变动,对锅炉传热及锅炉安全工作均有影响。
一、影响锅炉燃烧火焰中心偏心因素分析1、煤种煤质变影响由于原煤受市场因素影响使得煤价上涨,使得机组燃用煤种存在较大的变化。
不同的煤质,原煤的含碳量、挥发分、水分、灰分等因素不同,使得煤粉进入炉膛后完全燃烧的时间不同,尤其是原煤含碳量、挥发分两个因素,含碳量越大,煤粉完全燃烧滞后,火焰中心上升,挥发分越大,煤粉越容易燃烧,火焰中心下降。
2、一次风速与风温影响机组运行中,一次风速越大,使得火焰中心升高。
一次风温温度低,使得一次风对煤粉干燥、加热的能力变若,火焰中心升高。
3、二次风配风不合理燃烧器。
二次风分为下层主燃烧区我厂锅炉燃烧器采用复合空气分级低NOx和上层燃尽风区,上下燃尽风区配风量影响着火焰中心的高度和火焰偏斜情况,上部燃尽风量配比较正常偏大时炉膛火焰中心升高,炉膛主燃烧区起旋风量和上部燃尽区消旋风量及炉膛与二次风箱差压均影响着炉膛火焰中心的偏斜情况。
4、总风量过大锅炉燃烧总风量过大,使得锅炉炉膛燃烧风量增大,使得火焰中心升高。
5、炉底漏风炉底漏风,使得锅炉炉膛燃烧实际总风增大,火焰中心升高。
6、锅炉燃烧器摆角调整不当,使得锅炉燃烧火焰中心抬高或降低。
二、控制措施与对策1、优化配煤。
针对不同煤源煤种,根据煤种的含碳量、挥发分、水分、灰分的煤种进行合理配煤掺烧,以稳定的加权平均值进入炉膛燃烧。
运行人员加强煤种煤质参数监视,控制不同煤种的二次风配风量。
2、控制合理的煤粉细度。
我们知道其他情况不变的情况下,煤粉越细,煤粉越容易燃烧,炉膛火焰中心相对降低;煤粉越粗,煤粉燃烧滞后,炉膛火焰中心相对升高。
锅炉的燃烧调节方式
锅炉的燃烧调节方式1 燃料量的调节燃料量的调节是燃烧调节的重要一环。
不同的燃烧设备和不同的燃料种类,燃料量的调节方法也各不相同。
中间储仓式制粉系统的特点之一是制粉系统运行工况变化与锅炉负荷并不存在直接的关系。
当锅炉负荷发生变化时,需要调节进入炉内的燃料量,它通过投入(或停止)喷燃器只数或改变给粉机转数、调节给粉机下粉挡板开度来实现的。
当锅炉负荷变化较小时,只需改变给粉机转速就可以达到调节的目的;改变给粉机的转数是通过平型控制器的加减完成的。
当锅炉负荷变化较大时,用改变给粉机的转数不能满足调节幅度的要求,则在不破坏内燃工况的前提下,可先以投、停给粉机只数进行调节,而后再调节给粉机转数,弥补调节幅度大的矛盾。
若上述手段仍不能满足调节需要时,可用调节给粉机挡板开度的方法加以辅助调节。
投、停喷燃器(相应的给粉机)运行方式的调节,由于喷燃器布置方式和类型的不同,投运方式也不相同。
当需投入备用的喷燃器和给粉机时,应先开启一次风门至所需开度,对一次风管进行吹扫;待风压正常时启动给粉机给粉,并开启喷燃器助燃的二次风,观察着火情况是否正常。
反之,在停用喷燃器时,则先停给粉机并关闭二次风,一次风吹扫数分钟后再关闭,以防一次风管内煤分沉积。
为防止停用的喷燃器受热烧坏,有时对其一、二次风门保持适当开度,以冷却喷口。
给粉机转数调节的范围不宜太大,若调至过高,则不但会因煤粉浓度过大堵塞一次风管,而且容易使给粉机超负荷和引起煤粉燃烧不完全。
若转数调至过低,则在炉膛温度不太高的情况下,由于煤粉浓度不足,着火不稳,容易发生炉膛灭火。
单只增加给粉机转数时,应先将转数低的给粉机增加转数,使各给粉机出力力求均衡;减低给粉机转数时,应先减转数高的。
对于喷燃器布置在侧墙的锅炉,可先增加中间位置的喷燃器来粉,对四角布置的喷燃器锅炉,需要相对称的增加给粉机转数。
用投入或停止喷燃器运行的方法进行燃烧调节,尚需考虑对气温的影响。
在气温偏低时,投用靠炉膛后侧墙的喷燃器或上排喷燃器。
锅炉燃烧优化调整技术
2)掺冷风量对排烟温度影响
②运行控制磨煤机出口温度偏低 按照《电站磨煤机及制粉系统选型导则》(DL/T 466-
2004)规定的磨煤机出口温度,见表1。 锅炉设计时热风温度的选择主要取决于燃烧的需要; 所选定的热风温度往往高于所要求的磨煤机入口的干
燥剂温度,因此要求在磨煤机入口前掺入一部分温度 较低的介质; 运行中磨煤机出口温度控制的越低,则冷一次风占的 比例越大,即流过空预器的风量流量降低,这样引起 排烟温度升高。
➢ 排烟热损失主要取决于排烟温度与排烟氧量 (过剩空气系数)
➢ 排烟热损失是锅炉各项热损失中最大的 (5%~7%);
➢ 排烟温度每升高10℃.排烟损失约增加0.5%~ 0.7%);机组发电煤耗升高约1.7 ~2.2 g/kWh。
➢ 过高的排烟温度,对锅炉后电除尘及脱硫设备 的安全运行也构成威胁。
烟气余热利于系统图
~180
贫煤 130 烟煤、褐煤 70
褐煤 90 烟煤 120
烟煤 70~75 褐煤 70 Vdaf≤15%的煤 100
当Vdaf<40%时,tM2=[(82-Vdaf)×5/3±5] 当Vdaf≥40%时,tM2<70
高热值烟煤<82,低热质烟煤<77,次烟煤、褐煤 <66
备注:燃用混煤的,可允许tM2较低的相应煤种取值;无烟煤只受设备允许 温度的限制
W火焰燃烧方式
➢ 无烟煤这种反应特性极低的煤种 (可燃基挥发分低于10%),
➢ 采用“W”火焰的燃烧方式,通过 提高炉膛的热负荷,延长火焰行程 等手段来获得满意的燃烧效果。
左侧墙
右侧墙
燃尽风口
燃烧器
➢ ➢
前后墙对冲燃烧方式 ➢
沿炉膛宽度方向热负荷分布均匀 过热器、再热器区炉宽方向的烟温 分布更加均匀 燃烧器具有自稳燃能力
关于锅炉燃烧调整的运行经验总结
关于锅炉燃烧调整的总结对于垃圾焚烧炉的燃烧调整,主要是料层厚度、火床长短、风量配比来确保炉温的正常。
为了使锅炉燃烧更加稳定,控制方法更为便捷,通过理论加实践经验,得出总结如下:一、炉排和一、二次风量给定1、推料器的速度及行程决定了推入垃圾的数量,也决定了锅炉的蒸发量。
推料器使能和行程的设置以干燥段的料层为依据,控制干燥段料层为600-800mm,推料器的行程为400mm,使能50%左右。
在调整锅炉蒸发量时,可以通过调节使能控制,使能调节一次5%-10%。
料层的厚度也可以通过加减使能和加减行程来控制。
2、干燥段主要是为了将入炉的垃圾烘干,使其达到着火的条件,所以干燥段炉排的速度决定了垃圾着火点。
为确保垃圾充分干燥,干燥段炉排的使能控制在55%左右,使能的设置以垃圾的着火点为依据,通过现场看火,以着火点在干燥段与燃烧段交接为最佳,调整时可以通过加减使能控制着火点的位置。
着火点偏上容易垃圾衔接不上烧断料,会使炉温急剧下降;着火点偏下会导致火床下移,容易烧不烬出生料。
3、燃烧段是垃圾在炉内的燃烧区,燃烧段炉排的速度决定了火床的长短、主火焰的位置和垃圾燃烬点。
为确保垃圾充分燃烧,燃烧段炉排的使能控制在55%左右,使能的设置以火焰的中心位置和火焰燃烬的位置为依据,火焰的中心位置在后拱前,但不接触到后拱为最佳,调整时可以通过加减使能来控制火焰中心点位。
火焰的中心位置偏下,会导致炉温偏高,后拱结焦,容易烧不烬出生料。
4、燃烬段是将燃烧过的炉渣进行冷却的区域,,所以燃烬段的炉渣厚度不宜过厚。
为确保炉渣得到充分冷却,燃烬段炉排的使能控制在80%左右,确保燃烬段上的炉渣厚度300mm左右,炉渣具有一定热量,厚度不宜过厚,以防止燃烬炉排温度过高,发生卡涩现象。
5、一次风机频率控制在30-35Hz,二次风机频率不小于30Hz,控制锅炉出口氧量在5-8%左右。
一次风温度控制在160℃-190℃。
当垃圾质量发生变化时,如垃圾湿度较大不易着火时,可以加大干燥段风量和风温,加快垃圾干燥时间。
锅炉燃烧调整技术
4、煤的燃烧性能
——元素分析、工业分析的意义及其利用
• 煤的元素分析:煤在锅炉中燃烧后将变成烟气(气相 )和灰渣(固相)两部分,按照成分,利用化学分析 的方法,得到元素分析值。元素分析是传热计算的依 据,与燃烧过程无关;
• 煤的工业分析:煤在燃烧过程中,首先是水分的蒸发 ,接着是挥发分的析出和燃烧,然后是焦碳中的固定 碳燃烧,最后剩下不能燃烧的是焦碳中的灰分,按照 燃烧过程对煤进行分析得到煤的工业分析成分,即水 分、挥发分、固定碳和灰分。工业分析反映了燃烧过 程,是燃烧调整的依据。
锅炉燃烧调整技术
锅炉燃烧调整技术
• 1、 燃烧调整的目的和意义 • 2、 燃烧调整的对象 • 3、 燃烧调整的基本技术和方法 • 4、 煤的燃烧性能 • 5、 制粉系统调整 • 6、 煤性与炉型的耦合 • 7、 煤性对燃烧器运行控制的影响 • 8、 燃烧调整与锅炉运行的安全性 • 9、 燃烧调整与锅炉运行的经济性 • 10、煤的洁净燃烧技术
• ——锅炉稳燃技术,影响燃烧稳定性的 各种因素;
• ——炉膛爆炸案例分析; • ——燃烧调整与锅炉的“四管”爆漏; • ——炉膛结渣(结焦)的原因和治理; • ——受热面的高温腐蚀及治理技术; • ——防止受热面磨损;
9、燃烧调整与锅炉运行的经济性
• ——燃烧调整与蒸汽参数的关系; • ——影响排烟温度的燃烧因素; • ——影响飞灰可燃物的因素; • ——锅炉热效率的优化调整;
4、煤的燃烧性能
——煤的着火性能判别
• 按挥发分进行分类 ;
• 利用实验炉实烧分析 ;
• 利用热天平进行热重分析 ;
• 利用工业分析值判别煤的着火性能。例如清华大学等 单位的研究人员提出用煤的空干基工业分析值组成煤 “通用着火特征指标”:FC=(Vad+Mad)2×FCad/10000, 从FC≤0.5到FC≥2.0将煤着火稳燃特性分为极难燃、难 燃、准难燃、易燃和极易燃五个类别。
黄岛电厂5号锅炉燃烧调整试验总结
l 主要成果及结论 ( 1 ) 标定了磨煤机入口一次风流量测量装置 , 修正了D C S
中 原流 量 系数 , 保 证 了磨 煤 机 一 次风 量 表 盘 显 示 的准 确 性 。
( 1 4 ) 制 粉 系 统调 整 试 验 前 , 磨煤 机 一 次风 量 调节 随 意 性 较大, 一 次风 量 普 遍 较高 。对 于 D、 F磨 煤 机 由于 其风 环 磨 损
2 . 1 制 粉 系统 出 力不 足 的 问题
目前 由于 运 行 和检 修状 况 的 不 同 ,各 磨煤 机 的 最大 出 力
( 4 ) 对各给煤机给煤量进行 了实物标定, 各给煤机给煤量 情 况 不 一致 。对 于 出 力 情况 较 差 的 D磨 煤 机 , 满 足煤 粉 细 度 要求的最大 出力仅为 4 5 t / h 。但对于出力情况较好的 A、 B磨 ( 5 ) 对各磨煤机粉管 中煤粉量的分配进行了测量。 A和 F 煤机出力能达到 5 0 t / h , 且磨煤机 电流和磨煤单耗都较低 。
磨煤机 出口煤粉分配较大, 偏差在 4 0 %左右, 其它磨煤机出 口
煤粉分配较好 。 -
实际运行中, 当煤质较差时锅炉 6 7 0 MW 负荷时需燃煤量
约2 9 0 t / h 左右 , 平均每 台磨煤机 出力需达到 4 8 , 制粉 系 统 总体 出力 不 能满足 锅 炉 ( 6 )根据 目前实际燃用煤种确定了最经济的煤粉细度为 煤 粉细 度 R
以 上 。 调整 后 由于 相 同磨 煤 机 出 力 条 件 下 煤粉 细度 的 降低 , 足 锅 炉运 行 负荷 要 求有 两种 方 法 可 以考 虑 : 磨煤 单 耗 还有 所 上 升 。 实 际测 量 煤 粉 均匀 性 指 数 较高 ,基 本 ( 1 ) 在 一 定范 围 内开 大磨 煤 机 分 离器 挡板 开 度 , 使煤 粉 细 在1 . 2以上 , 处于 较 高 水 平 。 度 略 粗 于最 经 济 的 煤粉 细度 。然 后通 过 优 化燃 烧 风 量及 二 次
锅炉燃烧和负荷的调节
锅炉燃烧和负荷的调节1燃烧调整的目的:提高锅炉燃烧的经济性、稳定性,防止锅炉结焦、堵灰、金属材料过热和腐蚀,机长应掌握燃煤的特性,合理的分配煤粉和风量,保证燃烧稳定。
在运行中,应根据锅炉负荷需要调整一、二次风量,尽量达到最佳经济值,使锅炉热损失趋于最低值。
正常运行时,保持流化床温度在850~900℃内。
2 运行时应保持炉膛负压为正常值(暂定±70Pa之间),在加负荷时原则上先增大引风量,而后及时增加二次风量和燃料量;减负荷时先减少燃料量和二次风量,再减少引风量。
并相应增加或减少一次风量,以维持尾部烟道的含氧量不变。
3根注意炉内流化工况、燃烧情况、返料情况,发现问题应及时消除。
当炉膛温度升高或降低应及时调整一、二次风量比率、给煤量等,同时据负荷、煤质、炉膛温度、旋风分离器两侧烟温差、受热面金属壁温、排烟温度等的变化以及飞灰可燃物含量及时调整燃烧。
4 锅炉改变负荷时,按先增风后增煤,先减煤后减风的次序稳定缓慢的交替进行,即做到“少量多次”的调整方式,避免床温产生大的波动,同时注意各种不同负荷下与炉膛差压的对应关系,炉膛差压反应了稀相区物料浓度及锅炉带负荷的能力。
正常运行时,增减燃料时应以改变计量式皮带给煤机转速为主,尽量少启停给煤机,以免引起炉内扰动影响燃烧稳定。
5 锅炉升负荷,在增加燃料量和风量的同时,还可通过加床料系统增加床料量或通过石灰石系统增加石灰石量,以此来提高床层高度。
负荷降低时,在减少燃料量和风量的同时,利用排渣系统排除炉内大颗粒床料,以降低床层高度。
这样在床温波动较小的范围内,可平稳的增减负荷。
锅炉负荷在小范围内变化时,也可以仅增减燃料量和风量,在保证正常运行的床压下,通过床温的变化达到增减负荷的目的。
6一、二次风的调整原则是:一次风调整流化、炉膛温度和料层差压,二次风控制总风量,在一次风满足流化、炉温和料层差压的前提下,在总风量不足时,可逐渐开启二次风门,随负荷的增加,二次风量逐渐增加,维持正常的炉膛负压及氧量值,调整一、二次风比例,相应兼顾调整床温。
燃烧调整
燃烧调整燃烧调整的任务和目的:1)使锅炉的蒸发量适应外界负荷需要,并维持稳定的汽压、汽温、水位。
2)保证燃烧的稳定性,提高燃烧的经济性,同时使炉膛热负荷分配均匀,减少热偏差。
3)防止锅炉结渣、堵灰、积结油垢,高温和低温腐蚀,金属材料过热。
4)适应外界负荷相的需要,保证燃烧安全稳定经济运行,同时保证锅炉运行各参数正常。
5)保证各受热面管壁温度不超温。
6)保持燃料着火距离适中,火焰稳定且均匀的充满燃烧室,不直接冲刷水冷燃烧火焰监视。
锅炉燃烧调整的内容:1)正常燃烧时,火焰应呈金黄色,火色稳定,烟气为浅灰色,无偏斜贴墙情况。
2)高负荷时,火色偏白,低负荷时偏黄一些。
3)火焰炽白刺眼,表示风量偏大、炉膛温度较高,容易引起结渣。
4)煤的灰分高时,火焰可能闪动。
煤的水分高或挥发分低时,火焰发黄。
5)炉膛负压保持-50~-150Pa.6)煤粉着火距燃烧器喷口距离适中,无煤粉离析现象。
7)监视炉膛出口烟气温度正常及烟气氧量在3~5%范围内;8)根据煤质确定一、二次风配比,风速和风量适当。
9)保持煤粉细度在18~22%之间,飞灰可燃物含量合适。
10)无受热面管壁金属超温、结焦现象。
11)炉膛出口两侧烟温差<50℃,若发现其偏差增大,应及时分析调整。
12)合理调整上层二次风门,使烟气中的NOx含量符合标准。
遇到下列情况进行燃烧调整时,要防止锅炉灭火:1)外界负荷降低时。
2)煤质发生变化时。
3)给煤量变化时。
4)制粉系统故障时。
5)燃烧不稳投油时。
炉膛压力调整:1)正常运行时,应维持炉膛压力为-100Pa左右,不允许正压运行。
2)炉膛压力小于-1000Pa时报警,同时闭锁引风机导叶开度增加和送风机风量减少,炉膛压力小于-2490Pa时锅炉MFT。
3)炉膛压力大于+1000Pa时报警,同时闭锁引风机导叶开度减少和送风机风量增加,炉膛压力大于+3240Pa时锅炉MFT。
4)锅炉运行中,应经常检查锅炉漏风情况,所有观火门、人孔门等均应关闭严密。
锅炉燃烧的调整(最新编写)
锅炉燃烧的调整⏹炉内燃烧调整的任务可归纳为三点:⏹维持蒸汽压力、温度在正常范围内。
⏹着火和燃烧稳定,燃烧中心适当,火焰分布均匀,燃烧完全。
⏹对于平衡通风的锅炉来说,应维持一定的炉膛负压锅炉进行监视和调整的主要内容有:⏹1)使锅炉参数达到额定值,满足机组负荷要求。
⏹2)保持稳定和正常的汽温汽压。
⏹3)均衡给煤、给水,维持正常的水煤比。
⏹4)保持合格的炉水和蒸汽品质。
⏹5)保持良好的燃烧,减少热损失,提高锅炉效率。
⏹6)及时调整锅炉运行工况,使机组在安全、经济的最佳工况下运行。
⏹煤粉的正常燃烧,应具有限的金黄色火焰,火色稳定和均匀,火焰中心在燃烧室中部,不触及四周水冷壁;火焰下不低于冷灰斗一半的深度,火焰中不应有煤粉分离出来,也不应有明显的星点,烟囱的排放呈淡灰色。
⏹如火焰亮白刺眼,表示风量偏大,这时的炉膛温度较高;⏹如火焰暗红,则表示风量过小,或煤粉太粗、漏风多等,此时炉膛温度偏低;⏹火焰发黄、无力,则是煤的水分高或挥发分低的反应。
制粉系统运行调整⏹(1)调整磨煤机出力时,应同时调节。
⏹(2)根据磨煤机研磨件磨损情况,及时调整加载力,保证制粉系统出力。
⏹(3)定期进行煤粉取样分析细度,通过对分离器的调整,使煤粉细度符合要求。
⏹(4)维持磨煤机出口温度正常。
一、煤粉量的调整⏹配有直吹式制粉系统的锅炉⏹当锅炉负荷有较大变动时,即需启动或停止一套制粉系统。
⏹锅炉负荷变化不大时,可通过调节运行中的制粉系统出力来解决。
⏹对于带直吹式制粉系统的煤粉炉,其燃料量的调节是用改变给煤量来实现的,因而对负荷改变的响应频率较仓储式制粉系统较慢。
二、风量的调整⏹锅炉的负荷变化时,送入炉内的风量必须与送入炉内的燃料量相适应,同时也必须对引风量进行相应的调整。
⏹1.送风调整⏹进入锅炉的空气主要是有组织的一、二、三次风,其次是少量的漏风。
⏹2.炉膛负压及引风调整煤粉细度的调节⏹中速磨煤机固定式离心分离器的调节,通常是改变安装在磨煤机上部的可调切向叶片角度(即折向挡板开度)来改变风粉气流的流动速度和旋转半径,从而达到改变煤粉的离心力和粗细粉分离效果的目的。
锅炉燃烧调整
锅炉燃烧调整一、燃料量调整:1、负荷增加时,相应增加风量及进入炉膛燃料量;负荷减少时,相应减少风量及进入炉膛燃料量。
2、当锅炉负荷变化不大时,可通过调整运行制粉系统的出力来调整燃料量。
若锅炉负荷增加,要求制粉系统出力增大时,应先开磨煤机进口的风量,利用磨煤机内的存粉作为增负荷开始的缓冲调整,然后增加给煤量,同时相应开大二次风门。
反之,当锅炉负荷降低时,则应减少给煤量,磨煤机通风量以及二次风量。
3、当锅炉负荷变化较大时,需要通过启停制粉系统来调整燃料量。
其原则是:(1)保证磨煤机在合适的负荷下运行。
(2)保证燃烧器的运行方式尽量集中、同层和对角投入,能保证燃烧工况良好,火焰分布均匀,以防止热负荷过于集中造成水冷壁运行工况恶化。
燃烧器应尽量避免缺角运行,保持磨煤机料位稳定,但防止过低或过高运行,保持炉内燃烧工况经常处于最佳状态。
当发现燃烧不稳时,应迅速投入油枪稳定燃烧。
(3)在启动制粉系统时,应及时调整一、二次风及炉膛压力,并及时调整运行制粉系统的出力,保持燃烧稳定,防止负荷骤增骤减。
燃油系统要处于循环备用状态,定期对油枪进行试投,发现缺陷要及时联系检修处理。
4、磨煤机运行中,通风量应保持在规定范围内。
磨煤机通风量过小,一次风速过低,煤粉在炉膛内着火过早会烧坏燃烧器喷嘴,严重时造成一次风管堵塞及磨煤机满煤。
磨煤机通风量过大,会造成煤粉细度大,使煤粉在炉膛内着火推迟,引起燃烧不稳,并加剧一次风管磨损。
5、锅炉低负荷运行或燃用劣质煤时,炉膛温度较低,燃烧不稳定时应及时投入油枪助燃稳定燃烧。
6、切换制粉系统时,应先启动备用制粉系统,再停运准备检修的制粉系统。
停运的燃烧器要保持一定量的周界风冷却,以防止烧坏燃烧器喷口。
7、投运备用磨煤机时,应先开启清扫风门,对一次风管逐个进行吹扫,启动磨煤机,建立料位后,逐渐开大容量风,并调整相应的二次风挡板,观察着火情况是否正常,正常情况下控制磨煤机分离器出口一次风压在2.0~4.0KPa左右,以确保一次风粉均匀性及燃烧器出口风速及风率合理性。
锅炉燃烧调整方法
锅炉燃烧调整方法锅炉运行调整中,在保证安全运行基础上,还要做到经济运行,提高锅炉效率;一般的锅炉机组,效率基本可以达到92%以上,各项损失之和不到8%,最大损失是:排烟热损失,一般5—6%,其次是机械未完全燃烧热损失不到%,散热损失和灰渣物理热损失两项1%左右;对高灰份煤灰渣物理热损失会更大;从指标量化看,要提高锅炉效率,重点是降低排烟损失和机械未完全燃烧热损失;注意排烟温度的变化,排烟温度过高,影响锅炉效率,过低容易造成空预器的低温腐蚀,所以要求在运行中根据负荷的变化加强调整;在煤质变化比较大,燃料量明显增加时,及时调整总风量和一二次风温高于设计煤种下的温度;1控制好锅炉总风量锅炉风量的使用,不仅影响锅炉效率的高低,而且,过量的空气量还会增加送、引风机的单耗,增加厂用电率,影响供电煤耗升高;要保持合适的风量可通过观察氧量值,一般在3-4%左右,对于不同煤种在飞灰含碳量不增加的情况下可考虑低氧燃烧,实现降低排烟损失的目的;但要根据锅炉所烧煤种的结渣特性,注意尽量保持锅炉出口烟温低于灰渣的软化温度,以减轻结渣的程度,对于易结渣煤种,可以适当保持氧量高一些,避免出现还原性气氛,减少结渣;2降低排烟温度a.锅炉吹灰器正常运行,及时吹灰,保证受热面清洁;b.防止空预器堵灰,可从出入口压差判断,当压差增大时就有可能是堵灰,要及时吹灰;c.控制锅炉火焰中心位置,在过热汽温和再热汽温不低的情况下可调火焰中心下移,可以通过对上中下各层喷燃器的配风量进行调整,d.要尽量提高进入预热器的空气温度,一般不低于20℃冬季投入暖风器,以利于强化燃烧;特别是在低负荷阶段,往往出现锅炉氧量过高的情况,既对燃烧不利,也增加了风机单耗;3降低飞灰含碳量飞灰含碳量是指飞灰中碳的质量百分比%;飞灰越大,损失也越大,影响飞灰损失的因素很多,包括:可磨性系数,煤粉细度,燃烧动力场,炉膛内温度水平、风煤比、锅炉总用风量、一次风量、一二次风量配比、一次风速、二次风速等,这些因素必须通过试验进行合理配比,实现最佳运行工况,以获得飞灰损失最小;燃用发热量一般在kj/kg,挥发份30%,灰份20%左右,应确定经济的煤粉细度,即:做出煤粉细度与飞灰曲线、煤粉细度制粉单耗曲线,两曲线的交点所对应的细度就是经济煤粉细度,即煤粉燃烬和制粉耗电率之间的最佳组合;最佳煤粉细度一般维持R90=20%-- R90=25%;在锅炉调整中,一次风的使用应根据煤种特性,一次风量的确定原则上应满足燃料中挥发份着火的需要,同时要兼顾磨煤机的干燥出力和通风出力,三者之间寻找一个最佳点;确定适当的风煤比曲线,是保证制粉系统安全、经济运行的重要基础工作,强调在主燃烧区适当欠一点氧量,在燃尽阶段补充一定的氧量,实现完成燃烧;发电部锅炉专业。
锅炉燃烧调整
锅炉燃烧调整一、燃烧调整的目的和任务锅炉燃烧工况的好坏,不但直接影响锅炉本身的运行工况和参数变化,而且对整个机组运行的安全、经济均将有着极大的影响,因此无论正常运行或是启停过程,均应合理组织燃烧,以确保燃烧工况稳定、良好。
锅炉燃烧调整的任务是:l、保证锅炉参数稳定在规定范围并产生足够数量的合格蒸汽以满足外界负荷的需要;2、保证锅炉运行安全可靠;3、尽量减少不完全燃烧损失,以提高锅炉运行的经济性;4、使NOxSOx及锅炉各项排放指标控制在允许范围内。
燃烧工况稳定、良好,是保证锅炉安全可靠运行的必要条件。
燃烧过程不稳定不但将引起蒸汽参数发生波动,而且还将引起未燃烬可燃物在尾部受热面的沉积,以致给尾部烟道带来再燃烧的威胁。
炉膛温度过低不但影响燃料的着火和正常燃烧,还容易造成炉膛熄火。
炉膛温度过高、燃烧室内火焰充满程度差或火焰中心偏斜等,将引起水冷壁局部结渣,或由于热负荷分布不均匀而使水冷壁和过热器、再热器等受热面的热偏差增大,严重时甚至造成局部管壁超温或过热器爆管事故。
燃烧工况的稳定和良好是提高机组运行经济性的可靠保证。
只有燃烧稳定了,才能确保锅炉其它运行工况的稳定;只有锅炉运行工况稳定了,才能保持蒸汽的高参数运行。
此外,锅炉燃烧工况的稳定、良好,是采用低氧燃烧的先决条件,采用低氧燃烧,对降低排烟热损失、提高锅炉热效率,减少NOx和SOx的生成都是极为有效的。
提高燃烧的经济性,就要求保持合理的风、粉配合,一、二次风配比,送、吸风配合和保持适当高的炉膛温度。
合理的风、粉配合就是要保持炉膛内最佳的过剩空气系数;合理的二、二次风配比就是要保证着火迅速,燃烧完全;合理的送、吸风配合就是要保持适当的炉膛负压。
无论在稳定工况或变工况下运行时,只要这些配合、比例调节得当,就可以减少燃烧损失,提高锅炉效率。
对于现代火力发电机组,锅炉效率每提高l%,整个机组效率将提高约0.3—0.4%,标准煤耗可下降3—4g/(kW?h)。
燃烧调整
燃烧调整1、锅炉运行中,注意观察炉内火焰,燃油时火焰应呈白亮色,燃煤时正常火焰应为光亮的金黄色,保持良好的切圆燃烧,组织好风粉混合,炉膛火焰充满程度好,火焰中心不应偏斜,不直接冲刷水冷壁,对流过热器两侧烟温差不大于50℃,过热器再热器管壁温度不超过规定值。
2、锅炉正常运行中,保持炉膛负压-20~-40Pa范围内,严禁正压运行,氧量值保持在4~6%,排烟温度在规定范围内,保持排粉机出口风压稳定,经常检查炉内燃烧工况,不应有煤粉层分层燃烧现象呈闪光星点,合理调整各层二次风,使燃烧稳定、安全。
3、及时清除炉膛及喷燃器周围的结焦,定期进行吹灰工作。
4、锅炉运行中要注意监视炉膛负压、送风量、给煤机等自动控制是否正常,发现异常及时联系处理。
5、就地检查各燃烧器、二次风箱、风门运行情况,发现问题及时处理,调整好合适的二次风,保证煤粉迅速而又完全燃烧。
6、根据煤质化验报告,及时了解煤质情况,采取相应的调整措施,维持合格的=(24~28)%,以利于燃烧,定期对飞灰、灰渣进行取样煤粉细度R90分析,保持飞灰,灰渣可燃物不大于5%。
7、运行中经常注意一次风压的变化,合适的一次风保证着火迅速,发现异常,要查明原因及时处理,当一次风管堵塞时,应立即停止给粉机,并关闭下粉闸板进行吹扫疏通,无效时应联系检修外接压缩空气进行吹扫。
8、当锅炉运行的给粉机台数一定时,调整锅炉负荷一般采用增加或减少给粉量来完成,其调整原则:(1)高负荷下增加负荷时,一般先增加风量,再增加给粉量。
(2)在低负荷下运行,增负荷时应先增加粉量,再增加风量。
(3)降低负荷时,先减少给粉量,再减少风量。
9、下层的给粉机出力要保持均衡稳定,一般不作为调整负荷的手段。
根据负荷需要,可对角投停上排给粉机。
停用的喷燃器经过吹扫后方可关闭一次风门,适当开启周界风冷却,以防烧坏。
10、锅炉运行中,炉前燃油系统应处于良好备用状态。
11、当煤质低劣,负荷较低或燃烧不稳时,应及时投油助燃,稳定燃烧。
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#2 炉优化调整
机组稳定运行已有3个多月,但在调试结束后我厂#2机组在3月份前在满负荷时床温在960℃左右,总风量大,风机电流大,厂用电率居高不下,一直困扰着我们。
通过三个月的分析、调整,近期床温整体回落,总结出主要原因有以下两点:
一、煤颗粒度的差异。
前一段时间负荷300MW时床温高炉膛差压在,下部压力,近期炉膛差压在,下部压力,这说明锅炉外循环更好了,分离器能捕捉更多的物料返回炉膛,同时也减少了飞灰含碳量,否则小于1mm的煤粒份额太多分离器使分离效率下降,小于1mm 细颗粒太多就烧成煤粉炉的样子,从而导致高床温细颗粒全给飞灰含碳量做贡献了,大于10mm煤粒太多就烧成鼓泡床了,导致水冷壁磨损加剧爆管、冷渣器不下渣和燃烧恶化等一系列问题,所以控制好入炉煤粒度(1—9mm)是保证燃烧的前提,当煤颗粒度不合适时只能通过加大风量使床温下降,在煤颗粒度不合适时加负荷一定要先把风量加起来,否则负荷在300MW时床温会上升到接近980℃,甚至会因床温高被迫在高负荷时解床温高MFT保护,如果处理不当造成结焦造成非停。
所以循环流化床锅炉控制煤粒度是决定是否把锅炉烧成真正循环流化床最为重要的因素,可以说粒度问题解决了,锅炉90%的问题都解决了,国内目前最好的煤破碎系统为三级筛分两级破碎。
二、优化燃烧调整。
3月份以来#2炉床温虽然整体下降,但仍不够理想,由于我厂AGC投入运行中加减负荷频繁,所以在负荷变
化时锅炉床温变化幅度较大,在最大出力和最小出力时床温相差接近200℃,不断的调整风煤配比使其达到最优燃烧工况,保证床温维持在850℃-900℃。
负荷150MW时使总风量维持32万NM3/h左右,一次流化风量21万NM3/h,二次风量11万NM3/h左右,同时关小下二次风小风门(开度20%左右,减小密相区燃烧,提高床温)和开大上二次小风门(开度40%左右,增强稀相区燃烧,提高循环倍率),可使床温维持850℃左右,正常运行中低负荷时一次风量保证最小临界流化风量的前提下尽可能低可使床温维持高一点,以保证最佳炉内脱硫脱硝温度。
负荷300MW时总风量维持62万NM3/h左右,一次风量27万NM3/h左右,二次风量35万NM3/h左右,同时开大下二次小风门(开度80%左右,增强密相区扰动,降低床温),关小上二次小风门(开度60%左右,使稀相区进入缺氧燃烧状态),因为东锅厂设计原因,二次上下小风门相同开度情况下上二次风是下二次风风量的三倍,所以加减负荷时根据负荷及时调整二次小风门开度对床温影响较大。
高负荷时在床温不高的情况下尽量减小一次风,以达到减少磨损的目的,二次风用来维持总风量,高负荷时床温尽量接近900℃,以达到最佳炉内脱硫脱硝温度,同时加负荷时停止部分或全部冷渣器,床压高一点增强蓄热量可降低床温,减负荷相反,稳定负荷后3台左右冷渣器可保证床压稳定。
在优化燃烧调整基本成熟的基础上,配合锅炉主管薛红军进行全负荷低氧量燃烧运行,全负荷使床温尽量靠近900℃。
根据#2炉目前脱硝系统运行情况,负荷150MW时根据氧量及时减减小二次风,
二次风机在自动情况下二次风量只能减致15万NM3/h,所以负荷在180MW以下可解掉二次风机B自动,手动减小二次风机B风量,在减负荷过程中使氧量尽量维持在5%以内(否则NOX极易超标),负荷150MW时二次风量维持11万NM3/h左右,氧量尽量维持4%以内。
负荷在200MW以上氧量维持%,低氧量使脱硝系统效率提高。
全负荷低一次风量燃烧,在运行中一次风机全负荷负偏置运行(-2至-6),高负荷时在保证床温不高的情况下控制一次风量在25万Nm3/h,低负荷时在保证满足最低临界流化风量的前提下一次风偏置可设-5左右,控制一次风尽量在20万Nm3/h,一次风量较前期同负荷下降3万Nm3/h左右,这不光节省了厂用电,更减少了锅炉受热面磨损,为机组长周期运行奠定了基础,二次风量较前期同负荷下降7万Nm3/h左右,二次风机A、B电流同比下降50A左右,经过大家不断努力使我厂的厂用电率得到了有效的控制。
截止目前我厂#2机组已连续安全运行80余天,每一次试验,每一次调整,每一总结,都能使我们更加纯熟,每一次的进步都能使我们更自信,每一次的指标控制都让我们更有动力。
成绩来之不易,我们仍需努力,节能降耗任重而道远,以后工作中我们进一步优化运行,使效益最大化,员工更幸福。