锅炉受热面结渣的影响因素(含锅炉运行的影响)
锅炉技术问答汇编
锅炉部分1. 结渣积灰对锅炉运行有哪些影响? 答:(1)对锅炉运行经济性的影响a 受热面结渣后,粘结层热阻很大,受热面传热能力下降,炉内吸热减少,导致烟温升高,锅炉排烟损失加大, 锅炉热效率下降;b.燃烧器出口结渣,造成气流偏斜,燃烧恶化,有可能使机械不完全燃烧热损失和化学不完全燃烧热损失增大;c.水冷壁结渣后,会使蒸发量下降;d.与此同时,会引起汽温偏高,运行中为保持额定参数,不得不加大减温水量,甚至被迫降低出力;e.而且,炉膛出口温度升高引起炉膛出口结渣后,增加了烟气侧阻力,也会造成锅炉运行经济性的降低。
(2)对锅炉运行安全性的影响a.水冷壁结渣后,水冷壁传热能力下降,同时使结渣和不结渣部分受热不均匀,可能引起水冷壁爆管事故;b.炉内结渣后,炉膛出口烟温上升引起过热汽温升高,而且过热器、再热器的结渣会加大热偏差,导致高温过热器、高温再热器超温爆破;c.锅炉结渣严重以致大渣块突然落下时,有可能造成灭火,甚至砸坏水冷壁管子,造成恶性事故;d.对于大容量塔式炉,结渣积灰的影响更明显,即使不发生严重事故,平时一般的掉渣塌灰也常造成运行中负压波动大,燃烧稳定性下降。
2. 风机振动的主要原因有哪些?答:a. 转子中心不正b. 轴承间隙太大c. 转子不平衡d. 齿轮联轴节磨损e. 叶片磨损或积灰f. 地脚螺丝松动或轴承螺丝松动g. 外壳或支撑板有裂纹或动静摩擦h. 风机运行在喘振区3. 煤粉浓度高对煤粉着火有哪些影响?答:(1)煤粉浓度高对煤粉着火有以下几个有利条件:a. 使得煤粉的着火热量减少;b. 可以加速着火前煤粉的化学反应速度,促使煤粉着火;c. 增加了火焰黑度和辐射吸热量,加速着火和提高火焰传播速度。
(2)煤粉浓度高对煤粉着火的不利影响:如果煤粉浓度过高,燃烧中会造成氧气过少,影响挥发分的燃烧燃尽,使得煤粉颗粒温度提高受到影响,火焰传播速度降低,火焰拉长,对整个燃烧器的燃烧工况带来不利。
4. 锅炉各高温承压部件可能产生的损坏现象有哪些? 答:锅炉各高温承压部件长期在高温和应力下运行,金属材料会出现变、断裂、应力松弛、组织变化和其他损坏等常温下所没有的情况增加了温度、时间和组织变化等影响因素,构成金属热强性问题。
浅析锅炉结渣原因及燃烧调整
浅析锅炉结渣原因及燃烧调整发布时间:2021-01-18T13:15:48.393Z 来源:《中国电业》2020年9月27期作者:李时[导读] 本文针对盐城发电有限公司的SG—480/13.7—M775型锅炉炉内长期结渣、带不满负荷的原因进行了分析李时江苏省沿海输气管道有限公司,江苏南京210000摘要:本文针对盐城发电有限公司的SG—480/13.7—M775型锅炉炉内长期结渣、带不满负荷的原因进行了分析,并介绍了通过燃烧调整试验解决问题的经验,得出的结论对锅炉的运行和检修具有一定的指导意义。
关键词:锅炉、结渣、调整盐城发电有限公司的SG—480/13.7—M775型锅炉在正常运行期间,飞灰、大渣含碳量较高,锅炉经常结渣,经过燃烧调整试验,锅炉结渣情况得到了解决,取得了较好的经济效益和社会效益,使锅炉能够更好地安全、经济运行。
1 锅炉设备简介1.1锅炉设备简介盐城发电有限公司的SG—480/13.7—M775型锅炉为单汽包自然循环、平衡通风、四角切圆燃烧煤粉炉,配带中间储仓式制粉系统,锅炉本体呈Π型露天布置、采用全钢双排柱构架悬挂结构方式。
锅炉主蒸汽采用一、二级喷水减温,再热蒸汽采用烟气挡板作升温调节。
此外在再热器进口处设有事故喷水装置作为非正常工况时降温调节措施,低温再热器与高温再热器之间设有微量喷水,当锅炉负荷在70%—100%范围内运行时,上述调节装置可以维持一、二次汽温为额定值。
1.2燃料特性设计煤种燃料特性见表12 结渣原因分析锅炉结渣是一个非常复杂的过程,涉及因素很多,它不仅与燃用煤种的成分和物理、化学特性有关,而且还与锅炉的设计参数有关,同时还受锅炉运行工况的影响。
这些因素总的来说可以分为两大类,一为先天因素,如燃煤种的特性和锅炉的设计参数;二为后天因素,如锅炉的运行工况。
2.1煤质特性的影响在影响结渣的因素中,煤质特性是主要的。
近几年来,由于燃料供应紧张,成本较高,往往煤质很难满足锅炉设计煤种的要求。
造成锅炉结渣的原因及预防措施
造成锅炉结渣的原因及预防措施
(1)锅炉结渣,也叫结焦,指灰渣在高温下粘结于受热面、炉墙、炉排之上并越积越多的现象。
燃煤锅炉结渣是个普遍性的问题,层燃炉,沸腾炉,煤粉炉都有可能结渣,由于煤粉炉炉膛温度较高,煤粉燃烧后的细灰呈飞腾状态,因而更易在受热面上结渣。
结渣使受热面吸热量减少,降低锅炉的出力和效率;局部水冷壁管结渣会影响和破坏水循环,甚至造成水循环故障;结渣会造成过热蒸汽温度的变化,使过热器金属超温;严重的结渣会妨碍燃烧设备的正常运行,甚至造成被迫停炉。
(2)造成结渣的原因是:
①煤的灰渣熔点低;②燃烧设备设计不合理;③运行操作不当。
(3)发现锅炉结渣要及时清除,进行“打焦”,打焦应在负荷较低,燃烧稳定时进行。
打焦人员应注意防护和安全。
(4)预防结渣的措施:
①在设计上,要控制炉膛燃烧热负荷,在炉膛中布置足够受热面,控制炉膛出口温度使之不超过灰渣变形温度;合理设计炉膛形状,正确设置燃烧器,在燃烧器结构性能设计中充分考虑结渣问题;控制水冷壁间距不要太大,把炉膛出口处受热面管间距拉开,作成“垂彩管”;炉排两侧装设防焦联箱等。
②在运行中,要避免超负荷运行,控制火焰中心位置,避免火焰偏斜和火焰冲墙,合理控制炉膛过量空气系数和减少漏风。
③对沸腾炉和层燃炉,要控制送煤量,均匀送煤,及时调整料层和煤层厚度。
锅炉结焦、腐蚀和磨损的原因、危害和预防
54锅炉结焦、腐蚀和磨损的原因、危害和预防张弘权 韩长龙|国家能源集团吉林龙华长春热电一厂摘要:锅炉的结焦、腐蚀、和磨损对锅炉设备的安全与稳定运行有着极其严重的危害,它们形成的原因很多,必须根据其形成原因进行预防,以减少对锅炉设备的危害,保证发电机组的安全与稳定运行。
关键词:锅炉;结焦;腐蚀;磨损1 锅炉结焦所有固体燃料都有一定的灰分。
燃煤灰分的熔点有高有低,熔点较低的煤容易结焦。
对于煤粉锅炉来说,火焰中心的区域温度很高,灰粒一般呈现融化或软化状态。
当采用固态排渣方式,如果灰粒在接触路墙、水冷壁、炉膛出口受热面和落入冷灰斗之前没有充分冷却,就会粘附在这些地方而形成灰渣,从而使成渣地区或受热面的温度升高。
由此形成了一个自然加剧的恶性循环结焦过程。
形成锅炉结焦的原因很多,大致有以下几个方面:1.1 灰的性质灰的熔点越高,则越不容易结焦;反之,熔点越低,越容易结焦。
灰的组成很复杂。
灰的熔点与灰的化学成分及周围的介质有关,灰的化学成分及其成分的含量比列决定灰熔点的高低,灰的熔点比其混合物中最低熔点还要低。
1.2 周围介质成分对结焦的影响燃烧过程中,由于供风不足或燃料与空气的混合不良,使使燃烧达不到完全燃烧,未完全燃烧将产生还原性气体,灰的熔点就会大大降低。
1.3 运行操作不当由于燃烧调整不当,使炉膛火焰发生偏斜或一、二次风配合不合理,一次风速过高,煤粒没有完全燃烧而在高温软化状态下粘附在受热面上继续燃烧,而形成了恶性循环。
1.4 炉膛容积热负荷过大由于炉膛设计不合理,或锅炉不适当的超出力,而造成炉膛容积热负荷过大,使炉膛温度过高,灰粒到达水冷壁壁面和炉膛出口时还不能得到足够的冷却,从而造成结焦。
1.5 吹灰、除焦不及时当炉膛受热面积灰、结焦过多,清理不及时都会造成受热面壁温升高,从而使受热面产生严重结焦。
结焦会对锅炉产生如下的危害:A.结焦会引起汽温偏高。
在炉膛大面积结焦时,会使炉膛吸热量大大减少,炉膛出口烟气温度偏高,使过热器传热强化,造成过热汽温偏高,并使过热器管壁超温。
锅炉结焦、积灰的原因和危害及其解决对策
2017年08月锅炉结焦、积灰的原因和危害及其解决对策梅成红(陕西神木化学工业有限公司,陕西榆林719319)摘要:本文主要分析了当前锅炉出现结焦的主要原因以及结焦所产生的危害,从而在保护锅炉运行的方面出发对相应的技术问题进行探讨,从而对锅炉出现的结焦情况进行总结和分析。
望给相关的从业人员提供帮助。
关键词:锅炉结焦;积灰原因;危害;解决对策锅炉中出现结焦或者积灰的问题是当前比较常见的现象,若在锅炉中出现结焦的问题将使得锅炉的正常燃烧受到严重的影响,并导致锅炉出力效果下降,从而影响锅炉中的水循环,最终使得锅炉出现爆管的事故。
若结焦的问题比较严重,将导致炉膛出现堵塞,从而迫使炉膛停止工作[1]。
1导致锅炉出现结焦以及积灰的主要原因分析1.1锅炉的结渣问题当煤粉在锅炉中燃烧的过程中,在炉膛中的火焰温度将处理1500℃以上,燃烧的煤粉中的灰分会在这样的高温环境下发生变化,逐渐变成软化的状态。
由于锅炉本身的膛内水分的吸热变化,使得在冷壁之后的部分所存在的温度值愈来愈低,燃煤中的灰分也会逐渐的从液态转变成为固态。
而燃煤中的灰分也会在软化的状态下受热而粘结在受热面上,从而形成了高温结焦[2]。
1.2锅炉的积灰问题锅炉在受热面上的积灰主要分为粘结性和疏松性两者。
其中前者是烟气中的碳颗粒对水和二氧化碳进行吸附,形成硫酸蒸气,当其温度在烟气的露点之下,会形成粘性较强的灰。
而后者是烟气中的灰粒卷进管壁上,并在上面粘结成为疏松灰[3]。
1.3结渣积灰的原因分析一般情况下,导致锅炉出现结渣的问题主要分为以下几个方面:首先,在煤粉的正常燃烧状态下,空气的供应量严重不足。
而煤粉作为复杂的化合物,若气质介质不同,则其中的化学成分也会发生变化,随之而发生的是其成分的变化。
其次,通过实践分析,若一次风门和二次风门的调节异常,也将使得锅炉的运行配风方式被严重影响,这是导致锅炉结渣问题的主要原因。
此外,煤粉在进入到锅炉中燃烧之间,一般要先经过磨煤机以及给粉机,若煤粉的粒度过大或者过小,都将使得锅炉的内部出现结渣,最终影响锅炉的正常工作。
锅炉结焦原因及处理方法
锅炉结焦原因及处理方法影响锅炉结焦的主要因素有:煤质差(灰熔点低)、炉膛温度和空气动力场,火焰中心抬高,炉膛出口温度增高,低氧燃烧产生过多还原性气体,吹灰不及时、长期高负荷运行等。
解决措施:一、严格控制入厂煤和入炉煤:煤种变化将对结焦有很大影响,特别是燃用灰熔点低、挥发份相对较高的煤种。
因此要加强对入厂煤和入炉煤化验,严格把关,其在下部炉膛燃烧时着火点早,火焰相对密集,造成扩散性燃烧,下部炉膛容积热负荷较大,从而造成局部高温区壁面结渣。
因此燃用设计煤种是防止炉膛结焦最重要的因数。
二、运行方面防止锅炉结焦的技术措施:1.运行中加强配风工况调整,调节三次风,使火焰不贴壁;调节二次风使其提供充足的氧量保证煤粉的充分燃烧;调节一次风,使火焰长度合适;调节吸风机,保持炉膛负压在-70pa左右;既要保证煤粉在炉膛内充分燃烧所需要的时间,又要避免在下炉膛形成扩散燃烧。
控制氧量在4%-6%之间,严禁缺氧燃烧。
2.加强燃烧调整,避免大起大落,幅度太大。
严格控制升温升压速度,防止出现两侧烟气温度偏差。
3. 加强制粉系统检查,防止喷燃器结焦运行。
1) 正常巡回检查中,一定要注意检查燃烧器区及粉管闸板门前、后温度,发现异常,及时汇报,进行处理。
2) 磨煤机正常运行中,DCS CRT一定要注意监视各粉管风压,并注意其变化趋势。
发现异常,要立即就地检查并实测燃烧器温度。
若温度偏高,应立即停运并进行吹扫。
若燃烧器就地温度正常,其它参数也无异常变化,应联系热控检查粉管压力测点。
3) 磨煤机正常停运(包括正常减负荷停单侧)后,运行人员要就地检查分离器出口挡板、旋风子煤粉出口挡板、伐气出口挡板在关闭位置。
4) 磨煤机停运后,其相应的二次风控制挡板应保持5-10%的开度以保证对狭缝式喷燃器的冷却,防止喷燃器烧坏。
4.坚持锅炉定期吹灰工作,根据汽温变化、炉膛出口烟温及两侧烟温差变化可适当增加吹灰次数。
1)减温水量不正常地升高,应进行吹灰。
锅炉炉膛结渣的原因和对安全运行的影响分析
锅炉炉膛结渣的原因和对安全运行的影响分析【摘要】本文主要从锅炉结渣的危害、引起锅炉结渣的原因和锅炉结渣的防范措施这三个方面讨论了电厂燃煤锅炉结渣的问题。
【关键词】锅炉结渣危害防治措施煤质特性随着国内大容量机组国产化技术的发展,火电机组的装机容量越来越大。
但因我国各地动力煤煤质差异过大,炉膛结渣和受热面沾污等现象较普遍,限制了锅炉出力,威胁机组的安全运行。
针对各地煤质特性特点,以及锅炉本身的特性,预测煤质结焦倾向,寻找防止和减轻结焦的方法和措施,对提高锅炉的经济性和安全性有着重要的意义。
1 结渣的危害所谓“结渣”是指在受热壁面上熔灰积聚的过程。
其本质为当温度高于灰熔点的烟气冲刷受热面时,烟气中熔融的灰渣粘附到受热面上而形成的结渣。
结渣轻则弱化传热、导致锅炉热效率降低和NOx排放量增加,重则会导致机组降负荷运行或停炉,甚至发生其它更为严重的恶性事故。
其危害主要表现在以下几个方面:(1)降低炉内受热面的传热能力。
灰污在受热面上沉积后其热阻很大,在水冷壁上结渣会使水冷壁导热能力降低、炉内吸热量减少、炉内火焰中心向后推移、炉膛出口烟温相应升高、排烟热损失增大,影响运行经济性。
一般污染数小时后水冷壁传热能力会降低30%~60%。
同时结渣严重时由于传热阻力增大,锅炉无法维持满负荷运行,只得增加投煤量,引起炉膛出口烟温进一步升高,使得灰渣更易粘附在受热面上,从而形成恶性循环,并诱发一系列恶性锅炉事故,如过热器和省煤器管束堵灰、爆管,出渣系统堵死等。
(2)由于炉膛出口烟气温度升高,会导致过热器壁温升高过热爆管。
炉膛出口烟气温度升高,飞灰易粘附在对流和屏式过热器上,引起过热器结渣、沾污和腐蚀。
(3)在喷燃器出口处,可能会因结渣而影响煤粉气流的正常喷射,引起气流偏移,形成局部高温,烧坏喷燃器。
(4)燃烧室上部大块灰渣掉落时,会砸坏水冷壁管和排渣系统,有可能使排渣系统出口发生堵塞,造成炉膛灭火,甚至人身伤亡。
(5)在传热减弱的情况下,为维持锅炉出力需消耗更多燃料,使引、送风机负荷增加,因此引起电耗增加。
煤粉锅炉运行中炉内结渣原因及改善措施分析
煤粉锅炉运行中炉内结渣原因及改善措施分析由于煤粉锅炉燃料的特殊性,所以在锅炉运行过程中,极易出现炉内结渣现象。
炉内结渣会直接降低受热面的传热效率,锅炉整体热效率降低,在排烟中的含量增加,严重的情况下,会导致恶性事故的发生,对煤粉锅炉运行的安全性存在极大的威胁。
炉内结渣会对整个机组的运行产生影响,所以一定要减少炉内结渣现象的出现。
文章对煤粉锅炉运行中炉内结渣的原因进行分析,进而提出改善措施,为促进煤粉锅炉的高效稳定运行创造有利的条件。
标签:煤粉锅炉;炉内;结渣;原因;改善措施前言煤粉锅炉由于燃烧效率高,整体构造简单,节能环保,所以在电厂等工业领域得到了广泛的应用。
煤粉锅炉主要由炉膛、燃烧器和点火装置组成,其中的炉膛是锅炉中的重要组成部分,其要保证燃料能够得到充分燃烧,并且达到较高的热交换效率。
但是由于燃料为煤粉,如果设计运行参数不合理,烟气温度高于灰熔点时,就会导致炉内出现结渣现象。
在炉内的结渣越多,将会降低炉内受热面的传热效率,整体运行工况受到严重影响。
炉内结渣对煤粉锅炉运行的安全性、经济性、稳定性和可靠性都有一定的影响,所以应该通过对结渣的特征入手,分析炉内结渣的原因,进而在炉膛设计时优化各项参数,并且通过对运行的调整和控制来改善结渣现象。
1 煤粉锅炉炉内结渣的危害煤粉锅炉炉内结渣所产生的危害十分巨大,直接影响到锅炉运行的安全性和经济性。
当炉内受热面结渣较多时,由于灰污的热阻较大,所以水冷壁导热效率降低,在热量传导降低的情况下,就会提高排烟温度,造成排烟热损失。
为了保证锅炉的满负荷运行,还需要继续投入煤粉,炉内高温导致结渣愈加严重,从而引发恶性循环,在没有得到及时处理的情况下,就会导致过热器、省煤器管束堵灰、爆管、出渣系统堵死等现象。
同时,结渣还会对过热器、喷燃器产生损坏,增加引、送风机的运行负荷,不仅会产生极大的经济损失,而且对人身安全存在极大的威胁。
所以说煤粉锅炉炉内结渣所造成的危害较大,应该采取相应措施对此现象进行改善。
煤粉锅炉运行中炉内结渣原因及其防治措施
煤粉锅炉运行中炉内结渣原因及其防治措施发布时间:2022-01-25T07:25:48.165Z 来源:《中国科技人才》2021年第29期作者:牛智军[导读] 对于燃煤电厂来说,在锅炉运行的过程中经常出现结渣的现象,无法确保机组运行的稳定性和安全性。
陕西神木化学工业有限公司陕西省神木市 719319摘要:鉴于煤粉锅炉的燃料十分特殊,当锅炉在运行时,非常容易发生炉内结渣的情况,不仅使受热面传热的效率、锅炉的热效率得以下降,而且也增加了排烟的含量,提高了安全事故的产生几率,不利于使煤粉锅炉运行的安全获得保障。
所以,做好锅炉炉内结渣原因的分析,并制定出科学的防止方案非常必要。
通过说明煤粉锅炉炉内结渣造成的不良影响,并且分析了煤粉锅炉炉内结渣出现的具体原因,同时提出了煤粉锅炉炉内结渣的有效防止策略,以便确保煤粉锅炉运行的安全性和稳定性。
关键词:煤粉锅炉;炉内结渣;原因;防止策略引言:对于燃煤电厂来说,在锅炉运行的过程中经常出现结渣的现象,无法确保机组运行的稳定性和安全性。
并且,当机组容量不断增多以后,造成了很大的危害影响。
所以,从本质方面而言,炉内结渣的物化过程呈现出十分复杂的情况,表现出炉内含灰气流流动、传热的问题,此过程当中受到诸多方面因素的干扰,一方面,和煤灰质的特性密切相关;另一方面,和炉膛、燃烧器结构以及热力参数等密切关联。
为此,如何防止锅炉运行中出现炉内结渣的问题可谓十分关键。
1.煤粉锅炉炉内结渣造成的不良影响说明当煤粉锅炉运行的过程当中形成炉内结渣之后,形成了很大的不良影响,与锅炉运行的安全稳定性紧密关联。
一般而言,在炉内受热面出现结渣很多的情况下,因为灰污的热阻很大,因而造成水冷壁的导热效率下降,并且,当热量传导也随之下降以后,增加了排烟的温度,致使形成大量的排烟热损失。
基于确保锅炉满负荷运行的状态下,应该增加煤粉的数量,造成炉内形成高温,出现了很多结渣的现象。
如果尚未进行处理,必然造成过热器发生堵灰、爆管等不同的问题。
锅炉结焦的原因分析及预防措施
锅炉结焦的原因分析及预防措施一、结焦的概念在锅炉炉膛中心,火焰温度高达1400-1600℃左右,煤粉燃烧时,其灰分处于熔化状态,当熔化的灰粒在离开火焰碰到受热面或炉墙时受到冷却就会粘附在受热面的管子或炉墙上,而且越结越多,这种现象就叫结焦。
大家注意到上述概念牵扯到了这样的几个名词:煤粉燃烧,灰粉熔化状态,那么有必要对煤粉燃烧和灰粉熔化状态进行一简单的介绍:1、煤的成分为了了解煤的某些特性,将煤的成分分为:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)、水分(H2O)、灰分(A);这里主要介绍灰分,灰分是煤粉燃烧完全燃烧后形成的固体残余物的统称,其主要成分有硅、铝、铁和钙以及少量的镁、钛、钠和钾等元素的组成的化合物。
依据炭化程度分,炭化程度越深,挥发分含量越少,碳的含量越多。
我国动力煤习惯上分为4类:无烟煤:挥发分6.5—10%,着火困难,燃尽不易;贫煤:挥发份低,约 10—19%,燃烧性质与无烟煤接近;烟煤:挥发分含量高,挥发分19—37%,碳化程度低于无烟煤;褐煤:挥发分含量较高,挥发分37%以上,有利于着火。
2、灰的性质灰的性质主要是指它的熔化性和烧结性,熔化性主要影响炉内的运行工况,烧结性主要影响对流受热面的结灰性能。
在火焰中心,灰分处于熔化状态或软化状态,具有粘性,如果遇到受热面管子,很容易粘接在上面,形成结渣。
关于灰分的熔化性能,目前都用实验的方法测得,把灰制成底为等边三角形的椎体,底边长为7mm,锥体高20mm,然后加热根据灰的状态变化确定三个温度指标来表示灰的熔化性质:(1)变形温度t1,指锥顶变圆或开始倾斜的温度;(2)软化温度t2,锥顶弯至锥底或萎缩呈球形的温度;(3)熔化温度t3,指椎体呈液体状态能沿平面流动的温度。
3、影响灰熔点的因素:(1)成分因素:灰的化学成分很复杂,通常用各种氧化物的百分含量来表示,包括SiO2、Fe0, Al2O3、Fe2O3,CaO, MgO,Na2O+K2O,TiO2,P2O5等,除氧化钠和氧化钾外,其它氧化物的熔点很高,为1600-2800℃,氧化钠和氧化钾的熔点800-1000℃。
锅炉结渣原因分析及预防措施(2)
锅炉结渣原因分析及预防措施(2)锅炉结渣原因分析及预防措施4、结渣原因分析.4.1炉内实际切圆太大切向燃烧在炉内形成强烈旋转上升的气流,气流最大切向速度的连线构成炉内实际切圆。
实际切圆是切向燃烧的一个重要参数,它对炉膛结渣、稳燃以及炉膛出的烟速、烟温偏差均有重要影响。
实际切圆偏大则易引起结渣,实际切圆偏小则影响燃烧的'稳定性,因此保证适中的实际切圆直径非常重要。
该炉假想切圆直径为∮864mm,冷态空气动力场试验表明实际切圆直径为8000—9000mm。
一般认为,实际切圆相比炉膛断面的当量直径的范围在0.4~0,8之间,综合考虑煤质特性及稳燃、结渣问题,对于烟煤应取较小值。
本炉的实际切圆相对直径大于0.7,运行时易造成水冷壁结渣。
4.2炉膛结构设计不合理从炉膛结构方面来看,炉膛断面越大,炉膛越高,越不易结渣。
该炉炉膛断面为正方形炉膛,宽度和深度都是11600mm,炉膛高度是40000mm,上一次风喷口至屏式过热器下沿的高度为13000mm,燃烧器整体高度为6835mm,这些数值与同容量锅炉相比均较小,导致炉膛容积热负荷、燃烧器区域壁面热负荷较高,增大了结渣的可能性。
4.3炉膛底部漏风严重该炉排渣机液压关断门由于损坏密封不严,造成炉底漏风十分严重。
炉膛漏风使炉膛内的温度水平降低,炉内吸热减少,炉膛上部温度升高,特别是炉底漏风,会使火焰中心上移,引起炉膛顶部受热面结焦。
该炉炉顶大屏结焦多属此种情况。
4.4燃烧器调整不合理产生还原性氛围该炉自投运以来由于煤粉流动性、干燥度及输粉管的通畅性等原因造成四角给粉不均匀的情况比较常见。
四角风粉不均会造成炉内局部缺氧燃烧产生还原性氛围,在这种气氛中,灰中熔点较高的fe0会还原成熔点较低的fe0,能使灰熔点降低300~350℃,大大增加了结渣的可能性。
4.5射流两侧补气条件差异较大该炉燃烧器轴线与水冷壁夹角al为42。
和a248°,两侧区域不对称,由于a2 >al,因此a2侧的补气条件比a1侧充分,a2侧的静压高于ai侧的静压,在此压差作用下,射流向al侧倾斜,气流容易贴边而产生结渣。
燃煤锅炉受热面结渣分析
燃 煤 锅 炉 受热 面结渣 分析
赵小兵 祁 青福 宋 清理
( 嘉 峪关宏 晟热 电有 限责任 公 司 , 甘 肃 嘉峪 关 7 3 5 1 0 0 )
摘
恶化 , 造成锅炉结渣。
2 . 4 其 他 运 行 工 况
软化温度 ( S T ) 、 流动温度( F T ) , 一般 以软 化温度作为煤灰结 渣 特 性 的评 价 标 准 。一 般 称 软 化 温 度 小 于 1 3 5 0℃ 的 煤 为 强 结 渣 性煤, 大于 1 4 5 0℃ 的煤 为弱 结渣 性 煤 , 软 化温 度在 1 3 5 0 ~ 1 4 5 0℃之 间的煤为 中等结渣性煤 。煤灰周围介质 的性 质对其 熔 融性有较 大影 响 , 当炉 内燃 烧处 于氧化性 气氛 时 , 炉 中的铁 呈 氧化状态 ( F e 2 ( ) 3 ) , 熔 点升 高 。炉 内燃 烧在还 原性 和半还 原 性 气氛中 , F e 。 0 3 会还原成 F e O, 并 可能与其他氧化物形成共熔 体, 灰熔点随含铁量的增加 而迅速下降 。煤灰周 围的介质 气氛
燃煤锅炉设计时 , 炉膛容 积或截 面偏小 , 容 积热 负荷或 断 面热负荷偏高 , 炉膛最 上排燃烧 器与屏距 离过小 , 水冷 壁卫燃 带敷设 过多、 面积偏小等因素 , 都会 造成炉膛温度 过高 , 引起 锅
炉 不 同 区域 受 热 面结 渣 。 2 . 3 炉 内空气 动 力场 炉 内空 气 动 力 场 的 特 性 对 锅 炉 结 渣 的 影 响 较 大 。如 直 流
炉结渣可发生在锅炉水冷壁 、 炉 膛 出 口屏 式 受 热 面 及 水 平 烟 道
锅炉结渣-积灰现象产生的原因及相关对策
浅谈锅炉结渣\积灰现象产生的原因及相关对策摘要:锅炉结渣、积灰是锅炉运行过程中较易出现的现象,这种现象增加了锅炉受热面的传热阻力,使受热面传热恶化、煤耗增加、降低锅炉的热经济性,还可能造成烟气通道的堵塞,影响了锅炉的安全运行,严重时会发生设备损坏、人身伤害事故。
本文分析了锅炉结渣、积灰现象产生的原因,并提出了相关解决对策。
关键词:锅炉结渣积灰原因对策中图分类号:u261.1 文献标识码:a 文章编号:锅炉主要以煤作为燃料,其燃烧产物中含有大量的灰粒、硫和氮的氧化物等物质,这些物质在锅炉运行的过程中有时会以各种形式沉积在受热面的表面,造成受热面的结渣和积灰。
锅炉结渣、积灰对锅炉正常工作会产生较多不利影响,严重的还会造成锅炉爆炸,危及操作人员的生命安全。
一、锅炉结渣产生的原因及相关对策(一)锅炉结渣产生的原因1、主要原因。
煤粉炉燃烧火焰中心温度大概在1500~1800℃左右,燃料中的灰粒在这样高的温度下大多融化为液态或呈软化状态。
由于水冷壁的吸热,燃烧火焰中心向外越接近水冷壁温度就越低,随着温度的降低,灰粒将从液态变为软化状态进而变成固态。
如果灰还保持着软化状态就碰到受热面时,就会受到冷却而粘结在受热面壁上,从而形成结渣,也称为结焦。
2、次要原因。
(1)燃烧过程中空气供应量不足。
煤灰是多成分的复杂化合物,同一煤种的灰渣在不同的烟气或气体介质中,化学成分会发生变化,灰熔点也随着成分的改变而改变。
(2)一次风门与二次风门调节不当。
锅炉运行的配风方式也是影响结渣或积灰的因素。
(3)磨煤机及给粉机故障。
煤粉细度和粒度分布对锅炉结渣有一定影响,煤粉过细、过粗均可能引起结渣。
(4)锅炉高负荷连续运行。
锅炉结渣随锅炉负荷及烟气温度的增加而增加。
(5)炉设计不当及安装或检修质量不好。
结渣不仅与煤灰性质有关,而且同锅炉设计参数密切相关,主要是炉膛热负荷、煤粉在炉膛内逗留的时间、燃烧器结构形式以及受热面的布置等。
(6)煤质发热量过高或过低。
电厂锅炉运行中炉内结渣产生的原因及防止
温仍高于没计值, 应进行降负荷处理。 运行 中应 密切监 视过 热器和再热器汽温的 变化 , 总结变化规律 。 与近期情况进行对 比。如 发现过热汽温和再热汽温异常升高,减温水用 量 明显增大 , 燃烧器摆角 向下发展 , 过热器和再
热器 管壁温度有超温 现象 , 应进行分析 , 加强炉 膛 吹灰 , 降低炉膛热负荷 。如调整无效 , 应实施 停炉处 理。 加强运行 中的吹灰和除渣。锅炉受热面吹 灰器 必须完善投用 。运行时必须严格按运行规 程对各 受热面进行 吹灰 。运行人员要加强吹灰 器 的现场检查 ,发现 吹灰器 因泄漏或卡涩故障 或程控失灵 , 立即手工操作退 出, 应 避免吹坏炉 管 和烧 坏吹灰器 。炉除值班人员应加强对渣斗 情况 的监视和分析 , 保证及时 进行放渣 , 避免灰 渣堆积 , 引起灰 斗结渣 。保证及时进行放渣 , 避 免灰渣堆积 , 引起灰斗结渣。 炉渣值班人员要注意倾 听是否有渣块碰撞 渣斗异 音 ,注意观察渣斗水封水是否有突然的 外溢现象 , 发现情况应进行及时汇报 。 对于带基本负荷 的锅炉 ,应定期利用用电 低谷时 间, 进行降负荷掉渣。 此过程中应控制好 降负荷速率 , 及时投油稳燃 , 并 防止因掉焦扰动 引起炉膛灭火事故 。
滞区小 , 炬不直接和炉墙冲刷。 火 4结束语 锅炉 的运行和操作必须严格按运行规程的 规定行 , 加强运行 分析工作 , 日常运行 和维 加强 修管理 、 , 监督 提高运行人 员与管 理人员的技术 和素质水平 。
参考文献
确定 不同负荷 下的最佳过 剩空气 系数 , 调 整一 、 二次风率 、 和风煤 配 比, 风速 以及燃料风 、 辅助 风的配 比等 , 煤粉燃 烧 良 f 使 好 不在炉壁 附近产生还原 性气氛 , 避免火焰偏 斜直 接冲刷 炉壁等等 。 锅炉 的运行和操作 , 必须严格按运行 规程 的规定和燃烧调整试 验结果进行 。 3 - 3加强 日常生产运行 中的检查 、 维护与调
(完整版)锅炉结焦原因危害以及如何预防
锅炉结焦原因危害以及如何预防锅炉结焦是指灰渣在高温下熔化后粘结在炉墙、受热面、炉排上的现象。
锅炉结焦的原因:1 ,煤的灰熔点低;超负荷运行时,炉温升高,烟气流速加快,煤的灰粒呈熔融;煤粉炉的炉膛矮或煤粉过粗使其在炉膛内燃烧不尽;煤粉炉的煤粉喷嘴角度调节不当,距后墙太近或喷射速度大;运行调节不当,使火焰偏斜到炉墙或水冷壁附近;吹灰或除焦不及时。
2 ,燃用煤种的煤质对电厂锅炉的结焦有着根本的影响,结焦的内因受灰质的组成成分和熔化温度影响。
煤灰对于高温受热面沾污结焦的倾向,可用灰熔点温度及灰的主要成分来判断煤灰的结渣指标。
通常可用灰成分中的钙酸比、硅铝比、铁钙比及硅值来判断其结焦倾向,用Na2O的质量分数可以判断其沾污性。
3 ,炉膛容积热负荷、炉膛断面热负荷、燃烧器区域热负荷、炉膛几何尺寸对锅炉结焦有直接关系。
炉膛容积热负荷设计值的选取不但影响煤的燃尽,更重要的是影响炉膛出口温度和炉膛温度,特别对于灰熔点低的煤种,选取较大的炉膛容积和截面积是必然的,否则炉膛上部及炉膛受热面容易结焦。
4 煤灰成分与组成、炉膛环境温度和炉内空气动力场。
煤灰成分与组成是产生结焦的根源,炉膛环境温度是影响结焦的首要外部因素,炉内空气动力场组织的好坏,则对锅炉结焦具有重要作用。
5 ,锅炉结渣的原因是多方面的,涉及到锅炉的设计、燃烧器的设计布置、设计煤种以及实际运行煤种的特性及其差异。
锅炉结焦的危害:1 ,结焦会引起过热汽温升高,并导致过热汽温、再热汽温减温水开大,甚至会招致汽水管爆破;结焦会使锅炉出力降低,严重时造成被迫停炉;结焦会缩短锅炉设备的使用寿命;排烟损失增大,锅炉效率降低;引风机消耗电量增加;由于结焦往往是不均匀的,因而水冷壁结渣会对自然循环锅炉的水循环安全性和强制循环锅炉水冷壁的热偏差带来不利影响。
2.结焦易成灰渣大块,使捞渣机、碎渣机运输困难,有时会过载跳闸,严重时使渣沟受堵,不得不降负荷运行。
3.结焦若熔合成大块时,因重力从上部落下,导致砸坏冷灰斗水冷壁。
锅炉结焦原因分析及预防措施
锅炉结焦原因分析及预防措施发布时间:2022-07-26T05:47:52.796Z 来源:《科学与技术》2022年第30卷第3月第5期作者:王国忠[导读] 对锅炉结焦从设计、运行等角度分析原因。
从分析的原因出发提出防止锅炉结焦的具体措施。
王国忠(中国石油天燃气有限公司乌石化分公司化肥厂锅炉汽机车间,新疆乌鲁木齐 831400)摘要:对锅炉结焦从设计、运行等角度分析原因。
从分析的原因出发提出防止锅炉结焦的具体措施。
关键词:锅炉;结焦1 前言在锅炉运行中,结焦是燃煤锅炉运行中比较普遍的现象,锅炉结渣、积灰是个长期存在的问题。
电站锅炉主要以煤作为燃料,其燃烧产物中含有大量的灰粒、硫和氮的氧化物等物质,这些物质在锅炉运行的过程中有时会以各种形式沉积在受热面的表面,造成受热面的结渣和积灰。
锅炉结渣、积灰不仅增加了锅炉受热面的传热阻力,破坏了正常的燃烧工况,使受热面传热效果恶化、煤耗增加、降低锅炉的热经济性,破坏正常水循环,造成爆管事故,还可能造成烟气通道的堵塞,影响了锅炉的安全运行,严重时会发生设备损坏、人身伤害事故。
2 设备介绍我车间两台煤锅炉为四川东方锅炉厂制造的DG210/10.5-1型锅炉,系高压、自然循环汽包炉,п型结构、四角切圆燃烧、平衡通风、固态排渣、钢结构炉架、全封闭布置。
炉膛四角布置燃烧器,在炉膛折焰角上方布置半辐射式屏式过热器。
水平烟道布置高温过热器和低温过热器,过热器系统采用一次混合、一次左右交叉、二级喷水减温,尾部竖井布置有膜式省煤器和两级空气预热器。
高温段空气预热器为立式管箱,低温段为热管式空气预热器。
炉膛、过热器采用悬吊式结构,省煤器、空气预热器支承在尾部构架上。
炉膛及包墙过热器采用膜式壁结构,炉墙为敷管式轻型炉墙。
炉膛、过热器、省煤器区域有蒸汽吹灰装置。
整台锅炉布置有一定数量的测量用孔、看火孔和检查门孔。
燃烧器采用多层喷口、四角布置,射流假想切园直径为Φ561mm。
形成旋转火球燃烧。
锅炉结渣原因分析及预防措施
锅炉结渣原因分析及预防措施锅炉热效率下降:受热面结渣后,使传热恶化排烟温度升高,锅炉热效率下降;燃烧器出口结渣,造成气流偏斜,燃烧恶化,有可能使机械未完全燃烧热损化学未完全燃烧热损失增大;使锅炉通风阻力增大,厂用电量上升。
影响锅炉出力:水冷壁结渣后,会使蒸发量下降;炉膛出口烟温升高,蒸汽出口温度升高,管壁温度升高,以及通风阻力的增大,有可能成为限制出力的因素。
影响锅炉运行的平安性:结渣后过热器处烟温及汽温均升高,严重时会引起管壁超温;结渣往往是不均匀的,结果使过热器热偏差增大,对自然循环锅炉的水循环平安性以及强制循环锅炉的水冷壁热偏差带来不利影响;炉膛上部结渣块掉落时,可能砸坏冷灰斗水冷壁管,造成炉膛灭火或堵塞排渣口,使锅炉被迫停顿运行;除渣操作时间长时,炉膛漏入冷风太多,使燃烧不稳定甚至灭火。
要有适宜的煤粉细度。
煤粉粗,火炬拖长,粗粉因惯性作用会直接冲刷受热面。
再那么,粗煤粉燃烧温度比烟温高许多,熔化比例高,冲墙后容易引起结渣。
但是,煤粉太细也会带来问题,一是电耗高,制粉出力受到影响,二是炉膛出口烟温升高,易引起结渣。
适当提高一次风速可以减轻燃烧器附近的结渣。
提高一次风速可推迟煤粉的着火,可使着火点离燃烧器更远,火焰高温区也相应推移到炉膛中心,可以防止喷口附加结渣。
提高一次风速还可以增加一次风射流的刚性,减少由于射流两侧静压作用而产生的偏转,防止一次风气流直接冲刷壁面而产生结渣。
炉膛出口温度场应尽可能均匀。
降低炉膛出口剩余旋转,均匀的温度分布可使密排对流管束中烟气温度低于开始结渣温度。
应用三次风、二次风反切来减少剩余旋转,必须能够很准确地计算出主旋气流和反切气流的动量矩以及合成气流的动量矩,而且通过运行调试来观察是否满足运行要求。
燃烧中心温度高达1400~1600度。
当灰渣撞击炉壁时,假设仍保持软化或熔化状态,易黏结附于炉壁上形成结渣,尤其是在有卫燃带的炉膛内壁,外表温度很高,又很粗糙,更易结渣,而且易成为大片焦渣的策源地。
毕业论文-锅炉结渣
毕业论文-锅炉结渣第一章绪论燃用化石矿物燃料的锅炉受热面,或多或少都会遭受到烟气流中固体质点和酸性与有害气体的污染。
燃煤锅炉的炉膛结渣(亦称结焦),对流受热面的积灰与低温腐蚀是屡见不鲜的。
结渣属于粘结性灰污,其带来的危害性通常要比松散性灰污严重得多。
当锅炉发生结渣当锅炉发生结渣时,由于灰污具有比金属壁大得多的热阻,因而降低了传热效果,增加了锅炉排烟损失,使锅炉效率降低,且增加了通风电耗。
同时,由于结渣且有局部性,因而影响到受热面内部汽水正常工作。
严重的结渣将堵塞烟气通道及炉膛排渣口和使汽水管过热爆管,破坏设备连续运行。
大的渣块掉下,则可能砸坏冷灰斗。
结渣也加剧了金属的腐蚀。
为清除结渣有时不得不停炉.为防止结渣,也迫使一些锅炉长期在低负荷下运行。
因此,结渣严重影响锅炉的可用率、出力及安全性。
带来巨大的经济损失。
本文对结渣进行理论和实践研究,对电站锅炉的安全经济运行具有重要意义。
一结渣的危害性锅炉结渣不但增加了锅炉受热面的传热阻力,使受热面传热恶化、煤耗增加、降低锅炉的热经济性,还可能造成烟气通道的堵塞,影响了锅炉的安全运行,严重时会发生设备损坏、人身伤害事故。
锅炉结渣即锅炉结焦,对锅炉运行危害严重:(一)结渣会降低炉内受热面的传热能力。
灰污在受热面沉积后从烟气侧到汽水侧的传热过程中,沉积物的导热系数较其他环节介质小得多(见表1)。
图1表明:当受热面积有3mm疏松灰或10mm熔融渣时,就可造成炉膛传热下降40%,相应的炉膛出口烟温升高近300℃。
而锅炉运行中的实测也表明,当炉膛积灰厚度由1mm增至2mm时,传热减少28%。
由于其导热系数很低,热阻很大,一般玷污数小时水后水冷壁的传热能力会降低30%~60%使得炉内火焰温度后移,炉膛出口烟温相应提高,会使省煤器各空气预热器堵塞,传热恶化,从而提高排烟温度,降低锅炉运行经济性。
表1图1灰沉积对炉膛传热和出口烟温的影响A1、A2——疏松灰沉积B1、B2——熔融渣(二)在传热作用减弱的情况下,为了维持同样蒸发量,就需要消耗更多的燃料。
浅谈电厂锅炉运行中的炉内结渣现象及防治措施
浅谈电厂锅炉运行中的炉内结渣现象及防治措施摘要:近年来,随着我国煤炭价格的上涨,煤炭供应日益紧张,燃煤电厂为降低成本,大多选择了非设计煤种,使锅炉炉内不同程度的结渣现象时有发生,对机组的正常运行产生较大影响。
因此,本文以广东红海湾发电有限公司为例,针对结渣现象的产生原因提出防治措施,以期通过本文的阐述使燃煤电厂能够科学的进行燃煤配烧,达到降低发电成本并保证机组安全运行的目的。
关键词:燃煤电厂结渣现象锅炉电厂燃煤锅炉受热面结渣是经常遇到的难题,也是电厂安全生产中必须解决的重大课题之一。
多年来国内燃煤电厂由于炉内结渣引起的各种大小故障不计其数,轻则导致低负荷运行或停炉清渣,造成经济损失;重则导致设备损坏。
甚至引发人身事故。
广东红海湾发电有限公司采用的是东锅600MW超临界参数变压直流本生型锅炉,锅炉为∏型布置、单炉膛、旋流燃烧器前后墙对冲燃烧方式。
设计炉膛容积热负荷(BMCR)0.112MW/m3,断面热负荷(BMCR)5.60MW/㎡。
由于近年的煤价的波动以及市场的变化,很多电厂都不能固定的按照设计煤种进行生产,广东红海湾发电有限公司自2008年初开始采用神华煤,神华煤属于发热量高,灰熔点低的易结焦的煤种,在使用初期,考虑到该煤种的热值较高、灰熔点较低,与其他煤进行配烧,发现神华煤和其它烟煤小比例的配烧过程中炉膛内出现了较明显的结渣情况(出现釉质性渣块和水冷壁较多范围的结焦,在增加炉膛的吹灰次数的情况下,高负荷时仍要通过较大的减温水开度才能控制住锅炉主汽温度),运行中两侧燃烧器附近区域及其以下水冷壁结焦与之前比较有所增加,后来增加了一次风的强度,燃烧器附近的结焦有明显改善,但对燃烧的经济性有一定的影响,后来经过配煤方案的优化逐渐解决了结焦的问题。
1 产生结渣现象的原因产生结渣的先决条件是呈熔融状态颗粒与壁面的碰撞。
煤粉炉内颗粒随气流运动,由流场决定气流向壁面的冲刷程度,决定灰粒与壁面碰撞的几率。
此外较大尺寸的颗粒容易从转向气流中分离出来,与壁面碰撞,因此急剧的气流转向与粗的煤粉细度是容易导致结渣的。
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锅炉受热面结渣的影响因素(含锅炉运行的影响)锅炉的结渣问题是燃煤电厂普遍存在的问题。
所谓“结渣”,是指熔灰在锅炉受热壁面上的积聚,其本质为锅炉中高温烟气携带处于熔融或部分熔融状态下的未燃尽煤粉颗粒,遇到低温的壁面冷却、凝固而形成沉积物的过程。
锅炉结渣是一个非常复杂的过程,涉及因素很多,它不仅与燃用煤种的成分和物理、化学特性有关,而且还与锅炉的设计参数有关(如燃烧器的布置方式、炉膛热负荷、炉内空气动力结构、炉膛出口烟温、过热器的布置位置、各部分的烟气流速和烟温、炉膛负压等),同时还受锅炉运行工况的影响(如负荷的变化、过量空气系数、煤粉细度、炉膛燃烧温度的控制、配风方式以及炉内燃烧空气动力场的控制等)。
这些因素总的来说可以分为两大类,一为先天因素,如燃用煤种的特性和锅炉的设计参数;二为后天因素,如锅炉的运行工况。
因此,在分析解决锅炉的结渣问题时就需要从这两个方面来考虑,以此判断导致锅炉结渣的主要因素。
1煤质特性对锅炉结渣的影响实际煤质与设计煤质偏差很大是造成炉膛结渣的主要原因之一, 灰的熔融特性是判断燃烧过程中是否发生结渣的一个重要依据, 不同煤质的灰具有不同的成分和熔融特性。
另外, 灰分中碱性和酸性两类氧化物含量之比即碱酸比偏高, 那么这种煤质容易发生结渣。
1.1 煤灰熔融温度在煤灰熔融性的四个特征温度中,一般以软化温度ST作为集中代表。
通常认为ST为1 350℃,是一个分界点,高于1 350℃,锅炉不易结渣,软化温度ST越高,结渣可能性越小。
反之,ST低于1 350℃,锅炉易于结渣,软化温度ST越低,结渣可能性就越大,也就越严重。
煤灰熔融温度的高低,一般将煤灰分为易熔、中等熔融、难熔、不熔四种,其熔融温度范围大致为:易熔灰,ST值低于1 160℃:中等熔融灰,ST值在1 160℃~1 350℃范围内;难熔灰,ST 值在1 350℃~1 500℃范围内;不熔灰,ST 值高于15℃。
在考察煤灰熔融性时,还要尤其注意煤灰熔融性是在什么样气氛条件下的测值。
由于煤灰中的铁在不同气氛下处于不同的价态,在氧化气氛中,铁呈三价,32O Fe 熔点为1 565℃。
在还原性气氛中,铁呈金属状态,FeO 的熔点为1 535℃。
而在弱还原性气氛中,铁呈二价,FeO 的熔点为1 420℃。
1.2 煤中含硫量和灰分含量灰的结渣指数取决于从中碱性氧化物与酸性氧化物的比值及煤中含硫量。
煤灰中碱性氧化物与酸性氧化物比值越小,煤中含硫量越低,则锅炉结渣指数值越小。
煤灰碱性氧化物与酸性氧化物的比值稳定,结渣指数则由煤中含硫量决定。
因此,煤中含硫量低,对避免锅炉结渣非常有利。
煤中灰分含量太高,炉膛中从量很大,一旦结渣,自然渣量也就很大,结渣的危害也就越大。
同时,煤中灰分含量较高,意味着煤的热值较低,煤粉可能燃烧不完全,导致不完全燃烧,增加热损失,而在炉膛内容易产生还原性气体,促使灰熔融温度降低,有助于产生结渣或加剧结渣的严重程度,电厂煤粉锅炉也不宜燃用灰分含量过低,热值过高的精煤,这样炉膛温度会产生过高情况,造成锅炉结渣。
减轻锅炉结渣的一项重要措施,就是适当降低负荷,以降低炉内温度。
2 锅炉运行工况的影响锅炉的运行工况也是影响炉内结渣情况的重要因素之一,其中主要包括煤粉、锅炉负荷、过量空气系数、炉膛温度水平以及火焰贴墙燃烧等等。
2.1 煤粉细度煤粉过粗,一是煤粉燃烧不易完全,使不完全燃烧热损失增加,降低锅炉效率。
二是可能出现过多的还原性气体,造成灰熔融温度下降,促进结渣的出现。
所以,磨煤机运行稳定,给粉机供粉均匀,煤粉细度适当,是防止锅炉结渣的重要措施。
煤粉也不是越细越好,煤粉太细,则会增加磨煤机的能耗,并不能改善燃烧状况,这样并不经济,电厂要通过锅炉运行各项指标的观测,以确定其煤粉的经济细度,在保证锅炉安全运行的条件下降低能耗。
利用煤灰的各种物理、化学特性来预测锅炉的结渣倾向的指标中常用的有3大类:灰熔点型、灰粘度型以及灰成分型。
每种类型中又分别包括许多指标。
实践证明,每单个指标的预测准确度是有限的,而将各种不同类型的指标综合起来对锅炉结渣进行判断,则准确度能大大提高。
采用结渣指标综合评价法可以判断任意一种煤种结渣的倾向程度大小。
2.2负荷锅炉负荷越高,随着热负荷的增大,炉膛温度和烟气温度也增高,则煤灰的结渣性也就越明显。
锅炉负荷也受供氧量及二次风旋流强度的影响,若负荷高时氧量没有相应保证,过量空气系数偏低,在还原性气氛中煤粉的灰熔点降低而容易结渣;二次风旋流强度过大,一次风扩展角度过大会造成飞边,在一次风气流冲刷侧墙水冷壁、冷灰斗斜坡时,灰粉在撞击受热面时形成结渣,同理旋流强度过小则一次风气流直接冲刷后墙水冷壁造成结渣。
2.3过量空气系数炉内的空气量会影响炉内的烟气气氛,灰粒在还原性气氛中,灰熔点会比在氧化性气氛中的熔点低30~50℃,对于含铁量高的煤, 当炉内局部区域过量空气过小且煤粉与空气混合不均匀时,可能产生还原性气氛,煤粉在还原性气氛不能被充分氧化,灰分中的三氧化二铁被还原成氧化亚铁,氧化亚铁与二氧化硅等形成共晶体,使熔点下降甚至能达到200℃;而且在还原性气氛中,已经处于熔融状态的灰粒要当温度降低的比在氧化性气氛中的温度低很多时才会凝固。
如果炉内缺氧,煤灰粒处于还原性气氛中,那么煤灰粒更容易熔化,而且熔化的煤灰粒在向水冷壁的运动过程中更难被凝固,从而造成水冷壁的结渣加重。
此外,空气量变化还会对炉膛内的温度产生重要影响。
2.4炉膛温度水平炉内燃烧器区域的温度越高,煤灰越容易达到软化和熔融状态,结渣的可能性就越大。
而影响燃烧器区域的温度水平的因素也很多。
例如,炉膛断面热负荷与燃烧器区域的壁面热负荷、燃料的发热量、水分含量以及锅炉负荷的变化等。
如果锅炉改烧发热量大的同类煤时,由于燃放热增多,燃烧器区域温度水平就越高,结渣的可能性就越大。
而锅炉的负荷越高,送入的煤粉越多,产生的热量越多,结渣的可能性就越大。
炉膛燃烧器区域截面热负荷A q 和壁面热负荷R q 是表征炉膛温度水平的2个重要参数。
因此,在预测锅炉的结渣倾向时除了要考虑煤成分的影响外,还要结合考虑A q 和R q 的影响。
炉膛燃烧器截面热负荷或壁面热负荷偏高, 在燃烧器区域燃料燃烧放出的大量热量没有足够的水冷壁受热面吸收, 因此导致燃烧器区域的局部温度过高, 造成燃烧器区域的结渣; 另外, 燃料和烟气在炉内的停留时间过短, 燃料未能完全燃烧, 引起炉膛出口烟温偏高, 造成炉膛出口受热面结渣。
2.5 火焰贴墙对于四角布置直流式燃烧器的炉膛,煤粉气流由于受到气流刚度、补气条件和邻角气流的撞击等影响而引起火焰贴墙时,必然结渣。
对于布置旋流式燃烧器的炉膛,当旋流强度过大时,会引起飞近贴壁火焰;或某只燃烧器的旋流强度过小,气流射程太长时,可能使气流直冲对面炉墙或顶撞对面的火焰而导致结渣。
3 锅炉设计参数的影响锅炉的设计参数包括炉膛结构、锅炉负荷、炉内空气动力结构以及炉膛负压等。
3.1 炉膛结构锅炉设计时,偏小的炉膛容积或截面面积,易使得容积热负荷、燃烧器区域热负荷偏高,炉膛温度过高,造成在受热面结渣。
燃烧器在安装过程中,安装角度可能不符合设计的要求。
或者可能是燃烧器设计方面存在缺陷也能导致冷灰斗斜坡和后墙水冷壁结渣。
3.2 锅炉负荷锅炉负荷越高,随着热负荷的增大,炉膛温度和烟气温度也增高,则煤灰的结渣性也就越明显。
锅炉负荷也受供氧量及二次风旋流强度的影响,若负荷高时氧量没有相应保证,过量空气系数偏低,在还原性气氛中煤粉的灰熔点降低而容易结渣;二次风旋流强度过大,一次风扩展角度过大会造成飞边,在一次风气流冲刷侧墙水冷壁、冷灰斗斜坡时,灰粉在撞击受热面时形成结渣,同理旋流强度过小则一次风气流直接冲刷后墙水冷壁造成结渣。
3.3炉内空气动力结构首先,对结渣有直接影响的是炉内空气动力场的分布特性。
如,由直流燃烧器的整体高宽比过大、切圆直径偏大引起的炉膛火焰偏斜、一次风粉气流贴墙等都容易造成结渣;出口气流的方向在燃烧器出口结渣或烧损变形后会改变,正常的空气动力场结构遭遇破坏,使燃烧高温区结渣加剧。
此外,四角风粉管路的配风不均匀,也会影响炉内的燃烧情况和贴壁气氛,引起结渣。
3.4 炉膛负压炉膛负压如果过大,说明引风机抽吸力过大。
此时,炉内气流明显向上翘,火焰中心上移,炉膛出口烟温升高,容易引起过热器处结渣。
3.5 燃烧器区域温度燃烧器区域温度水平高,炉膛出口烟温过高,这样有利于稳定着火,但容易引起结渣;燃烧器区域温度水平低,这时有利于减轻结渣,减少污染物的生成量,但由于燃烧器区域的温度水平低,不利于稳定着火。
另外,若吹灰器长期不投,受热面积灰增多时,可能导致结渣;燃用混煤时,灰渣的特性也有可能改变。
一般结渣性强的煤与结渣性弱的煤混合燃烧时,结渣性低于结渣性强的煤。
4防止结渣的措施与对策由上述锅炉结渣的原因,从燃煤的特性、锅炉内燃烧及运行管理状况等角度提出了对应的防止结渣措施与对策。
设计煤种,确保入炉煤发热量与之相当,电厂所供应的燃料煤质应符合锅炉设计以减轻炉内的结渣现象。
对于可能造成炉内结渣的煤种,可通过掺烧其他不易结渣的煤来改变煤灰的结渣现象的严重性,也可添加除渣剂来提高燃煤的灰熔点温度使高温下玻璃形态渣向结晶形态转化,从而减轻或者抑制结渣现象。
整好炉内燃烧工况根据锅炉燃烧的实际情况,确定合适的假想切圆直径,以保证上各喷燃器的安装角度与假想切圆一致。
保证燃烧切圆直径及火焰中心的高度和位置适中,发火距离合适,一次、二次风混合良好,氧量供应充足,使得炉膛水平及出口截面上温度场分布均匀且平均温度不太高。
保持合适的锅炉热负荷,不要超负荷运行。
使炉膛内燃烧区域和烟温场得以合理分布,从而避免因局部区域热负荷过高而结渣。
保持适中的煤粉细度。
根据实际煤种情况,通过调整分离器及系统通风量将煤粉细度调整至合适范围内。
因分离器不可能频繁调节,当燃煤的挥发份有所变化时,可通过改变一次风率的方法作为防止结渣和稳燃的辅助调节手段。
生产中,煤粉细度的选择,应兼顾稳燃、炉膛及炉膛出口受热面是否结渣、机械不完全燃烧损失、制粉电耗等诸因素综合考虑。
煤中发热量、灰分含量、全硫含量不宜过大,入炉煤粉不宜过粗。
加强运行和检修管理。
一般炉膛热负荷、燃烧区域温度分布、炉内气流的动力工况、煤粉细度、烟气中的氧量以及炉内是否有结渣现象等,都可以通过对运行中仪表的监视和实际观察得到了解,发现不良工况及时进行调整,对已出现的渣块要及时清除,这是防止结渣的重要手段。