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锅炉|电厂锅炉应用等离子点火的技术

锅炉|电厂锅炉应用等离子点火的技术

锅炉|电厂锅炉应用等离子点火的技术电力百科第 67 期:点火系统1. 等离子点火系统及原理1.等离子点火系统及原理1.1 等离子点火系统在等离子点火系统当中,主要由等离子发生器、直流电源、点火燃烧器、控制系统等部分组成。

其中,等离子发生器能够对50kW~150kW电功率的空气等离子体进行产生,直流电源能够将三相380V的交流电源整合成直流电源,向发生器供电。

点火燃烧器配合等离子发生器使用,对煤粉进行点燃。

控制系统采用了数据总线、通信接口、CRT、PLC等部分构成,能够实现全数字化自动控制。

系统具有50kW~150kW的输出功率,且连续可调。

压缩空气压力在0.12MPa~0.4MPa,流量在150m3/h以上,且能够保持洁净无油。

冷却水压力在0.3MPa以上,流量在10t/h 以上,t在40℃以下。

1.2 等离子点火原理在等离子点火装置当中,对直流电源进行利用,基于相应的介质气压条件接触引弧,在强磁场控制下,对稳定功率定向流动空气等离子体进行获取,采用磁压缩、机械等方法,向需要点火的位置送入等离子体射流,在点火燃烧器当中,能够达到4000K以上具有极大梯度的局部高温火核,当等离子火核与煤粉颗粒相接触,煤粉颗粒会对挥发物进行迅速释放,劈裂粉碎再造挥发充分,从而被快速点燃。

在等离子发生器当中,采用了阳极、阴极、线圈等部分,在发火原理上,基于相应的输出电流条件,中心阴极和阳极进行接触,系统达到短路的状态,阴极和阳极缓慢分开的过程中,会有电弧产生,在线圈磁场的作用下,将电弧拉出喷管外部。

在电弧的作用下,压缩空气受到电离,产生高温等离子体,从而使煤粉产生了被点燃的可能性。

在设计过程中,采用进退执行机构控制点火装置的阴极,同时控制电弧电功率。

此外,还利用相同的计算机控制系统,监视冷却水、冷却风等。

2. 等离子点火技术的实际应用2.1 技术改造在电厂锅炉对等离子点火技术的应用中,对老机进行技术改造是一项重要的内容。

等离子点火系统讲义

等离子点火系统讲义

4.1.6业主和调试单位的积极配合。 4.1.6业主和调试单位的积极配合。 业主和调试单位的积极配合 外部条件准备完成(设计煤种、输煤、制 设计煤种、输煤、
粉、除灰系统具备运行条件;辅助系统;各种 除灰系统具备运行条件;辅助系统; 保护等等) 保护等等)
积极的考核政策; 积极的考核政策; 调试单位的积极支持。 调试单位的积极支持。
二、等离子点火的系统构成
二、等离子点火的系统构成
等离子发生器:产生稳定、可控形态的高 能等离子体。 等离子燃烧器:稳定、高效地组织煤粉燃 烧。 直流电源柜:将低压交流电源转换为等离 子发生器所需的直流电源。 图像火检探头:监视等离子燃烧器的燃烧 状况。 控制部分:监测并操作系统的运行。
三.等离子点火应用要点
1.1等离子体 1.1等离子体
等离子体被定义为除固、 等离子体被定义为除固、液、气三态之外的第四态物质存在形式,对外为 气三态之外的第四态物质存在形式, 中性, 形成温度T> 中性,而在等离子体内含有大量阴阳离子,形成温度 >5000K的,温度梯 的 度极大的局部高温区。 度极大的局部高温区。 等离子发生器是利用直流电在介质气体中接触引弧, 等离子发生器是利用直流电在介质气体中接触引弧,并在强磁场控制下 获得稳定功率的直流空气等离子体的设备; 获得稳定功率的直流空气等离子体的设备;
煤质 点火功率 煤粉细度 煤粉浓度 一次满足启动曲线的要求: 满足启动曲线的要求: 控制初始投入功率- 控制初始投入功率-磨煤机最低出力
中速磨影响磨煤机最低出力的关 键: 磨煤机振动。 磨煤机振动。 风环风速过低导致压磨。 风环风速过低导致压磨。
满足启动曲线的要求- 满足启动曲线的要求-
4.1.5等离子燃烧器的出力 4.1.5等离子燃烧器的出力,能满足安全 等离子燃烧器的出力, 投入第二台磨的要求; 投入第二台磨的要求;

等离子点火系统

等离子点火系统

06
等离子点火系统应用前景与挑战
在不同领域的应用前景
航空航天领域
用于火箭发动机和航空发动机的点火系统, 提高发动机的可靠性和性能。
能源领域
应用于燃气轮机、锅炉等设备的点火系统, 提高能源利用效率和环保性能。
交通运输领域
用于汽车、船舶等交通工具的点火系统,提 高燃烧效率和动力性能。
工业领域
应用于工业燃烧设备的点火系统,如冶金、 化工、陶瓷等行业的燃烧器。
维护成本低
经济效益显著
通过提高燃烧效率、降低污染物排放 和减少能耗等措施,等离子点火系统 可为企业带来显著的经济效益和环境 效益。
系统结构简单,维护方便,可降低维 护成本和停机时间。
04
等离子点火系统设计及优化
设计原则与方法
安全性原则
确保系统在各种工作条件下都 能安全稳定运行,防止意外点
火或爆炸等危险情况发生。
通过改进电源设计、优化控制算法等方式,提高系统的可靠性和稳定 性。
推动等离子点火系统的应用拓展
积极推广等离子点火系统在各个领域的应用,促进相关产业的发展和 进步。
THANKS
感谢观看
典型案例分析
案例一
某型火箭发动机等离子点火实验 。通过对比实验,验证了等离子 点火系统相较于传统点火方式的 优越性,如点火可靠性、燃烧效
率等。
案例二
航空煤油等离子点火燃烧特性研 究。针对不同燃油类型,探究等 离子点火系统的适应性及燃烧特
性变化规律。
案例三
等离子点火系统在燃气轮机中的 应用。将等离子点火技术应用于 燃气轮机中,提高了燃烧室点火 性能和燃烧效率,降低了污染物
等离子点火系统
汇报人:XX
• 等离子点火系统概述 • 等离子点火系统组成及工作原理 • 等离子点火系统性能评价 • 等离子点火系统设计及优化 • 等离子点火系统实验研究与案例分析 • 等离子点火系统应用前景与挑战

培训资料(等离子点火技术基本原理与系统)-1

培训资料(等离子点火技术基本原理与系统)-1

等离子点火技术基本原理与系统目录1.概述 (3)1.1 等离子点火技术的开发背景及功能 (3)1.2 等离子点火技术的发展历程 (4)2.等离子发生器及其辅助系统 (5)2.1 等离子发生器工作原理 (5)2.2 等离子冷却水系统 (7)2.3 等离子载体风系统 (9)2.4 等离子电源系统 (13)3.等离子燃烧器及其工作原理 (15)3.1 等离子燃烧器结构特点 (15)3.2 等离子燃烧器点火原理 (16)4.等离子点火风粉系统 (17)4.1 中储式制粉系统等离子点火一次风粉来源及其解决方案 (17)4.2 直吹式制粉系统等离子点火一次风粉来源及其解决方案 (18)4.2.1 直吹式制粉系统蒸汽加热器制备热风方案 (18)4.2.2 直吹式制粉系统燃油加热器制备热风方案 (20)5.等离子点火监控系统 (23)5.1 等离子燃烧器壁温测量系统 (24)5.2 一次风风速测量系统 (24)5.2.1 一次风在线测速装置的组成 (24)5.2.2 测速管的选择 (25)5.3 图像火焰监视 (26)6.等离子点火控制系统与锅炉FSSS、DCS的连接 (27)6.1 等离子点火控制系统 (27)6.2 等离子点火系统与锅炉的连接 (28)1.概述1.1 等离子点火技术的开发背景及功能火力发电机组中的煤粉锅炉,其点火及低负荷稳燃的传统方法是燃用柴油、重油或燃气。

这种方法运行成本高,以一台670t/h锅炉为例,在冷态启动过程中,要耗费约50t轻质柴油。

据统计,每年全国仅电站锅炉因点火及低负荷稳燃就消耗数百万吨燃油。

大量的燃油消耗,以及因此而带来的燃油采购、运输、储存、硬件设备等方面的费用,无疑加大了发电成本。

同时,由于油煤混烧,使锅炉的技术和经济指标下降。

据有关资料表明:锅炉燃煤过程中,同时燃烧具有高反应性能的燃油将降低锅炉机组的经济生态效益,主要表现在增加燃料固体未燃尽热损失10%~15%,降低锅炉机组的传热系数2%~5%,增加水冷壁高温腐蚀速度,降低锅炉设备的运行可靠性,在一定条件下增加NO X、SO X等污染物的排放量30%~40%。

等离子点火系统及燃烧器课件10.21

等离子点火系统及燃烧器课件10.21
第一节 燃烧器布置形式
我公司燃烧器为前后墙布置,采用对冲燃烧、旋流式燃烧器系统,风、粉气流从投运的煤
3
粉燃烧器、燃烬风喷进炉膛后,各只燃烧器在炉膛内形成一个独立的火焰。前、后墙分别布置 3 层东方锅炉厂第三代低 NOx 旋流燃烧器—HT-NR3 燃烧器,每层 6 只;同时在前、后墙各布 置一层燃烬风喷口,其中每层 2 只侧燃烬风(SAP)喷口,6 只燃烬风(AAP)喷口。前、后 墙最下面一层燃烧器布置等离子高能点火器。等离子点火装置具有锅炉启动点火及锅炉低负荷 稳燃两种功能,在锅炉达到最低稳燃负荷后,等离子装置可以退出运行,等离子燃烧器作为主 燃烧器使用。
中层:前、后 下层:前、后
工况
50%THA
40%THA
30%BMCR
HPO
磨煤机投运台数
3
3
2
5
燃烧器投运次序
中层:前、后 下层:后
中层:前、后 下层:后
中层:前、后
上层:后 中层:前、后 下层:前、后
思考题:1、商洛电厂燃烧器是什么型式、怎样布置的?画出布置简图。 2、每层燃烧器和磨煤机是如何对应的? 3、燃烧器主要有哪几部分组成? 4、大风量的作用是什么? 5、二次风是通过什么手段调节的?燃烬风是通过什么手段调节的?
第三代低 NOx 旋流燃烧器 前后墙对冲布置
mm
待定
15
燃烧器数量(每排只数×层数)
6×6
16
最上排燃烧器中心到屏下端的距离
m
17 最上排燃烧器中心到烟窗中心的距离
m
18 最下排燃烧器中心到灰斗上沿的距离
m
19
锅炉下联箱中心线标高
m
20
冷灰斗的排渣口标高
m
21

等离子点火培训

等离子点火培训
按照规定的步骤进行调试,包括 电源、控制信号、气路等部分的 检查,确保等离子点火系统正常
运行。
调试中注意事项
在调试过程中需要注意安全,避 免因操作不当导致的意外事故。
等离子点火系统的日常维护
01
02
03
设备检查
定期对等离子点火系统进 行检查,包括电源、控制 信号、气路等部分,确保 设备正常工作。
清理和保养
等离子点火系统的操作步骤
检查设备是否正常
在操作前需确保设备正常,包括电源、控制系 统、喷嘴、空气供应系统等。
01
02
启动电源
根据需要设置电流、电压等参数,启动电源 。
点燃电弧
在喷嘴处形成电弧,调整电弧长度和 形状,保证电弧稳定。
03
监控运行
监控系统的运行状态,如电流、电压、温度 等,如有异常及时处理。
节能和环保目标。
高效稳定
等离子点火技术具有高效稳定 的燃烧特性,可以提高锅炉的
燃烧效率和稳定性。
维护简单
等离子点火系统的结构简单, 维护方便,降低了运营成本。
等离子点火技术的应用场景
煤粉锅炉
等离子点火技术特别适合用于煤 粉锅炉的点火启动和稳燃,可以 提高锅炉的燃烧效率和稳定性。
燃气轮机
等离子点火技术也可以用于燃气轮 机的点火启动和稳燃,提高设备的 效率和稳定性。
05
04
注入等离子体
将等离子体注入到煤粉中,观察煤粉 点燃情况,调整注入速度和煤粉浓度 。
06
关闭系统
当点火完成时,关闭电源和其他系统,清理现 场。
03 等离子点火系统 的调试与维护
等离子点火系统的调试
调试前准备
完成相关设备检查,确保等离子 点火系统正常工作,准备好调试

等离子系统培训教材

等离子系统培训教材

一级气
FI PI PS FI PI PS
4、等离子发生器系统简介
4.2等离子体发生器结 构
拉弧机构
◆水气支架组件 ◆阴极枪 ◆阳极 ◆拉弧机构
阴极枪
水气支架
阳极
等离子辅助系统
1、冷风蒸汽加热系统:锅炉冷态时采用蒸汽加热器产生热风进行 冷炉制粉。冷风蒸汽加热器蒸汽参数:压力0.8~1.3MPa、温度 250~350℃。在该参数下热风温度能从常温加热到160℃。加热 器布置在A/B磨煤机入口热风母管,为减少BMCR工况下的运行阻 力加设暖风器旁路风道,旁路风道加装电动关断门,暖风器投 运时该门关闭,暖风器停运该门打开。
六安培训队 集控二值
等离子系统
运行培训
主要内容
一. 等离子系统简介 二. 等离子系统的运行 三. 等离子相关故障处理
一、等离子系统简介
1、设备概述:
等离子点火技术的基本原理是以大功率电弧直 接点燃煤粉。等离子燃烧系统由点火系统和辅助系 统两大部分组成。点火系统由等离子燃烧器、等离 子发生器、电源控制柜、隔离变压器、控制系统等 组成;辅助系统由压缩空气系统、冷却水系统、图 像火检系统、一次风在线测速系统、蒸汽暖风器、 等离子壁温检测等组成。锅炉采用无油点火,由A、 B制粉系统配置了等离子燃烧器。等离子燃烧器的功 能是作为锅炉点火和助燃使用。锅炉在燃用设计煤 种或校核煤种时,不投用等离子装置时最低稳燃负 荷为锅炉的35%BMCR,并在不投用等离子装置时最低 稳燃负荷及以上范围内满足自动化投入率100%的要 求。
煤粉锅炉等离子体发生器简 图
(1)阳极 (4)可更换阴极头 (3)线圈 (5)直线电机 (2)阴极
等离子体体 电弧 放电腔
(8)进水口
(9)出水口 (7)压缩空气进口

等离子点火器的原理及结构

等离子点火器的原理及结构

等离子点火器的原理及结构1、离子点火机理等离子点火装置是利用直流电流在介质气压0.004 MPa~0.03 MPa的条件下接触引弧,并在强磁场控制下获得稳定功率的直流空气等离子体,该等离子体在专门设计的燃烧器中心燃烧筒中形成温度T>5000K的、温度梯度极大的局部高温区,煤粉颗粒通过该等离子“火核”受到高温作用,并在1×10-3s内迅速释放出挥发物,使煤粉颗粒破裂粉碎,从而迅速燃烧,也有助于加速煤粉的燃烧,这样就大大地减少点燃煤粉所需要的引燃能量。

等离子体内含有大量化学活性粒子,如原子(C,H,O)、原子团(OH,H2,O2)、离子(O2-,H2-,OH-,O-,H+)和电子等,可加速热化学转换,促进燃料完全燃烧。

2、等离子点火系统由等离子燃烧器及其输粉系统,直流供电及控制系统,辅助系统和热工监控系统组成。

3、等离子发生器及工作原理采用集开放式磁稳与机械、电磁压缩于一体的复合结构等离子发生器,其功率为50kW~150kW连续可调。

采用双拉伐尔喷管复式阳极,避免煤粉对其污染,其材料为具有高导热、高导电和不易氧化的特殊合金,寿命在1000h以上;阴极为高速喷嘴、强化冷却结构,材料由特殊合金与铜质材料组合而成。

阴、阳极的磁稳线圈均为水冷结构。

等离子发生器为磁稳空气载体等离子发生器,它由线圈、阴极、阳极等组成。

其中阴、阳极材料均采用具有高导电率、高导热率、耐氧化的金属材料制成。

线圈在高温(250℃)情况下具有抗2000V直流电压击穿能力。

在冷却水及压缩空气满足条件后,首先设定电源的工作输出电流(300A~400A),当阴极在直线电机的推动下,与阳极接触后,电源按设定的工作电流工作,当输出电流达到工作电流后,直线电机推动阴极向后移动,当阴极离开阳极的瞬间,电弧建立起来,当阴极达到规定的放电间距后,在空气动力和磁场的作用下,装置产生稳定的电弧放电,生成等离子体。

4、等离子燃烧器该燃烧器的特点:一是在内燃方式的基础上,利用双筒结构将部分煤粉推至燃烧器出口,在炉膛内燃烧。

等离子点火技术培训讲义

等离子点火技术培训讲义

等离子点火技术培训讲义国电电力烟台龙源电力技术有限公司高巨宝一.等离子点火系统概述1.基本概念介绍a)电离给气体以足够的能量。

当气体粒子(分子和原子)的平均动能大于其电离能时,束缚在原子轨道上运动的电子就会脱离其轨道成为自由电子,失去电子的原子带有正电荷成正电离子。

这种中性气体分子或原子分离成正离子和电子的现象称为电离。

b) 电弧的物理本质——气体放电电弧的带电粒子主要依靠气体空间的气体的电离和阴极发射电子两个物理过程所产生的。

c)电离度αα=ηe / (ηe+ηg)ηe——电子密度ηg——中性粒子密度d) 等离子体---物质的第四态所谓等离子体是气体电离度α达到一定程度的气体,这种等离子体具有导电性、电准中性、与磁场的可作用性。

在物理学中规定: α>0.1%是等离子体,它具备等离子体的特性。

α≤0.1%为弱电离气体,这种气体的性质和没有发生电离的气体性质接近。

e) 等离子弧自由电弧通过压缩形成的,又称“压缩电弧”,压缩电弧的截面变小,比一般电弧的能量更集中、温度更高、流速更快,电离度大。

f) 等离子发生器产生压缩电弧的装置,等离子电弧受到机械压缩效应、热压缩效应、磁压缩效应三种压缩效应,因此等离子发生器所产生的等离子弧比任何火焰和一般电弧高的多的温度和很高的流速。

g) 挥发分CO、CO2、CH4、C6H6、N2和H2O等2.等离子系统的组成功能部件:阳极、电子发射枪(阴极)、促使工作气体旋转的风环、电磁线圈、拉弧机构。

基础部件:托架、小车、阳极支架。

辅助部件:进、回水箱、空气箱、仪表组件、机壳、水、电、气接头及连管、专用工具。

电气及控制系统:隔离变压器、整流柜、PLC控制柜。

监控系统:壁温测量、风粉在线检测、图象火焰监视。

二. 等离子点火机理1.垂直浓淡燃烧器2.等离子燃烧器区别:1为出口300mm到500mm内着火,着火热来源于炉内高温辐射以及与高温气体的对流换热,煤粉挥发分的析出以及挥发分与焦碳的燃烧均在炉内完成。

等离子点火培训课件

等离子点火培训课件
竞争格局
目前,等离子点火系统已经逐渐成为火电厂点火的主流技术之一,市场上也有多家企业从事等离子点火系统的研发、生产和销售,市场竞争比较激烈。
等离子点火系统与其他点火技术的竞争格局及优势分析
06
等离子点火系统的培训与学习
等离子点火系统的基本原理
等离子点火系统的组成
操作技能要求
等离子点火系统的基本理论及操作技能要求
等离子点火系统的基本原理
等离子点火系统主要由电源、等离子发生器、燃烧器、控制系统和冷却系统等组成。
根据使用能源的不同,等离子点火系统可分为直流电弧等离子点火系统和脉冲电弧等离子点火系统两种类型。
等离子点火系统的组成和分类
点火速度快、安全性高、操作简单、节能环保、维护成本低等。
等离子点火系统的优点
等离子点火系统在煤粉锅炉中的应用及案例分析
等离子点火系统在循环流化床中的应用及案例分析
总结词:安全、稳定、可靠
等离子点火系统在循环流化床中应用,改善了燃烧工况,提高了燃烧效率,降低了污染排放。
案例分析:某300MW循环流化床机组应用等离子点火系统,实现了安全、稳定点燃,比传统点火方式节省了约20%的燃油,同时减少了大量氮氧化物等有害气体排放。
2023
等离子点火培训课件
等离子点火系统简介等离子点火系统的安装与调试等离子点火系统的运行与维护等离子点火系统的应用实例等离子点火系统的市场前景和发展趋势等离子点火系统的培训与学习
contents
目录
01
等离子点火系统简介
工业应用的等离子点火系统主要采用直流电弧等离子发生器和控制器组成。
通过高电压、大电流产生高温高速的等离子体,引燃煤粉和空气混合物,实现锅炉的冷态点火和燃烧稳定性控制。

等离子体点火系统基础讲义

等离子体点火系统基础讲义

等离子体点火系统基本介绍一.简介1.等离子体基本介绍等离子体是由部分电子被剥夺后的原子及原子被电离后产生的正负电子组成的离子化气体状物质,常被视为是除去固、液、气外,物质存在的第四态。

等离子体是一种很好的导电体。

等离子体内含有大量化学活性的粒子,如原子(C、H、O)、原子团(OH、H2、O2)、离子(O2-、H2-、OH-、O-、H+)和电子等,可加速热化学转换,促进燃料完全燃烧;等离子体对于煤粉的作用,可比通常情况下提高20% ~80%的挥发份,即等离子体有再造挥发份的效应,这对于点燃低挥发份煤粉强化燃烧有特别的意义。

(与小油枪的优势)2.等离子体点火系统的产生我们公司90上世纪年代是做炉前油系统(油枪,高能点火器,油点火枪,可见光火检,红外火检,FSSS系统)后来开发了图像火焰监视系统。

在上世纪90年代末,油价飞速增长,在前人的实验基础上,经过公司大量的工业试验,研制成功的。

在烟台电厂和佳木斯电厂最开始商业应用。

02年率先600MW机组,盘山电厂安装了等离子体点火系统。

同时期国产DCS厂家新华,和利时还在为了600MW级没有业绩而四处奔走,这也体现了公司的高瞻远瞩,每次都抓住了历史赐予我们的机遇。

3.公司的业绩和面临的发展形势公司的无燃油燃煤电站可能继等离子体点火技术之后再次获得国家科技进步奖。

公司的十二五规划,到2015年,实现收入60亿元,利润8亿元。

4.煤质等离子体点火技术是应用在煤粉锅炉的一项技术,不会用来点油,或者天然气,大材小用。

等离子体点火技术目前公司分为常规的发生器和燃烧器以及大功率的发生器和燃烧器。

标准煤质如下:Mar <15%,Aad <35%,Vad >20%,Qnet,ar >17000kJ/kg (不包括褐煤)这样的煤质可以使用常规的发生器和燃烧器,不需要公司工业实验。

褐煤,劣质烟煤,贫煤都需要做实验来决定,一般采用大功率的发生器和燃烧器。

下面简要说说煤的分类:煤中的元素组成,一般是指有机物质中的碳(C )、氢(H )、氧(O )、氮(N )和硫(S )的含量。

等离子点火技术(优选)word资料

等离子点火技术(优选)word资料

等离子点火技术(优选)word资料等离子点火技术1、等离子点火系统构成等离子点火系统主要由以下几部分组成(见图1):·等离子发生器——产生功率为60-130KW的等离子体;·电源柜及供电系统——将三相380V电源整流成直流,用于产生等离子体。

由直流电源柜(含整流变压器)、冷却风机、直流平波电搞器组成;·燃烧器——与等离子发生器配套使用点燃煤粉;·辅助系统——由冷却水、空气的供给系统组成;·控制系统——由PLC、CRT、通讯接口和数据总线构成;·风粉系统——煤粉由新增小粉斗通过给粉机、混合器进入一次风管,由热风送入等离子燃烧器。

2、等离子点火系统工作原理(见图2)直流电流在一定介质气压的条件下引弧,并在强磁场控制下获得稳定功率的定向流动空气等离子体,该等离子体在点火燃烧器中形成T>4000K的梯度极大的局部高温火核,煤粉颗粒通过该等离子“火核”时,迅速释放出挥发物、再造挥发份,并使煤粉颗粒破裂粉碎,从而迅速燃烧,达到点火并加速煤粉燃烧的目的。

等离子体内含有大量的化学活性粒子,如原子(C、H、O)离子(O2-、H+、OH-)和电子等。

它们可加速热化学转换,促进燃料完全燃烧。

这对于点燃煤粉(特别是贫煤)强化燃烧有着特别重要的意义。

等离子发生器由线圈、阴极、阳极组成。

其中阴极和阳极由高导电率、高导热率及抗氧化的特殊材料制成,以承受高温电弧冲击。

线圈在高温情况下具有抗直流高压击穿能力。

电源采用全波整流并具有恒流性能。

其发火原理为:在一定输出电流条件下,当阴极前进同阳极接触后,系统处在短路状态,当阴极缓缓离开阳极时产生电弧,电弧在线圈磁场的作用下被拉出喷管外部。

压缩空气在电弧的作用下,被电离为高温等离子体,进入燃烧器点煤粉。

3、技术特点·阳极与阴极使用抗氧化材料,使等离子体载体可以采用廉价易得的压缩空气,大大简化了系统,降低了运行成本;·精心设计的复合结构,保证了输出电功率达到100KW以上,抗污染能力强,阳极使用寿命长(≥1000小时),适合与各种燃烧器配合;·在燃烧器的设计上采用了分极燃烧、气膜冷却及浓淡分离等技术,使其适应煤种范围宽,对煤粉细度无特殊要求,且出力大、不结焦、耐磨损、使用寿命长;·风粉在线监测系统,可为燃烧控制提供准确的数据;·供电电源及控制主机采用了总线式的通讯方式,切换方便,两台单元式锅炉可采用共用一套供电电源、各自使用独立的操作界面的办法,从而节省大量的初始投资,提高设备的利用率。

等离子点火培训课件

等离子点火培训课件
电源设计
高频高压电源的设计应考虑功率、电压、电流等因素,以确 保安全、稳定、高效的等离子体产生。
介质阻挡放电结构
介质材料
介质材料应具有高绝缘性、高耐压性和良好的热稳定性。
放电结构
放电结构的设计应考虑放电空间的利用、放电的均匀性和稳定性等因素。
燃烧器及辅助系统
燃烧器设计
燃烧器的设计应考虑燃气和空气的混合、燃烧室的形状和尺寸等因素,以确保燃 烧稳定、高效。
详细描述
定期检查电源的电压和电流是否正常,检查电源线是否破损或老化,定期清理电源内部的灰尘和污垢 ,避免因过热或短路而损坏电源。
介质阻挡放电结构的运行维护及故障处理
总结词
介质阻挡放电结构是等离子点火系统的 另一个重要部件,需要定期检查和维护 ,以确保其正常运行。
VS
详细描述
定期检查介质阻挡放电结构的外观是否破 损或变形,检查放电结构的内部是否有杂 质或灰尘,定期清理和维护放电结构的表 面和内部结构,避免因过热或短路而损坏 放电结构。
控制系统的运行维护及故障处理
总结词
控制系统是等离子点火系统的指挥中心,需 要定期检查和维护,以确保其正常运行。
详细描述
定期检查控制系统的线路是否破损或老化, 检查控制系统的元件是否正常工作,定期清 理控制系统的灰尘和污垢,避免因过热或短
路而损坏控制系统。
06
等离子点火系统的节能减 排效果及经济效益分析
高频高压电源主要由整流器、逆 变器、变压器等组成,能够将工 频交流电转换为高频高压交流电

性能指标
高频高压电源的性能指标包括输 出电压、输出电流、频率、功率 因数等,这些指标需满足等离子
点火系统的要求。
工作原理
高频高压电源通过整流器将工频 交流电整流为直流电,再通过逆 变器将其转换为高频交流电,经 变压器升压后输出高频高压交流

等离子点火技术

等离子点火技术
针对现有技术的不足,进行持续的优化改进, 提高点火效率和燃烧稳定性。
多煤种适应性研究
开展针对不同煤种的燃烧实验,提高等离子 点火技术对煤种的适应性。
智能化控制
引入智能控制技术,实现等离子点火技术的 自动化和智能化。
环保性能提升
进一步降低NOx等有害气体的排放,提高等 离子点火技术的环保性能。
等离子点火技术的发展趋势
术人员,增加了成本。
点火效率问题
在某些情况下,等离子体的点 火效率可能会受到限制,需要
进一步研究和改进。
燃烧稳定性问题
在某些煤种和工况下,等离子 点火技术的燃烧稳定性可能受 到影响,需要进一步优化。
等离子点火技术的挑战
01
02
03
04
设备投资大
等离子点火技术所需的设备较 为复杂,导致其投资成本较高
等离子点火技术的发展历程
等离子点火技术的起源可以追溯到20世纪60年代,当时人们开始研究等离子体在燃 烧领域的应用。
20世纪70年代,等离子点火技术开始进入实用化阶段,被应用于航空发动机和工业 燃气轮机的点火。
进入21世纪,随着环保要求的提高和能源利用的多样化,等离子点火技术在化石燃 料燃烧领域得到了广泛应用,并逐渐成为一种主流的点火技术。
总结词
高效、环保、节能
详细描述
等离子点火技术应用于工业锅炉,可以实现无油或微油点火,降低能耗和成本。 同时,等离子体的高温能够迅速点燃煤粉,提高燃烧效率,减少污染物的排放, 符合环保要求。
燃气轮机的等离子点火技术应用
总结词
快速、稳定、可靠
详细描述
等离子点火技术应用于燃气轮机,可以在极短时间内实现稳定点火,缩短启动时 间。同时,等离子体的能量密度高,可以确保点燃的稳定性和可靠性,提高燃气 轮机的运行效率。
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培训资料等离子点火技术基本原理与系统-1等离子点火技术基本原理与系统烟台龙源电力技术股份有限公司2008年7月目录1.概述 (3)1.1 等离子点火技术的开发背景及功能 (3)1.2 等离子点火技术的发展历程 (4)2.等离子发生器及其辅助系统 (5)2.1 等离子发生器工作原理 (5)2.2 等离子冷却水系统 (7)2.3 等离子载体风系统 (9)2.4 等离子电源系统 (13)3.等离子燃烧器及其工作原理 (15)3.1 等离子燃烧器结构特点 (15)3.2 等离子燃烧器点火原理 (16)4.等离子点火风粉系统 (17)4.1 中储式制粉系统等离子点火一次风粉来源及其解决方案 (17)4.2 直吹式制粉系统等离子点火一次风粉来源及其解决方案 (18)4.2.1直吹式制粉系统蒸汽加热器制备热风方案 (18)4.2.2直吹式制粉系统燃油加热器制备热风方案 (20)5.等离子点火监控系统 (23)5.1 等离子燃烧器壁温测量系统 (24)5.2 一次风风速测量系统 (24)5.2.1一次风在线测速装置的组成 (24)5.2.2测速管的选择 (25)5.3 图像火焰监视 (26)6.等离子点火控制系统与锅炉FSSS、DCS的连接 (27)6.1 等离子点火控制系统 (27)6.2 等离子点火系统与锅炉的连接 (28)1.概述1.1 等离子点火技术的开发背景及功能火力发电机组中的煤粉锅炉,其点火及低负荷稳燃的传统方法是燃用柴油、重油或燃气。

这种方法运行成本高,以一台670t/h锅炉为例,在冷态启动过程中,要耗费约50t轻质柴油。

据统计,每年全国仅电站锅炉因点火及低负荷稳燃就消耗数百万吨燃油。

大量的燃油消耗,以及因此而带来的燃油采购、运输、储存、硬件设备等方面的费用,无疑加大了发电成本。

同时,由于油煤混烧,使锅炉的技术和经济指标下降。

据有关资料表明:锅炉燃煤过程中,同时燃烧具有高反应性能的燃油将降低锅炉机组的经济生态效益,主要表现在增加燃料固体未燃尽热损失10%~15%,降低锅炉机组的传热系数2%~5%,增加水冷壁高温腐蚀速度,降低锅炉设备的运行可靠性,在一定条件下增加NO X、SO X等污染物的排放量30%~40%。

而且在煤油混烧期间电除尘器不能投入,造成了一系列的环保和社会问题。

为了解决上述问题,开发无油或少油煤粉直接点火燃烧器便成了一直公认的一条途径。

近三十年来,世界各国科技人员在这方面做了大量的工作,开发了一些新式煤粉直接点火燃烧器,取得了一些成果。

例如从上世纪80年代以来相继开发研制的浓、淡分流,大速差等多种形式预燃、稳燃燃烧装置、小流量油枪及主燃烧器改进(钝体、夹心风)等煤粉点火稳燃装置,但工业应用表明:以预燃室为特征的少油煤粉直接点火燃烧器在不同程度上还存在易结渣、烧损,使用期短等弊端而影响了它的广泛推广应用。

同时,开发出来的煤粉直接点火燃烧器没有把点火技术和稳燃技术有机地结合起来,障碍了这一技术的推广。

煤粉锅炉等离子点火与稳燃技术实现了点火技术与稳燃技术的有效结合。

该技术是一项以热等离子体作为煤粉激发热源,直接点燃煤粉,启动锅炉,并可在锅炉低负荷时稳定锅炉燃烧的新技术。

其基本原理是:将具有4000℃以上的高温直流电弧空气等离子体输送到专门设计的等离子燃烧器内,使流经该燃烧器的煤粉在等离子体高温和热化学作用下瞬间被点燃,煤粉在燃烧器内着火后喷入炉膛,从而达到了锅炉点火和助燃不用燃油的目的。

煤粉锅炉等离子点火技术主要由等离子发生器、等离子燃烧器、冷炉制粉系统、图像火焰检测系统、一次风速测量系统和相应的控制系统组成。

其中,与等离子发生器相关的辅助系统包括(1)冷却水系统;(2)载体风系统和(3)电源系统。

与等离子燃烧器相关的辅助系统有等离子燃烧器壁温检测系统。

等离子点火技术系统组成示意图见图1-1。

图1-1 等离子点火技术系统组成示意图1.2 等离子点火技术的发展历程我国和世界上许多国家近几十年来在等离子点火技术的研究方面曾投入了大量精力。

从20世纪70年代开始,美国的CE公司、 B&W公司、西屋公司,原苏联动力科学研究院等都曾从事过该技术研究,我国的清华大学、华中理工大学、哈尔滨锅炉厂等单位也做了大量的研究和实验工作。

但都因各种原因没有达到工业应用水平。

烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“烟台龙源”)在总结国内外无油点火技术的经验和教训的基础上,从1997年开始致力于等离子点火技术的研究。

解决了上述制约其发展的关键技术难题,开发出DLZ-200型等离子点火装置,并于2000年2月15日在烟台电厂一台210t/h贫煤锅炉上点火启动成功。

经过半年多的工业应用考核,于2000年9月,首次在烟台电厂50MW机组锅炉上,完成工业性试验,并通过了原国家电力公司组织的专家鉴定,此后逐步将该技术推向市场。

在推广应用过程中,烟台龙源完善了系统(见图1-1),提高了该技术的适应性和技术水平,形成了产业化。

等离子点火技术在通过原国家电力公司组织的专家鉴定后,主要经历了以下几个发展阶段。

2000年12月,该技术在佳木斯发电厂100MW 中储式制粉系统燃用烟煤的锅炉上,成功的实现了冷态点火。

在中国首次实现等离子点火技术从工业试验到工程应用的转变。

2001年10月,该技术在内蒙古包头第二热电厂100MW机组锅炉上点火成功,首次将直流主燃烧器改造为等离子燃烧器,突破了通常只改油燃烧器为等离子燃烧器的单一方式,为等离子燃烧器在大容量机组上的应用开辟了道路。

2001年12月,该技术在辽宁清河发电厂100MW机组锅炉上点火成功,首次将等离子点火技术应用于直吹式双进双出磨煤机制粉系统锅炉的旋流燃烧器上,成功开发了具有长输送弧的等离子发生器;获得了在旋流燃烧器上改造安装等离子燃烧器的工程经验;探索了直吹式双进双出磨煤机制粉系统应用等离子点火装置的基本规律。

2002年,该技术先后在山西大同第二发电厂200MW机组、江西丰城发电厂300MW机组、天津盘山发电厂600MW机组上成功使用等离子点火装置。

逐步提高了等离子燃烧器的容量与出力。

2003年,该技术先后在内蒙古元宝山发电厂,成功实现首台褐煤600MW 机组直吹式制粉系统锅炉点火,拓展了等离子点火技术的煤种适应范围。

同年,在烟台电厂100MW机组风扇磨直吹式制粉系统实现等离子点火,拓展了等离子点火技术对磨煤机应用范围。

2004年,该技术在内蒙古托克托电厂#1锅炉,成功实现首台600MW机组旋流燃烧器锅炉点火。

2006年,等离子点火技术成功应用于玉环电厂1000MW机组,开创了我国最大容量机组应用等离子点火技术的历史。

目前,等离子点火装置关键设备和部件均已达到了工业应用的条件。

其中,等离子发生器已经具有多个型号、多个系列、满足锅炉不同燃烧器形式的标准件。

等离子发生器的保证寿命达到50h以上,有的已经成功运行230h。

等离子燃烧器已经形成一系列的标准化产品,根据锅炉配备主燃烧器的形式(BHK燃烧器、NR3燃烧器、BW燃烧器或PM燃烧器等),成功设计了相应的不同形式的等离子燃烧器,均已成功应用于新建或改造机组。

2.等离子发生器及其辅助系统2.1 等离子发生器工作原理等离子发生器是产生等离子体的设备。

如前所述,等离子点火技术利用温度高达4000℃以上的空气等离子体直接点燃煤粉,从而实现锅炉无燃料油启动和低负荷稳燃。

图2-1是等离子发生器的原理示意图,该发生器为磁稳空气载体等离子发生器,由线圈、阴极、阳极组成。

其中,阴极材料采用高导电率的金属材料或非金属材料制成,阳极由高导电率、高导热率及抗氧化的金属材料制成,它们均采用水冷方式,以承受电弧高温冲击。

该线圈在高温250℃情况下具有抗2000V的直流电压击穿能力,电源采用全波整流并具有恒流性能。

其启弧原理为:首先设定输出电流,当阴极3前进同阳极2接触后,形成回路,由于整个系统具有抗短路的能力且电流恒定不变,当阴极在电机拖动下缓缓离开阳极时,在阴极和阳极之间形成电弧。

一定压力的空气通过电弧后,被电离为高温空气等离子体,其能量密度高达105~106W/cm2。

图2-1 等离子发生器的原理示意图图2-2是DLZ-200型等离子发生器外形图,到目前为此,该发生器根据长度以及使用炉型分为4种类型:DLZ-200Ⅰ型、DLZ-200Ⅱ型、DLZ-200Ⅲ型和DLZ-200Ⅳ型。

图2-2 DLZ-200Ⅰ型等离子发生器外形图DLZ-200Ⅰ型和DLZ-200Ⅱ型用于四角切圆锅炉径向插入燃烧器系统。

DLZ-200Ⅲ型和DLZ-200Ⅳ型用于四角切圆锅炉轴向插入燃烧器系统。

DLZ-200Ⅳ型也用于前墙以及前后墙对冲锅炉。

切向燃烧的锅炉只有在空间位置受限制,轴向插入有困难才允许使用径向插入的燃烧器,墙式燃烧器均应采用轴向插入的燃烧器。

如上所述,为了确保等离子发生器正常工作,需要冷却等离子发生器的冷却水、载体空气和电源等,以下分别简要介绍。

2.2 等离子冷却水系统由于等离子发生器产生的电弧弧柱温度通常在5000K到10000K范围内,分别发送和接收电子的阴极和阳极处于高温环境,而稳定电弧的线圈长时间通电也会产生热量,因此,等离子发生器的阴极、阳极以及线圈必须冷却。

水冷是较好的方案之一,在电厂也容易获取。

为保证对发生器的良好冷却,DLZ-200型等离子发生器需要进出压差不低于0.4MPa,水温不高于40℃,水量约8t/h的冷却水。

为减少冷却水对阳极和阴极的腐蚀,最好采用电厂的化学除盐水。

现场条件不能满足要求时,也可以用电厂的闭式冷却水。

冷却水系统的流程如下:冷却水首先经母管分别送至各等离子发生器,冷却等离子发生器后,回水到冷却水的回水母管,再流经换热器冷却后返回。

等离子装置来水管道上设有手动调节阀,用于调整等离子发生器冷却水流量,同时安装有冷却水压力表,过滤器及压力开关,压力满足信号送回等离子整流柜。

根据现场情况的差异,等离子冷却水系统有不同的布置方式,分别如下:1) 冷却水取自厂用闭式冷却水系统。

这种系统的回水返回至回水母管,不需要另设水箱和换热器,为保证系统稳定运行,需设置2台水泵。

当等离子发生器或等离子点火燃烧器退出运行后,水泵可停止运行,该方式的原则系统见图2-3。

图2-3 冷却水取自厂用闭式冷却水系统2) 冷却水取自锅炉侧除盐水箱,该系统的回水返回除盐水箱,可保证无压回水,不需要另设水箱和换热系统。

为保证系统稳定运行,需设置2台水泵。

该系统的水泵必须长期运行,原则系统见图2-4。

图2-4 冷却水取自锅炉侧除盐水箱3)冷却水取自另设独立水箱。

需要增设水箱和换热系统,回水返回至水箱可保证无压回水。

为保证系统稳定运行,需设置2台水泵。

该系统的水泵必须长期运行,原则系统见图2-5。

图2-5 冷却水取自另设独立水箱冷却水不同供给方式的综合比较见表2-1。

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