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电站锅炉智能吹灰优化系统 (ISB System for PC Boiler)
02.08.2020
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整体 概述
一 请在这里输入您的主要叙述内容

请在这里输入您的主要 叙述内容
三 请在这里输入您的主要叙述内容
主要内容
锅炉受热面积灰及项目意义; 积灰特性; 受热面污染监测方法; 污染监测原理; 监测模型验证试验; 典型“锅炉智能吹灰系统”简介。
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积灰特性
受热面积灰和结渣主要是由燃煤中矿物质在燃 烧过程中发生选择性沉积所造成的。
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积灰类型 灰污如何形成的?
1、炉膛辐射受热面结渣; 2、对流受热面积灰 ;
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炉膛辐射受热面结渣
煤燃烧过程中,部分灰渣形成熔化或半 熔化的颗粒,在凝固前由烟气携带碰撞 在炉墙、水冷壁或者高温段过热器上, 并粘附于其表面,经冷却凝固而形成焦 块。结渣而形成的焦块形态主要是粘稠 或熔融的沉淀物,并主要出现在锅炉辐 射受热面上,降低炉内受热面的传热能 力。
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怎么办 ?!吹灰并不总是有益 ,存在最佳吹灰策略
手段:蒸汽吹灰、激波吹灰、声波除灰等,以蒸汽吹灰为主。 吹灰和积灰是两个截然相反的过程,后者增加受热面的热阻,
降低能量的利用率;而前者通过消耗少量的能量,减小热阻, 最终达到提高能量利用的目的。由于吹灰在增加传热系数、提 高热流率的同时,需要消耗一定的能量,并对受热面造成磨损, 因此,吹灰并不总是有益,吹灰器不恰当的运作不仅无助于提 高机组的经济性,反而可能影响机组的安全运行(磨损爆管), 存在一个最佳吹灰策略的问题。
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需要 “污染面积灰可视化和智能吹灰指导”
1.监测受热面的污染状况,对各受热面的污染量化, 并实现可视化;
2.在量化的基础上,改变原吹灰模式,按需吹灰; 3.提高锅炉整体性能; 4.减小受热面的磨损。
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二、积灰特性:灰污如何形成的?
煤产生的不可燃固体残余物 称为灰渣。
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一、锅炉受热面吹灰及项目意义
美国电力科学研究院(EPRI)对全美境内91 台 电站锅炉灰污状况进行调查,统计数据表明 37%的机组锅炉频繁发生严重灰污,40%的锅炉 不时会出现灰污问题。
受热面结渣和积灰,不仅会降低炉内受热面的 传热能力,还会引起与加剧锅炉腐蚀,降低受 热面使用寿命从而就降低了锅炉的可靠性和可 用率。
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如何吹灰?有保障吗?
吹灰器的问题:吹灰原理、结构不合理,在使用中被烧坏、 卡住,使吹灰器无法使用或效果很差。 吹灰的方式不合理:定时吹灰,不论积灰状况,到时间就吹 灰;根据排烟温度的高低进行吹灰,排烟温度高就吹灰。 不了解积灰的部位和程度,不考虑积灰是否严重、是否应该 吹灰、什么部位吹灰,锅炉受热面全部进行吹灰。既费蒸汽, 锅炉效率下降,又产生严重磨损。
引发更多的落渣; 炽热渣块落入渣池,蒸发大量水蒸气,会导致
炉内压力的大幅度波动; 压力波动超过一定限制时,会引发燃烧保护系
统误动,切断燃料投放,导致锅炉灭火或停炉; ……
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国内不乐观?!
掺烧或改烧品位较低灰分高且灰熔点低
问题: 受热面积灰结渣程度的加剧。
通过锅炉的结构改造和运行调整不能完 全解决受热面的结渣积灰问题,吹灰是 清除灰污和维持锅炉受热面清洁的一种 极为有效的手段,它能提高机组可用率, 保证锅炉经济、安全运行。
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煤粉炉冷灰斗排出的固态燃 烧残余物称为渣,烟气带出 的固态燃烧残余物称为灰。
灰分含量的高低决定了灰渣 生成量的大小。
煤在燃烧过程中所有可燃物 完全燃烧,煤中的矿物质发 生一系列分解、化合等复杂 反应后所剩余的残渣。
600MW锅炉即使所用煤的 灰分仅为15%,有700t/d 的煤灰产生。
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由三类物质构成:第一类物质为由于酸腐蚀而产生的反应产 物,其数量取决于产生酸腐蚀的量、反应温度以及受热面金 属的类型;第二类物质为随烟气碰撞受热面管子并沉积下来 的大部分飞灰;第三类物质为酸与飞灰中的铁、钠、钙等元 素发生反应形成的盐类。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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灰污的危害?
传热方面
主要热阻在烟气侧,特别是积灰附加热阻, 如得不到及时清除,显著地影响传热 。 预测: 3mm疏松灰或10mm熔融渣时,炉膛传热量下降40%, 炉膛出口烟温升高近300℃。 实测:炉膛积灰厚度由1mm增至2mm时,传热量减少28% 。
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灰污的危害?受热面的腐蚀
煤中S/Cl/碱金属较多,严重的灰污和高温腐蚀。 碱金属化合物,在高温条件下发生升华,冷凝在
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对流受热面积灰
烟气夹带部分固态灰渣经过热器、再热器、省煤器和空 气预热器等受热面。
高温积灰:部分灰渣在高温下挥发成气态,然后在水冷 壁、过热器和再热器管子表面上发生凝结,并与飞灰相 结合一起沉积在管子表面上,形成高温粘结性积灰。多 发生在屏式过热器、对流过热器、再热器等对流受热面 上。
积灰的程度与煤种有很大的关系,Fe基、Na基……
由内外两层组成:内层呈液相形态,在受热面管子和外 层飞灰之间起着一种粘结剂的作用,形成块状沉积物, 发生二次物理、化学过程,积灰层的强度。形成盐 分……
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对流受热面积灰
低温积灰: 粒径较大的飞灰颗粒沉积,降低传热能力并可能引起 堵塞,主要出现在温度可能低于烟气中酸露点的管壁表面上 (如省煤器和空气预热器受热面),由酸液与飞灰凝聚而成, 因此低温积灰与冷却表面上发生的酸或水蒸气的凝结有关。
温度较低的受热面管壁上,形成复杂的低熔点复 合物,常以液相状态存在,称为熔池。熔池中的 碱金属硫酸盐会与管壁金属发生强烈的腐蚀反应, 形成所谓硫酸盐高温腐蚀。 高温腐蚀可导致管壁金属迅速减薄降低受热面管 子的使用寿命。
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灰污的危害? 诱发事故,设备损坏
大渣块突然掉落,损坏设备; 渣块掉落在冷灰斗上,还会使水冷壁产生振动,
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