电厂燃煤结渣倾向的判断课件.ppt
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- 电厂 燃煤 倾向 判断 课件
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1、华北电力科学研究院有限责任公司化学环保研究所孙钊一、锅炉结焦的原因及危害一、锅炉结焦的原因及危害二、锅炉结焦与煤灰成分的关系二、锅炉结焦与煤灰成分的关系三、锅炉结焦与煤灰熔融性的关系三、锅炉结焦与煤灰熔融性的关系四、煤结渣特性的综合判断四、煤结渣特性的综合判断五、锅炉结焦的防治措施五、锅炉结焦的防治措施六、煤灰成分分析试验的开展六、煤灰成分分析试验的开展概述 我国是目前世界上最大的煤炭生产国和消费国,煤炭在我国能源结构中占主导地位,并且这种能源结构在短期内不会改变,因此火电仍然是我国的主力电源,确保火电机组安全稳定经济运行,对于满足国民经济发展要求,促进社会经济持续健康发展具有重要意义。概述水
2、冷壁管壁渣块水冷壁管壁渣块1水冷壁管壁渣块水冷壁管壁渣块2燃烧器渣块燃烧器渣块 在火电机组运行中,锅炉结焦是影响机组安全稳定经济运行的一个普遍现象,同时也是长期存在的问题。电厂锅炉主要以煤为燃料,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,造成受热面的结焦。锅炉结焦,不仅会降低锅炉运行的热经济性,甚至会影响锅炉的安全运行,严重时还会发生设备损坏、人身伤害事故。因此,锅炉的结焦和防治问题,一直以来都是电厂锅炉工作人员致力于研究和解决的问题。一、锅炉结焦的原因及危害 锅炉结焦是个比较复杂的物理化学过程,根据其结焦机理的研究,可以分
3、为两种形式。锅炉结焦锅炉结渣锅炉积灰锅炉结渣 在煤粉炉中,炉膛燃烧火焰中心温度在15001700之间,燃煤中的灰分在这样高的温度下,熔化为液态或软化状态。由于炉膛内水冷壁的吸热,火焰温度靠近水冷壁的部分越来越低,随着火焰温度变化,燃煤中的灰分也从液态或软化状态逐渐变为固态,而当灰分在软化状态时受到冷却而粘结在受热面上,就形成了结渣,也称高温结焦。锅炉积灰 锅炉受热面上的积灰有粘结性和疏松性积灰两种。煤粉在锅炉中不完全燃烧时,烟气中含有很多未燃烬的碳颗粒,这些碳粒子对烟气中的CO2、SO2、H2O发挥吸附作用,进而形成硫酸蒸汽。当烟气流经处于低温区域的锅炉尾部受热面时,如果烟气中的硫酸蒸汽及受热
4、面金属壁温度低于烟气露点,则烟气中的硫酸蒸汽就会凝结在受热面管壁上,由于其具有很强的粘性,粘住灰粒,并形成水泥状的堵灰。粘结性积灰的发生取决于燃料中的含硫量。锅炉积灰 同时,另一种疏松灰是煤粉炉中比较常见的积灰方式,它发生在锅炉的所有受热面上。当烟气冲刷受热面管束时,在管子的背面形成涡流区,烟气中小的灰粒由于惯性动能小,被卷进旋涡撞在管壁上,并通过静电引力和摩擦阻力等方式粘结在管壁上面,形成积灰。1.煤质因素的影响锅炉结焦的原因锅炉结焦的原因 在发电厂燃用的煤质对锅炉结焦具有直接影响,如果煤质恶劣,那么主要特点为灰分大、发热量低、挥发分低及水分高,不但会导致锅炉燃烧不稳定,同时在燃烧过程中也需
5、进行投油助燃,造成严重的浪费。优质燃煤灰熔点通常为12501500,但劣质燃煤则在1100以下,因此劣质燃煤则更容易出现炉内结焦。2.灰熔点因素的影响 结焦的出现主要是因为在熔化环境下受热面上的灰沉积。从这一点可看出灰的熔点对结焦具有直接影响。如果在燃煤过程中含有大量的FeO、Na2O、K2O及Fe2S3,就会导致灰熔点降低,从而发生结焦现象。反之如果是含有大量Al2O3及SiO2时,则会显著增高灰熔点,可降低结焦发生率。炉内环境对灰熔点具有直接影响,如果烟气中存在大量CO和H2等还原性气体,就会导致灰熔点有所降低,通常会是在200左右,主要原因是还原性气体可将其灰分中熔点较高的Fe2O3进行
6、还原,最终成为熔点比较低的氧化铁,两者进行转化过程中的温度差约在200300,在此过程中也就会出现严重的结焦。锅炉结焦的原因锅炉结焦的原因3.设计安装和操作使用因素的影响 在炉内燃烧过程中如果出现不合理调整,不管是一次风携带过细煤粉,还是风速及风压过低等问题,均会导致煤粉气流擦墙,从而最终出现锅炉结焦。另外锅炉运行过程中,如果出现不合理使用配风,或风量不足则会导致氧量下降,一旦炉内出现还原性气体,就会出现严重的低温结焦。如果燃烧过程中送引风量比较大,锅炉温度和煤粉粘结温度相比偏高时,则容易出现高温结焦,另外如果出现炉膛及制粉系统漏风,那么也就会加大炉内风量,炉内温度也会随之下降,延长燃烧过程;
7、冷灰斗处出现漏风情况,会使火焰中心抬高、火焰拉长,对于炉膛中的温度则会导致出口处较高,出现结焦现象。锅炉结焦的原因锅炉结焦的原因1.结焦对锅炉运行安全性的影响(1)锅炉炉膛内结焦后,水冷壁受热面辐射吸热量降低,使炉膛出口烟温升高,对流受热面热负荷增加,从而导致蒸汽温度、金属壁温超温;(2)由于结焦的不均匀性,使得过热器热偏差增大,同时造成水冷壁局部受热不均,对其热偏差及水循环安全性带来不利影响;(3)炉膛上部结焦焦块掉落时,可能砸坏冷灰斗水冷壁管,造成炉膛灭火或排渣口堵塞,使锅炉被迫停运;焦块掉落时,如有人员在冷灰斗附近工作,还可能影响人身安全;(4)炉内焦块掉落后,如除渣时间长,炉膛持续漏入
8、冷风太多,会使燃烧不稳甚至灭火。锅炉结焦的危害锅炉结焦的危害2.结焦对锅炉运行经济性的影响(1)锅炉受热面结焦后,传热效果下降,吸热量大大减少,排烟温度升高,锅炉热效率下降;(2)燃烧器出口结焦后,造成炉内动力工况发生变化,可能造成气流偏斜、燃烧恶化,使得机械不完全燃烧热损失、化学不完全燃烧热损失增大;(3)对流受热面结焦后,造成通风阻力增大,引风机耗电量增加,厂用电量上升;(4)水冷壁结焦后,吸热量和蒸发量减少,使锅炉负荷受到影响;(5)炉膛出口受热面结焦,会影响蒸汽温度,甚至增加通风阻力,严重时还可能造成烟气通道的堵塞,限制锅炉出力。锅炉结焦的危害锅炉结焦的危害一、锅炉结焦的原因及危害一、
9、锅炉结焦的原因及危害二、锅炉结焦与煤灰成分的关系二、锅炉结焦与煤灰成分的关系三、锅炉结焦与煤灰熔融性的关系三、锅炉结焦与煤灰熔融性的关系四、煤结渣特性的综合判断四、煤结渣特性的综合判断五、锅炉结焦的防治措施五、锅炉结焦的防治措施六、煤灰成分分析试验的开展六、煤灰成分分析试验的开展锅炉结焦与煤灰成分的关系 煤灰主要成分为硅、铝、铁、钙、镁、钾、钠、钛、锰、硫和磷等元素的氧化物及其盐类。在锅炉燃烧中,可根据灰成分来比较准确地估算煤灰熔融性和流动性,并可根据灰中钾、钠等碱金属氧化物的含量来判断煤灰对燃烧室的腐蚀情况和锅炉的沾污、结渣倾向。在煤灰成分中,Fe2O3、CaO、MgO、Na2O及K2O属碱
10、性组分,SiO2、Al2O3及TiO2属酸性组分。利用二者的比值可以大致推算灰渣粘温特性及计算结渣指数,这对电厂运行具有较大的参考价值。锅炉结焦与煤灰成分的关系 结渣指数与积灰指数的计算方法:结渣指数 Rs=(灰中碱性氧化物/灰中酸性氧化物)St,d 积灰指数 Rf=(灰中碱性氧化物/灰中酸性氧化物)Na2O,%其中:St,d为煤中干燥基全硫的含量,%;碱性氧化物为Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O的含量之和,%;酸性氧化物为SiO2、Al2O3、TiO2的含量之和,%;Na2O,%为煤灰中氧化钠含量,%。用Rs和Rf可对煤种的结渣和积灰进行分类(表1)。锅炉结焦与煤灰成分的关系锅炉
11、结焦与煤灰成分的关系 通常煤灰熔融温度随灰中碱性氧化物与酸性氧化物比值(B/A)的增大而降低。为了避免锅炉严重结渣,选用煤灰中碱性氧化物含量相对较少的煤为宜,这种煤灰的熔融温度一般较高。样品名称样品名称项目名称项目名称样品样品1样品样品2 (弱还原性气氛下测定)(弱还原性气氛下测定)煤灰熔融性煤灰熔融性变形温度变形温度DT()1.471031.50103软化温度软化温度ST()1.501031.50103半球温度半球温度HT()1.501031.50103流动温度流动温度FT()1.501031.50103煤煤 灰灰 成成 分分氧化钠氧化钠Na2O(%)0.330.16氧化镁氧化镁MgO(%)
12、0.660.36三氧化二铝三氧化二铝Al2O3(%)37.6545.13二氧化硅二氧化硅SiO2(%)48.0845.65五氧化二磷五氧化二磷P2O5(%)0.240.20三氧化硫三氧化硫SO3(%)2.502.11氧化钾氧化钾K2O(%)1.490.55氧化钙氧化钙CaO(%)3.042.86二氧化钛二氧化钛TiO2(%)1.501.50三氧化二铁三氧化二铁Fe2O3(%)4.152.45碱性氧化物B为Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O的含量之和,%;酸性氧化物A为SiO2、Al2O3、TiO2的含量之和,%;样品1B/A=0.11Rs=0.100.6Rf=0.040.2属于不熔灰
13、、不结渣样品2B/A=0.07Rs=0.040.6Rf=0.010.2属于不熔灰、不结渣实例一、锅炉结焦的原因及危害一、锅炉结焦的原因及危害二、锅炉结焦与煤灰成分的关系二、锅炉结焦与煤灰成分的关系三、锅炉结焦与煤灰熔融性的关系三、锅炉结焦与煤灰熔融性的关系四、煤结渣特性的综合判断四、煤结渣特性的综合判断五、锅炉结焦的防治措施五、锅炉结焦的防治措施六、煤灰成分分析试验的开展六、煤灰成分分析试验的开展锅炉结焦与煤灰熔融性的关系 煤灰熔融性是动力用煤重要的质量参数,它用4个特征温度表示:变形温度(DT),软化温度(ST),半球温度(HT)和流动温度(FT)。煤灰的熔融温度可反映煤中矿物质在锅炉中的动
14、态,根据它可预计锅炉的结渣和沾污倾向。变形温度(DT)与锅炉轻微结渣和吸热表面轻微积灰温度相对应;软化温度(ST)与锅炉大量结渣和大量积灰的温度相对应;流动温度(FT)与灰渣呈液态或从吸热表面滴下及在燃烧床炉栅上严重结渣的温度相关联。锅炉结焦与煤灰熔融性的关系 在煤灰熔融性的4个特征温度中,软化温度(ST)最为重要,一般都根据它来选择合适的燃烧设备、工艺或煤源。灰熔融温度越高,锅炉越不易结渣;反之,结渣越严重。高硫煤会使灰熔融温度降低,导致锅炉结渣或加重结渣。从结渣指数Rs计算公式中可知,它与煤的全硫含量成正比。锅炉结焦与煤灰熔融性的关系 根据灰熔融温度的高低,通常把煤灰分成易熔、中等熔融、难
15、熔、不熔4种(表3)。锅炉结焦与煤灰熔融性的关系 此外,长渣煤、短渣煤与结渣也有较大的关系。若DT与FT之间温差较小,如小于100,则该煤种属短渣煤,燃烧时会在很短时间内出现大面积严重结渣。反之,若DT与FT之间温差较大,如大于200,则该煤种属长渣煤,不易结渣。下表给出了短渣煤与结渣的关系。一、锅炉结焦的原因及危害一、锅炉结焦的原因及危害二、锅炉结焦与煤灰成分的关系二、锅炉结焦与煤灰成分的关系三、锅炉结焦与煤灰熔融性的关系三、锅炉结焦与煤灰熔融性的关系四、煤结渣特性的综合判断四、煤结渣特性的综合判断五、锅炉结焦的防治措施五、锅炉结焦的防治措施六、煤灰成分分析试验的开展六、煤灰成分分析试验的开
16、展煤结渣特性的综合判断判别方法判别方法说明说明轻微结渣轻微结渣中等结渣中等结渣严重结渣严重结渣软化温度ST/1390139012601260硅铝比SiO2/Al2O31.871.872.652.65铁钙比Fe2O3/CaO0.3或3.00.33.0接近1.0时硅比GG=100SiO2/(SiO2+CaO+MgO+当量Fe2O3)%当量Fe2O3=Fe2O3+1.11FeO%78.878.866.166.1碱酸比B/AB/A=灰中碱性氧化物的总和/灰中酸性氧化物的总和0.2060.2060.40.4RsRs=B/ASt,d0.60.62.62.6RfRf=B/ANa2O0.20.21.01.0综
17、合指数RR=5.415-0.002ST+1.237B/A-0.019G+0.282SiO2/Al2O31.51.51.75中偏轻2.501.752.25中等2.252.50中偏重煤结渣特性的判断实例煤结渣特性的判断实例综合指数RR=5.415-0.002ST+1.237B/A-0.019G+0.282SiO2/Al2O31.5轻微结渣1.51.75中偏轻2.50严重结渣1.752.25中等2.252.50中偏重ST1260一、锅炉结焦的原因及危害一、锅炉结焦的原因及危害二、锅炉结焦与煤灰成分的关系二、锅炉结焦与煤灰成分的关系三、锅炉结焦与煤灰熔融性的关系三、锅炉结焦与煤灰熔融性的关系四、煤结渣
18、特性的综合判断四、煤结渣特性的综合判断五、锅炉结焦的防治措施五、锅炉结焦的防治措施六、煤灰成分分析试验的开展六、煤灰成分分析试验的开展1.做好燃煤管理 1.1 燃煤采购 燃煤采购是保证燃煤质量、预防锅炉结焦的第一关。因此,电厂应严格根据锅炉设计煤种的主要特性(灰分、灰熔点、水分、挥发分)来组织燃料采购。在无法满足要求时,应尽可能选用成分比较稳定、含灰量、含石量少的煤。锅炉结焦的防治措施锅炉结焦的防治措施1.做好燃煤管理 1.2 入场煤管理 根据来煤矿点、煤种不同,对采购的优质煤、劣质煤、标准燃煤分类堆放,并做好入场煤的化验工作。严格入场煤的检质,坚决杜绝严重不符合电厂锅炉燃烧要求的燃煤进场,否
19、则将造成锅炉严重结焦、燃烧恶化等影响锅炉安全稳定运行的后果。锅炉结焦的防治措施锅炉结焦的防治措施1.做好燃煤管理 1.3 合理掺烧 根据入场煤化验数据,掌握各种煤的主要特性,包括挥发份、灰分、水分等,了解各煤种特性,按照锅炉燃烧要求将不同煤种进行科学搭配、合理掺烧。同时,每天及时准确地做好入炉煤的化验分析,为运行人员提供参考,以便针对性地调整入炉煤配比和上煤方式,建立起适合掺烧煤种的运行工况,以达到充分燃烧并防止结焦的目的。锅炉结焦的防治措施锅炉结焦的防治措施2.合理调整燃烧 2.1 组织炉内空气动力场试验 确保冷态动力场良好,是保证燃烧稳定、预防结焦的基础。利用锅炉检修后、启动前的机会,组织
20、进行炉内空气动力场试验,通过反复的检查、调整,实现炉内各角风量基本平衡、充满程度良好、不出现切圆偏斜现象;各喷燃器出口风速(风压)适当,其出口气流有足够刚度、没有刷墙现象。通过试验,要找出燃烧器合理的配风方式和最佳的调节挡板位置,使炉内建立起良好的空气动力工况,确保锅炉的安全、稳定、经济运行。锅炉结焦的防治措施锅炉结焦的防治措施2.合理调整燃烧 2.2 做好热态运行的燃烧调整 锅炉运行过程中,要加强对炉内燃烧工况的观察和调整,保持合理的送、引风配合,维持适当的炉膛负压,火焰中心高度适中;要保持合理的一、二次风速配比,避免火焰偏斜直接冲刷炉壁,保证着火迅速、燃烧良好;要保持合理的风粉配比,保证炉
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