大型機組冷態(tài)啟動過程是一個復雜的不穩(wěn)定的傳熱、流動過程。由于冷態(tài)啟動前鍋爐、汽輪機各部件壓力、溫度接近環(huán)境壓力、溫度,鍋爐升溫升壓、汽輪機暖缸、暖機需要一定的時間,檢修后的機組冷態(tài)啟動過程中,發(fā)電機和汽輪機需要做多項試驗,鍋爐只能維持在低參數狀態(tài)下運行,需要消耗大量燃油。因此,研究設備特點,合理安排機組冷態(tài)啟動步驟,盡量縮短啟動時間,可以節(jié)約大量燃油。
(1)采用滑參數啟動,機組充分利用低壓、低溫蒸汽均勻加熱汽輪機轉子和汽缸,減少了熱應力和啟動損失,鍋爐過、再熱器的冷卻條件亦得到改善。由于鍋爐、汽輪發(fā)電機同時啟動,縮短了整機啟動時間,減少了燃油消耗。
(2)汽包上水時,在汽包壁溫差允許的情況下(該機組汽包壁溫差要求任意兩點不大于36℃),盡量提高除氧器給水溫度,保證省煤器出口給水溫度高于汽包壁溫20~30℃,縮短汽包起壓時間,利于機組節(jié)油。
(3)試運中,一度存在鍋爐油槍冷態(tài)點火著火困難的問題,經常出現油槍點燃后燃燒不穩(wěn)而滅火,不得不頻繁點火,燃油消耗增加。經不斷摸索,根據油槍投入時火焰形狀及油煙顏色,找到了霧化蒸汽壓力、二次風量、燃油壓力、燃油溫度的最佳匹配關系,控制燃油壓力0.7-0.8MPa,霧化汽壓力0.8Mpa左右,冬季提高燃油伴熱溫度,修改步序使中心風檔板開啟平緩,經這些調整使冷態(tài)油槍點火能夠順暢、穩(wěn)定,同時減少了燃油不完全燃燒損失。
(4)該機組汽輪機中壓轉子預暖通過軸封漏氣進行,中壓轉子中心溫度達到54.4℃為合格,預暖需時4h左右。為了縮短中壓轉子預暖時間,技術人員將預暖時軸封蒸汽壓力由0.03Mpa提高到0.04MPa,適當開啟軸封疏水門以提高軸封蒸汽溫度,適當提高凝汽器壓力至15kpa以減少外界冷空氣吸入,使中壓轉子預暖時間縮短到2h左右。
經實施以上措施,縮短了機組冷態(tài)啟動的時間,冷態(tài)啟動一次耗油量由原來的260t以上減少到130-150t。
機組溫、熱態(tài)啟動節(jié)油機組溫、熱態(tài)啟動節(jié)油措施主要是提前投入煤粉燃燒。在冷態(tài)啟動中,由于鍋爐維持低負荷時間較長,相應爐內燃燒強度及爐膛火焰溫度均較低,投粉過早、粉量過多很容易造成爐膛燃燒不充分,使火焰中心上移,鍋爐升壓快,主汽溫度、再熱汽溫難于控制;同時未燃盡煤粉積聚在空氣預熱器波紋板上,在一定條件下會產生二次燃燒,燒損空預器。因此,冷態(tài)啟動投粉一般選擇在發(fā)電機并網后、鍋爐所產蒸汽已可經汽輪機泄放后進行,以利于汽壓、汽溫的控制。在機組溫、熱態(tài)啟動中,根據汽溫、汽壓及汽輪機脹差情況,電站技術人員將啟磨投粉時間提前到機組沖轉前,投粉后即進行汽輪機沖轉、發(fā)電機并網操作,既加快了機組代負荷速度,同時也節(jié)省了燃油。
該機組配置的雙進雙出一次風正壓直吹式制粉系統(tǒng)是現代大型火電廠廣泛采用的制粉系統(tǒng),它適應了大型機組鍋爐容量大、燃煤量大的需要,充分體現了雙進雙出球磨機出力大,磨內存粉量多、出力易于調節(jié)、系統(tǒng)簡單靈活等一系列特點。但這種制粉系統(tǒng)也普遍存在磨煤機啟動助燃油消耗大這一缺點。按照該機組磨煤機啟動邏輯要求,為了保證燃燒的穩(wěn)定、充分,啟動磨煤機必須滿足一定的火焰聯鎖條件。即使在鍋爐穩(wěn)定運行中,如需要啟動磨謀機,仍需投入該磨煤機對應的燃燒器層或相鄰層的部分或全部油槍,由油槍點燃煤粉燃燒器并為其助燃,直至煤粉燃燒器出力正常、燃燒穩(wěn)定,才允許油槍退出運行。
在鍋爐啟動過程中,由于燃料量小、爐溫低、燃燒不穩(wěn)定,油槍對煤粉著火的支持是必須的,但鍋爐穩(wěn)定運行中,鍋爐底層爐溫已達1000℃以上,且鍋爐配置了易于點火穩(wěn)燃的低氮型DS旋流燃燒器,磨煤機啟動時煤粉不需要油槍來點燃。經研究試驗,在鍋爐正常運行中,沒有油槍助燃的情況下,磨煤機啟動順利,煤燃燒器著火迅速,火焰穩(wěn)定。在充分考慮安全的基礎上,技術人員將磨煤機啟動必須投油助燃的邏輯做了修改:當機組負荷高于360MW時,磨煤機允許不投油啟動。
啟動順利,煤燃燒器著火迅速,火焰穩(wěn)定。在充分考慮安全的基礎上,技術人員將磨煤機啟動必須投油助燃的邏輯做了修改:當機組負荷高于360MW時,磨煤機允許不投油啟動。
此項措施,使該機組在日常調峰運行中,啟磨不再消耗燃油,按原來日常啟磨每次燒油2~5t計算,每年至少可節(jié)約助燃油600t。
改進原熱控保護邏輯,消除磨煤機不必要跳閘
直吹式制粉系統(tǒng)中,磨煤機跳閘對鍋爐的安全、穩(wěn)定運行威脅很大。一旦發(fā)生磨煤機運行中跳閘,鍋爐燃燒迅速惡化,不得不投油穩(wěn)燃。該機組投產初期,由于磨煤機油站邏輯設計不盡合理,原設計磨煤機頂瓦油壓低無延時跳,頂瓦油泵出口濾網堵塞無法實現在線清理,磨煤機頻繁跳閘增大了燃油消耗。經過多次攻關試驗和分析論證,技術人員將磨煤機頂瓦油系統(tǒng)進行了技術改造,將熱控保護邏輯中增加了50min延時,實現了頂瓦油泵出口濾網堵塞在線清理,減少了磨煤機因油系統(tǒng)故障跳閘次數,降低了助燃油消耗,保證了鍋爐燃燒穩(wěn)定。
加強設備治理,降低鍋爐不投油穩(wěn)燃負荷
由于該電站鍋爐水冷壁設計了大面積和衛(wèi)燃帶,在機組投產后,一度存在嚴重的鍋爐結焦,并且火焰監(jiān)測系統(tǒng)可靠性差,爐膛落焦經常造成鍋爐燃燒惡化、火檢閃動而滅火,初期僅能實現450MW負荷不投油穩(wěn)燃,遠遠低于不投油穩(wěn)燃負荷50%BMCR的設計值。
為此,該電站采取了一系列減輕鍋爐結焦,保證鍋爐燃燒穩(wěn)定性的措施:
①去除一部分衛(wèi)燃帶,保留的穩(wěn)衛(wèi)燃帶用隔離帶分割成小塊,避免大焦塊的形成。
②改造燃料配煤系統(tǒng),結合鍋爐結焦情況和運行參數選擇該鍋爐適用的煤種。
③安裝遠射程大力吹灰器,及時清除爐膛積渣。
④進行噴燃器葉片調整、燃燒配風等優(yōu)化燃燒調整。
⑤更換更加可靠靈敏的火檢裝置。
通過這些措施,該機組爐膛結焦得到有效控制,鍋爐燃燒穩(wěn)定性極大增強,最低不投油穩(wěn)燃負荷降低到400MW,使機組啟動過程中全部停油的時間得以提前,同時也減少了運行中降負荷投油的幾率。
目前,很多大型燃煤機組都在探索機組冷態(tài)啟動中汽輪機沖轉前投粉以節(jié)省燃油的方法,其中的難點主要是:
①煤種與爐膛溫度是否允許,煤粉的揮發(fā)份直接關系到煤粉的著火溫度,采取措施提高啟動初期的爐膛的溫度和一、二次風溫,確保煤粉著火和穩(wěn)燃是實現早投粉的關鍵。在布置多臺機組的電站中,可以引出臨爐高溫煙氣來加熱提高啟動鍋爐的爐膛及一、二次溫度。
②投粉后汽溫汽壓增長較快,如何有效控制汽輪機脹差的問題??梢試L試增加汽缸夾層法蘭螺栓加熱系統(tǒng),使缸脹加快,以適應提前投粉后轉子的較快的膨脹。
③為了避免鍋爐受熱面超溫損壞及煤粉積聚在空預器處,應減少磨煤機啟動后最低煤量值,采用投入部分噴燃器的方式,改善配風以優(yōu)化煤粉燃燒狀況,減少不完全燃燒帶來的火焰上移。
進一步提高鍋爐燃燒穩(wěn)定性,降低不投油穩(wěn)燃負荷至設計值
目前由于鍋爐依然存在一定程度的結焦,該電站仍未實現最低不投油穩(wěn)燃負荷50%BMCR的設計值,隨著設備治理的加強,鍋爐結焦進一步減輕,鍋爐燃燒愈加穩(wěn)定,實現最低斷油穩(wěn)燃負荷330MW的目標后,將進一步降低穩(wěn)燃油耗。
改造油槍,降低油槍耗油量
隨著油槍技術的飛速發(fā)展,耗油量小,易于點火穩(wěn)燃的小油槍成為市場的主流,今后在設備改造中,將逐步選用節(jié)油、經濟的油槍,以節(jié)約燃油。
在燃煤機組運行中,助燃油一般用于鍋爐點火及運行穩(wěn)燃。國內30萬kW及60萬kW機組冷態(tài)啟動機組平均用油量分別為908.24t/臺和451.62t/臺,其年平均穩(wěn)燃用油量分別為546.8t/臺及359.8t/臺。隨著國際能源需求的迅猛增長,原油價格迅速上揚,挖掘燃煤機組節(jié)油潛力、節(jié)能降耗不僅有利于世界不可再生資源的綜合有效利用,更是降低企業(yè)生產成本,增強自身市場競爭力的重要手段之一。
國內某大型燃煤機組設備概述及其燃油消耗情況
機組額定負荷660MW,鍋爐為德國產亞臨界參數自然循環(huán)汽包爐,單爐膛,r型布置,一次中間再熱,平衡通風,固態(tài)連續(xù)排渣。鍋爐采用0號柴油點火助燃,配有24支蒸汽霧化油槍,單支油槍耗油量1.8~3.6t/h.鍋爐燃燒系統(tǒng)按雙進出磨煤機冷一次風機正壓直吹式系統(tǒng)設計,在爐膛前墻、后墻上分別分三層布置有24只旋流式DS燃燒器,單支燃燒器的額定容量為83.7MW.煤粉和空氣從前后墻送入,在爐膛中呈對沖燃燒(前后墻各3排垂直錯列布置)。前、后墻燃燒器上布置有兩層燃盡風噴嘴。
機組于2002年10月投產發(fā)電。投產初期,由于鍋爐存在嚴重的爐膛結焦,運行不穩(wěn)定,啟停次數多。機組冷態(tài)啟動一次需耗油260~300t,磨煤機啟動停助燃每月需60~100t.僅2002年10~12月,機組共消耗0號柴油960t,按當時油價3000元/t計算,燃油成本288萬元,在一定程度上影響了機組的經濟效益。為此,電站技術人員深入研究主、輔機設備技術特點,深挖節(jié)油潛力,在降低助燃油方面采取了一系列技術措施。
1,布袋除塵:這種方法除塵效果良好,但阻力太大,布袋容易因為被灰堵塞而失效,比較適用于小型鍋爐。2,水力除塵:也叫文丘里除塵器,這種方法除塵效果好,大小型鍋爐均適用。缺點是需要消耗大量的水,對于缺水地...
一、概念不同1、施工方法:是施工方案的核心內容,它對工程的實施具有決定性的作用。2、技術措施:指工業(yè)企業(yè)在改革生產技術方面所采取的合理化措施。二、包含內容不同1、施工方法:,確定施工方法應結合工程特點...
對這類技術(單項措施費)措施費我還是建議你根據施工方案來計算工程量,再按當地預算定額的相應子目來計算。
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480T/H循環(huán)流化床鍋爐啟動節(jié)油技術探討 在循環(huán)流化床鍋爐機組運行中,助燃油一般用于鍋爐點火及運行穩(wěn)燃。因為 鍋爐結構特性造成啟動用油量多, 隨著國際能源需求的迅猛增長, 原油價格迅速 上揚,挖掘燃煤機組節(jié)油潛力、 節(jié)能降耗有利于降低企業(yè)生產成本, 增強自身市 場競爭力。 一.480T/H 的循環(huán)流化床簡介 鍋爐由哈鍋廠生產,主要由爐膛、高溫絕熱分離器、自平衡“ U”形回料閥 和尾部對流煙道組成。 采用床上床下聯合點火的啟動方式, 冷渣器采用風水聯合 冷渣器,由錐形閥控制排渣。油燃燒器共 10只,床上 6只(額定出力 1850KG/H), 床下 4只(額定出力 500KG/H)。床上油槍為簡單機械霧化油槍,床下油槍為回 油式機械霧化油槍,各燃燒器燃用 0#輕柴油。 兩臺 480T/H 的鍋爐搭配 150MW 發(fā)電機分別于 2004年 7月、10月份投產, 運行初期,由于鍋爐存在較多的故障
節(jié)油劑的清凈活化因子能促燃油中的膠質物以及發(fā)動機積碳等有害物質,連續(xù)5次添加后,排氣管上的積碳明顯減少,濾清器、排氣闊、燃油系統(tǒng)等均非常清潔。
節(jié)油劑中的納米成份,能吸附、包裹膠質物及少量水分,在高溫作用下在燃燒室產生氣體性“微爆”,使燃油二次霧化,引發(fā)完全燃燒,提升引擎動力。
節(jié)油劑憑借納米分子材料,直接攻擊油分子中的長鏈碳鍵,
在燃油室產生“微爆”,使燃油二次霧化,引發(fā)完全燃燒,提高熱效率、降低油耗。實車對比試驗,能節(jié)省10~18%燃油。特別是長距離高速行駛,比平時更省,能直觀感受到。
節(jié)油劑由有機納米分子及清凈活化因子、抗氧、防腐、破乳等10多
種材料組成。針對于油品中硫、膠質物以及發(fā)動機積碳等有害成份研制,具有抗氧、清洗、分散、破乳、防腐、潤滑等功效。
發(fā)動機噪音過大,除了由于汽車密封性不佳,還因為發(fā)動機內部積碳、油泥之類的雜質加速了發(fā)動機的磨損。節(jié)油劑中清洗、抗氧、潤滑等功效能大大改善這一現象,積碳、膠質的清除能明顯減少發(fā)動機磨損,從而降低發(fā)動機的噪音,延長發(fā)動機使用壽命。
油品因霧化不良,燃燒不完全,形成大量黑煙,節(jié)油劑可有效降低燃燒活化能,改善霧化效率,使油品中不可燃的膠質也能充分燃燒,從而達到消除黑煙,降低排放的功效。2100433B
有效提升燃油辛烷值,使燃油雙重霧化,使其燃燒更加充分,節(jié)約燃油;
燃油在儲運及工作過程中,不可避免會混入水分,給油路系統(tǒng)及發(fā)動機造成腐蝕,節(jié)油劑可有效防止燃油對油路和發(fā)動機的腐蝕;
節(jié)油劑中含有氧化劑組分,使燃油在發(fā)動機里的燃燒更加充分,而且還能使燃油中的水分子微乳化成極小的顆粒,在燃燒室高溫燃燒的時候,能產生微爆效應,節(jié)約燃油。
節(jié)油劑中含有清凈分散的組分,可有效抑制高溫油泥的產生,清除油路及發(fā)動機內部所產生的積碳,使油路更暢通,燃燒更加充分,節(jié)約燃油。
循環(huán)流化床鍋爐的預熱冷態(tài)啟動時,鍋爐上水溫度一般控制于70℃左右,上水過程由于受熱面的散熱冷卻,實際進入鍋爐汽包的水溫約35℃左右(根據環(huán)境溫度變化有所變化),遠遠低于70℃,進入汽包的水溫越低,七水硫酸亞鐵鍋爐啟動時間即越長,燃油耗量也越大。因此,在確定啟動并網時間后,提前于合理的時間投入爐底加熱預熱鍋爐可縮短啟動時間。
對于循環(huán)流化床鍋爐投入爐底加熱還可以對床料有一定的預熱作用河北濾板,這樣可以在啟動過程中使床溫的起點較高,縮短床料的加熱時間。所以循環(huán)流化床鍋爐投入爐底加熱的意義要大于煤粉爐。
燃料鍋爐啟動時隨著床溫的升高,單位耗油量大幅增加,因此啟動過程中,投煤的時間越早,啟動節(jié)油的效果越大,如上所述投煤溫度過低容易出現爐內爆燃結焦,所以必須根據實際情況選擇合理的投煤溫度,一般揮發(fā)份高的煤投煤溫度低一點,揮發(fā)份低的煤投煤溫度高一點。
因此在有條件的廠,如啟動時間可控、燃料有選擇的余地,應儲備部分揮發(fā)分高、著火點低的煙煤或褐煤作為啟動燃料。待啟動正常后,再轉換為常規(guī)燃料。