浅谈600mw超临界直流锅炉印尼煤种的掺烧

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1、浅谈600MW超临界直流锅炉印尼煤种的掺烧  【摘要】原煤做为一次能源,在火电厂电力生产中起到至关重要的作用,随着电力工业的快速发展,大容量、高参数的燃煤发电机组日益增多,对原煤的需求剧增,造成燃煤发电机组不可能在生产中使用单一煤种,很多电厂使用印尼煤做为掺烧煤种。结合我厂的系统状况,通过总结前期的掺烧经验,积极改变系统运行方式,整理出一套掺烧印尼煤的最佳掺烧方案,除满足电力生产对燃煤的基本需求外,对于输煤系统、制粉系统及锅炉安全运行是有利的。  【关键词】超临界锅炉掺烧印尼煤掺配方式着火爆炸运行方式

2、安全运行  1概述  锅炉是由哈尔滨锅炉厂有限责任公司引进三井巴布科克能源公司(MitsuiBabcockEnergyLimited)技术生产的超临界参数变压运行直流锅炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。型号为HG1980/25.4-YM1。  锅炉燃烧方式为前后墙对冲燃烧,前后墙各布置4层三井巴布科克公司生产的低NOX轴向旋流燃烧器(LNASB),每层各有4只,共32只。在最上层煤粉燃烧器上方,前后墙各布置1层燃烬风口,每层布置7只,共14只燃烬风口。每

3、只燃烧器配有一只油枪,用于点火和助燃。7  锅炉设计煤种为神府东胜煤,校核煤种1为混煤,校核煤种2为大同煤。点火及助燃油为0号柴油。  锅炉制粉系统为双进双出钢球磨正压直吹系统,磨煤机为4台,每台磨配两台给煤机,分别布置于磨煤机两侧。  2印尼煤掺配方式  2.1分仓掺配方式  我司锅炉制粉系统为双进双出钢球磨,每台机共计四台磨煤机,每台磨煤机对应两个煤仓,每台机组共八个原煤仓。掺配主要按照按照以下排序:煤种热量、硫份、挥发份三个主要影响因素进行配比加仓。原则为:掺配硫份≤0.7%,发热量≥4700千

4、卡,挥发份≤30%,同时应考虑灰分的配比情况,原则上掺配后灰分≤17%。将需要掺配的两个煤种分别加入同一台磨煤机的两个煤仓,每台磨煤机对应的两台给煤机同时运行,将两种煤在磨煤机内混合。  2.2混掺掺配方式  因印尼煤本身具有高挥发、低灰分特点,一般情况下,印尼煤空干基挥发分可达40%左右,极易发生自燃,给制粉系统的安全运行会造成很大威胁。原有分仓掺配方式存在混配不均匀的缺点,容易发生因混料不均,造成磨煤机爆炸。针对印尼煤的掺配选择将两种煤在进入煤仓前进行混配,避免这种情况发生。根据入厂煤的煤种是否符

5、合掺配条件,采取两种不同掺配方式,以下分别介绍这两种掺配方式:  2.2.1皮带混配  如入厂煤不符合掺配的条件,即入厂煤灰分≤15%、挥发分≥730%的煤,直接堆放在煤场,再从煤场选择可掺配的煤种与印尼煤分别使用两台斗轮机同时取用,各自取煤量控制在650t/h以下,分别通过209皮带机上的入炉电子皮带秤在210皮带机上混合加入煤仓。这种掺配方式可以保证混配的均匀度,但在取用过程中,一定要保证两台斗轮机取煤都在要求范围以下,不但不能保证混配均匀程度,且容易发生取煤量超限,造成撒煤或者堵煤。  2.2.

6、2平铺混取掺配  如入厂煤符合掺配的条件,即入厂煤灰分≥15%、挥发分≤30%的煤,先将入厂煤采用回转的堆煤方式平铺在印尼煤煤堆上层(采用这种方式前提在堆煤时应控制煤堆高度在8米左右,不能堆至最高),厚度约为1.5米左右,再将两种煤同时取用加入煤仓,如图1所示。这种掺配方式,即可不影响卸煤效率,还可使混配的均匀度达到最大,保证锅炉制粉系统的安全运行。  3印尼煤不同掺配方式下的对比  3.1机组出力的影响  印尼煤采用分仓掺配方式下,对机组出力影响偏小,由于我厂使用的印尼煤发热量相对较低,因此在进行加

7、仓时,同一台磨煤机的另外一个原煤仓加发热量较高的煤种,在机组需要带高负荷,锅炉燃烧率满足不了要求时,可以增加同台磨中高发热量煤种一侧给煤量,减小印尼煤在同台磨中的掺烧比列,提高入炉煤的整体发热量,满足机组出力要求,因此此种方式下对机组负荷的调整方式上相对灵活。7  印尼煤采用混掺掺配方式下,如同台磨的对应的两个原煤仓中,一个仓使用掺配后的煤种,另一个仓为高发热量的单一煤种时,在机组负荷调整中不受限制,可采取分仓掺配的方式进行调节;如同台磨的两个原煤仓都加混掺印尼煤后的煤种时,入炉煤的总体放热量将固定,

8、在机组负荷调整中,热负荷调整的余地小,相对不灵活。  3.2磨煤机干燥出力的影响  印尼煤采用分仓掺配方式下,由于印尼煤本身的高挥发分、低灰分的特性,容易自燃着火,对制粉系统的运行带来不安全因素,因此在磨煤机出口温度的控制上,按照不超过60℃进行控制,这样讲导致磨煤机入口温度相对较低,引起对同台磨的另一种煤种干燥不足,影响制粉系统的干燥出力,导致制粉系统整体出力降低,增加电耗,且煤粉的温度降低也会引起煤粉着火点推迟,火焰中心上移,对于锅炉蒸汽温度及受热面

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