300MW循环流化床锅炉运行问题及解决方法

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1、第32卷第2期华电技术Vo1.32No.22010年2月HuadianTechnologyFeb.2010300MW循环流化床锅炉运行问题及解决方法刘彦鹏,孙祖平(1.安徽省电力科学研究院,安徽合肥230601;2.淮北临涣中利发电有限公司,安徽淮北235039)摘要:介绍了淮北临涣中利发电有限公司300MW循环流化床机组在调试与试运行过程中出现的布风板阻力低、床枪易堵塞、风道燃烧器膨胀节易破损、给煤系统故障、外置式换热器冷态加料与漏渣和煤泥枪堵塞等问题。采取了严格控制人炉煤粒度、床枪停用时通入压缩空气、风道燃烧器膨胀节采用水冷、严格控制入炉煤含水率、增

2、加外置式换热器的风室放灰管、根据煤泥枪出口压力手动加水等措施,上述问题得到了解决。关键词:循环流化床;布风板阻力;床枪;风道燃烧器膨胀节;外置式换热器;煤泥枪中图分类号:TK227文献标志码:B文章编号:1674—1951(2010)02—0037—03部分进入外置式换热器。外置式换热器人口设有锥1设备概况形阀,通过调整锥形阀的开度来控制循环物料的分淮北临涣中利发电有限公司一期工程2×300配。靠近炉前的2个外置式换热器内布置高温再热MW火电机组配备2台哈尔滨锅炉厂有限责任公司器和低温过热器,以调节再热蒸汽温度;靠近炉后的设计制造的循环流化床CFB(Ci

3、rculatingFluidized2个外置式换热器内布置中温过热器,来调节床温。Bed)锅炉,型号为HG1025/17.4一L.MN36。锅炉其物料循环系统如图1所示。采用亚临界参数设计、自然循环、单汽包,整体布置至尾部烟道至尾部烟道为单炉膛、双布风板。锅炉设计燃料为矸石、煤泥和00中煤的混合燃料,采用前、后墙回料腿给煤方式,煤A分离器B分离器泥由布置在两侧墙距布风板31TI高的煤泥枪喷入炉B回料阎、-_\燃烧膛。设计参数为:过热蒸汽蒸汽流量,1025t/h;过热室囟囟蒸汽蒸汽出口测量压力,17.4MPa;过热蒸汽蒸汽出7离分一一~区f>外D外置床口温

4、度,540℃;再热蒸汽入口测量压力,3.93MPa;A回料阀C回料阀再热蒸汽人口温度,327℃;再热蒸汽流量,846t/h;因因囟囡}7盼咽@\\再热蒸汽出口测量压力,3.75MPa;再热蒸汽出口温A外置床毽愿c外置床度,540℃;汽包测量压力,18.6MPa;省煤器进口处给水温度,282oC;减温水温度,178。【=;排烟温度,图1基于Alstom技术的300MW139.3oC;总风量,995000/71/h;总给煤量,247.4t/h;CFB锅炉物料循环系统石灰石量,5.24t/h;锅炉效率,90.15%。2锅炉调试与试运行中的问题及解决方法锅炉由4

5、个高温绝热旋风分离器、4个回料阀、4个外置式换热器、尾部对流烟道、4台风水联合冷2.1布风板阻力渣器和1个回转式空气预热器等部分组成。炉膛内良好的炉内流化与物料循环是CFB锅炉正常蒸发受热面采用膜式水冷壁及水冷壁延伸墙结构。运行的保证,流化效果如何与炉膛布风板阻力密切布风板采用水冷结构,风帽为大直径钟罩式。分离相关¨J。布风板阻力越大布风越均匀,但消耗的器分离下来的物料分别进入回料阀和外置式换热风机压头也越大;布风板阻力越小,风机耗能越小,器,再以高温和低温物料的状态返回炉膛,从而实现但布风均匀性降低,容易出现局部流化和沟流现象。床温和再热气温的调节。回

6、料阀为气动式自平衡锅炉实测的冷态布风板阻力如图2所示,试验型,流化风用高压流化风机供给。每个回料阀一侧时一次风温度t=33oC。从图2中可以看出,在额与炉膛相连接,另一侧与一个外置式换热器相连接。定的单侧200In/h的风量下,炉膛布风板阻力只有分离器分离下来的物料一部分直接返回炉膛,另一i.3~1.4kPa,远低于设计值(风温t=270oC时布风板阻力为4.5kPa),是国内目前投产的300MWCFB收稿日期:2009—07—31锅炉中最小的。如此小的布风板阻力会对入炉煤颗·38·华电技术第32卷粒的粒度分布提出更加严格的要求,一旦入炉煤中床上油枪要在

7、床温达到500℃后才能投用,而床下大颗粒比例较高时就容易在大颗粒堆积的部位形成启动燃烧器把床料加热到450℃后温升率就明显下流化死角而导致结焦。在调试过程中,通过严格控降,导致启动时间过长。而具有点火器的床枪则不制入炉煤粒度和保持相对较高的一次风风量等方受上述投用的温度限制,可随时投用,不仅可以缩短法,基本上能够保证锅炉的正常稳定运行。启动时间,还可以在长时间断煤、甩负荷等事故处理中发挥重要作用。2.3风道燃烧器膨胀节300MWCFB的风道燃烧器膨胀节的三向膨胀问题一直是CFB锅炉设计和运行关注的焦点。在该锅炉的调试过程中,曾多次出现风道燃烧器膨胀节破损

8、的情况,给CFB锅炉的正常运行带来严重威胁。该锅炉最早采用金属膨胀节,由于设计膨

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