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中灰煤在鏈條拋煤爐的應用
文檔作者:
郭廷陸
文檔來源:
哈密礦務局三道嶺電廠
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2021年07月09日
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鑷暴 強 農磉 2000年6月第2期 、。 ’ 新疆電力》I c!) 總第65期 2、2 I 中灰煤在鏈條拋煤爐的應用 壺 墮 K 哈密礦務局三道嶺電廠(g39003) 【文摘】介姆了中灰媒(煤矸石)與設計原 煤在鏈條拋煤爐的混咎僦燒情況。通過試齄 和分析研憲+解決了壚排結燕、過抵的問題. 保握j鍋爐的安全經皋逞行。 【關鍵詞】中灰媒 燃境 應用 1 概述 我廠三臺35t/h水管鍋爐均由無錫鍋爐 廠制造,型號為UG—ss/s、82一M .運行中 采用機械風力拋煤機加倒轉爐排的聯(lián)合燃燒 方式 1995投產以來+當鍋爐出力 左右 時,爐排開始結焦過熱維持運行,使用壽命只 有100天左右;當鍋爐出力8O 左右時,爐 排大面積結焦嚴重過熱(有時燒紅),難以維 持運行,使用壽命不超過二個月,不僅造成了 較大的經濟損失.而H嚴重影響了全廠的安 全生產。曾進行爐渣和小煤窯煤混臺燃燒等 試驗,試圖改變這種狀況,但都失敗了 經過 研究與探索,在采用了中灰煤與原煤混合燃 燒方式后,鍋爐燃燒有了滿意的效果, 2 爐排結焦原因分析 機械風力拋煤爐飛灰損失和灰渣損失可 直觀反映鍋爐燃燒狀況。由于采用快速爐排. 胡·e2 薄煤層高風壓(相對于煤層厚度)運行方式, 煤在爐排沒有足夠的燃燒時問;廠用煤灰分 低r6、7~10.9 )+在爐排上形不成有效的灰 渣保護層,爐排常常處于赤碳層灼熱超溫運 行狀態(tài);原用煤種發(fā)熱量高(24.1~ 25. 66MJ/kg) 灰熔點低(I140~C),使爐排大面 積結焦+增大了爐排的通風阻力,爐排持續(xù)過 熱造成損壞;爐排損壞后,未完全燃盡的煤漏 到爐排內圈繼續(xù)燃燒。使爐排上下受熱形成 惡性循環(huán),加快了爐排及其附屬設施的損壞 速度。 受礦區(qū)沖擊負荷的影響,鍋爐加負荷時. 風煤調整不合理,經常堆煤跑紅火.很難維持 薄均煤層燃燒;漏風和引風量不足,使爐膛溫 度降低,直接影響了鍋爐燃燒的穩(wěn)定性,影響 了鍋爐的燃燒效率 3 中灰煤混燒試驗 3.1 煤質比較 煤質成分比較由表i可以看出:設計煤 質與礦區(qū)原煤特性相差較大,而中灰煤中的 有關參數(shù)可以彌補這一缺蹈。只要配比適當, 完全可達到改良煤種、調整鍋爐燃燒的作用。 表1 煤質成分比較 收到基水J 收到基灰 收蟬成分 到基揮 f 收到基琉 灰熔點 收到基低位熟 w 1 A 發(fā)份vd i S 省。 單位 1 l I I ℃ MJ/k 設計煤種 lO I ≥18.45 27 l ≤O、3 l 1250 2L 38 礦區(qū)煤 l3~l6 6.7~1o.9 27~ 32 l 0.3~ o 5 1140 24.10~25 66 中灰煤 8~l0 I 40~59 l9~Z4 f O.2~0.4 l365 7.13~14 70 22 收摘日期:2000- 5 11 維普資訊 http://www.cqvip.com 一 中灰煤在鏈條拋煤爐的應用 2000年6月第2期 3.2 應用試驗 混合煤燃燒應用試驗旨在確定對爐排的 過熱保護及對鍋爐出力的影響,掌握運行調 整及控制方法。 中灰煤與原煤在0:100 、lO :9O 、 3O OA 70 、50 50 四種配比燃燒運行 方式下,單元制運行,鍋爐負荷為5~ 5.5MW ,引風機開度均為7O ,試驗數(shù)據(jù)見 表2。 表2 中灰煤與原煤混燒試驗數(shù)據(jù) 煤種配比 爐膛溫度 給煤調速 爐排調速 中灰 原 電機速度 電機速度 爐排溫度 燃盡段長度 燃盡段厚度 送風機開度 煤 煤 O 100 64O~720 2OO~250 65O~700 2。0~220 無 無 70 10 9O 710~ 780 25O~ 300 45O~ 500 16O~ 180 l00~ 1 50 20~ 30 8O 3O 7O 80O~ 850 250"-"300 45O~ 500 1 55~ 1 70 400~ 600 4O~ 70 9O 5O 5O 840~ 920 3oo~ 350 45O~ 500 1 5O~ l65 650~ 800 7O~ 100 9O 3.3 結果分析 1)中灰煤lO 、原煤90 混合燃燒:爐排表 面產生一定的燃盡段,有少量的焦渣粘敷,灰 中有焦塊,可燃物有所降低,爐排溫度下降明 顯,最大到40~C,對爐排過熱形成保護;爐膛 溫度提高65℃左右,在引風量不變的情況下 進風可增加到80 ,給煤量增加,爐排速度 降低,其它參數(shù)比較穩(wěn)定,基本上維持負壓運 行-燃燒正常。 2)中灰煤3O 、原煤70 混合燃燒:爐排表 面有400~600ram 左右的燃盡段,并有 6omm的厚度,爐排表面干凈,灰中有焦渣, 但松散不結塊,可燃物下降;爐排溫度下降 5O'(3左右,對鍋爐爐排過熱起到明顯保護作 用 爐膛溫度提高140"C左右,爐排速度明顯 降低,其它參數(shù)比較穩(wěn)定,送風可調整到 9O 開度,給煤量增加,燃燒正常。 3)中灰煤sO 、原煤50 混合燃燒:爐排表 面有650~800mm左右的燃盡段,厚度為40 ~70mm左右,爐排表面干凈,以松散的灰為 主,夾有少量焦渣;爐排溫度下降55"C左右, 對爐排過熱保護作用顯著;爐膛溫度提高 200"C左右,給煤量增加,爐排速度下降,其它 參數(shù)不變,送風可調整到9O 開度,灰中可 燃物明顯下降,燃燒正常 4)試驗結果:隨著中灰煤的比例逐漸提高,對 爐排的防過熱保護作用逐漸顯著,燃燒狀態(tài)、 蒸汽參數(shù)也愈穩(wěn)定 灰分增加,使爐排表面燃 燒均勻,有利于風量的調整;風量增加,爐膛 溫度提高,而爐排速度的降低,燃燒完全又可 使灰渣中的可燃物減少,以彌補給煤量增加 的損失。同時中灰煤摻^,可使標準煤耗下 降;鍋爐燃燒漏整中配風的增加,使鍋爐出力 明顯增大,能夠適應沖擊負荷的變化,解決了 因原用煤發(fā)熱量高、灰分低、灰溶點低,而造 成鍋爐爐排結焦、過熱和出力不足的問題,從 而保證了鍋爐的安全經濟運行。 4 經濟分析 1997年發(fā)電量6802、548萬kwh,三臺 爐運行時間17590小時f消耗爐排片49428, 費用33.3079萬元}爐排故障非計劃限電 296次,合計9682分鐘。 1999年發(fā)電標準煤耗710.96g/kwh,發(fā) 電量8004.732萬kwh,三臺爐運行時間 19553小時f消耗爐排片]0700,費用16.]84 萬元;爐排故障非計劃限電6O次,合計2506 分鐘。 標準煤耗1999年與1997年相比下降 48. /kwh,以1999 年為例:發(fā)電量 8004.732萬千瓦時,計全年少用標準煤量 3858.28噸,折合原煤5076.68噸,節(jié)約人民 23 維普資訊 http://www.cqvip.com 2000年6月第2期 《新疆電力》 總第65期 幣4061.34萬元。發(fā)電量增加120Z.184萬 kwh,按綜合電價0.33元/kwh,綜合電成本 0.26元/kwh計,增加收入84萬元。爐排片 費用節(jié)約17.124萬元。爐排檢修周期延長8 ~ 12個月(三臺爐情況不等),節(jié)約了大量的 人力、物力及材料費。取得這樣的效益,除得 益于應用中灰煤以外,還與采用耐熱爐排有 一定的關系。 5 結束語 中灰煤混合燃燒試驗開始于1 997年,經 過1998年的試驗、探索,1999年取得較好的 效果。經試驗,用30~50 的中灰煤混合燃 燒效果最佳,超過50 效果將逐漸下降。我 廠用中灰煤的比例最多只能達到30 左右, 基本上起到了改良煤種的作用。 操作調整根據(jù)運行中的煤種而變化。按 照不漏煤爐排拋煤機運行管理的要求以及混 合后煤質與設計煤質的要求,保持煤層20~ 50ram、確定燃燒段的渣層厚度$0mm 為計 算依據(jù),制定相應的爐排速度和配風工作卡 片指導操作;中灰煤在混合中一定要均勻,并 保證顆粒度不能過大;不能摻人自矸石和灰 矸石。 對于發(fā)熱量高、灰分低、灰熔點低的煤 種,采用此方法改良,可取得良好效果;對于 坑口電廠,本應廢棄的中灰煤的再生利用,即 降低了發(fā)電成本,提高了經濟效益,又保證了 機組安全運行 這即符合國家的能褥【利用政 策,又有利于環(huán)境保護的要求。 (上接15頁) 變表計多諧振蕩器的射極共有電阻,提高多 諧振藹器輸出電壓。另外還稍微提高了直流 電源供電電壓,從而改善了儀表系統(tǒng)線性特 性。 注意;此法雖方便易行,但應首先保證多 諧振蕩器能夠正常工作。因為射極共有電阻 的調整往往有正反兩個方面的變化,極有可 能破壞多諧振蕩器的振蕩條件;再者,供電直 流電源電壓向正方向調整時,應注意表計各 電子元器件的承受電壓,不能顧此失玻。也就 是說;當 <0時,要照顧表計的靈敏度I7>O 時,應注意元器件本身的安全 4 結論 通過以上分析筆者認為:采用那種辦法 進行調整,,要視具體情況而定。 4.1 采樣電阻Rm調整快速、方便、直觀,只 要不破壞(4)式成立的先決條件即可使用。 4.2 改變多諧振蕩器輸出電壓,即多諧振蕩 器的振蕩振幅.解決線性問題徹底.而且跟蹤 線性吻合情況良好.但涉及元器件安全,具體 24 操作必須謹慎。 4.3 改變晶體管線性.雖說也能達到一定的 目的,但一般只作為上述二法的輔助調整,不 能單獨使用。 . 4.4 由于電極常數(shù)k常有可能發(fā)生變化,所 以,不但要對新的表計做配套調試,還要在表 計使用一個階段后進行線性調整。 4.5 在表計調試中,還需注意不論采用何 法,首先要弄清表計線性度惡化的原因,是由 于k引起,還是轉換器本身所致。在證明了轉 換器元誤,校正好準確度后,方可使用以上各 法調整儀表系統(tǒng)線性度,·只有這樣才能達到 預期的目的。 4.6 本文所敘及的調整線性,不可與說明書 中調線性混淆。本文的調線性指調整由于電 極常數(shù)k發(fā)生變化而引起的系統(tǒng)線性度偏 高,而說明書的調線性只是相對放大器本身 而言。 參考文獻 《電化學分析》.原子能出版杜.1984年5月出版
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