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锅炉炉膛、CHE及尾部烟道内热量分配如图5所示。当锅炉负荷减小时,整个炉膛及CHE的吸热量下降,但由于流经CHE内的灰流量可以调节,因此可使炉膛温度在变负荷过程中维持在最佳燃烧和脱硫温度范围内。
合理分配CHE的热量可在锅炉变负荷时维持受热面传热所需要的传热温差。江西分宜发电厂330MWCFB锅炉的运行特性表明,CHE的传热温差得益于如图6所示的循环灰温度随锅炉变负荷时平缓的变化特性,即锅炉负荷降低时,仍能维持循环灰具有较高的温度水平。在70%锅炉负荷时,循环灰温度为885℃,该温度即为CHE换热室入口的灰的温度,换热室的受热面设计成工质为逆流方式布置时,工质的高温端对应于灰的高温端,因此,即使高温再热器工质出口温度设计值为723℃时,仍然有162℃的传热温差。工程实践表明,在设计时适当提高进入CHE的循环灰的流量份额,也是提高CHE床内温度水平和传热温差的重要技术措施。国家“十二五”科技支撑计划课题“CFB锅炉燃用难燃煤种的研究”已进行的研究表明,将炉膛出口温度提高到950℃以上而形成高温型CFB锅炉燃烧方式时,不但可提高燃烧效率,同时高温过热器及高温再热器的受热面布置更具灵活性,既可布置在CHE内,也可布置在炉膛内[18]。
AUSC 350MW CFB 锅炉尾部烟道出口设有一台四分仓回转式空气预热器。2汽水系统AUSC 350MWCFB锅炉汽水系统见图7,锅炉共布置有四级过热器。I级过热器布置在尾部烟道,II级过热器布置在炉膛内,III、IV级过热器布置在CHE内,过热器系统设有三级喷水减温器。
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