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图4为白马600MWCFB锅炉外循环回路的物料平衡特性。如图4所示,6个外循环回路的循环灰量各不相同。其基本趋势是:炉膛中部的循环灰量最少,炉膛后部的循环灰量最大。
如图5所示,在不同的锅炉负荷下,外置式热交换器中的3种受热面不仅吸热比例相差较大,而且吸热比例变化趋势也不一致:当锅炉负荷下降时,靠近炉后的C、F外置床的吸热份额会增加,而另外4个外置床的吸热份额则下降。当锅炉负荷由100%降至60%时,布置高温再热器的A、D外置床的吸热份额只下降了20%左右,布置中温过热器II的B、E外置床的吸热份额则下降了30%左右,而布置中温过热器I的C、F外置床的吸热份额反而增加了20%左右。
造成上述运行特性的主要原因是:白马600MW超临界CFB锅炉A、D外置床内布置高温再热器,对床温的调节作用有限。运行中床温的调节主要通过布置有中温过热器的B、C、E、F外置床进行调节。沿蒸汽流程方向,B、E外置床的中温过热器II之后就是布置在炉膛内的高温过热器。另一方面,为控制水冷壁出口温度(中间点温度),高温过热器的吸热量调节亦非常有限,其壁温的安全裕度不如布置在C、F外置床中的中温过热器I。因此,白马600MW超临界CFB锅炉主要通过C、F外置床调节锅炉床温。
3、白马600MW超临界CFB锅炉燃烧均匀性优化
为保证炉内热量平衡,白马600MW超临界CFB锅炉入炉煤及风量分布也应有所调整。综合考虑图4、图5所示锅炉外循环回路热负荷差异,通过热平衡计算得到给煤量分布,见图6
由图6可见,在不同的锅炉负荷下锅炉前、中、后3个区域的给煤量比例不同,运行中须进行调节。表2为锅炉燃烧均匀性优化前后,锅炉在60%负荷下的性能测试结果。
表2表明根据锅炉设计及运行的不均匀特性,合理调节锅炉前、中、后3个均匀给煤量比例,以及相应的二次风比例,即使在60%负荷下,也能获得显著的经济效益(相同工况下,飞灰含碳量由6.6%降低到2.8%)。
目前国内已投运的大批300MW亚临界CFB锅炉和350MW超临界CFB锅炉大多存在因三分离器返料不均匀等所产生的燃烧均匀性问题,可参照本文的研究结果进行运行优化。
4、结束语
(1)锅炉设计及运行实践表明,白马600MW超临界CFB锅炉结构设计和系统布置方面存在多处可导致燃烧均匀性的问题,在运行中应根据具体情况采取针对性调节措施。
(2)白马600MW超临界CFB锅炉运行特性表明,由于受锅炉结构设计的限制,锅炉外循环回路参数(循环灰量、循环灰热负荷)存在较大的不均匀性,锅炉配风和给煤量分布必须进行相应的优化调整。
(3)白马600MW超临界CFB锅炉燃烧均匀性优化结果表明,优化给煤分布可使锅炉飞灰含碳量显著降低。
文献信息
张文清.白马600MW超临界CFB锅炉燃烧均匀性分析及优化[J].锅炉技术,2018,49(02):28-31.
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