低低温省煤器在平凉电厂2X660MW机组上的应用 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/6/7 2:47:22星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

低低温省煤器在平凉电厂2X660MW机组上的运用

王敬忠 袁福计

华能平凉发电公司,甘肃省平凉市二十里铺,744000;

摘 要:本文简要论述了低低温省煤器技术在华能平凉电厂二期660MW机组上的实际成功运用。运行中取得了良好的经济性,使得机组供电标准耗降低了2.5g/KWH,排烟温度降低了40℃左右,使排烟热损失大大降低,提高了机组的除尘效率,降低了机组的脱硫用水量;对运行中遇到的问题进行归纳总结 。

关键字:低温省煤器 排烟温度 供电标准煤耗

1.低低温省煤器的理论依据

为防止烟气中硫化物对锅炉尾部受热面造成低温腐蚀,锅炉排烟温度一般都应高于烟气的露点温度,高达118--135℃。在火力发电系统中,锅炉排烟损大是锅炉运行损失最大的一项,占锅炉损失的60--80%,影响排烟热损失最关键因素就是排烟温度,一般来说,排烟温度每上升1℃,则排烟热损失增加0.06%~0.1%

【3】

。故

降低锅炉排烟损失是提高电厂热效率的主要手段。低低温省煤器技术的运用是提高机组热效率的最有效的手段。

低低温省煤器实则是一组“烟气与凝结水”换热器,布置在电除尘之前、空预器之后烟道中,管内通凝结水,管外流通烟气,水侧连接在7号低加出入口和6号低加之间;凝结水在低低省煤器内吸收烟气热量、温度升高,而排烟温度降低;凝结水被加热、升高后再返6号低压加热器系统。低低温省煤器成为汽机热力系统的一个组成部分,汽轮机进汽量不变时,减少了加热系统的抽汽量,故发电量不变的情况下可节约机组的能耗;进入脱硫塔的烟温下降可以提高除尘效率和节约脱硫用水量。

2.低低温省煤器系统介绍【2】

华能平凉电厂 2×660MW 超临界燃煤空冷机组系二期扩建项目,以750kV电压向东输出电力,机组燃用华亭煤矿烟煤,工程取水为深度水

- 1 - 再生和城市中水。锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司国产HG-2072/25.4-YM12型超临界压力、循环泵式启动系统、前后墙对冲低NOx轴向旋流燃烧器、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、全钢构架的变压本生直流炉,排烟设计温度118℃。

华能平凉电厂二期#5、#6机组增设的低省设备,安装于电除尘之前、空预器之后烟道中,利用烟气余热加热汽机凝结水,提高机组综合效率,同时将排烟温度从135℃降低到95℃(TMCR工况计算值),此系统运行后可有效提高电除尘的除尘效率。低省系统水侧取自汽机系统凝结水,取水口设置两路分别位于#7低加入口(水温53.1℃)以及#7低加出口(水温83.8℃),两路取水混合至70℃后进入烟气换热器设备本体,被烟气加热至98℃,通过#6低加入口回至汽机凝结水系统(见图一)。

图一:华能平凉电厂二期低低省煤器系统图

3.低低省煤器节能计算

3.1平凉电厂二期低低温省煤器设计参数【2】

序号 项目 单位 中间单两侧单烟道 烟道 1 烟气参数 烟气流量 Nm3/h 512270 496930 烟气侧流速 m/s 10 10 2 凝结水参数 入口温度 ℃ 70 70 3 管束型式 / H型鳍片H型鳍管 片管 4 传热管运行最低壁温 ℃ 73 73 5 换热管及鳍片材质 / ND钢 ND钢 6 烟气侧压力损失 Pa ≤350 ≤350 7 进口烟气温度 ℃ 140 139 8 出口烟气温度 ℃ 95 95 9 进/出水温度 ℃ 70/93 70/93 换热装置进水流10 量(含内循环的t/h 357 323 流量) 换热装置进水流11 量(从#7低加的入口、出口引t/h 160/197 145/179 出流量) 12 总换热面积 m2 8693 7757 13 热回收功率 MW 10.6 8.65 14 换热系数 W/℃. m2 32.4 32.4

3.2发电煤耗节省量估算

采用等效热降法进行热经济性分析【1】

,将低低温省煤器回收的排烟余热作为纯热量输入系统,而锅炉产生lkg新汽的能耗不变。在这个前提下,热系统所有排挤抽汽所增发的功率,都将使汽轮机的效率提高。

相应lkg汽轮机新蒸汽,其全部做功量称新汽等效焓降(记为H),所有排挤抽汽所增发的功量(记为△H)称等效焓降增量,计算公式如下:

H?3600/??b?d?

低低温省煤器的连接方式如图一所示,引水

- 2 - 跨过1个加热器,流经低压省煤器的分水流量为

Dd,定义分水流量Dd与给水总量Dg之比为分水系数?。该份额的凝结水在低压省煤器中吸收热量为Qd,焓值从hd1上升到hd2。

对于并联系统【4】

,热量Qd只排挤#7低加热的抽汽。这部分排挤抽汽的做功之和则为机组的等效焓降增量,计算公式如下:

?H????hd2-h6??7??T7??7??

式中:

d:机组汽耗率; ?b:锅炉效率;

hd2:低低省煤器出水比焓;

h6:#6

加进水比焓;

T7:绕过的#7

低加工质焓升;

?7:所绕过#7低加抽汽效率。

对于串联系统

【4】

,设有热量Qd通过低压省

煤器带入系统,则相应于每Kg新蒸汽的吸热量(称单位热量)可写为:

?H???hd2-h6??7

热耗率降低?q按下式计算:

?q??H?q/?H??H?

式中:q:机组热耗率,7930kJ/kWh; 发电标煤耗节省?bs按下式计算:

?bs??q/??b??p?29310? 式中,?p:管道效率;

平凉电厂二期660MW机组低低省煤器主要指标

dh机组汽?分水系?d2目录 b锅炉效低低省耗率 数 率 煤器出水比焓 单位 Kg/kwh -- -- kJ/kg 数值 3.3496 0.41 94.4% 411.74 T7:绕过的#7低加?7:所绕目录 h6#6加进?p管道效水比焓 工质焓过#7低加升; 抽汽效率 率 单位 kJ/kg kJ/kg -- -- 数值 378.08 117.48 0.3 0.98 计算说明:

1.600MW时,低省入口压力1.5MPa,70℃;出口1.46MPa,98℃,对应的焓值分别为294.26kJ/kg,411.74kJ/kg;通过低省的流量为580T/H,给水流量1400 T/H;#6低加入口1.45MPa,90℃,

焓为378.08kJ/kg.

2.平凉电厂低低温省煤器设计时候考虑到低温腐蚀问题,所以该系统为混合方式即既有串联又有并联,为了计算方便取平均值,上述数据均为机组600MW时实际参数。

平凉电厂二期660MW机组低低温省煤器计算结果 机组等等效 项目 效 焓降增量热耗率 发电标煤耗减少量焓降H 降低?q ?b?Hs 单位 kJ/kg kJ/kg kJ/kwh g/kwh 数值 1138.5 10.1 69.73 2.5

可见,低温省煤器使锅炉排烟温度降低40℃,可节省标准煤2.5g/kwh。这里指出,低温省煤器尽管降低了排烟温度,但并未改变锅炉效率

【5】

。锅炉的排烟温度仍然定义于空气预热

器出口温度。

4.低温省煤器实际运行主要问题:

4.1防腐问题:

(1)平凉电厂低低温省煤器选择H型鳍片管ND钢作为低低温煤器的换热元件,具有良好的防低温腐蚀性能。

(2)正常运行中,要求低温省煤器无论在何时必须保证其入口温度大于等于70℃,防止低温省煤器自身腐蚀。当机组负荷低至一定值,低低温省煤器出口烟气温度低于90℃时,适当增大#7低加到#6低加电动调节阀开度,减小进入低低温省煤器设备的凝水流量,用来控制低低温省煤器设备的烟气出口温度不低于90℃,防止出口烟气温度过低对后面设备的腐蚀。 4.2堵灰问题:

加装低温省煤器后,在DCS上加低省前后差压监查装置,确保烟气压差小于1kPa。设计时考虑了积灰的问题,在低省设有自动吹灰装置,气源取自杂用压缩空气,按照设定周期性自动对低省受热面进行吹灰,防止低低温省积灰,保持换热面清洁。

4.3运行中应该注意的问题:

(1)平凉电厂低低温省煤器运行规程中要求低省出口烟气温度大于90℃,低省水侧入口水温大于70℃,所以在升降负荷时应加强对低省参数监视。升降负荷时,根据烟温及水温及时

- 3 -

调节低温省煤器入口调门及旁路调门。在投自动情况下会自动调节,但有时候调门调节性能差就会波动较大、自动解除,故升降负荷时要加强监视。

(2)运行中要加强低低温省煤器出口水温监视,防止流过低低温省煤器的凝水过少,引起沸腾现象。

5.小结

华能平凉电厂二期机组低温省煤器改造工程完成后投入运行,排烟温度下降效果明显,除尘效果改善明显,具体如下:

(1)在烟温为135℃工况下(夏季),经低低温省煤器装置后降温幅度可达40℃以上,降温效果明显,可节省标准煤2.5g/kwh。

(2)在加装低低温省煤器后,粉尘排放值平均值为6.62mg/Nm3【2】

,下降幅度比较明显,

除尘效率提高。

(3)在加装低低温省煤器后,二氧化硫脱硫效率达96%(额定负荷)【2】

,电除尘器出口烟气中二氧化硫含量下降幅度明显。

(4)在加装低低温省煤器后,烟气温度降低,引风机电耗及脱硫水耗均实现下降。

参 考 文 献

[1] 火力发电厂低压省煤器系统节能理论研究及应用.牛振国.学

位论文.2004.05

[2]华能平凉发电公司锅炉规程.樊永安.2015.06 [3]锅炉排烟热损失大原因分析及治理,梁炜.2014.06 [4]低温省煤器在超临界机组上的运用.张华.期刊.2014.12 [5]低温省煤器在电站锅炉上的运用.张炳文 杨萍 周振起.期

刊.2002.09

作者简介:

王敬忠(1982),男,甘肃人,本科,工程师,从事锅炉运行技术指导管理工作。

袁福计(1985),男,山西人,本科,工程师,从事火电厂集控运行工作。