第一面炉温壁挂炉水压过高危险吗,会不会造成第二面

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锅炉原理-第5章煤粉燃烧及燃烧设备
第五章 燃烧过程和燃烧设备?在煤粉锅炉中,煤粉是在一次风的携带下以 风粉混合物的形式通过燃烧器喷入炉膛的, 煤粉在炉膛内呈悬浮状态燃烧。 ? 设计合理的燃烧设备,合理组织燃烧过程, 充分利用劣质煤,提高燃烧效率,节约能源, 降低成本09:52 煤粉气流的着火和燃烧??一、煤的着火、燃烧燃烧阶段: ? 煤粒被加热和干燥:析出水分,吸热。 ? 挥发分的析出和燃烧:煤热解释放出挥发分,达到相应的着 火温度时即着火燃烧。燃烧放出的热量占总放热量的 40% 左 右。挥发分的析出与燃烧改善了煤粒的着火性能:一方面大 量挥发分的析出并燃烧,反过来加热了煤粒,使煤粒温度迅 速升高;另一方面,挥发分的析出改变了煤粒的孔隙结构, 改善了挥发分析出后焦炭的燃烧反应。 ? 焦炭燃烧:焦炭的燃烧过程通常是在挥发分的析出完成后开 始的 。放热量60~95%。主要反应:C+O2=CO2;C+O2=2CO ? 燃尽:残余焦炭被灰分和烟气包围,反应减缓,需要足够长 的时间。 09:52?对煤粉气流的着火还伴随着流动过程 ??焦炭燃烧阶段-气固反应1.动力燃烧 ? 在动力燃烧中,化学反应速率远低于扩散速率。大颗粒焦炭 900℃左右;多孔大颗粒焦炭在 600℃以下;细颗粒多孔焦 炭800℃温度范围内燃烧基本属于动力燃烧。在动力区内, 影响燃烧速度的决定因素是化学条件,即燃料性质、温度等, 而和氧的扩散速度关系不大 。 ? 2.过渡燃烧 ? 在过渡燃烧中,反应速率与内部扩散速率相当。在过渡区内, 燃烧速度既取决于化学条件,又取决于物理条件。对难着火 的无烟煤总是将煤磨得更细,以便于着火及燃尽 。 ? 3.扩散燃烧 ? 在扩散燃烧中,传质速率远低于化学反应速率。由于化学反 应速率很高,传质速率相对较慢的有限氧分在刚到达焦炭外 表面就被化学反应所消耗。在扩散区内,影响燃烧速度的决 定因素是物理条件,即氧的扩散速度,而与燃料性质及温度 关系不大。 09:52 二、着火、熄火的热力条件 ? 煤粉着火:煤粉由缓慢氧化转变为高速燃烧状 态的瞬间过程 ? 煤粉的着火温度:着火瞬间的温度,是由一定 的环境条件下煤粉着火的临界条件决定的。不 同的环境条件下所测得的着火温度是不同的。 ? 实验室中在规定条件下,在着火温度测试仪中, 静止的煤粉颗粒堆放在电炉中的着火温度,对 烟煤为400~500?C;对贫煤、无烟煤和焦炭为 650~800?C?09:52 ?实际上,煤粉气流的着火除与煤本身的放热条 件有关外,还与炉膛的散热情况有关。Q2放热:Q1 =k0 e?E RTC ? VQrn O2过渡区散热:Q2 ? ? S (T ? Tb )动力区Q1=Q2时,稳定状态。 这个状态能着火吗?1 扩散区09:52Tb1 当炉膛壁面温度为Tb1时,放热曲线与散热曲线交于1点,稳定,缓慢氧化; Q23点2点当炉膛温度为 Tb2 时, 放热曲线与散热曲线 相切于2点,不稳定, 开始着火,2点对应的 温度为着火温度Tzh; 另外一个交点3是稳定 的燃烧工况点,对应 的温度为火焰温度。09:52Tb2Tzh Q2当炉膛温度为Tb2,且 散热较大时,放热曲 线与散热曲线分别交 于5点和4点; 5点稳定,缓慢氧化;Tzh4点4点不稳定,可能燃烧, 也可能熄火。 4点对应的温度为熄火 温度Txh.5点09:52Tb2Txh注意:熄火温度Txh&着 火温度Tzh:着火后的 熄火 一般性着火温度煤种 褐煤 烟煤 挥发分 Vdaf,% 50 40 30 20 煤粉气流着火温度 Ti/?C 550 650 750 840贫煤 无烟煤14 4900 100009:52 三、煤粉的着火煤粉气流的着火条件,不仅在于用来点燃煤粉气流的热烟气(热源) 的温度,而且需要足够的热量。一般情况下煤粉气流在着火过程 中所吸收的辐射传热量约为其着火所需总热量的 10%~30% ,所 以其着火所需热量的主要来源是对流传热。将煤粉气流加热到着 火温度所需要的热量称为着火热。 包括:煤粉,空气,水分加热、蒸发、过热等所需热量,公式 (5-23)。 着火热主要有两个来源: 一是被煤粉射流卷吸到射流根部的高温回流烟气(包括内回流和 外回流),这部分热烟气和新喷入的煤粉射流强烈混合,以对流 方式把热量迅速传递给新燃料; 二是高温火焰及炉壁对煤粉射流的辐射加热; 另外还有少部分化学反应本身放热。 09:52 ??四、影响煤粉着火的因素在煤粉炉中,燃烧所需的空气被分成一次风和二次风。 一次风的作用是将煤粉通过燃烧器输送到炉膛,并供给 煤粉在着火阶段所需的空气; 二次风则在着火以后混入保证煤粉的燃尽。煤粉的点燃 过程是将一次风气流和高温炽热的烟气混合,使煤粉空 气混合物的温度升高到煤粉能够着火。 影响煤粉气流着火的主要因素是: 着火需要热量:燃料性质(着火温度、水分、灰分、细 度)、一次风量和一次风温等。 着火热来源:燃烧器的性能,即其空气动力工况,卷吸 周围烟气能力。??? ? ?09:52 ??1.燃料性质的影响煤粉气流的稳定着火,在很大程度上是靠煤粉析出的挥发分, 在其点燃后与一次风发生反应所形成的高温燃烧产物来维持 的,煤的挥发分 Vdaf 越低,它的着火温度越高,所以,对贫 煤和无烟煤,必须采取一些特殊措施,使煤粉气流能被加热 到很高的温度,才能保证其着火。 煤中灰分的多少直接影响煤发热量的高低,而锅炉的燃料消 耗量是与燃料的发热量成反比的。着火热与燃料的消耗量成 正比,当煤的灰分增加时,就会显著增大煤粉气流的着火热, 从而会将其着火位置(又称着火点)推迟,使着火不稳定。 煤的水分增加时,用于蒸发水和过热水蒸气的热量增加,因 而增加了着火热,着火点也会被推迟。 煤的细度增加,化学反应速度加快,放热量增加。 燃料特性对着火过程的影响是综合的,不能简单地用某单一 指标来表示,但相对来说,挥发分的影响是最主要的。例如, 无烟煤的灰分和水分都很低,发热量很高,但由于无烟煤的 低挥发分含量,其煤粉气流的着火就十分困难。?? ? ?09:52 ??2.一次风量的影响一次风量增加时着火热增大,因而着火点会推迟。但是,一 次风量必须同时满足既能将煤粉气力输送入炉膛,又要保证 挥发分的着火和燃烧的需要这两个要求。 从燃烧的角度来讲,如果一次风量等于煤中挥发分燃烧的理 论空气量,则这时挥发分燃烧产物的温度最高。 由于燃料的发热量与其燃烧的理论空气量基本上成正比,因 此,挥发分燃烧的理论空气量和煤燃烧的理论空气量之比, 就等于它们燃烧时所产生的热量之比,这个比值约等于煤的 挥发分含量。即:一次风份额= Vdaf 但对于贫煤和无烟煤,因其Vdaf很低,如按其挥发分含量来 决定一次风份额,则不能满足输送煤粉的要求,因此只能根 据保证气力输送煤粉的需要而选用稍大的一次风份额,但却 因此更增加了这些低挥发分煤粉气流的着火困难。? ??09:52 煤粉燃烧器中的一次风份额煤 种 无烟煤 贫 煤 烟 煤 挥发分 Vdaf,% 2~10 10~17 17~30 煤粉燃烧器中的一次风 份额,r1 直流式 旋流式 0.15~0.2① 0.15~0.2 0.25~0.3烟 煤褐 煤30~50&37~0.3― ―0.3~0.40.35~0.4油页岩泥 煤09:52 ①80~90~700.5~0.6在使用300?C以上的热风输送煤粉时,r1=0.2~0.25。 ??3.一次风温的影响提高一次风温可以降低着火热,使着火位置提前。 例如,如果其它条件不变,以煤粉一次风气流的初 温 T0=20?C 时的着火热为 100% ,则当煤粉空气混 合 物 的 初 温 为 T0=300?C 时 , 其 着 火 热 降 低 至 40.5%。因此,热风送粉对煤粉气流的着火十分有 利,特别在燃用贫煤和无烟煤时,采用很高的热空 气温度,是保证低挥发分燃料稳定着火的重要措施 之一。 我国电厂在燃用无烟煤时,所设计的预热空气温度 一般为350~420?C,以尽量使煤粉空气混合物的初 温接近300?C。?09:52 ? ??4.炉内散热条件 炉内散热条件好,则炉内温度低,从而不利于燃料 的着火和燃烧。因此实践中,为使低挥发分煤的及 时着火和稳定燃烧,常在燃烧器区域用耐火保温材 料将部分水冷壁遮盖起来,构成所谓的卫燃带,以 减少水冷壁吸热量、维持燃烧器区域的温度水平, 进而改善煤粉气流的着火和燃烧条件。 实践表明,敷设卫燃带对于难燃煤种的及时着火和 稳定燃烧非常有效,但卫燃带面积过大又往往是炉 内结焦的根源所在,在引进的300MW和600MW机 组W型火焰燃烧的锅炉上就发生过多次,造成很大 损失,运行中必须加以注意。09:52 ???5.燃烧器结构和布置 燃烧器结构和喷口布置主要影响一、二次风的混合。如果一、 二次风混合过早,即在一次风煤粉气流着火前就混入二次风 的话,就等于增大了一次风量,使着火热增大,着火推迟; 反之,二次风混入一次风过迟,又会因供氧不足而限制固定 碳的燃烧。因此,燃烧器的结构和布置应使二次风适时混入 一次风中,如燃用低挥发分的难燃煤种时,应使二次风混入 一次风的时间适当地推迟。 燃烧器的尺寸也影响到着火。燃烧器出口截面积愈大,煤粉 气流的卷吸能力越小,着火点离喷口距离就愈远。因此,采 用尺寸较小的小功率燃烧器代替大功率燃烧器是合理的,因 为小尺寸燃烧器既增加了煤粉气流受热的周界面,也缩短了 着火区扩展到整个气流截面所需要的时间。09:52 ? ?? ??6.锅炉负荷 锅炉经常在变负荷下工作。锅炉负荷降低时,燃料量减少, 放热量减少,而炉膛内的水冷壁和过热器等受热面的结构 和面积保持不变,致使炉膛平均烟温下降,燃烧器区域的 温度降低,煤粉气流的加热条件恶化,因而对煤粉气流的 着火和燃烧是不利的。 当锅炉负荷降低到一定值时,就会危及煤粉着火和燃烧的 稳定性,甚至锅炉熄火。 采用各种稳燃技术,在不投油的情况下,固态排渣煤粉炉 的最低稳燃负荷已经由过去的70% BMCR降低到最低50% BMCR,甚至更低。 综上所述,为组织煤粉气流良好的着火,常采用的强化措 施有:使煤粉气流与高温烟气良好混合,敷设卫燃带、维 持炉内高温,以保证供给煤粉气流足够的着火热;提高一 次风温、采用合适的一次风量和一次风速,以减小着火热; 采用合适的煤粉细度等。09:52 ?五、燃烧良好的条件要组织良好的燃烧过程,其标志就是尽量接近完全燃烧,也 就是在保证炉内不结渣的前提下,燃烧速度快,而且燃烧完 全,得到最高的燃烧效率。?09:52 ??1.供应合适的空气量燃料完全燃烧的必要条件。空气量常用过量空气系数来 表示,直接影响燃烧过程的过量空气系数是炉膛出口过 量空气系数α l” 。如果α l”过小,即空气量供应不足, 会增大不完全燃烧热损失q3和q4,使燃烧效率降低;α l” 过大,会降低炉温,也会增加不完全燃烧热损失。因此, α l”有一个最佳值,使(q2+q3+q4)之和为最小值, 这个值要通过燃烧调整试验来取得。 一般α l” =1.2~1.25?09:52 ??2.保证适当高的炉温E v ? k0 exp(? ) RT??根据阿累尼乌斯定律,燃烧反应速度与温度成指数关系。因 此炉温对燃烧过程有着极其显著的影响。炉温高,着火快, 燃烧速度快,燃烧过程便进行得猛烈,燃烧也易于趋向完全。 炉温过高不但会引起炉内结渣,也会引起膜态沸腾,同时因 为燃烧反应是一种可逆反应,过高的炉温当然会使正反应速 度加快,但同时也会使逆反应(还原反应)加快,逆反应 (还原反应)速度加快,意味着有较多燃烧产物又还原,这 样同样等于燃烧不完全。 通过试验证明,锅炉的炉温在中温区域(℃)内 比较适宜。当然,在中温区域,在保证炉内不结渣的前提下, 可以尽量提高些。09:52 ??3.足够的燃烧时间在一定的炉温下,一定细度的煤粉要有一定的时间才能燃 尽。煤粉在炉内的停留时间,是煤粉自燃烧器出口一直到 炉膛出口这段行程所经历的时间。 在这段行程中,煤粉要从着火一直到燃尽,才能燃烧完全, 如果在炉膛出口处煤粉还在燃烧,将增加燃烧热损失 , 同 时会导致炉膛出口烟气温度过高,使过热器结渣和过热汽 温升高,运行不安全。 煤粉在炉内的停留时间主要取决于炉膛容积、炉膛截面积、 炉膛高度及烟气在炉内的流动速度,这都与炉膛容积热负 荷和炉膛截面热负荷有关,即要在锅炉设计中选择合适的 数据,而在锅炉运行时切不可超负荷运行。??09:52 ??炉膛容积热负荷炉膛容积热负荷是指单位时间送入炉膛单位容积的平均热 量,以燃料收到基低位发热量计算,单位:kW/m3,可以 表示为:qV ?BQnet ,ar Vl09:52 ??? ? ??? ? ? ? ? 09:52qv越大,则炉膛容积越小,炉膛越紧凑,投资越小。 但过大,则单位炉膛容积在单位时间内的燃煤量过大,炉内烟气流量 增加,烟气流速加快,使燃料在炉内的停留时间缩短,不能保证燃料 完全燃烧。同时炉膛容积相对较小,布置足够的水冷壁有困难,不但 难以满足锅炉容量的要求,而且会使燃烧区域及炉膛出口的烟气温度 升高,从而导致炉内及炉膛出口后的对流受热面结渣。 过小,则会使炉膛容积过大,不但造价高,同时会使炉内温度水平降 低,燃烧不完全,着火也困难, 甚至可能熄火。 qv的选取除与锅炉容量有关外,还与燃烧方式、燃料特性有关。 对于固态排渣煤粉炉: 无烟煤:qv=110~140kW/m3 贫 煤:qv=120~165kW/m3 烟 煤:qv=140~200kW/m3 褐 煤:qv= 90~150kW/m3。 大容量锅炉的qv要比中、小容量锅炉选得小一些。 600MW级统计qv取值范围84~112kW/m3(烟煤) 。 ??炉膛截面热负荷:炉膛截面热负荷指热负荷按炉膛截面积计算,单位时间送 入炉膛的平均热量(以燃料收到基低位发热量计算,单位: MW/m2)qA ?BQar ,net A09:52 ? ??? ?反映燃烧器区域的温度水平 如果过高,说明炉膛截面积小,炉膛横截面周界也小,炉 膛呈瘦高形,燃料在燃烧区域放出的热量,周围没有足够 的水冷壁受热面去吸收它,使温度过高,当然对着火有利, 但却容易引起燃烧器附近受热面结渣。 如果过低,炉膛呈矮胖形,则烟气不能充分利用炉膛容积, 烟气在离开炉膛时还未得到充分的冷却,会使炉膛出口以 后的受热面结渣;同时燃烧器区域的温度降低,虽然不会 结渣,但对着火不利。因此,必须选择合适的炉膛容积热 负荷和截面热负荷。 一般:qA=3~4.5MW/m2 600MW级大容量锅炉,qA=4~5.9MW/m209:52 ??燃烧器区域炉壁热负荷:按照燃烧器区域炉膛单位炉壁面积折算,单位时间送入炉 膛的平均热量称为燃烧器区域炉壁热负荷qrqr ?BQar ,net uHt反映了燃烧器区域的温度水平。但qr还能反映火焰的分散或集 中情况。qr愈大,说明火焰愈集中,燃烧器区域的温度水平就 愈高,这对燃料的稳定着火有利,但却容易造成燃烧器区域 的壁面结渣。 推荐值: 褐煤:qr=0.93~1.16MW/m2 无烟煤及贫煤:qr=1.4~2.1MW/m2; 烟煤:qr=1.28~1.40MW/m2。 09:52 600MW级大容量锅炉,qr=0.95~2.1MW/m2 (烟煤)。 ??炉膛壁面热负荷:炉膛壁面热负荷qf是单位炉膛壁面单位时间吸收的平均热量, 也称炉壁热流密度qf ?B jQ F炉膛壁面热负荷qf的数值愈高,表明单位壁面所吸收的热量愈 大,说明炉内烟气温度水平愈高。qf如果过大,就会造成水冷 壁结渣。此外,qf的数值也是判断膜态沸腾是否会发生的主要 指标之一。 qf 的数值主要决定于燃煤性质,对于固态排渣煤粉炉,qf 的建 议值为:褐煤,100kW/m2;烟煤和无烟煤,140kW/m2。09:52 ??4.空气和煤粉的良好混和与扰动煤粉燃烧是多相燃烧,燃烧反应主要在煤粉的表面进行。燃 烧反应速度主要取决于煤粉的化学反应速度和氧气扩散到煤 粉表面的扩散速度(过渡燃烧)。 要做到完全燃烧,除保证足够高的炉温和供应合适的空气量 之外,还必须使煤粉和空气充分扰动混合,及时将空气输送 到煤粉的燃烧表面去,煤粉和空气接触才能发生燃烧反应。 要求燃烧器的结构特性优良,一、二次风配合良好,并有良 好的炉内空气动力场。 煤粉和空气不但要在着火、燃烧阶段充分混合,而且在燃尽 阶段也要加强扰动混合。因为在燃尽阶段中,可燃质和氧的 数量已经很少,而且煤粉表面可能被一层灰分包裹着,妨碍 空气与煤粉可燃质的接触,所以此时加强扰动混合,可破坏 煤粉表面的灰层,增加煤粉和空气的接触机会,有利于燃烧 完全。?? ?09:52 煤粉锅炉的燃烧设备?煤粉炉的燃烧设备由燃烧室(炉膛)、燃 烧器和点火装置组成。09:52 炉膛??煤粉炉的炉膛是燃料燃烧的场所,它的四周布满了蒸发受热 面(水冷壁),有时也设有墙式再热器,炉膛也是热交换的 场所,所以炉膛是锅炉最重要的部件之一。 煤粉炉的炉膛既要保证燃料的完全燃烧,又要合理组织炉内 换热、布置适当的受热面以满足锅炉容量的要求,并使烟气 到达炉膛出口时被冷却到使其后的对流受热面不结渣和安全 工作所允许的温度。09:52 09:52 炉膛的结构应当满足下列要求:??? ? ? ?09:52?合理布置燃烧器,使燃料迅速着火;有良好的炉内空气 动力场,使各壁面的热负荷均匀;既要使火焰在炉膛的 充满度好、减少气流的死滞区,而且要避免火焰冲墙、 避免结渣。 炉膛要有足够的容积和高度以保证燃料在炉内的停留时 间并完全燃烧。 能够布置适当的蒸发受热面,满足锅炉容量的要求。 可靠的水循环动力特性,保证水循环可靠。 炉膛出口烟气温度适当以确保炉膛出口及以后受热面不 结渣和安全工作。 炉膛结构紧凑,金属及其它材料用量少;便于制造、安 装、操作和维护。 炉膛截面一般为矩形或方形。 ?炉膛的结构和尺寸与煤种、 燃烧方式、燃烧器的型式和 布置、火焰的形状和行程等 很多因素有关。现代煤粉炉 的炉壁是一个由炉墙围成的 立体空间,其四壁布满水冷 壁,常规的煤粉炉炉膛结构 图。1―炉膛;2―水冷壁;3―冷灰斗;4―燃烧器;5―屏式过热器,6―折焰角09:52 ? ???在固态排渣煤粉炉炉膛中,煤粉和空气在炉内强烈燃烧,火 焰中心温度可达1500℃以上,灰渣处于液态。 由于水冷壁的吸热,烟温逐渐降低,炉膛出口处的烟温一般 要冷却至1100℃以下,使烟气中的灰渣冷凝成固态,以防止 结焦。 煤粉燃烧生成的灰渣分为两部分,其中80%~95%为飞灰, 它们随烟气向上流动,经屏式过热器进入对流烟道;剩下约 5%~20%的大渣粒或渣块落入冷灰斗。 炉底是由前后水冷壁管弯曲而成的倾斜灰斗。为了便于灰渣 自动滑落,冷灰斗斜面的水平倾斜角应在大于500。09:52 ?? ?现代大容量锅炉的炉膛顶部都采用平炉顶结构,平炉顶可利 用顶棚管过热器作骨架采用敷管炉墙,简化炉顶结构,而且 前水冷壁管取消了斜顶棚的倾斜段,使侧墙水冷壁管受热长 度相同,水循环情况得到改善。 高压及高压以上压力的锅炉,炉膛上部及炉膛出口处还布置 屏式过热器,以降低炉内温度,防止结焦。 后水冷壁上部变成折焰角,折焰角约为炉膛深度的 20% ~ 30%,折焰角即改善了火焰在炉内的充满程度,又使烟气对 屏式过热器的冲刷由斜向改为横向,改善了屏式过热器的传 热和磨损。折焰角还延长了水平烟道的长度,便于布置过热 器和再热器,使锅炉整体结构紧凑。09:52 o st炉膛结构计算f1.5oj炉膛截面积:A A = a×b(a-宽度,b-深度) 炉膛容积: Vl F1 = 0.5×g×(b + p)/2 F2 = b×h F3 =0.5×( b + o )×i F4 = 0.5×(j + f)×o F5 = 0.5×t×(j+q) Vl = a×(F1 + F2 + F3 + F4 + F5) 燃烧器区域壁面积:BA(uHt) BA = 2×( a + b)×(c + 3000) 炉膛投影有效辐射受热面:EPRS Lp = p + m + (h+i) + f + s+q + r + n + h EPRS = 2×(F1 + F2 + F3 + F4 + F5) +a×Lp + Fp FP: 炉内过热器有效辐射受热面积e c d09:52rqn axbc+3000 h55omkgpi ?作业试根据图示 结构和前述 热平衡计算 结果,计算 炉膛结构参 数和各热负 荷 qv , qA , qr , 如 热 负 荷超出范围, 推荐炉膛结 构,并重新 计算?09:52 燃烧器??? ? ?09:52燃烧器是煤粉锅炉的主要燃烧设备,其作用是保证燃料和 燃烧用空气在进入炉膛时能充分混合、及时着火和稳定燃 烧。 送入煤粉炉燃烧器的空气,按对着火、燃烧有利而合理组 织、分批送入,按送入空气的作用不同,可将送入燃烧器 的空气分为三种,即一次风、二次风和三次风。 一次风即携带煤粉送入燃烧器的空气,主要作用是输送煤 粉和满足燃烧初期对氧气的需要,一次风数量一般较少。 待煤粉气流着火后再送入的空气称为二次风。二次风补充 煤粉继续燃烧所需要的空气并着重起扰动、混合作用。? 当煤粉制备系统采用中间储仓式热风送粉时,在磨煤机内 干燥原煤后排出的乏气,因其中含有10%~15%的细小煤 粉需要充分利用,可将这股乏气由单独的喷口送入炉膛燃 烧,这股乏气称为三次风。 ?煤粉炉燃烧器的基本要求:?(1)能使煤粉气流稳定地着火;? (2)着火以后,一、二次风能及时合理混合,确保较高的燃 烧效率; (3)火焰在炉内的充满程度好,且不会冲墙贴壁,避免结渣; (4)有较好的燃料适应性和负荷调节范围; (5)阻力较小; (6)能减少NOx的生成,减少对环境的污染。 按其出口气流特性分为两大类:? ? 直流燃烧器:其出口气流为直流射流或直流射流组的燃烧 器。 ? 旋流燃烧器:其出口气流为旋转射流的燃烧器。?09:52 ??旋流燃烧器在旋流燃烧器中,携带煤粉的一次风和不携带煤粉的二次风 分别用不同的管道与燃烧器连接。在燃烧器中,一、二次风 的通道也是隔开的。二次风射流都是旋转射流,一次风射流 可以是旋转射流也可以是不旋转的直流射流,但燃烧器总的 出口气流都是一股绕燃烧器轴线旋转的旋转射流。 布置:前墙或前后墙 旋流的产生:蜗壳、导向叶片。出口气流一边旋转,一边螺 旋式运动,形成带旋转运动的扩展射流 喷口:圆形 特点:扩散角大,回流区大,早期混合强烈,但衰减快,后 期混合较差,射流较短 应用:高挥发分的烟煤和褐煤? ? ? ? ?09:52 旋流强度对旋转射流特性的影响09:52 ???随着旋流强度的不同,旋转射流的气流结构型式不同。当旋 流强度很小时,出口气流不旋转或者旋转很微弱,这时的气 流称为弱旋转气流,如图 (a)所示。这时气流中心不出现回 流区,或回流区很小,变成基本上是封闭气流,它不具有旋 转射流的一般特性。 当逐步增大旋流强度时,射流内、外侧压力逐步接近,这时, 沿着主气流方向,有中心回流区,并且中心回流区延长到主 气流速度很低时才封闭,这种气流称为开放气流,如图 (c)。 如果再继续增大旋流强度到一定程度,扩展角随之增大,气 流外侧压力小于中心回流区的压力。气流在内外侧压力差的 作用下,向四周扩展开来,形成全扩散气流,如图 (b)所示。 这样的气流离开燃烧器后便会贴墙运动(飞边),就会使燃 烧器喷口烧坏,也会使燃烧器周围结渣。因此在实际应用时, 应控制适当的旋流强度,使气流成为开放气流。而且要能回 流大量高温烟气到火炬根部,加速燃料的着火和燃烧。09:52 ?09:52旋流燃烧器外形 09:52旋流燃烧器出口 09:52 ?单蜗壳旋流燃烧器09:521-扩流锥 ; 2-一次风扩散管口; 3-一次风管 ; 4-二次风蜗壳 ; 5-一次风连接管 ; 6-二次风蛇形挡板 ; 7-法兰 ; 8-点火喷雾嘴口 ?双蜗壳旋流燃烧器09:52 ? ? ? ? ? ? ?单蜗壳,双蜗壳 特点: 结构简单、操作方便 调节性能差,流动阻力大,不适于直吹式制粉系统 外形尺寸较大、速度和浓度分布不均匀 煤种适应性差 很少采用09:52 轴向叶片式旋流燃烧器1―拉杆;2―一次风口;3―一次风舌形挡板;4―一次风管;5―二次风叶轮; 09:526―二次风壳;7―油喷嘴;8―扩流锥;9―二次风进口 ? ????利用轴向叶片使二次风气流产生旋转。 这种燃烧器的二次风是通过轴向叶片的导向,形成旋转气流 进入炉膛的。燃烧器中的轴向叶片可以是固定的,也可以是 移动可调的。 一次风有不旋转的和旋转的两种,调节比较灵活,调节性能 也较好。 这种燃烧器的中心回流区较小、较长,因此只适合燃用易着 火的高挥发分燃料。 在 我 国 , 主 要 用 来 燃 用 Vdaf≥25% , 低 位 发 热 量 Qnet,ar≥16800kJ/kg 的烟煤和褐煤,还没有用它燃用贫煤和无 烟煤的经验。09:52 切向叶片可调式旋流燃烧器09:52 ???这种燃烧器的一次风也有旋转和不旋转两种,二次风则通过 可动的切向叶片,变成旋转气流送入炉膛。 这种燃烧器的阻力较小,为使一次风能形成回流区,常在一 次风出口中装有一个多层盘式稳焰器,稳焰器可以前后移动, 以调节中心回流区的形状和大小。 这种切向可动叶片旋流燃烧器,一般只适合于燃用Vdaf≥25% 的烟煤 。09:52 09:52德国Babcock低氮型DS双调风旋流分级燃烧器 09:52?切向叶片式低NOx旋流燃烧器(邹县#5机组)Foster-Wheeler 东锅HT-NR3低NOx燃烧器09:52 09:52 09:52 旋流燃烧器的布置方式(a)前墙布置;(b)两面墙对冲或交错布置; (b-1)两面墙交错布置;(b-2)两面墙对冲布置; (c)半开式炉膛对冲布置;(d)炉底布置;(e)炉顶布置 (a)前墙布置; (b)相对对冲布置; (c)相对错开布置09:52 ? ?1.前墙布置 优点:(1)煤粉管道短,阻力小;且煤粉及空气的分配比较均匀(因为 磨煤机一般布置在炉前)。 (2)炉宽和对流烟道的宽度及汽包的长度便于相互配合,可以不 受炉膛截面宽、深比的限制。 (3)当燃烧器单只功率选择恰当并布置合理时,炉膛出口烟气温 度偏差较小。?缺点:(1)炉膛火焰充满度较差,使炉膛空间的有效利用率降低(后墙 上部的折焰角可稍起补偿作用)。 (2)炉内火焰扰动较小,后期混合较差。 (3)负荷过低需要切断部分燃烧器时,会引起炉内温度分布和烟 气流速不够均匀。09:52 2.对冲布置(主要指前后墙对冲) ? 优点:?(1)炉内火焰充满好,扰动强。 (2)沿炉膛宽度的烟温及速度分布比较均匀,对过热器保护好, 且过热器温偏差也较小(对冲布置时该偏差 &22?C,四角布 置时则为55?C左右)。 (3)防结渣性能较好,因为热量输入沿炉宽较均匀,避免了炉膛 中部烟温过高。?缺点:(1)风、粉管道的布置比较复杂。 (2)为在后墙布置燃烧器,加大后墙与对流井之间距离,使锅炉 布置不够紧凑。09:52 ?如果锅炉容量较小,一般将旋流燃烧器布置 在前墙,单排布置或多排布置,锅炉容量较 大时,则可采用前后墙或两侧墙对冲或交错 布置,单排或多排布置。09:52 09:52?邹县电厂#5机组旋流燃烧器布置图-前后墙对冲布置 锅炉燃烧器前墙布置方案09:52 09:52e. 火炬向下 f. 火炬向上 旋转方向对炉内整体气流的影响 直流燃烧器09:52 1―喷口;2―等速核心区;3―射流边界层;4―射流外边界;5―射流内边界; 6―射流源点;7―扩散角;8―速度分布由于射流的卷吸作用,与周围烟气进行着强烈的物质交换和热 量交换,不断地将烟气卷吸到射流中来,随射流一起运动,因 此射流的流量逐渐增加,截面逐渐扩大,流速逐渐减小。09:52 ?? ? ? ? ? ?喷口尺寸越大,初速越高,即初始动量越大,射程越长。射 程长表示射流衰减慢,在烟气介质中贯穿能力强,对后期混 合有利。集中大喷口比分散的多个小喷口的射流的射程长。 当喷口流通截面不变时,将一个大喷口分成多个小喷口,由 于射流周界面增大,卷吸烟气量也增加。 对于矩形截面的喷口,当初速与喷口流通面积不变时,随喷 口高宽比的增大,射流周界面增大,卷吸能力也增大。 射流卷吸周围烟气后流量增加,流速自然会衰减下来。卷吸 能力越强速度衰减越快,射程就越短。 炉膛并非无限大的空间,在炉内微小的扰动,也会导致射流 偏离原有轴线方向发生偏转。 射流抗偏转的能力称为射流的刚性。射流的动量愈大,刚性 愈强。对矩形截面喷口,喷口的高宽比愈小,刚性愈好。 在炉内几股射流平行或交叉时,一般是刚性大的射流吸引刚 性小的射流,并使其偏转。09:52 ?? ? ? ? ??直流煤粉燃烧器喷出的一、二次风都是不旋转的直流射流, 喷口一般都是狭长形。直流煤粉燃烧器可以布置在炉膛的前 后墙、炉膛四角或炉膛顶部,从而形成不同的燃烧方式,如 切圆燃烧方式、U形、W形火焰燃烧方式等。 我国直流燃烧器放在炉膛四角的切圆燃烧方式应用得最为广 泛。 其特点为: 流动:强烈旋转,螺旋上升,旋转大火球 着火条件好 煤种适应性广 后期扰动混合强烈,燃尽条件好09:52 直流燃烧器布置09:52煤粉燃烧火焰方式(a) 切圆燃烧方式 (b) U形火焰燃烧方式 (c) W形火焰燃烧方式 (a)正四角布置;(b)正八角布置;(c)大切角正四角布置;(d)同向大小双切圆方式; (e)正反双切圆方式;(f)两角相切,两角对冲方式;(g)双室炉膛切圆方式; (h)大切角双室炉膛方式09:52 ?????四角布置的直流燃烧器射出的四股气流在炉膛中心形成一 个稳定的强烈旋转火炬。 一方面由于气流在炉膛中心发生旋转,另一方面由于引风 机抽力、迫使气流上升,在炉膛中心形成一股螺旋上升的 气流。 从着火角度来看,每股煤粉气流除依靠本身卷吸高温烟气 和接受炉膛辐射热外,由于每只燃烧器都能将一部分高温 火焰吹向相邻燃烧器的根部,形成相邻煤粉气流互相引燃。 此外,气流旋转上升时,由于离心力的作用,气流向四周 扩散,使炉膛中心形成负压(即真空),造成高温烟气由上向 下流到火焰根部。因此,煤粉气流有比较理想的着火条件。 从燃烧角度来看,由于气流在炉膛中心强烈旋转燃烧,煤 粉与空气的混合较好,炉膛中心火焰温度高,这就加速了 煤粉的燃烧,所以煤粉气流的燃烧条件也是理想的。 从燃尽角度来看:由于旋转上升气流即改善了炉内气流的 充满度,又延长了煤粉在炉内停留的时间,这对煤粉的燃 尽是有利的。09:52 直流燃烧器结构及分类??? ?? ? ?直流煤粉燃烧器的出口是由一组圆形、矩形或多边的喷口 所组成。 一次风煤粉气流、二次风和中间储仓式制粉系统热风送粉 时的乏气(三次风)均分别由不同喷口以直流射流的形式 喷入炉膛。 燃烧器喷口之间保持一定距离,以满足煤粉稳定着火和燃 烧的需要,高度方向上整个燃烧器呈狭长形。 喷口射出的直流射流多为水平方向,也有的向上或向下倾 斜一定角度。在国内,直流燃烧器就常采用可摆动式的, 锅炉运行时可上、下摆动200~250的角度,主要用于调节再 热汽温。 根据一二次风口的布置分为: 均等配风 分级配风09:52 一 次 风均 等 配 风 燃 烧 器09:52 09:52侧二次风均等配风直流燃烧器 09:52 外高桥三期燃烧器布置09:52 ??均等配风结构特点:一、二次风喷口相间布置,即在两个一次风喷口之间均等 布置一个或两个二次风喷口,或者在每个一次风喷口的背 火侧均等布置二次风喷口。一、二次风相互紧靠,只有较 小的间距。这样有利于一、二次风的较早混合,使一次风 煤粉气流在着火后就能够得到足够的空气补充。 燃烧器最高层为上二次风喷口:①供应上排煤粉燃烧器所 需的空气;②提供炉内未燃尽的煤粉继续燃烧时所需空气; ③强化燃尽阶段的混合。 。 最低层为下二次风喷口:①供应下排煤粉燃烧器所需空气; ②把煤粉气流中析出的大颗粒托住,延长在炉内的停留时 间,减少q4损失;③降低炉膛下部温度,防止结焦。??09:52 09:52分级配风燃烧器 上锅煤粉燃烧器09:52 ? ???分级配风燃烧器,适用于无烟煤和难着火的贫煤。 分级配风的原则是:待一次风煤粉气流着火后,仅送入部 分二次风,待燃烧继继扩展后,再以高速喷入二次风,与 已燃烧的煤粉气流强烈混合,这种布置可以加强煤粉气流 的后期混合,促使残余焦炭燃尽。 在分级配风方式中,常将一次风口集中布置。这种布置燃 烧器的高宽比较小,可以加大煤粉气流对高温烟气的卷吸 能力,增强气流的刚度和穿透能力,使煤粉气流集中,燃 烧集中,火焰中心温度水平提高,对燃烧一些难着火的煤 种有利。 上二次风和中二次风不但保证煤粉气流燃烧所需要的氧气, 而且加强了气流扰动,强化了混合过程;上二次风向下倾 斜50~ 150,以压低火焰中心位置;下二次风从煤粉气流下 侧提供氧气,并防止火焰下冲。09:52 ??在燃用低挥发分煤的直 流燃烧器的一次风喷口 四周,有时常布置一层 二次风,称为周界风。 布置周界风有利于将周 围的高温烟气卷吸进一 次风煤粉气流中,以提 高煤粉气流的温度,有 利于煤粉气流的着火, 也可保护一次风喷口防 止烧坏。 如果设计和使用不当, 周界风反而会妨碍一次 风与高温烟气的接触。a)周界风;(b)夹心风;(c)十字风09:52 ??为了避免周界风妨碍一次风直接卷吸高温烟气的不利影响, 可以布置夹心风。即竖直布置在一次风口中的一个二次风喷 口。 夹心风的作用在于:能及时补充煤粉气流着火后燃烧所需要 的空气,但却不影响着火;并可以提高一次风射流的刚性, 使一次风射流减少偏斜;强化了煤粉气流的湍流脉动,有利 于煤粉和空气的混和;改变夹心风量的大小,可以作为煤种 和负荷变动时燃烧调节的手段。09:52 ?锅炉不同负荷时燃烧器的投入方式运行方式5磨运行 4磨运行 3磨运行 2磨运行(10%―30%BMCR煤油混 烧) 油枪运行锅炉负荷MCR80%―100% 70%―80% 40%―70% 10%―40%0―30%09:52 四角布置切圆燃烧的主要问题??(1)一次风煤粉气流的偏斜在实际燃烧过程中,从燃烧器喷口射出的气流并不能保持沿 喷口几何轴线方向前进,而会出现一定程度的倾斜,实际气 流的切圆直径总是大于假想切圆直径。 由于一次风煤粉气流动量最小,刚性最差,因此一次风煤粉 气流的偏斜也最厉害。虽然适当的偏斜对煤粉气流的引燃有 利,但偏斜严重时,会导致煤粉气流冲刷炉墙而造成水冷壁 结渣,因此应避免一次风煤粉气流的偏斜。?09:52 影响一次风煤粉气流偏斜的因素主要有: ? 1)射流两侧的补气条件。煤粉气流的两侧卷吸炉内烟气,在 射流两侧形成负压区,但α侧烟气补气条件比β侧要充分的多, 气流两侧的压力不同,就存在压差。在此压差作用下,迫使 射流向 β侧偏转,因此一般应采用正方形炉膛或炉膛宽深比 小于 1.1 ,切圆的直径也不宜过大。但切圆直径太小,会使 炉内气流旋转和混合不强烈,不利于煤粉气流的着火和燃烧, 一般假想切圆直径为 600 ~ 1200mm 。将同一角的燃烧器分 成上下 2组,中间留有一定距离,就可以起到平衡气流两侧 压力的作用,防止偏斜。 ? 2)上游邻角射流的横向推力与射流的刚性。由于直流射流的 动量大,因此上游邻角射流对下游射流会产生较大的横向推 力,迫使下游流向炉墙一侧偏斜。一次风动量愈大,射流刚 性愈强,一次风射流抵抗偏斜的能力就愈强,射流的偏斜也 就愈小。 ? 3)燃烧器的结构特性。燃烧器的高宽比或一次风喷口的高宽 比愈大,射流的刚性或一次风的刚性就越小,就越容易产生 偏斜。因此当燃烧器高度过大时,也应该对燃烧器进行分组。 09:52? 09:52 ?? ?(2)炉内容易结渣炉内温度或炉内局部温度过高、煤的灰燃点降低时,处于熔 融状态的灰粒粘黏并积聚在受热面或炉墙上的现象称为结渣。 如果一次风速过低,煤粉气流着火离燃烧器喷口太近,燃烧 器周围容易结渣;一次风管风量分布不均易造成炉膛火焰偏 斜,炉膛火焰中心向风量小的一角倾斜,使其附近水冷壁结 渣;二次风速低、刚性弱,对一次风的保护能力降低,一次 风容易贴壁,还会使一次风在着火早期得不到足够的氧量而 产生还原性气氛,造成炉内结渣;当采用摆动式燃烧器向下 摆动调节汽温时,如下排燃烧器距冷灰斗转弯处较近,易造 成冷灰斗结渣等。09:52 ??(3)炉膛出口及水平烟道两侧烟温的偏差较大在四角燃烧锅炉中,燃烧器区域的高温火炬是强烈旋转的, 在炉膛出口处,虽然旋转强度有所减弱,但仍存在较大的残 余旋转,造成炉膛出口处烟温和烟速的偏差,导致过热器、 再热器的热偏差,甚至超温爆管。 一般炉膛出口处的烟温偏差能达 100℃,严重时甚至达到 300℃。气流逆时针方向旋转时,左侧烟温高于右侧烟温, 左侧烟速高于右侧烟速。???(4)采用摆动式燃烧器需经常维护采用摆动式燃烧器的目的是调节再热蒸汽温度。但由于燃烧 器长期面对炉内高温火焰的烘烤,极易因超温变形而卡涩。 为避免卡涩,应定期进行维护,保证其动作的灵活性。09:52 ??(5)炉膛灭火由于锅炉炉膛内煤粉气流的存量小,炉内的热容量就很小, 因此一旦煤粉气流中断,或煤质变差,或锅炉负荷过小,就 极易产生锅炉灭火,因此在锅炉低负荷运行或煤质很差时, 就要严密监视运行状态,防止发生灭火事故。09:52 煤粉燃烧器稳燃技术09:52钝体燃烧器 船形火焰稳定器(徐旭常)09:52 低NOx燃烧器09:52 PM燃烧器(日本三菱)Pollutant Minimum09:52 09:52WR宽调节比燃烧器(美国CE) 可用于水平和垂直安装 09:52 W火焰炉膛09:52 W火焰燃烧器09:52 09:52 一次风置换燃烧器09:52 炉内脱氮新技术09:52 哈锅09:52 上锅09:52 点火装置锅炉点火装置主要是在锅炉机组启动时,用 它来点燃主燃烧器的煤粉气流。 ? 此外,当锅炉机组在低负荷运行,或者当燃 煤质量变差,炉膛温度降低,危及煤粉气流 的稳定,炉内火焰发生脉动以致有熄火危险 时,也用点火装置来稳定着火和燃烧; ? 同时也可作为辅助燃烧的一种手段。?09:52 ? ? ? ? ?现代大、中型煤粉炉常采用过渡燃料的点火装置,可分为 气―油―煤粉的三级点火和油―煤粉的二级点火系统两种。 三级点火系统是用点火器点燃着火能量最小的气体燃料,再 点燃雾化的燃料油,最后点燃主燃烧器的煤粉气流。 二级点火系统则采用一种过渡燃料―燃料油,即用点火器点 燃燃料油,再点燃主燃烧器中的煤粉气流。 点火装置中的点火器都采用电器点火器,常用的电器点火器 有电火花点火器、电弧点火器和高能点火器三种。 目前推荐的点火技术有等离子点火和微油点火技术,等离子 点火技术要求煤质的干燥无灰基挥发份在18%以上,而微油 技术适应煤质的变化范围较广。09:52 09:52 ? 半导体高能点火器,其工作原理是,将半导 体电嘴两极置于一个能量峰值很高的脉冲电 压作用下,在半导体电嘴表面就产生强烈的 电火花,发出强大的能量,足够直接点燃雾 化了的轻油或者重油。油枪及点火器分别由 电动推杆带动,高能点火器引燃完毕先行退 出,以免烧坏,油枪在点火完成后也及时退 出。09:52 09:52 09:52 等离子煤粉点火―无油点火机理: ? 等 离 子 煤粉 点 火 装置 是 利 用直 流 电 流在 介 质 气压 0.01 ~ 0.03MPa的条件下接触引弧,并在强磁场控制下获得稳定功 率的直流空气等离子体,该等离子体在专门设计的燃烧器的 中心燃烧筒中形成温度 T>5000K的、温度梯度极大的局部 高温区,煤粉颗粒通过该等离子“火核”受到高温作用,在 瞬间迅速吸热并释放出挥发物,使煤粉颗粒破裂粉碎,从而 迅速燃烧。 ? 由于反应是在气相中进行,使混合物组分的粒级发生了变化, 因而使煤粉的燃烧速度加快,这样就大大地减少煤粉燃烧所 需要的引燃能量。另外,等离子体内含有大量化学活性的粒 子,如原子(C、H、O)、原子团(OH、H2、O2)、离子 ( O2 - 、 OH - 、 H + )和电子等,可加速热化学转换,提高 燃料的燃尽率。 09:52? ?DLZ-200型等离子发生器(烟台龙源生产)为磁稳、 空气载体等离子发生器,它由线圈、阴极、阳极等 组成。其中阴极和阳极材料都采用具有高导电率、 高导热、耐氧化的金属材料制成,且均采用水冷方 式冷却,以承受电弧高温冲击。线圈在250℃高温情 况下具有抗2000V的直流电压击穿能力,电源采用全 波整流并具有恒流性能。线圈的作用是产生一个磁 场,压缩等离子体。直线电机的作用是在投运等离 子点火器时,直线电机驱动阴极进、退。首先阴极 自动前进,阴、阳极接触后,电流立刻增加,之后 阴极后退,电压逐渐增加,阴极退到指定距离,产 生电弧。阴极、阳极之间距离 29 ~ 35mm ,需现场整 定。压缩空气将电弧吹出阳极腔室,加热煤粉颗粒。 DLZ-200型等离子发生器工作原理见图。09:52 等离子发生器工作原理图09:52 ??集开放式磁稳与机械、电磁压缩于一体复合结构的 等离子发生器,其功率为 60 ~ 120kW 。其阳极材料 为具有高导热、高导电和不易氧化的特殊合金,寿 命在1000小时以上;阴极为高速喷嘴、强化冷却结 构,材料由特殊合金与铜质材料组合而成,寿命在 50小时以上,且更换方便。以空气作为等离子载体, 不需专供惰性气体保护电极,既简化系统,又大幅 度地降低运行费用。 等离子体输送管采用防磨损设计,可以耐受一次风 煤粉气流的冲刷磨损,其运行寿命可以满足锅炉检 修周期的要求,同时等离子发生器及输送管可从燃 烧器后端整体拆除,维护、检修十分方便。09:52 优点 (1) 经济:采用等离子煤粉点火技术运行和维护费仅是使用油 点火时费用的 15% ~ 20% ,尤其对新建机组调试过程中启停 频繁,可节约上千万的试运燃油费。 (2) 环保:由于点火时不燃用油,静电除尘装置可以在点火初 期投入,因此,减少了点火初期排放大量烟尘对环境的污 染;另外,电厂采用单一燃料后,减少了油品的运输和储 存环节,亦改善了电厂的环境。 (3) 高效:等离子体内含有大量化学活性的粒子,如原子( C 、 H 、 O)、原子团( OH、 H2 、O2 )、离子(O2 - 、OH -、 H + ) 和电子等等,可加速热化学转换,促进燃料完全燃烧。 (4) 简单:电厂可以单一燃料运行,简化了系统,简化了运行 方式。?09:52 等离子点火装置不足之处 ( 1 )一次性投资大,太仓电厂 2×600MW 机组共投资约 900 万元 (6只/台),邹县2×1000MW机组装设等离子点火器需增加 投资约1100万元(8只/台)。 (2)阴极头使用寿命短,大约运行50小时左右就需要更换,每 个阴极头大约几百元。该探头属于易耗品且价格上涨较快, 建议一次性多购备品,太仓购300只备品目前已不够用,因 此建议我厂购买500-800只。 (3)如果等离子点火装置冷却水系统和图象冷却风系统不足, 还需要增设单独冷却水系统和冷却风系统,增加了运行、 检修人员的工作量。 (4)等离子点火装置对吹弧用压缩空气品质要求比较高,不充 许空气带油,以免沾污到阴极头、阳极头上,造成无法拉 起电弧或经常断弧。 (5)需要增加等离子变压器、整流柜室。?09:52 等离子燃烧器着火示意09:52 09:52 等离子点火燃烧器主要设计参数表序号 1 2 3 4 5 6 7 名称 一次风管风速 一次风温 一次风量 煤粉量 煤粉浓度 喷口风速 燃烧器阻力 单位 m/s ℃ km3/h t/h kg/kg m/s Pa 试验测定 0.3-0.5 40 ~50 <1000 喷口温度按1000℃ 含浓缩装置 结果 18.0-24.0 ~70 备注 等离子点火器投运状态 等离子点火器投运状态09:52 等离子系统示意参考图隔离变压器-隔离直流谐波及接地要求;原边电压:380VAC;付边电压:365VAC 直流电源柜-提供等离子发生器所需的直流电;AC输入:380V,150KVA;DC输出:250~350A 冷却水-冷却等离子发生器阳极、阴极等部件;8t/h、&35℃、除盐水、给回水压差&0.2MPa高压空气-提供等离子发生器产生等离子体所需介质;洁净、~0.01MPa、150Nm3/h火检探头及火焰电视-监视等离子燃烧器的燃烧状况 控制部分-通过触摸屏或DCS操作。09:52 09:52【返回】 一次风粉管09:52燃烧器改造 ? 把 HT -NR3 型燃烧器文丘里管轴向抽出,保留原燃烧器外壳体及前部稳焰环,将等离子 燃烧器轴向插入,装上等离子发生器即可。 ? 在锅炉点火和稳燃期间,该燃烧器具有等离 子点火和稳燃功能;在锅炉正常运行时,该 燃烧器具有主燃烧器功能,且在出力方面及 燃烧工况与原来保持一致。09:52 等离子燃烧器辅助系统 ? 辅助系统包括:冷风蒸汽加热系统、等离子 载体系统、冷却水系统、图像火检系统。 ? 冷风蒸汽加热系统:锅炉冷态启动时,由于 一次风温低无法制粉,采用蒸汽加热器提高 热一次风温度进行冷炉制粉。?09:52 蒸汽加热器布置图09:52 少油点火小油枪点火技术 ? 主要技术特点: ? 将出力较小的油枪( 300 ~ 500Kg/h )插入煤粉燃烧器喷口处,点火时 依靠小油枪从煤粉燃烧器中心点燃煤粉,同时需要大油枪从临近的位置 助燃。 ? 优点:提前投粉燃烧,节约燃油20 ~30%,投资较小。 ? 缺点:技术落后,适用煤种范围窄,节油效果差;油煤混烧,无法投用 电除尘。 ? 微油气化点火技术 ? 主要技术特点: ? 初期利用压缩空气雾化燃油,点燃以后由于输油管被加热,燃油被部分 气化,燃烧得到强化。此高温油火焰用于点燃一级燃烧筒内浓缩的煤粉 气流,进而逐级点燃二级、三级风粉混合物。从而达到冷炉直接投粉启 动锅炉的目的。 ? 优点:燃油量较小(约 30 ~ 80Kg/h ),可以点燃烟煤;初期可以投用 电除尘;投资较少。 ? 缺点:气化油枪出力较小,点火能量小只能点燃优质煤种;初期燃尽度 09:52 差;油管加热,油燃烧器内部容易结焦。? ? 双强少油点火技术? ???主要技术特点: 利用高温油火焰作为煤粉燃烧器的点火源,将一次 风粉全部加热到该煤种的着火温度;由于点火能量 极大,不需要分级燃烧,点火初期燃尽度非常高, 同时可以减少燃烧器内部的烧损;同时采用气模冷 却技术,燃烧器受热均匀,使用寿命长。 优点:燃油消耗较少,燃烧器出力范围可调50~ 400Kg/h,可以点燃烟煤、褐煤、贫煤、无烟煤等; 由于点火能量大,煤粉燃尽度非常高;初期可以投 用电除尘。 缺点:系统较复杂,投资较大。09:52 ??微油点火的工作机理:先利用压缩空气的高速射流 将燃料油直接击碎,雾化成超细油滴进行燃烧,同 时用燃烧产生的热量对燃料进行初期加热,扩容, 后期加热,在极短的时间内完成油滴的蒸发气化, 使油枪在正常燃烧过程中直接燃烧气体燃料,从而 大大提高燃烧效率及火焰温度。气化燃烧后的火焰 刚性极强、其传播速度极快超过声速、火焰呈完全 透明状(根部为蓝色,中间及尾部为透明白色), 火焰中心温度高达 1500 ~ 2000℃,可作为高温火 核在煤粉燃烧器内进行直接点燃煤粉燃烧,从而实 现电站锅炉启动、停止以及低负荷稳燃。 其实质是点火初期就投入煤粉,节省燃油。09:52 09:52 09:52
其中包括锅炉燃料、燃烧产物的计算,煤粉制备,燃 烧原理及设备,各受热面结构及...第二章 锅炉燃料及燃烧计算煤的成分及性质、特性、分类,煤的特性,煤粉 的特性...工作原理: ①燃烧器是锅炉的主要燃烧设备,他通过各种形式,将燃料和燃烧 所需要...煤机; 3、系列型双旋流煤粉燃烧器; 4、系列型旋风式二次风煤粉雾化风机; 5...5财富值 锅炉原理-第五章-煤粉燃烧... 43页 2财富值 《锅炉原理》课件-第...锅炉燃烧设备 40页 1财富值 燃烧器系统 15页 免费如要投诉违规内容,请到百度文库...锅炉教案第五章燃烧理论._职高对口_职业教育_教育专区。第五章 (一)教学要求 煤粉燃烧的理论基础和燃烧设备 1.掌握炭粒的三个燃烧区域,理解影响燃烧反应的化学...但由《锅炉原理》 课本 34 也式 2-74(ppt 上也有类似内容)可知,对于燃煤...O2 P152 第五章 火床燃烧设备 1 燃料层中的氧化层厚度与什么因素有关,加大...《电站锅炉原理》授课计划(热动07-2)_工学_高等教育_教育专区。新疆大学电气工程...及设备 第五章 煤粉燃烧理论基础及燃烧设 备 第六章 蒸发设备 第七章 过热...第三章 锅炉燃料及特性 第四章 煤粉与燃烧 第六章...第五章 超临界锅炉工作原理及基本型式超临界锅炉的工作...再热器、空气预 热器及燃烧器等与自然循环锅炉相似...5、锅炉本体主要由哪些主要部件组成?各有什么主要功能? 第二章 燃料及燃烧计算...第五章 煤粉燃烧理论与设备 1、四角布置的直流燃烧器的调节措施有哪些? 2、...2 二、锅炉煤粉燃烧原理 2.1、煤粉燃烧空气动力场示意图,以下是煤粉锅炉典型直流燃烧假想切圆示意图逆时针的龙卷风,中心风速为 0,四边风速为 0。 原煤中含有约...锅炉原理复习资料锅炉原理复习资料隐藏&& 第一章 概述...制粉-输送煤粉-炉膛中 组织燃烧②空气:冷空气-送...燃烧设备和煤粉燃烧新技术 1、 四角切圆燃烧锅炉...
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