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负荷开关有三个状态: &nb...
二者不能完全相等。但加上了某种程度,就没法下结论了。有些情况下可以相等。功率有很多,总功率,输入功率,输出功率,有功功率,无功功率...负荷一般是指负载的功率,或者能够驱动的负载功率。在一定场合下,可...
从严格意义上讲是不一样的,负荷的意义更广泛一些,负载的意思就比较具体,如变压器的负荷就包含空载,满载,有功,无功等,负载既指单纯的被变压器拖动的设备,
浅议燃煤机组低负荷脱硝改造方案
根据国家环保部的最新要求,燃煤发电机组大气污染物在达到超低排放的同时,应满足全负荷脱硝投运的要求。论述了目前实施的低负荷脱硝改造的主要措施,指出了工程改造时应注意的问题。
煤粉低尘燃烧技术是在液排渣旋风燃烧技术基础上发展起来的。
传统的液排渣旋风燃烧器技术是使煤屑在一个具有强烈旋转回流流场的圆柱型燃烧室中进行旋风燃烧,进入燃烧室的煤粉及灰渣在旋转流场的作用下被燃烧室壁面捕集并附着在壁面熔渣层上进行附壁燃烧,较细小的煤粉则浓集在壁面附近进行悬浮燃烧。这种燃烧器具有非常高的燃烧强度,其容积热强度可达42×106KJ/m³.h。由于大量灰渣被壁面熔渣层捕集并在高温下成液态渣除去,进入炉膛的是比较洁净的高温火焰和烟气。这种燃烧方式保留了煤粉燃烧方式的优点,如燃烧连续稳定、易于调节、燃烧气氛可控等,克服了煤粉燃烧火焰含灰量高的缺点。
但是传统的液排渣旋风燃烧器,不论是立式还是卧式的,为了在燃烧室中形成强烈的旋流,其二次风均是从燃烧室的侧面切向或割向引入。这种进风方式的优点一是结构简单;二是二次风具有最大的角动量,能产生最大限度的强旋流。我们通过对其流场的测定发现,切向进风导致燃烧室中旋转回流流场的严重畸变,极大地破坏了旋转流场的轴对称性,回流区缩小,旋流的回流现象大大减弱,从而缩短了煤粉在燃烧室中的停留时间。由于旋流流场的紊乱,对灰渣的离心分离作用显著减弱,大量煤粉及灰渣短路逸出燃烧室,使得捕渣率难以提高。更重要的是,由于二次风口开在燃烧室侧壁熔渣的流场之中,高速的二次风气流对风口处的强烈冷却作用使熔渣在该处凝结,造成结渣,使燃烧不稳定,严重时还会堵塞风口而被迫停炉。为解决风口结渣堵塞问题,一个办法是将二次风预热到摄氏一千度以上,如TRW公司的液排渣旋风燃烧器就是这么做的。为此必须采用预燃室结构,从而使燃烧装置变得很复杂,难以在一般工业窑炉上应用。
一、低负荷究竟能多低
汽轮机一般可在20%~30%额定负荷下稳定运行,机组的最低负荷往往取决于锅炉,而锅炉最低负荷又主要取决于燃烧稳定性和水动力工况安全性。
1、锅炉燃烧的稳定性随着锅炉负荷降低,炉膛温度下降,燃烧工况恶化,机械不完全燃烧损失增加。对于燃用挥发分含量低的煤粉炉,炉膛温度降低,燃烧不稳,如果不采取燃油助燃措施,炉膛有灭火的危险。对于采用以对流式过热器为主的高压锅炉,负荷太低时,即使停用减温器,也可能维持不住额定汽温。往往为了保证额定汽温,被迫保持较大的过量空气系数,使得风机电耗增加,锅炉热效率降低。锅炉燃烧的稳定性与锅炉炉膛形式、额定热负荷、燃烧器结构、煤种、磨煤机性能等因素有关。不同锅炉所能达到的稳燃最低限度相差较大。
2、水动力工况的安全性锅炉在低负荷状态下运行时,火焰在炉内的充满程度比高负荷时差,致使炉膛热负荷不均。水冷壁各循环回路以及相邻管子之问因汽水流量分配偏差增大可能会造成水循环停止和循环倒流。因此,在考虑最低负荷时,除燃烧方面的因素外,还应验算低负荷情况下锅炉水循环的安全性。随着机组负荷的降低,循环流速也降低,在100%~ 70%额定负荷条件下,循环流速正常,水循环良好。在50%额定负荷运行时,水循环仍是安全的;在40%额定负荷下不宜长期运行;在30%额定负荷下不宜运行。
二、低负荷常见问题及对策
1、燃烧稳定性
低负荷时炉膛温度下降,煤粉着火困难,火焰稳定性差,易熄火,一旦处理不当,就会引发炉膛爆炸事故。一般采用如下稳燃措施:
采用新型低负荷稳燃燃烧器 适当降低一次风速 提高煤粉浓度 提高煤粉细度 提高各燃烧器的风粉分配均匀性 采用集中火嘴 拉等离子投油枪稳燃2、烟温低脱硝自动退出
1)投入省煤器旁路运行,投入旁路时应提前进行确保负荷降到300MW以下时旁路已经投入
2)应采取优化吹灰方式,进行燃烧调整,优化磨机运行方式
3、烟道再燃烧或积灰、空预器堵塞
锅炉在低负荷下运行时间长、负荷低、炉温低、燃烧不完全,加之烟气流速低,使含有可燃物的飞灰易在对流烟道内积存,同时烟气中有较多的过剩氧,为发生烟道再燃烧创造了有利条件。为此应采取以下对策:
严格执行吹灰制度 监视排烟温度及各烟道区段温度 控制过量空气系数及烟道漏风 脱硝效率应按烟温-效率曲线控制,严禁手动过量喷氨 长期低烟温运行,空预器应加强吹灰,发现差压有升高趋势应连续吹灰,降低差压。 发现某台空预器已经发生堵塞,应及时汇报,停单侧一次风机提高烟温等措施处理。4、过热器、再热器汽温过低
锅炉低负荷运行时,往往会出现随着负荷降低,过热器、再热器汽温随之下降的现象。若采用变压运行方式,虽可在较宽的负荷范围内保持汽温稳定,但当负荷低到一定程度时,仍会出现汽温随负荷下降而下降的情况。但如在低负荷条件下,汽温低到影响汽轮机安全运行时,则需要采取以下相应措施:
运行中采取增大炉内过量空气系数来提高汽温,但这将提高锅炉排烟热损失,降低锅炉效率 提高火焰中心位置 推迟煤粉着火时间,通过降低磨出口温度,减小煤粉细度来实现。素材收集于网络,仅供大家学习交流!
1.影响生产正常:燃烧不稳,床温易波动,不易调节,床温温度会偏低,返回调节不易控制,可能会造成熄火;
2.影响锅炉内部换热管道的寿命:低负荷燃烧,会出现给煤量和返灰量投入不均衡,造成换热管道受热不均,易导致管道局部超温,引起管壁过热,长时间运行会增加爆管发生的几率;
3.增加尾部换热管道的腐蚀:长期低负荷运行,排烟温度会有所下降,尾部布置的换热管道的低温腐蚀发生几率增加;
4.影响锅炉的热效率:炉膛温度低,会造成不完全燃烧,锅炉效率肯定会下降。