家庭锅炉安装-城口锅炉安装-重庆联宏锅炉设备(查看)

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2022年10月18日
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超临界发电机组以其热能转换、发电煤耗低、环境污染小、蓄热能力小和对电网的尖峰负荷适应能力强等特点而得到广泛应用,已经成为我国火力发电的主力机组。给水控制作为过热汽温调节的基本手段是超临界直流锅炉有别于亚临界汽包锅炉的显著特征。

1、超临界直流锅炉给水控制的特点

超临界直流锅炉没有汽包,工质通过蒸发受热面过程中全部转换为蒸汽,即循环倍率为1,且无固定的饱和蒸汽与过热蒸汽的分界点,整个行程的流动阻力均由给水泵克服。

负荷扰动时,超临界直流炉无汽包,蓄热能力小,导致主汽压力变化延迟很小,且幅度较大,但主汽温度变化较小,所以超临界机组较亚临界机组更适合变压运行。

直流锅炉的一次性通过特性使得工质流和能量流相互耦合,从而在各个控制回路,如给水、汽温及负荷控制回路之间存在着很强的非线性耦合,机炉之间相互关联性强。因此变负荷过程中,不能单独改变燃烧率或者给水流量,给水量与燃料量必须以一定的比例协调动作,即在不同的负荷下要保持一定的煤水比。

过热汽温对给水流量和燃料量的扰动具有很大的滞后性,这样就必须有一个信号能够迅速反映出燃料量和给水流量的变化,防止煤水比失调导致机组超温或者主汽温度急剧下降,我们一般选取分离器出口温度或者焓值作为这个表征量。分离器出口的工质处于微过热状态,在燃料量或给水流量扰动的情况下,微过热汽温变化的滞后性远小于过热汽温。微过热点前包括有各种类型的受热面,工质在该点前的焓增占总焓增3/4左右,此比例在燃水比及其他工况发生较大变化时变化并不大。同时,中间点选在两级减温器之前,基本不受减温水流量变化的影响,即使发生减温水量大幅度变化,按省煤器入口水量=给水泵入口流量-减温水量,中间点送出的调节信号仍保证正确的调节方向。因此,通过控制微过热点的汽温(或焓值),以间接控制出口汽温,燃气锅炉安装,是比较好的一个控制策略。通过多台机组的实践,我认为微过热蒸汽焓替代该点温度作为燃水比校正是要更好一些



如何给锅炉适合的给水温度

如何给锅炉适合的给水温度对于锅炉的供热来说,锅炉的蒸发量与锅炉的燃料耗损量都是影响其质量的重要因素。同样的,锅炉水蒸发量的大小与锅炉的燃烧损耗量对于锅炉使用厂家来讲也是决定生产效益的重要因素。因此,作为锅炉生产厂家都会在这两方对锅炉的性能进行改良。当改良技术达到一定程度后,就会出现技术瓶颈,在对技术瓶颈突破不能的情况下,锅炉使者与生产厂家开始在其他的锅炉作业环节中寻找改良因素。

锅炉的供水温度对于锅炉作业效果的影响就在此时进入改良研究者的视野。通过实践研究发现,锅炉给水温度对于锅炉的作业效率有着不可忽视的影响作用。在锅炉给水的冷水与温水的作业效率比较中发现,由于在对给水加热中,家庭锅炉安装,冷水作业与温水作业相比所要耗损的能源要大得多,因而能够得出结论,即温水给水能够加快锅炉给水的反应速度,从而提高锅炉的作业效率,使得锅炉的热循环效率显著提高。

由此,我们可以断定,锅炉的给水温度将会对锅炉的蒸发量以及能源耗损情况造成很深的影响,因而在锅炉供水是应该加以注意和改善,从而在锅炉运作中提高作业效率,改善运营收益。



重庆锅炉塌焦原因分析

锅炉塌焦是一个连续发生的过程,其脱落原因主要有:

1. 渣块累积过程中,在重力作用下渣块不断自然脱落;

2. 人为清洁受热面,利用吹灰选择性清除受热面上的渣块;

3. 由于变负荷过程中受热面受热不均,渣块与金属受热面收缩、膨胀程度不同产生应力,使渣块与受热面出现部分剥离,当渣块自身重力大于其粘附力时,渣块集中脱落。

炉灰在高温下软化,锅炉安装企业,遇到受热面冷却并粘附在受热面上形成渣块。在锅炉变负荷情况下,因渣块与受热面膨胀系数不同产生应力,应力大小正比于炉膛温度的波幅及波动速率,在应力作用下渣块与受热面接触部分逐渐剥离,应力越大其剥离面积越大,相应粘附力越小,当粘附力不足以平衡其自身重力时渣块掉落。由于高负荷期间炉内温度较高,结渣程度远大于低负荷阶段,因此低负荷出现掉渣的概率大于高负荷阶段。4月16日#2炉塌焦,其原因正是长时间超低负荷运行中渣块冷却脱落所致。检修启动之后负荷率较高,特别是4月10日至14日,日均负荷达到80%以上,较低负荷也大于600MW。4月16日夜班,由于机组做单吸风机运行试验,负荷长时间维持400MW。由于该负荷为并网以来较低、维持时间长,对炉内温度冲击较大,大量以往在降负荷过程中未掉落的渣块集中脱落。


4月30日及5月2日两次锅炉塌焦,其原因略有差异。以往为控制受热面结渣程度,加仓方式上,利用结渣特性较好的大同煤与神木煤以1:4配比掺烧。但自4月27日中班起, #1/2机组进行燃煤直加仓实验,试验期间两台机组全部燃用神木煤,城口锅炉安装,该煤种属易结渣煤种,直加仓期间炉内结渣速度及结渣量较以往大幅提高,受热面整体污浊程度有所增加,从实验期间再热汽温度、再热汽减温水量及炉膛出口烟温来看也证明了这一点,两次炉内塌焦的原因在于:

1. 由于神木煤灰熔点较低,以往采用混烧大同煤的方法来控制锅炉结渣程度。此次直加仓实验全部燃用神木煤,即使5月1日实验结束后,由于机组负荷较低,C仓大同煤实际配烧比例较低,燃煤仍以神木煤为主,无论从受热面结渣的速度还是结渣量来看,都有远大于以往水平。

2. 吹灰操作在解决锅炉受热面大面积结渣与再热汽温维持较高水准之间存在一定矛盾,其对吹灰程度的把握具有相当大的难度。在煤种多变的情况下,必然相应调整吹灰频率。由于对吹灰程度的把握有一认识过程,且运行人员对吹灰依据认识程度不同,各班在吹灰量的把握上存在差异,使得运行期间机组再热汽温及锅炉结渣情况出现一定波动。

3. 由于低负荷阶段吹灰条件不满足,吹灰时间及吹灰机会大大减少,进一步加剧了受热面结渣情况。


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