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發布時間:2021-07-31 15:17  





空氣預熱器的改造效果
2013年對2號鍋爐空氣預熱器進行反轉改造后,鍋爐正常運行中,由于排煙溫度受煤種情況、吹灰情況、燃燒工況調整、溫度場分布、磨煤機組組合及各磨處理情況、系統漏風情況、環境溫度等諸多因素的影響很大,即使在相同負荷下,排煙溫度也不盡相同,因此在機組穩定工況下,進行了相關數據對比試驗。機組穩定運行時間較長,不吹灰,磨煤機組組合及各磨煤機處理情況相當,空氣預熱器出口溫度、環境溫度、空氣預熱器漏風率、給水溫度相近,且采用網格測溫,取點較多,因此能較真實地反映改造前后排煙溫度的變化(煤種和燃燒工況無法完全相同) ,空氣預熱器反轉前后相關參數統計見表1。
由表1可知,通過實際測量對比得出空氣預熱器反轉前后排煙溫度下降了5 9℃ ,按供電煤耗320g/kWh計算相當于降低煤耗0.56 g/kWh,1臺機組按年發電20億kWh計算,每年可節約標煤1120t,按每t標煤單價800元計算,一年直接創造經濟效益89.6萬元。
空氣預熱器結構介紹
轉子
三分倉設計的空預器通過有三種不同的氣流,即煙氣、二次風和一次風。煙氣位于轉子的一側,而相對的另一側為二次風側和一次風側。上述三種氣流之間各由三組扇形板和軸向密封板相互隔開。煙氣和空氣流向相反,即煙氣向下、一次風和二次風向上。通過改變扇形板和軸向密封板的寬度可以實現雙密封和三密封,以滿足對空預器總漏風率和一次風漏風率的要求。
轉子外殼
轉子外殼封閉轉子并構成空預器的一部分,由低碳鋼板制成。
轉子外殼由六個部分現場組裝而成正八面體,位于兩個端柱之間。端柱兩側的轉子外殼由四套鉸鏈側柱支撐在用戶鋼架上,鉸鏈側柱的布置角考慮到了轉子外殼和鉸鏈側柱能沿空預器中心向外自由、均勻膨脹。
鉸鏈側柱和端柱的設置確保空預器靜態部件在熱態運行時能沿不同方向自由膨脹,以實現空預器安全、經濟的運行。
轉子外殼還支撐著頂部和底部過渡煙風道的外部,過渡煙風道分別與轉子外殼的頂部和底部平板連接。
三分倉軸向密封板直接安裝并支撐在轉子外殼上,與頂、底三分倉扇形板一起將空氣側分隔成一次風和二次風。
空氣預熱器腐蝕積灰問題探討
當前燃煤發電作為我國主要的發電形式,面臨節能減排要求的日漸提升,煤價的不斷上漲,鍋爐空預器的出口煙溫也越來越低,僅略高于酸的溫度。
在低溫煙氣環境中,空氣預熱器容易發生低溫腐蝕和堵灰現象,某 300 MW 燃煤機組,采用電袋除塵器除塵,機組運行了半年的時間,空氣預熱器已經堵塞,在濾袋的表面附著著大量的黏附物,黏附物為有較強的黏附能力的黑色硬質物質,黏附物很難通過人為手工去除。空氣預熱器堵塞造成電袋除塵器的運行阻力增大,排放超標;同時也導致風機的通道阻力增大,增加了風機的電耗。若堵灰嚴重時則必須采取停爐的措施,將增加機組非正常停機的次數,嚴重影響了電廠的經濟效益。