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电厂灵活性改造怎么样

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电厂灵活性改造怎么样

【摘要】:
电厂灵活性改造的具体路线包括低负荷稳定燃烧、优化锅炉燃烧、低负荷脱硝、蒸汽机改造、蓄热装置。 由于一发不可收拾,电厂灵活性改造涉及锅炉、蒸汽机、控制系统的改造,需要先对整个工厂进行评估,然后制定具体的方案,那么,下面一起了解下电厂灵活性改造怎么样吧!

  火力发电灵活性的提高改造在海外可再生能源整合比率较高的国家已经普遍,当然,电厂灵活性改造的具体路线包括低负荷稳定燃烧、优化锅炉燃烧、低负荷脱硝、蒸汽机改造、蓄热装置。 柔性改造会给电厂的发展带来很多好处,但在具体的实施过程中,也并非一朝一夕就能实现。由于一发不可收拾,需要先对整个工厂进行评估,然后制定具体的方案,那么,下面一起了解下电厂灵活性改造怎么样吧!

电厂灵活性改造

  一、燃烧器结构设计:锅炉在高负荷状态下可能难以感受到对燃烧稳定性的影响,但在低负荷状态下其影响表现得尤为明显。在实际运行中,运行煤种经常偏离设计煤种的现象。 一次风间隔的重新调整、一二次风的比例的调整、燃烧器的二次风和燃尽风的分配等燃烧器结构的优化设计得很好,但这种优化可能会牺牲低氮效果,需要取得平衡。

  二、磨煤机分离器:煤粉的细度和均匀性与磨煤机、煤粉分离器直接相关,大量运用的中速磨直吹式制粉系统多采用静态分离器,但由于煤粉细度的调节范围非常有限,煤粉的细度和均匀性直接影响锅炉的燃烧情况,煤粉越粗,越不利于点火和稳定燃烧。 一台磨煤机并非适用于所有煤种。 可以对其分离器进行改造,更换为调节性能更好的动态静态复合式分离器由于煤质的不确定性,可以选择几种具有代表性的强煤种或混合煤作为各自磨煤机优化设计的依据,但多样化设计明显增加了投入成本和改造周期。

  三、等离子点火系统:其核心单元的阴极和阳极的寿命只有几百个小时,所以难以长期用于助燃。 另外,由于点火温度高达5000以上,长时间运转容易烧毁燃烧器喷嘴,该系统具有低负荷稳定燃烧的特点,点火时只提供电能,因此比传统的燃料点火更节能。 缺点是等离子点火系统本身主要是点火使用,其周围也容易发生粘结。 另外,如果作为低负荷稳定燃烧层的等离子层发生故障,由于没有其他稳定燃烧预备层,单元会意外停止。

  四、利用微油或迷你油喷枪点火装置。 微油或迷你油喷枪助燃的系统结构和原理与等离子体相似。 该技术是近年来新建电厂广泛采用的节油点火技术,如果将微油和轻油枪作为锅炉长期低负荷运行的助燃方式,就需要重点考虑运行经济性和未燃油雾在尾部烟道和吸尘器中再燃的风险。其点火适用的煤种范围大于等离子体,点火可靠性高,投资成本低于等离子体。 但是,微油系统需要设置单独的油箱,还需要考虑相关的防火防爆要求。

  五、富氧燃烧技术:减少了CO和NOx的排放。 但是,富氧燃烧的缺点是烟气中的汞含量略有上升。 尽管如此,该技术在低负荷稳定燃烧方面仍显示出明显的优势,但该技术尚未得到大规模的商业推广,是将含氧量超过21%的空气送入锅炉参与燃烧的技术, 由于富氧燃烧温度高,其火焰温度需要密切监测,以防止水冷壁的高温腐蚀和快速结焦。 该技术使锅炉燃烧具有低过剩空气系数、高燃烧温度和燃烧度,在空分系统大型化方面还有许多工作要做。我知道市场上已经有类似的产品了。

  电厂灵活性改造基于低负荷燃烧过程的复杂性,如锅炉燃烧优化相关技术应用,结合以上相关燃烧器结构优化、磨煤机改造、等离子体、微油或石油枪助燃等技术,可以达到更灵活的效果。

  锅炉的燃烧优化主要是调整锅炉的燃煤供给,将锅炉的运行经济性提高到较好的状态,将污染物的排放降到较低。 目前,燃烧优化涉及的相关技术主要包括检测技术、调节技术、理论建模技术等。 优化配风,在保证稳定点火、安全燃烧的前提下,在柔性改造中,燃烧检测技术和燃烧调节技术更具有切实可行的实用意义。

  关于燃烧检测技术,以指导燃烧的调节成为主流。 但是,由于测量仪精度低、稳定性和可靠性差导致的测量误差等问题,利用测量仪器和设备监测影响锅炉燃烧的重要参数,如烟氧量、一次风粉、二次风速、煤质、火焰图像、飞灰含碳量等,直接限制了该技术在燃烧优化方面的作用。 因此,测量仪的精度和质量问题是目前燃烧检测技术急需解决的发展瓶颈。

  电厂灵活性改造大多是涉及柔性改造的技术应用,总之柔性改造技术路线多,范围广,绝非一日之功。 火力发电厂的柔性改造仍有很长的路要走,该系统的繁杂工程,火力发电厂需要查明其关键,尽可能选择适合本厂实际的改造是王道。

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