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1036t/h锅炉燃烧器二次风挡板的控制和运行 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 14-05-25

1、引言
    安徽安庆皖江发电有限公司300 MW机组锅炉配上锅厂产1036t/h亚临界自然循环汽包炉,产品型号为SG-1036/17.44 - M865。制粉系统为正压直吹式,配置5套上海重型机器厂产HP843磨煤机,均等配风、四角切圆燃烧系统。在锅炉的燃烧调整过程中,二次风挡板的调节起着极其重要的作用,下面论述运用正宝塔、倒宝塔、均等配风或腰鼓型配风,不仅影响锅炉运行的各项参数同时影响锅炉的安全运行的情况,意甲直播cctv5生产销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧颗粒机木屑颗粒机秸秆压块机压制的生物质颗粒燃料。
2、二次风挡板的控制
    本系统二次风挡板分为周界风挡板、二次风挡板、顶部燃尽风挡板和油枪层风门挡板。在二次风挡板自动方式下,其控制原理如下:
2.1周界风挡板的控制
    周界风挡板的开度是与其相关联的给煤机转速的函数,如图1所示(100%的给煤机转速是指4台磨运行、锅炉出力为BMCR时的给煤机转速)。
2.2二次风挡板的控制
    二次风挡板的作用是调节二次风室中的空气与炉膛出口处烟气之间的压差AP。辅助风处于自动状态运行时,当某层辅助风的相邻煤燃烧器处于运行状态,则该层辅助风挡板即自动按AP进行控制;当与某层辅助风相邻的所有燃烧器全部停运时,自动系统将关闭该层辅助风门。AP与锅炉负荷成函数关系,如图2所示。
2.3顶部燃尽风挡板开度的控制
    顶部燃尽风挡板开度是锅炉负荷的函数,如图3所示。
2.4油枪层风门挡板的控制
    当油枪投入运行,进行锅炉启动或低负荷助燃时,该油枪层风门挡板应在同一层4根油枪中的第3根投入运行以后,方才打开到一定位置,然后挡板开度随着油压的变化而变化,这时油枪层风门挡板开度是燃料油压力的函数,如图4所示。当油压力为油枪最大出力油压的20%时,风门开度为10%,以后随着油压的升高,风门挡板的开度逐渐增加,至50%时,风门全开。
    油枪切除运行后,应该先进行3-6 min清扫,接着该油枪层的风门挡板作为二次挡板投入运行(置入AP控制)。
    如果与油枪层相邻的一次风室也在运行,则油枪层的风门挡板作为二次风门挡板置入AP控制,而不管该层油枪的压力如何。
3、紧急停炉和炉膛吹扫时的挡板控制
    当因制粉系统故障或其它原因引起锅炉紧急停炉时,所有的燃烧器二次风挡板全开。
    炉膛吹扫时,一次风A,B,C,D,E的周界风挡板全关,底层二次风AA全开,其余的二次风挡板位置AP。
4、运行调整
    燃烧器保持适当的一、二次风配比即保持适当的一、二次风出口速度和风量,是建立良好的炉内工况,使风粉混合均匀,保证燃料正常着火与燃烧的必要条件。一次风速过高会推迟着火,过低则容易烧坏燃烧器并在一次风管内造成煤粉沉积。二次风过高或过低都将直接影响气流的混合扰动情况,从而降低燃烧的稳定性。
    实际运行过程中,由于煤质变化较大,汽温、汽压、排烟温度等变化也较大,因此,在煤质变化较大时,应根据实际情况对二次风挡板进行人工干预。通过实际运行的不断摸索,我们总结出二次风的调节对燃烧的影响:①从运行稳定性比较,高负荷时采用均等配风;低负荷时采用倒宝塔配风对燃烧稳定有利。②对汽温、排烟温度等小指标的调节,是对部分二次风挡板的细微调整。上部二次风压住火焰不使其过分上飘,使煤粉燃烧和燃尽,并可有效地降低炉膛出口温度;中部二次风提供煤粉燃烧所需氧气,保证锅炉的稳定运行;下二次风防止煤粉离析,托住火焰不向下冲,防止冲刷冷灰斗。③增加上层二次风,减少下层二次风,可使炉膛火焰中心下移,对稳定燃烧、提高汽温很有效;反之,火焰中心上移,可有效的提高汽温,但排烟温度随之上升,只有进行综合的比较采取调整方法,才能取得最佳效果。
    煤质发生变化时,在自动方式下可通过改变燃料风门的偏置来调整燃料量与风量的比例关系。对于燃用燃烧反应性差,挥发分含量低的煤种时,在相同燃料量的情况下,燃料风门的开度应控制得适当小些,以保证稳定燃烧;反之,对于燃烧反应好的煤种则可以适当增大燃料风门的开度。
    各层辅助风门的开度,根据实际运行需要,可通过改变各自的偏置值来进行调整。各二次风门自动调节过程中,将对锅炉总风量带来直接的影响,为了维持自动调节过程中锅炉总风量不变,一般来说,各二次风门应在风量自动投运的情况下,方可投入自动状态运行。在手动调节过程中,应密切注意风箱与炉膛差压值,不能过高和过低。风箱与炉膛差压值低,二次风刚性较差,在火焰中心处不能提供燃烧所需氧量,火焰暗红且有零星光亮点;风箱与炉膛差压值高,二次风刚性强,低负荷时易造成煤粉的分层,对着火和稳定燃烧不利。
5、结束语
    二次风挡板是一个复杂的调节对象,在锅炉运行的动态变化过程中,要确保运行的安全性和经济性,必须掌握各种扰动下参数变化的范围和幅度以及参数变化的物理本质,做到提前判断、提前调整,保证锅炉安全、经济运行。


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