锅炉等离子点火稳燃系统改造立项建设可行性分析论证报告.docVIP

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锅炉等离子点火稳燃系统改造立项建设可行性分析论证报告

等离子点火稳燃系统 可行性方案 一、前言 锅炉启动、停炉及低负荷助燃用油是构成电厂发电成本的重要组成部分。随着电力市场的开放,峰谷差加大使得机组启停调峰频繁,使用油量进一步增加。国家计委在《中国能源》白皮书中号召“研究、开发、应用以煤代油的技术和产品是正在执行的长期能源战略的一部分,鼓励全社会开展以煤代油的工作。” 国外等离子无油点火技术的研究开发已有20多年的历史,美国CE、BW和西屋公司都做了不少的工作,前苏联和澳大利亚已初步掌握了等离子体点火技术。但在装置的可靠性、可控性、投资及设备寿命方面还存在着许多问题,尤其在点燃挥发分较低的贫煤更是一筹莫展。迄今国外许多大公司仍对该项课题进行着大量的研究,以期达到直接点燃煤粉的目的。 2.离离子点火技术基本原理 2.1 等离子点火机理 DLZ-200型等离子点火装置是利用直流电流在介质气压0.01~0.03MPa的条件下接触引弧,并在强磁场控制下获得稳定功率的直流空气等离子体,该等离子体在专门设计的燃烧器的中心燃烧筒中形成温度T>5000K的,温度梯度极大的局部高温区,煤粉颗粒通过该等离子“火核”受到高温作用,并在10-3秒内迅速释放出挥发物,使煤粉颗粒破裂粉碎,从而迅速燃烧。由于反应是在气相中进行,使混合物组分的粒级发生了变化。因而使煤粉的燃烧速度加快,也有助于加速煤粉的燃烧,这样就大大地减少促使煤粉燃烧所需要的引燃能量。 等离子体内含有大量化学活性的粒子,如原子(C、H、O)、原子团(OH、H2、O2)、离子(O2-、H2-、OH-、O-、H+)和电子等,可加速热化学转换,促进燃料完全燃烧。 2.2等离子点火系统 等离子点火系统由等离子燃烧器及其输粉系统,直流供电及控制系统,辅助系统和热工监控系统组成。 2.3等离子发生器及工作原理 采用集开放式磁稳与机械、电磁压缩于一体复合结构的等离子发生器,其功率为50~150kW连续可调.采用双拉伐尔喷管复式阳极,避免煤粉对其污染,其材料为具有高导热、高导电和不易氧化的特殊合金,寿命在500小时以上; 阴极为高速喷嘴、强化冷却结构,材料由特殊合金与铜质材料组合而成,寿命在50小时以上,且更换方便。阴、阳极的磁稳线圈均为水冷结构。突破了前人所用的等离子发生器电极结构与材料,成功的付诸工程应用。 采用了抗氧化特殊合金的阴、阳极,实现了以空气作为等离子载体,不需专供惰性气体保护电极,既简化了系统,又大幅度的降低了运行费用。 该等离子发生器和各型等离子燃烧器相配合已成功地点燃劣质烟煤、烟煤和褐煤。 DLZ-200型等离子发生器为磁稳,空气载体等离子发生器,它由线圈、阴极、阳极等组成。其中阴极材料采用具有高导电率、高导热、耐氧化的金属材料制成。阳极亦由高导电率、高导热率及抗氧化的金属材料制成,它们均采用水冷方式冷却,以承受电弧高温冲击。线圈在高温250℃情况下具有抗2000V的直流电压击穿能力,电源采用全波整流并具有恒流性能。在冷却水及压缩空气满足条件后,首先设定电源(6)的工作输出电流(300~400A),当阴极(2)在直线电机(5)的推动下,与阳极(1)接触后,电源(6)按设定的工作电流工作,当输出电流达到工作电流后,直线电机(5)推动阴极(2)向后移动,当阴极离开阳极的瞬间,电弧建立起来,当阴极达到规定的放电间距后,在空气动力和磁场的作用下,装置产生稳定的电弧放电,生成等离子体。 图2-1 等离子发生器工作原理图 2.4 等离子燃烧器 1)稳定可靠地点燃,确保点火过程中不爆燃、不二次燃烧;点火过程燃烧器不结渣、不烧坏。 2)不影响主燃烧器的主要性能。 首先是燃烧器出口气流的动量矩基本不变和燃烧器出口流场不变,否则在正常运行中可能引起结渣、超温、燃烧效率下降等问题;第二是燃烧器结构必须简单,阻力不能太大,以满足各燃烧器之间阻力匹配的要求;第三是燃烧器必须耐烧、耐磨,满足运行检修维护的要求。 3)燃烧器的出力可以在一定的范围内变动,以满足启动曲线的要求,同时满足作为主燃烧器时出力的要求。从最大限度的节约燃油的角度考虑,在设计上该燃烧器希望能满足在锅炉冷态点火时投入,锅炉升温升压速率能满足电厂运行规程的要求。 4)燃烧器的外形主要尺寸与原燃烧器相同,便于燃烧器的布置和与系统的接口。 该型燃烧器应用于丰城电厂等多台切向燃烧锅炉,壁温一般可以稳定地控制在6000C以下,最高不超过8000C,可以保证燃烧器的安全;投入运行后原主燃烧器的性能基本得到保证,未发现超温、结渣、燃烧不良等现象。 等离子点火燃烧器主要设计参数如表2-1。 表2-1 等离子点火燃烧器

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