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空预器堵塞原因分析与防治.ppt

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空预器堵塞原因分析与防治剖析

6. 采取的措施 6.1减少SO3的生成 近几年由于供电形势紧张,完全符合设计含硫量的煤不能满足电厂燃煤的需求量,因此可以通过加强煤场管理,对不同含硫量的煤种进行混、配、参,防止高硫燃料集中进入锅炉。 烟气中SO2氧化成SO3是在一定的条件下发生的,炉膛火焰中心温度越高,过量空气越多,生成的SO3就会越多。因此在运行中采用低氧燃烧技术,通过要求运行人员精心操作合理配风,降低锅炉过剩空气系数,禁止大风量运行,保证燃烧最佳状态,减少SO3的生成。 6.4 加强锅炉暖风器的维护检查 发现问题及时处理,暖风器一旦损坏只能在机组停运时更换,因此,必须搞好暖风器的运行和维护,决不能因设备缺陷而使暖风器解列,杜绝由于暖风器泄漏造成暖风器停运,特别是在寒冷的冬季,要确保暖风器的正常投运,避免空气预热器壁温严重低于烟气露点,导致大量的硫酸蒸汽凝结现象的发生,造成空预器堵灰。 7. 结束语 ? 空气预热器的堵灰与烟气中酸露点温度、空气预热器换热元件壁温、排烟温度、暖风器出口空气温度、空气预热器的冷端综合温度以及空气预热器的吹灰等因数习习相关。运行中专业技术人员一定要正确分析引起空气预热器堵灰的主要原因,通过实践总结出最有效的预防措施,才能保证机组长周期经济、安全运行,降低设备的维护成本,对电厂保证发供电带来积极的意义。 * * 空预器堵塞原因分析与防治 1.概述 回转式空气预热器的低温腐蚀和堵灰现象是电厂普遍存在的问题。尽管各电厂在锅炉设计、安装和运行中都已充分考虑并采取了防止低温腐蚀和堵灰的措施,但实际运行中仍然由于种种原因不能杜决空气预热器的堵灰问题。 XXXXX发电厂2×330MW机组,配备两台上海锅炉有限公司生产的容克式空气预热器,型号为2-29VI(T)-2080SMRC。 于2007年12月投产,在2011年3月#2炉两台空预器发生堵灰故障,被迫停炉进行高压水冲洗。#2机组于2011年7月又重复发生堵灰, #1炉两台空预器在 2011年8月发生堵灰,同样进行高压水冲洗。 2.现象和危害 空气预热器发生堵灰,表现为一次风、二次风风压增大、炉膛负压难以维持,并出现摆动现象,摆幅逐渐加大,且呈现周期性变化,其摆动周期与空气预热器旋转一周的时间恰好吻合,严重时导致送、引风机发生喘振、引风机无调节余量,影响到燃烧自动装置的投入。空气预热器堵灰后会造成锅炉排烟温度升高, 热风温度下降,风、烟系统阻力上升,一次风、二次风正压侧和烟气负压侧的压差增大,增加了空气预热器漏风;堵灰严重时,影响锅炉的满负荷运行。 另外,由于空气预热器的堵灰和低温腐蚀是互相促进的,空气预热器堵灰可加速烟气中硫酸蒸汽的凝结,加快空预器的低温腐蚀,致使空气预热器换热元件严重损坏,增加了设备检修维护费用。我厂空气预热器堵灰期间,锅炉排烟温度从设计的129℃提高到140℃左右,而排烟温度高又严重影响机组的安全经济运行。所以,有效地预防空气预热器的堵灰是电厂安全、经济、文明生产必须解决的问题。 3.空气预热器积灰的形成: 煤中的硫燃烧生成二氧化硫,二氧化硫在催化剂(积灰中的Fe2O3)的作用下进一步氧化生成三氧化硫与烟气中的水蒸汽生成硫酸蒸汽,硫酸蒸汽的存在使烟气的露点显著升高,当燃料中含硫量越高、过剩空气系数越大,烟气中SO3含量越高,露点也越升高。由于空预器中空气的温度较低,烟气温度不高,壁温常低于烟气露点,这样硫酸蒸汽就会凝结在空预器受热面上,烟气中的灰、沙粒便容易粘在空气预热器的受热面上形成积灰,在燃烧广汇煤时更为突出,表现为空预器前后差压增大,进一步发展就会造成空预器堵灰。 4. 影响空预器堵灰的因数 4.1 SO3 ????由于煤中含有有机硫、黄铁矿硫和硫酸盐硫,煤在燃烧过程中,特别是燃用高硫煤时,除了部分硫酸盐留在灰中外,大部分硫燃烧生成SO2,?其中约有0.5%~5.0%的SO2在烟气中的过剩氧量及积灰中的Fe2O3的催化作用下生成SO3,?SO3与烟气中的水蒸汽形成硫酸蒸汽,大量硫酸蒸汽凝结在低于烟气露点的低温受热面上可能引起空预器低温腐蚀,同时,凝结出的液态硫酸会粘结烟气中的灰粒子,造成空预器、积灰堵灰。 4.2 烟气中酸露点 烟气中硫酸蒸汽的凝结温度称为酸露点,它要比烟气中水蒸汽露点要高很多。水蒸汽的露点(即水露点)很低,一般在45~54℃,正常情况下在空气预热器的受热面上不会结露;而硫酸蒸汽的露点则较高,烟气中只要有少量的SO3,烟气的露点就会提高很多,烟气中SO3(或者说硫酸蒸汽)含量愈多,酸露点就愈高,烟气中的酸露点可达140~160℃,甚至更高。 通过对我厂2010年后燃烧广汇入炉煤分析,含硫量都在1%之左右,比设计值0

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