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发耳电厂除灰增花加事故支线
发耳电厂除灰一电场增加事故支线改造
摘要:本文就发耳电厂4号炉600MW锅炉煤灰气力输送系统一电场增加一条事故放灰支线增容改造的安装运行做出总结,通过该工程的成功投运,对以后的类似方案提出可行性建议,以供类似运行工况的机组除灰增容做相应参考。
关键词:气力输灰 增容 改造
1 工程概况及原始资料
1.1工程慨况
1.1.1大唐贵州发耳发电厂位于六盘水市水城县发耳乡境内,为4*600MW燃煤机组。
1.1.2设计条件
历年平均气温 18.4℃
历年极端最高气温 40.5℃(1970年8月)
历年极端最低气温 -7.0℃(1999年)
历年平均气压 880hpa
1.1.3增加支线前系统概况
发耳电厂4号炉600MW燃煤机组除灰系统采用克莱德贝尔曼华通物料输送有限公司生产的正压浓相气力除灰系统。正压浓相气力输灰系统是指以压缩空气为输送介质和动力,将灰送往灰库的装置。压缩空气进入输送设备与被输送的干灰在动力空气的推动下进入灰管后,伴吹气源在管内充分流化,形成悬浮状态,并经输灰管线送入灰库。
每台炉有两台电除尘分A、B两列并列布置,有五个电场,每个电场有8个灰斗(每台炉电除尘共40个灰斗),每个灰斗下依次安装插板门、伸缩节进料圆顶阀及仓泵。一电场仓泵为45/8/8MD泵,经电加热器加热后接至电除尘灰斗作为电除尘灰斗气化风用气。
发耳电厂灰渣量(设计煤种)的分配(按1×600MW设计煤种);锅炉排渣量:9.28t/h;省煤器灰量:3.09t/h;电除尘器灰量:52.36t/h。
4号炉将一电场45/8/8MD泵换为80/8/8MD泵。A侧4个仓泵串联采用1根DN200的输灰管道至本单元1、2号粗灰库,B侧4个仓泵串联采用1根DN200的输灰管道至本单元1、2号粗灰库。一电场设计出力为125t/h。
1.2原始资料
1.2.1 飞灰堆积平均密度 750kg/m3
1.2.2 燃煤煤质资料表
项 目 单位 设计煤种
(水城贫瘦煤) 校核煤种
(水城贫瘦煤) 备注 (1)元素分析 收到基碳 Car % 60.99 55.72 收到基氢 Har % 2.51 2.43 收到基氧 Oar % 1.74 1.82 收到基氮 Nar % 0.95 0.96 收到基硫 Sar % 2.03 2.38 (2)工业分析 收到基灰分 Aar % 23.78 27.75 收到基水份 Mar % 8.00 10.00 空气干燥基水份 Mad % 1.66 1.84 干燥无灰基挥发份 Vdaf % 14.22 12.26 收到基低位发热量 Qnet.ar kJ/kg 23380 20874 (3)灰熔融性 变形温度 DT ℃ 1310 1240 软化温度 ST ℃ 1400 1290 半球温度 HT ℃ 1450 1350 流动温度 FT ℃ >1500 >1500 (4)哈氏可磨指数 HGI 85 85 (5)磨损指数 AI mg/kg 25 25 (6)冲刷磨损指数 Kc 0.60 0.60 1.2.3灰渣分析资料表
项 目 单位 设计煤种
(水城贫瘦煤) 校核煤种
(水城贫瘦煤) 备注 (1)灰成分 二氧化硅SiO2 % 55.98 55.98 三氧化二铝Al2O3 % 27.06 27.06 三氧化二铁Fe2O3 % 7.81 7.81 二氧化钛TiO2 % 1.63 1.63 氧化钙CaO % 4.23 4.23 氧化镁MgO % 0.67 0.67 氧化钾K2O % 0.81 0.81 氧化钠Na2O % 0.42 0.42 三氧化硫SO3 % 0.73 0.73 (2)灰比电阻 测试温度27.5℃ Ω·cm 2.63×1011 2.63×1011 测试温度80℃ Ω·cm 1.12×1012 1.12×1012 测试温度100℃ Ω·cm 5.46×1012 5.46×1012 测试温度120℃ Ω·cm 2.37×1013 2.37×1013 测试温度150℃ Ω·cm 3.63×1013 3.63×1013 测试温度180℃ Ω·cm 1.06×1013 1.06×1013 1.2.4现运行系统电场输灰设计出力
输灰系统设计与实际运行情况灰量对比表
项 目 总出力 省煤器 一电场 二电场 三电场 四电场 五电场 现 燃 烧 煤 质 实际产生灰量 126 6.3 95.76 19.12 3.83 0.77 0.22 一电场故障情况 114 6.3 86.2 17.2 3.4
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