0、引 言
生物質(zhì)能與化石能源相比,具有可再生和低污染的優(yōu)勢(shì),近幾年,生物質(zhì)能發(fā)電得到了快速發(fā)展。在燃煤鍋爐摻燒生物質(zhì)方面國(guó)外已有實(shí)例,1996年期間,在丹麥Studstrup電站一號(hào)機(jī)組進(jìn)行了秸稈與煤混燒示范試驗(yàn)。國(guó)外相關(guān)文獻(xiàn)在燃煤鍋爐摻燒生物質(zhì)氯腐蝕、燃燒方式、生物質(zhì)預(yù)處理、火焰結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行了研究。國(guó)內(nèi)研究大都集中在生物質(zhì)電廠鍋爐的直接燃燒、燃料特性、灰分分析等方面。但相關(guān)文獻(xiàn)還沒有燃煤鍋爐摻燒稻殼對(duì)鍋爐效率影響的計(jì)算分析方面的研究。富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機(jī)、
木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
以某300 MW燃煤鍋爐摻燒稻殼為研究對(duì)象,現(xiàn)階段該電廠采用冷風(fēng)輸送稻殼,摻混比例很;采取冷風(fēng)輸送稻殼會(huì)降低鍋爐的熱效率,摻混比例太小無法對(duì)稻殼形成高效、規(guī);。為了減小冷風(fēng)輸送稻殼對(duì)鍋爐效率的影響,采取熱風(fēng)輸送稻殼進(jìn)行計(jì)算分析。在此背景下,研究了燃煤鍋爐摻燒稻殼時(shí)在不同送風(fēng)溫度和不同摻燒比例下,對(duì)鍋爐效率、排煙溫度、輻射換熱和對(duì)流換熱等方面的影響。此研究結(jié)果可對(duì)燃煤電站摻燒稻殼提供理論參考。
1、輸送稻殼風(fēng)溫的確定
該電廠摻燒稻殼均采用冷風(fēng)輸送方式,若采用熱風(fēng)輸送稻殼,又恐導(dǎo)致生物質(zhì)氣化變軟以至管道堵塞,而現(xiàn)場(chǎng)直接實(shí)驗(yàn)存在一定的風(fēng)險(xiǎn),且費(fèi)時(shí)費(fèi)力。因此在試驗(yàn)室搭建了稻殼的熱風(fēng)輸送試驗(yàn)臺(tái),壓縮空氣由空氣泵提供,經(jīng)管式爐加熱。熱空氣從底部進(jìn)入上升管,加熱物料10 min。當(dāng)輸送溫度達(dá)到220℃時(shí),稻殼產(chǎn)生輕度的揮發(fā)分析出現(xiàn)象,稻殼的顏色發(fā)生變化,但并沒有發(fā)生稻殼附壁的現(xiàn)象。當(dāng)輸送風(fēng)溫降低至180℃,加熱10min后,稻殼沒有發(fā)生任何變化。因此,從輸送系統(tǒng)的安全性考慮,建議稻殼輸送風(fēng)溫為150一180℃。
2、研究對(duì)象與計(jì)算工況
該燃煤鍋爐采用四角同心反切燃燒、擺動(dòng)燃燒器調(diào)溫、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣;爐后尾部布置兩臺(tái)三分倉(cāng)容克式空氣預(yù)熱器,爐膛采用氣密式膜式水冷壁,爐底采用水封結(jié)構(gòu)。設(shè)計(jì)煤種為貧煤,采用中間儲(chǔ)倉(cāng)式制粉系統(tǒng)。該電廠現(xiàn)階段進(jìn)行了摻燒稻殼發(fā)電,根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),采取低于200C以下熱風(fēng)輸送稻殼進(jìn)行計(jì)算分析,計(jì)算了稻殼在不同送風(fēng)溫度,不同摻燒比例下,對(duì)鍋爐效率、排煙溫度等方面的影響。在具體計(jì)算工況中,輸送稻殼風(fēng)溫確定為20℃、100℃、150℃、200℃;摻燒比例為1%、3%、5%、8%、10%、15%、20%。其系統(tǒng)原理如圖l所示。
3、計(jì)算方法
3.1混合燃料計(jì)算方法
煤質(zhì)是鍋爐設(shè)計(jì)及運(yùn)行的重要依據(jù),參考工業(yè)鍋爐設(shè)計(jì)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)方法中關(guān)于燃用混合煤的計(jì)算方法。當(dāng)混合燃燒兩種不同煤時(shí),1kg混合煤的發(fā)熱量:
在煤質(zhì)的元素分析中,其余組分也可按此方法進(jìn)行折算。研究稻殼和煤的摻燒計(jì)算時(shí),可把稻殼假定為組分相近的煤。因此,稻殼和煤摻燒時(shí),可把稻殼和煤混合燃料當(dāng)作鍋爐燃燒兩種不同的煤,在計(jì)算時(shí)所用的混合燃料元素分析和工業(yè)分析均按上述方法進(jìn)行折算。
該電廠所摻燒的稻殼為其周邊地區(qū)所產(chǎn),根據(jù)上述混合燃料計(jì)算方法,現(xiàn)燒煤種、設(shè)計(jì)煤種、稻殼、混合燃料的元素分析和工業(yè)分析如表l所示。
表l表明,稻殼與煤相比,具有較高的o/c比和H/C比;稻殼具有更高的氧含量,從燃燒的角度上理解,稻殼具有更好的燃燒性能;表中混合燃料為稻殼摻燒比例為15%時(shí)的計(jì)算結(jié)果,該方法推算的混合燃料的元素分析和工業(yè)分析隨摻燒比例的變化而變化。
3.2空氣預(yù)熱器計(jì)算方法
該電廠采用冷風(fēng)輸送稻殼,筆者采用大于冷風(fēng)溫度的送風(fēng)溫度進(jìn)行計(jì)算研究以提高鍋爐效率,降低排煙溫度。輸送稻殼的風(fēng)溫采用低于空預(yù)器出口風(fēng)溫,因此,從空預(yù)器抽出熱風(fēng)和冷風(fēng)進(jìn)行混合以達(dá)到輸送風(fēng)溫的要求,空預(yù)器相應(yīng)的會(huì)排擠一定的風(fēng)量,隨著摻燒比例的增加,排擠的風(fēng)量也就會(huì)增加,與不摻燒稻殼相比,排煙溫度也就會(huì)相應(yīng)的升高,其原理如圖2。
4、計(jì)算結(jié)果
4.1對(duì)爐膛輻射換熱及爐膛出口煙氣溫度的
影響
摻燒稻殼時(shí),由于其折算水分較高、熱值低,因此,混合燃料的理論燃燒溫度隨摻燒比例的增加而降低,如圖3中當(dāng)摻燒稻殼比例達(dá)到20%時(shí),理論燃燒溫度降低21℃。
理論燃燒溫度降低會(huì)使?fàn)t內(nèi)平均溫度水平下降,降低爐膛的輻射換熱量,使?fàn)t膛出口煙氣溫度升高,當(dāng)采用200℃輸送稻殼,摻燒比例為20%時(shí),爐膛出口煙氣溫度升高9℃,其原因在于摻燒稻殼時(shí),爐內(nèi)溫度水平下降,爐膛輻射換熱量減少,導(dǎo)致爐膛出口煙氣溫度升高。同時(shí)稻殼的灰分含有較高的堿金屬化合物,堿金屬化合物的存在使灰熔點(diǎn)降低,容易引起鍋爐受熱面結(jié)渣與污染,燃燒器區(qū)域的灰分沉積,同樣會(huì)使?fàn)t內(nèi)輻射換熱量減少,也會(huì)對(duì)爐膛出口煙氣溫度升高有所貢獻(xiàn)。但由計(jì)算可知,當(dāng)摻燒比例達(dá)到20%時(shí),煙氣量?jī)H僅增加2%~3%,因此,摻燒稻殼對(duì)輻射換熱和對(duì)流換熱影響不大,基本不會(huì)影響出力。
4.2對(duì)水蒸氣客積份額及飛灰濃度的影響
以不摻燒稻殼為基準(zhǔn),隨著稻殼摻燒比例的增加,鍋爐煙氣中水分含量呈上升趨勢(shì),生物質(zhì)摻燒比例達(dá)到20%時(shí),煙氣中水分容積份額增加了1.02%。由于折算水分較高,會(huì)降低燃料的理論燃燒溫度,煙氣中水分增加會(huì)影響到煙氣的酸露點(diǎn),會(huì)對(duì)鍋爐尾部受熱面的低溫腐蝕產(chǎn)生影響。煙氣中水分的增加也會(huì)增加鍋爐的排煙損失。
由于稻殼中灰分含量低,飛灰濃度隨摻燒比例的增大呈下降趨勢(shì),當(dāng)摻燒比例達(dá)到20%時(shí),飛灰濃度下降了約0.0012 kg/kg;飛灰濃度的下降可以減少固體未完全燃燒熱損失,并且可以減小鍋爐受熱面,特別是減小尾部受熱面的磨損。
4.3對(duì)排煙溫度和鍋爐效率的影響
該燃煤鍋爐不摻稻殼實(shí)際運(yùn)行時(shí),排煙溫度為138℃。隨著稻殼摻燒份額的增加,鍋爐排煙溫度及排煙損失呈上升趨勢(shì)。以不摻燒稻殼為基準(zhǔn),當(dāng)20℃冷風(fēng)輸送稻殼,摻燒比例為20%時(shí),排煙溫度升高27.1℃;其原因在于以低于空預(yù)器出口風(fēng)溫的溫度輸送稻殼將導(dǎo)致通過空氣預(yù)熱器的空氣量減少。另外,稻殼燃料中的氧含量高達(dá)30%,使燃燒稻殼時(shí)的理論空氣量減小,也相應(yīng)減少了通過空氣預(yù)熱器的空氣量。這些因素都將導(dǎo)致排煙溫度的升高。當(dāng)200℃熱風(fēng)輸送稻殼,摻燒比例20%時(shí),排煙溫度升高21.3℃。從排煙溫度和鍋爐效率方面考慮,采用熱風(fēng)輸送稻殼較好,可降低排煙溫度,提高鍋爐效率。
在鍋爐效率方面,200℃冷風(fēng)輸送稻殼,摻燒比例20%的時(shí)候,鍋爐效率下降1.65%;若采用200t熱風(fēng)輸送稻殼,摻燒比例為20%時(shí),鍋爐效率下降1.3%,
5、結(jié)論
(1)為接近實(shí)際操作,使燃煤電站摻燒稻殼易于進(jìn)行,應(yīng)不改變現(xiàn)有制粉系統(tǒng)和燃燒器結(jié)構(gòu),從輸送系統(tǒng)安全性的角度考慮,建議稻殼的輸送風(fēng)溫為150~ 180℃;由于制備、儲(chǔ)存、輸送、結(jié)渣積灰、腐蝕、燃盡、環(huán)保等涉及鍋爐安全和經(jīng)濟(jì)的問題尚未很好解決,因此,摻燒稻殼比例不宜超過15%。
(2)隨著摻燒稻殼比例的增加,排煙溫度升高,鍋爐效率下降;提高輸送稻殼風(fēng)溫,可降低排煙溫度,提高鍋爐效率。當(dāng)摻燒比例達(dá)到20%,20℃冷風(fēng)輸送稻殼時(shí),排煙溫度升高最大,達(dá)到27.1℃,鍋爐效率下降1.65%;當(dāng)摻燒比例達(dá)到20%,采用200℃熱風(fēng)輸送生物質(zhì),排煙溫度升高21.3℃,鍋爐效率下降1.3%。
(3)隨著摻燒稻殼比例的增加,煙氣量增加,理論燃燒溫度降低,爐膛出口煙溫升高,煙氣中飛灰濃度降低,水蒸氣容積份額增加;當(dāng)摻燒比例20%時(shí),煙氣量增加2%一3%,飛灰濃度降低0. 0012 kg/kg,水蒸氣容積份額增加1.02%,理論燃燒溫度降低21℃,爐膛出口煙溫升高9℃,對(duì)爐膛輻射換熱和受熱面對(duì)流換熱影響不大。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。