无锡锅炉说明书教学参考文档格式.docx
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锅炉燃烧化石燃料所产生的烟气,携带有SO2、NOx、粉尘等有害物质,是我国许多城市雾霾产生的因素之一.2015年国家又颁布了环保法,以法律的形式,要求产生污染源的企业,污染排放必须符合国家有关排放规定,为此我们无锡华光锅炉股份有限公司,紧跟市场的需求,按照全新的低氮燃烧、低能耗设计理念,设计制造出低排放、低能耗、高可靠性的新型环保循环流化床锅炉,来满足用户最新的要求。
由于脱硫剂加大了NOx原始排放量,因此我们希望在锅炉尾部采用烟气脱硫的工艺进行脱硫;
我们在返料腿上设置了脱硫剂加入口,作为炉内临时石灰石脱硫之用。
二、锅炉基本特性
1、主要工作参数
额定蒸发量130t/h
额定蒸汽温度485℃
额定蒸汽压力(表压)5.29MPa
给水温度150℃
锅炉排烟温度~140℃
排污率≤2%
设计环境温度20℃
锅炉计算热效率89.4%
设计燃料消耗量22.1t/h
一次热风温度141℃
二次热风温度 136℃
一、二次风量比50:
50
循环倍率20~25
灰渣比6.5:
3.5
2、设计燃料
(1)煤质分析资料:
锅炉燃料为烟煤煤。
序号
检验项目
单位
检验结果
1
全水分Mar
%
7.7
2
收到基碳Car
53.1
收到基氢Har
2.88
收到基氧Oar
1.93
收到基氮Nar
0.45
3
收到基灰分Aar
32.89
4
收到基挥发分Var
15
5
收到基全硫Sd,ar
1.05
6
收到基低位发热量Qnet,V,ar
Cal/g
5000
入炉给煤粒度:
煤的入炉粒度要求:
粒度范围0~8mm,50%切割粒径d50=2mm。
研究证明,循环流化床锅炉的流化风量的大小是影响NOx原始排放的因素之一。
流化风量越大,NOx原始排放量就越高;
反之亦然。
而入炉煤的颗粒度的大小又影响流化风量的大小;
入炉煤颗粒度d50越大,所需流化风量就越大,反之亦然。
因此要求:
粒度范围0~8mm,50%切割粒径d50=2mm,8mm颗料度所占的比例要<
5%,详见附图。
(2)点火及助燃用油
采用床下点火,点火及助燃用#0号轻柴油
分析项目
标准要求
实验方法
10%蒸余物残碳
≯4
GB/T268
水分
痕迹
GB/T260
运动粘度
mm2/s
3.0~8.0
GB/T265
闭口闪点
℃
≮65
GB/T261
灰份
≯0.025
GB/T508
硫醇硫含量
≯0.01
GB/T380
7
机械杂质
无
GB/T511
8
硫含量
≯0.2
9
凝点
≯0
GB/T510
2.9锅炉给水质量标准
硬度umo1/L
氧含量≤7ug/L
铁含量≤30ug/L
铜含量≤5ug/L
石燃气及轻柴油产物含量mg/L
氨及其化合物含量≤30ug/L
PH值8.8-9.3
硅酸化合物含量≤20ug/L
锅炉给水质量标准符合GB12145《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》
(3)脱硫剂特性
石灰石作为脱硫剂,外购成品石灰粉,粒度0-1mm,详见附图;
其成分:
CaCO3≮92.3%;
MgCO3≯2%;
水份≯0.12%;
惰性物:
≯0.12%
3、安装和运行条件
地震烈度抗震设防烈度为7度
4、锅炉基本尺寸
炉膛宽度(两侧水冷壁中心线间距离)8290mm
炉膛深度(前后水冷壁中心线间距离)4530mm
锅筒中心线标高37000mm
锅炉顶板标高40600mm
运转层标高8000mm
操作层标高5200mm
锅炉宽度(两侧柱间中心距离)9700mm
锅炉深度(柱Z1与柱Z4之间距离)17800mm
三、锅炉结构简述
锅炉次高温温次高压,单锅筒横置式,单炉膛,自然循环,全悬吊结构,全钢架π型布置。
锅炉运转层以上露天,运转层以下封闭,在运转层8m标高设置混凝土平台。
炉膛采用膜式水冷壁,锅炉中部是蜗壳式汽冷旋风分离器,尾部竖井烟道布置两级对流过热器,过热器下方布置两级省煤器及一、二次风各三组空气预热器。
本锅炉采用无锡华光锅炉股份有限公司最新型的低氮燃烧、低能耗循环流化床锅炉技术,结合我公司多年来生产循环流化床锅炉的经验,是无锡华光锅炉股份有限公司开发的第三代循环流化床锅炉产品。
在燃烧系统中,给煤机将煤送入落煤管进入炉膛,锅炉燃烧所需空气分别由一、二次风机提供。
一次风机送出的空气经一次风空气预热器预热后由左右两侧风道引入点火燃烧器后进入水冷风室,通过水冷布风板上的风帽进入燃烧室;
二次风机送出的风经二次风空气预热器预热后,通过分布在炉膛前后墙上的喷口喷入炉膛,补充空气,加强扰动与混合。
燃料和空气在炉膛内流化状态下掺混燃烧,并与受热面进行热交换。
炉膛内的烟气(携带大量未燃尽碳粒子)在炉膛上部进一步燃烧放热。
离开炉膛并夹带大量物料的烟气经蜗壳式汽冷旋风分离器之后,绝大部分物料被分离出来,经返料器返回炉膛,实现循环燃烧。
分离后的烟气经转向室、高温过热器、低温过热器、省煤器、一、二次风空气预热器由尾部烟道排出。
由于采用了新型低氮燃烧循环流化床技术,通过低床温、低氧量、薄料层、分级送风等运行手段,能显著抑制低烟气中N0x的生成,显著降低鼓风机的厂用电率,因而它更能适合日益严格的国家环保和节能减排的要求。
锅炉的水、汽侧流程如下:
给水经过水平布置的三组省煤器加热后进入锅筒。
锅筒内的锅水由集中下降管、分配管进入水冷壁下集箱、上升管、上集箱,然后从引出管进入锅筒。
锅筒内设有汽水分离装置。
饱和蒸汽从锅筒顶部的蒸汽连接管引至汽冷旋风分离器,然后依次经过尾部汽冷包墙管、汽冷吊挂管、低温过热器、喷水减温器、屏式过热器、高温过热器,最后将合格的过热蒸汽引向汽轮机。
1.炉膛水冷壁
考虑到合理的炉膛流化速度,炉膛断面尺寸设计成8290mm×
4530mm,炉膛四周由管子和扁钢焊成全密封膜式水冷壁。
前后及两侧水冷壁分别各有103-φ60×
5与59-φ60×
5根管子。
前后水冷壁下部密相区处的管子与垂直线成一夹角,构成上大下小的锥体。
锥体底部是水冷布风板,布风板下面由后水冷壁管片向前弯与二侧墙组成水冷风室。
布风板至炉膛顶部高度为28m,炉膛烟气截面流速~4.54m/s。
后水冷壁上部管子在炉膛出口处向分离器侧外突出形成导流加速段,下部锥体处部分管子让出二只返料口。
前水冷壁下方有3只加煤口,侧水冷壁下部设置供检修用的专用人孔,炉膛密相区前后侧水冷壁还布置有二排二次风喷口。
前、后、侧水冷壁分成四个循环回路,由锅筒底部水空间引出2根集中下降管,通过分散下降管向炉膛水冷壁供水。
两侧水冷壁上集箱、前后墙水冷壁上集箱相应有连接管引至锅筒。
水冷壁、集箱、连接管的材料均为20G/GB5310。
为了运行、检修需要,水冷壁上设置了人孔、看火孔、温度测点、炉膛压力测量孔。
水冷壁顶部设置了4只检修绳孔。
整个水冷壁重量由水冷壁上集箱的吊杆装置悬吊在顶板上,锅炉运行时水冷壁向下热膨胀,最大膨胀量112mm。
炉膛内另外还布置由两片水冷屏。
2.高效蜗壳式汽冷旋风分离器
(1)分离器是循环流化床锅炉的重要组成部件,本锅炉采用的是中科院工程热物理研究所的高效蜗壳式汽冷旋风分离器专利技术,在炉膛出口布置两只汽冷旋风分离器,分离器直径Ф4000mm,用Ф38×
4.5的管子和鳍片组成膜式壁作为旋风分离器的外壳,并采用蜗壳进口的方式形成结构独特的旋风分离器。
具有分离效率高和强化燃烧的优点。
旋风分离器将被烟气夹带离开炉膛的物料分离下来。
通过返料口返回炉膛,烟气则流向尾部对流受热面。
整个物料分离和返料回路的工作温度为850℃左右。
(2)包覆分离器的汽冷受热面能够有效吸收物料燃所后产生的热量,防止返料器内高温结焦,扩大煤种的适应性,同时由于耐火层薄还可以缩短锅炉的启动时间。
(3)分离器内表面焊有密排抓钉,并浇注一层60mm厚的特种耐磨可塑料,使整个分离器的内表面得到保护,从而使分离器具有较长的使用寿命。
(4)分离器出口管采用高温耐热合金制造,材质为16Cr25Ni20Si2。
(5)分离器入口开设检修门,并保证其密封性。
(6)返料器和立管内设有热电偶插孔及观察窗,以监视物料流动情况。
(7)汽冷旋风分离器做为过热器受热面的一部分。
3.锅筒及锅筒内部设备
锅筒内径Ф1600X60mm,材质为Q245R-GB713,锅筒正常水位在锅筒中心线以下85mm,最高水位和最低水位离正常水位各75mm。
锅筒内采用单段蒸发系统布置有旋风分离器、清洗孔板和顶部百叶窗等内部设备。
锅筒给水管座采用套管结构,避免进入锅筒的给水与温度较高的锅筒壁直接接触,降低锅筒壁温温差与热应力。
锅筒内装有旋风分离器,分前后两排沿锅筒筒身全长布置,汽水混合物采用分集箱式系统引入旋风分离器。
汽水混合物切向进入旋风分离器,进行一次分离,汽水分离后蒸汽向上流动经旋风分离器顶部的梯形波形板分离器,进入锅筒的汽空间进行重力分离,然后蒸汽经过顶部百叶窗和多孔板进行二次汽水分离,最后通过锅筒顶部的饱和蒸汽引出管进入过热器系统。
为防止大口径下降管入口产生旋涡和造成下降管带汽,在下降管入口处装有栅格及十字板。
此外,为保证良好的蒸汽品质,在锅筒内装有加药管和连续排污管,为防止锅筒满水,还装有紧急放水管。
锅筒上设有上下壁温的测量点,在锅炉启动点火升压过程中,锅筒上下壁温差允许最大不得超过50℃。
同样,启动前锅炉上水时为避免锅筒产生较大的热应力,进水温度不得超过70℃,并且上水速度不能太快,尤其在进水初期更应缓慢。
锅筒采用两个吊架,悬吊在顶板梁,吊点对称布置在锅筒两端。
4.燃烧设备
燃烧设备主要有给煤装置、排渣装置、给石灰石装置、布风装置和点火系统及返料回灰系统。
(1)给煤装置
本锅炉给煤机由用户自理。
给煤机与落煤管通过膨胀节相连,解决给煤机与炉膛水冷壁之间的膨胀差(膨胀值97mm)。
给煤装置的给煤量应能够满足在一台给煤装置故障时,其余2台给煤装置仍能保证锅炉100%额定出力。
一定粒度的燃煤经给煤机进入布置在前墙的三根400×
250间距为~1.8m的落煤管,落煤管上端有送煤风,下端靠近水冷壁处有播煤风,给煤借助自身重力和引入的送煤风沿着落煤管滑落到下端在距布风板1350mm处进入炉膛。
给煤量通过改变给煤机的转速来调整,给煤机内通入一次风冷风作为密封风,由于给煤管内为正压(约有5000Pa的正压),给煤机必须具有良好的密封,故应在给煤机上设置密封风。
播煤风管连接在每个落煤管的端口,并应配备风门以控制入口风量。
(2)布风装置
风室由向前弯的后水冷壁及两侧水冷壁组成,风室内浇注100mm厚的中质保温混凝土。
防止点火时鳍片超温,并降低风室内的水冷度。
燃烧室一次风从左右两侧风道通过点火装置引入风室。
风室与炉膛被布风板相隔,布风板系水冷壁与扁钢焊制而成,布风板上均匀布置风帽。
一次风通过这些风帽均匀进入炉膛,流化床料。
风帽采用耐磨耐高温铸钢,风帽横向节距为160mm,纵向节距为160mm。
为了保护布风板,布风板上的耐火浇注料厚度为150mm。
(3)排渣装置
煤燃烧后的灰分别以底渣形式从炉膛底部排出和以飞灰形式从尾部排出。
煤的种类、粒度和成灰特性等会影响底渣和飞灰所占份额。
就本锅炉设计煤种和粒度要求而言,按底渣占总灰量的35%、飞灰占总灰量的65%。
底渣从水冷布风板上的三根φ219水冷放渣管排出炉膛,其中两根放渣管接冷渣机,每台冷渣机按4t/h冷渣量配置,水冷放渣管中的水参与锅炉水循环,不需另接冷却水源。
底渣通过冷却输送装置,可实现连续排渣。
出渣量以维持合适的风室压力为准。
通常运行时的风室压力为5500~7500Pa。
一般来讲定期排渣的大渣含碳量较低,能小于1%,而连续排渣的大渣含碳量会有所升高。
(4)给石灰石
本台锅炉按添加石灰石脱硫设计,石灰石通过气力输送经二次风口送入炉膛。
脱硫的石灰石耗量每小时1.74t,按钙硫比2、Sar=1.05计算。
脱硫效率为80%。
锅炉炉内脱硫仅作为临时脱硫措施使用,建议用户使用尾部脱硫。
(5)二次风装置
二次风通过分布在炉膛前后墙上的二次风管喷嘴分别送入炉膛下部不同高度的空间。
喷口风速>50m/s。
运行时二次风压一般为5000~6500Pa
为了精确控制风量组织燃烧,降低NOx原始排放量,一、二次风总管上均应由设计院设计电动风门及测风装置。
(6)床下点火燃烧器
两台床下点火燃烧器并列布置在炉膛水冷风室后侧。
由点火油枪、高能电子点火器及火检装置组成。
点火油枪为压缩空气雾化,燃料为0#轻柴油。
每支油枪出力600kg/h,工作油压0~0.6Mpa,油枪所需助燃空气为一次风。
空气和油燃烧后形成850℃左右的热烟气。
从水冷风室上的布风板均匀送入炉膛。
为了便于了解油枪点火情况,点火燃烧器设有观察孔。
点火用油量及风量:
油枪工作油压:
0~0.6MPa
每只油枪喷油量:
Q=600Kg/h
点火总风量38000Nm3/h
其中混合风16000Nm3/h
点火启动时,风室内温度监视采用直读式数字温度计,冷态启动时间一般6小时。
锅炉冷态启动顺序如下:
首先在流化床内加装启动惰性床料,粒径0~5mm,并且使床料保持在微流化状态,启动高能点火器,把油点燃,850℃左右的热烟气通过水冷布风板进入流化床,加热床料。
床料在流化状态下升至550℃以上,维持稳定后开始投煤。
可先断续少量给煤,当床料温度持续上升后,加大给煤量并连续给煤直到锅炉启动完毕。
(7)返料回灰系统
旋风分离器下接有返料器,均由钢外壳与耐火材料衬里组成,耐火材料分内、外二层结构,里层为高强度耐磨浇注料,外层为保温浇注料。
返料器内的松动风与返料风采用高压冷风,由小风帽送入,松动风与返料风的风帽开孔数量有差别,返料风大,松动风小,并采用分风室送风。
小风帽的材质为ZG40Cr25Ni20Si2,入口风管母管上要装设流量计、压力计和风量调节阀门。
冷态起动总风量900Nm3/h,其中上升段总风量360Nm3/h,水平段总风量360Nm3/h,下降段总风量180Nm3/h。
返料器的布风板还设有一根φ108×
4放灰管。
5.过热器系统及其调温装置
锅炉采用辐射和对流相结合,炉膛内布置3片过热屏,尾部烟道内布置有高温过热器及低温过热器,并配以一级喷水减温器的过热器系统。
饱和蒸汽从锅筒由管子引至旋风分离器上环行集箱,蒸汽经膜式壁下行到下环行集箱后引至尾部包墙的前墙下集箱,随后上行,流经过热器后包墙。
再由后包墙下集箱进入两侧包墙下集箱、随后上行至侧包墙上集箱,通过连接管至吊挂管上集箱,再下行至下集箱作为低温过热器入口集箱。
为减少磨损,一方面控制烟速,另一方面加盖防磨盖板。
过热蒸汽从低温过热器出来后,经连接管进入一级喷水减温器进行减温,减温可以通过调节减温水量来实现。
过热蒸汽经一级减温后进入屏式过热器、高温过热器加热后引入出口集箱,然后通过连接管引至汇汽集箱。
减温器布置在锅炉两侧低温过热器至屏式过热器的连接管道上。
减温水调节范围控制在减温水设计值的50~150%以内。
主蒸汽出口电动闸阀Pw5410V、DN250。
防磨结构上采用如下布置形式:
(1)高、低温过热器管均采用顺列布置,第1排管子加防磨盖板,弯头也有防磨板,防止磨损。
(2)高过热器处的平均烟速为12.4m/s,低过热器处的平均烟速为11.4m/s。
6.省煤器
(1)尾部竖井烟道中设有两级光管省煤器,错列布置,具有较好的抗磨性能。
省煤器管的材质为20G/GB5310高压锅炉管。
(2)省煤器管束最上排装设防磨盖板,蛇形管弯头与四周墙壁间装设烟气挡板。
(3)在锅筒和下级省煤器之间设有再循环管道,以确保锅炉在启动过程中省煤器有必要的冷却。
(4)锅炉尾部烟道内的省煤器管组之间,均留有人孔门,以供检修之用。
(5)省煤器出口集箱设有排放空气的管座和阀门,省煤器入口集箱上设有两只串联DN20的放水阀。
(6)上下级省煤器之间布置留有足够空间供SCR脱硝设备安装。
7.空气预热器
(1)在省煤器后布置3组空气预热器,分别加热一次风和二次风。
采用卧式顺列布置。
两组之间均留有800mm以上的空间,便于检修和更换。
(2)空气预热器管子迎风面前排管子采用φ42×
3.5的厚壁管。
(3)每级空气预热器及相应的连通箱均采用全焊接的密封框架,以确保空气预热器的严密性。
(4)空气预热器全部采用耐腐蚀的搪瓷管,并采用石墨密封环密封。
8.锅炉范围内管道
本锅炉给水操纵台的布置及给水操纵台至省煤器的管路由设计院布置,我公司提供阀门。
给水操纵台为一主两旁路管道给水。
给水通过给水操纵台从锅炉右侧引入省煤器进口集箱。
锅筒上装有各种监督、控制装置,如装有两只高读双色水位表,二个低读电接点水位表,二组平衡容器。
二只安全阀以及压力表、连续排污管、紧急放水管、加药管、再循环管、自用蒸汽管等管座。
定期排污设在集中下降管下端、水冷屏进口集箱下端以及各水冷壁下集箱。
主汽集箱上装有生火和反冲洗管路,2个安全阀,以及压力表、疏水、放气、旁路等管座。
低温过热器出口集箱上预留蒸汽吹灰器用蒸汽接口。
此外,在减温器和主汽集箱上均装有供监测和自控用的热电偶插座。
为了监督运行,装设了给水、锅水、饱和蒸汽和过热蒸汽取样装置。
在主汽集箱的右端装有电动闸阀,作为主蒸汽出口阀门。
9.吹灰管孔
为了清除运行过程中受热面上的积灰,保证锅炉的效率和出力,本锅炉在尾部烟道侧墙上预留了吹灰管孔。
10.密封装置
本锅炉的顶棚管及包墙管分别采用φ60×
5和φ51×
4的管子与扁钢焊接组装成膜式壁出厂,工地安装时再将各组件拼接在一起构成与炉膛水冷壁一样的全密封型壁面。
尾部烟道对流过热器蛇行管穿出处,管子上加护罩与密封罩焊接,以加强密封效果。
顶棚管、水冷风室与侧水冷壁之间的密封采用密封填块加焊折板的结构。
工地安装时应尽量在地面组装时将密封填块先焊好。
分离器与炉膛及尾部烟道之间的联接均采用耐高温非金属膨胀节。
过热屏穿过炉顶处及返料器下端采用耐高温不锈钢金属膨胀节。
11.炉墙
炉膛、汽冷分离器及尾部包墙均采用膜式壁结构,管壁外侧为保温材料并罩上梯形波纹外护板。
炉墙上设有人孔门、观察孔和测量孔。
炉膛内密相区四周、分离器内、料腿、返料器等磨损严重区域采用敷设高温耐磨浇注料、可塑料、内衬等措施。
分离器出口联接烟道、省煤器外采用轻型护板炉墙。
炉墙厚度如下:
炉膛和包墙管:
200mm
顶棚:
分离器出口联接烟道:
350mm
省煤器:
310、240mm
12.构架
锅炉为室外布置,锅炉本体采用全钢构架,构架承受以下主要荷载:
锅炉前部、中部、尾部的全部悬吊重量,尾部的支撑重量,锅炉本体管道和检修的有效荷载,锅炉房范围内各汽水管道烟风管道、运转层平台的局部荷载,司水小室、炉顶轻型屋盖及炉顶单轨吊的荷载。
(1)各承重梁的挠度与本身跨度的比值不超过以下数值:
大板梁:
1/850
次梁:
1/750
一般梁:
1/500
空气预热器支撑大梁:
1/1000
(2)平台和扶梯为栅格式,有足够的强度和刚度,运转层大平台的活荷载为8KN/m2;
检修平台的活荷载为4KN/m2;
其余各层平台的活荷载为2.5KN/m2;
扶梯的活荷载2KN/m2,平台宽度1m。
护脚板高度≥100mm,扶梯斜度45°
,扶梯宽度800mm。
平台、楼梯已按运行和检修需要设置,兼顾到避开锅炉本体管道、烟风道、空气预热器等部件能抽出检修。
(3)锅炉钢结构采用框架式全钢结构,以适应7度地震,Ⅱ类场地区域。
(4)锅炉各部件及相互之间有一定的膨胀间隙,可防止受热面由于膨胀受约束而变形。
(5)水冷壁四周外侧沿高度方向设置刚性梁,增加膜式壁刚度及承受炉内压力波动的能力,刚性梁设计按8.7KPa考虑。
(6)本体炉墙范围的外护板设计采用彩色波纹板。
波纹板之间采用拉铆钉结构连接固定。
13.膨胀系统
根据锅炉结构布置及支承系统设置膨胀中心,锅炉炉膛水冷壁、旋风分离器及尾部包墙全部悬吊在顶板上,由上向下膨胀,整台锅炉由前向后设置三个膨胀中心:
炉膛中心线、旋风分离器中心线及尾部烟道中心线。
炉膛左右方向通过刚性梁平台与刚性梁间的限位装置,使其以锅炉中心线为零点向左右两侧膨胀,旋风分离器设置导向装置,立管标高上设置导向装置,让分离器分别向下、向外膨胀,尾部受热面则通过刚性梁上的限位装置使其以锅炉对称中心线为零点向两侧膨胀,空气预热器则以自己的支承面为基础向上、向前及向两侧膨胀。
14.锅炉水压试验
锅炉整体水压试验压力为7.38Mpa,水压试验水温为30~70℃,环境温度在5℃以上,水压试验的升压速度≯0
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