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烟气余热回收装置的利用

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2010年第10期沿海企业与科技一一NO.10.2010l堂箜12堇塑!£Q△曼坠坠量烈!垦!丛:墅墨竖趔坠錾!量丛堡E鱼匹垦丛丛Q!!E蔓羔!垡丛婴坚!坐i!曼!!塑Q:12主!烟气余热回收装置的利用梁著文[摘要]文章主要介绍锅炉排烟余热回收的必奏巨和利用方向。当今国内外烟气回收蓑王的应用情况。从设计角度提出设置烟气余热回收装王(烟气冷却器)需要考虑的问题。并列举工程设计方案及其预期的节能效果。[关键词]烟气余热回收;低温腐蚀;节能[作者简介】粱著文,广东省电力设计研究院,广东广州。510000[中圈分类号]TM621.2[文献标识码]A[文章编号]1007-7723(2010)10-0111-0003一、引言2.利用烟气余热干燥褐煤。其核心设备(干燥机滚筒)是稍微倾斜并可回转的圆筒体,湿物料从一端上部加入,干物料在另一端下部进行收集。约150。C的热烟气由迸料端或出料端进入,从另一端的上部排出,热烟气和物料以逆流或顺流的方式接触,出口烟气温度约降至120℃左右。3.安装防腐蚀管式换热器,用来加热厂房或是厂区的水暖系统热网循环水,以替代或部分替代常规的热网加热器,从而节省了热网加热器的加热蒸汽量,增加了发电量。4.利用烟气的余热加热凝结水,用来提高全厂的热效率,降低煤耗,增加电厂发电量。加热的方式主要有两个:一是直接加热方式,即安装烟气回热加热器,使烟气与凝结水直接进行热交换;二是间接加热方式,即安装烟气回热加热器及水水换热器,使烟气在闭式水和烟气回热加热器内进行热交换;吸收烟气余热后的闭式水进入水水换热器内与凝结水进行热交换,然后再将热量带入主凝结水系统,图l为系统流程图。在火电厂的运行中,煤炭燃烧及各种用能设备、热能换热设备产生了大量的余热,然而这些能量多数都被浪费了。近些年来,在国家大力倡导“节能减排”能源利用政策的大环境下,国内某些电厂成功地设计安装了余热回收利用装置,给电厂带来很好的经济效益。对火力发电厂讲,锅炉热损失中最大的是排烟热损失。对小型锅炉,燃用高硫分煤时,排烟温度比较高,可以达到180—2200C左右;中型锅炉排烟温度在110—180℃。一般来说,排烟温度每升高15.20。C,锅炉热效率大约降低1.o%。因此,锅炉排烟是—个潜力很大的余热资源。二、烟气余热的利用方向烟气余热的利用方向主要可分为预热并干燥燃料、预热助燃空气、加热热网水、凝结水等。1.用水水换热的暖风器替代常规蒸汽暖风器,即以一次循环水为热媒,将在烟气侧吸收的热量释放给一、二次冷风。将进人预热器前的冷风预加热。以减少常规蒸汽暖风器辅助蒸汽用量。硝装置电功tn水牟龠圈1系统流程万方数据三、烟气余热回收装置在国内外的应用情况1.德国黑泵(Schwa眺Pumpe)电厂2×800MW褐煤发电机组在静电除尘器和烟气脱硫塔之间加装了烟气冷却器,利用烟气加热锅炉凝结水。2.德国科隆Nidemusseml000MW级褐煤发电机组采用分隔烟道系统充分降低排烟温度,把低温省煤器加装在空气预热器的旁通烟道中,在烟气热量足够的前提下引入部分烟气到旁通烟道内加热锅炉给水。3.日本的常陆那珂电厂采用了水媒方式的管式GGH。烟气放热段的GGH布置在电除尘器上游,烟气被冷却后进人低温除尘器(烟气温度在90—100℃左右)。4.外高桥电厂三期2×1000MW机组进行了低温省煤器改造,低温省煤器布置在引风机后脱硫吸收塔前,根据性能考核报告,其节能效果明显。目前国内较多应用。四、烟气余热回收装置设计中应考虑的问题(一)烟气露点与低温腐蚀在烟气冷却器的实际应用中,出口排烟温度过低会使换热器的金属壁温低于硫酸蒸汽的凝结点(称为酸露点),引起受热面金属的严重腐蚀。因此,烟气酸露点的确定,是避免烟气冷却器低温腐蚀、增加运行安全性的关键所在。一般,烟气露点温度与燃煤成分中的水分含量、硫含量、氢含量、灰分含量、发热量以及炉膛燃烧温度和过量空气系数等因素有关。下面列举几种经验公式:前苏联73标准:亿=瑶+[125Vs口/1.05%如】98标准推荐公式:缸=吧+【8i『/o.42屯/1.050’锄如】冯俊凯院士推荐公式:么=吃+[200勺/s。/1.25%A8】式中,坛——烟气中水蒸气露点,℃;Szr—燃料的折算硫分,%;alia——飞灰占总灰分的系数;A缉——燃料的折算灰分,%;13——经验系数,当a=1.2时,取13=121I二)烟气冷却器金属壁温为避免烟气冷却器受热面发生低温酸性腐112万方数据器传热管的金属安全壁温Ta。由于以上烟气酸露点的计算采用的是经验公式,但实际煤质及具体的运行情况会通常偏差较大,按锅炉厂的常规经验设计,一般会加5~lO℃的温度裕量作为金属安全壁温。如果在实际运行中通过取样检测能够获得较准确的烟气露点温度,可以相应调整烟气冷却器的金属安全壁温ta。(三)传热管的堵灰问题低温受热面的积灰不仅会污染传热管表面,影响传热效率,严重时还会堵塞烟气流动通道,增加烟气流动阻力,甚至影响锅炉安全运行,而导致不得不停炉清灰。为保证烟气余热回收装置不发生堵塞,应保持传热管的积灰为干灰状态。因此,在电站锅炉烟气余热回收装置运行过程中,保证传热管金属温度高于烟气水蒸汽露点温度、传热管上不会造成水蒸汽结露至关重要。对于干灰的清理,可采取以下几方面的措施:1.烟道内烟气流动顺畅,在结构设计上不出现大量积灰源,同时保证吹灰器能吹到所有的管束,不留吹灰死角。2.烟气流动速度均匀,设计烟气流速高于lOm/s,使烟气在流动中具有一定的自清灰功能。3.采用成熟可靠的蒸汽吹灰器或者压缩空气吹灰器定时吹灰,保证传热管积灰程度在允许的范围内,使烟气流动阻力的增大幅度和传热能力的降低幅度都在允许范围内。五、工程方案及节能效果(一)某工程基本资料机组容量:2×600MW超临界燃煤;煤种:烟煤;烟气露点温度:一70℃;引风机人口烟气温度:一120。C(THA工况)。(二)烟气热量回收换热器加装方案以下为该电厂加装烟气热量回收换热器的初1.烟气热量回收换热器布置位置烟气侧:在引风机和脱硫塔烟气进口之间的水步拟定方案。平烟道上,加装烟气热量回收换热器,烟气温度降低32℃后再进入烟气脱硫塔。根据计算,布置烟气热量回收换热器位置处的烟道截面积需达到108m2(12m×9m),换热器长度约3m;为了与烟道配合,需要在烟气热量回收换热器进出El设计烟道过渡段。蚀,保证机组的安全可靠运行,必须确定烟气冷却水侧:在机组高负荷工况,#6低压加热器进水温度高于70℃,烟气热量回收换热器与#6低加并联运行;在低负荷工况,烟气热量回收换热器与#6低加串联运行。2.烟气余热回收系统流程图(见图2)。3.热力计算结果(见表1)。(三)节能效果根据上述理论计算结果,加装烟气余热回收换热器,可达到降低机组煤耗一1.5眺Wh,减少脱硫塔耗水30t/h的节能节水效果。裹1序号1烟气余热同收换热器图2系统流程示意图项目单位THA℃120.6179200075.189.1120.688590200数75%THA值50%TmlOL710850007987.6101.7852005023456789101l121314151617机组工况锅炉排烟温度锅炉排烟流量烟气冷却器进水温度烟气冷却器出水温度烟气冷却器烟气进口温度烟气冷却器烟气出【J温度烟气流动阻力水流动阻力传热面积金属适量外形尺寸(宽×高×长)热Bq收功率多发电功率引风机增加功率(风机效率:0.85)109.414660007587NIVh℃℃℃℃Pa109.484kPaf40010018000吨kWkWkWkW2lOoo250(均布载荷)9800X12800X250013400164065401320100280040024001.53020014401.2191819202l净节电功率节煤量脱硫塔减少水耗量吹灰器形式蒸汽消耗量吹狄周期12201.510K/kwht/hKg/Iin旋转·申缩式蒸汽吹灰器110每班一次六、结论根据理论研究和工程实例表明,安装烟气余热回收装置,可以提高全厂的热效率,增加发电量,降低煤耗;回收的烟气热量愈大,发电量增加愈多、节煤量愈大。然而回收锅炉烟气的余热也不是随意的,都有一定的限制,排烟的温度不能够降得太低;过分追求低的排烟温度和凝结水的温升,容易造成低温生煤器的腐蚀或者设备的高造价,这一点必须引起充分的注意。尽管这样,如果能够很好地利用限制之内的余热,不仅对电厂的经济效益有很大的提高,而且响应国家节能减排的政策,为社会环境作出一定贡献。[参考文献][1]赵之军,冯伟忠。张玲,等.电站锅炉排烟余热回收的理论分析与工程实践[J].动力工程.2009.(11).[2]赵恩婵,张方炜.趑永红.火力发电厂烟气余热利用系纯的研究设计[J].热力发电.2008.37(10).[3]冯俊凯,沈幼庭.锅炉原理及计算[M].j匕京:科学出版社。1992.[4]刘媛.锅炉尾部烟气余热利用[J].科技资讯。2010,(18).113万方数据烟气余热回收装置的利用

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梁著文

广东省电力设计研究院,广东广州,510000沿海企业与科技

COASTAL ENTERPRISES AND SCIENCE & TECHNOLOGY2010,(10)0次

1.赵之军.冯伟忠.张玲.于娟.胡兴胜.殷国强 电站锅炉排烟余热回收的理论分析与工程实践 2009(11)2.赵恩婵.张方炜.赵永红 火力发电厂烟气余热利用系统的研究设计 2008(10)3.冯俊凯.沈幼庭 锅炉原理及计算 19924.刘媛 锅炉尾部烟气余热利用 2010(18)

1.期刊论文 朱玉琴.ZHU Yu-qin 低温腐蚀及其防护技术 -锅炉技术2002,33(10)

为了加热炉和锅炉的安全经济运行,分析了烟气余热回收中低温腐蚀的机理,提出了行之有效地解决和防止低温腐蚀的几种技术方法.

2.期刊论文 王建伟.于振涛.沈胜强.WANG Jian-wei.YU Zhen-tao.SHEN Sheng-qiang 脏烟气余热回收热电冷联供系统设计分析 -热力发电2008,37(8)

针对脏烟气余热回收制冷制热系统,提出了分隔传热面的高温发生器设计方案.从制造成本、负荷调节性能、温差热应力以及抗积灰和抗低温腐蚀等方面与多机并联方案进行了分析对比.结果表明,分隔传热面的设计方案更为合理,具有非常明显的优势.

3.期刊论文 徐生荣 再生烟气余热锅炉的设计 -南京师范大学学报(工程技术版)2002,2(2)

结合催化裂化再生烟气的特性,论述了用于这种烟气余热回收的余热锅炉设计特点以及应当注意的问题.指出采用螺旋肋片管可使锅炉结构更为紧凑;在设计中应充分考虑受热面的积灰、低温腐蚀和振动问题,以保证余热锅炉的正常运行.

4.期刊论文 任国利.范新霞.王思玉 热管技术在油田注汽锅炉上的研究与应用 -承德石油高等专科学校学报2001,3(1)

热管换热器进行烟气余热回收后,换热器吸热与放热分属不同区间,处于烟气空间内介质,由原来20℃左右,被加热,使得换热器壁温升高到90℃以上,从根本上解决了常规换热器的低温腐蚀问题。

5.学位论文 徐华 高温空气燃烧技术的研究 2002

为了测量温度在炉膛内与管道中布置了31根直径为0.5毫米的裸偶.利用自行编制的测温软件进行温度测量.对实验数据进行整理分析,寻求符合自身条件的污染物排放最低的最佳工况.为了进一步提高烟气余热回收率,进行了将排烟温度降低到60℃的实验.计算了陕北天然气露点为85℃-110℃.因此将排烟温度降低到60℃,考虑了低温腐蚀的问题.对比了不同空气系数下,不同排烟温度时的余热回收温度效率,探讨了利用燃烧过程中生成水的冷凝热及其对污染物的吸收作用.

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下载时间:2011年4月14日

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