1. 首页
  2. 文档大全

75t循环流化床锅炉详细参数说明书

上传者:x**** 2022-06-01 19:48:56上传 DOCX文件 183.22KB
75t循环流化床锅炉详细参数说明书_第1页 75t循环流化床锅炉详细参数说明书_第2页 75t循环流化床锅炉详细参数说明书_第3页

《75t循环流化床锅炉详细参数说明书》由会员分享,可在线阅读,更多相关《75t循环流化床锅炉详细参数说明书(55页珍藏版)》请在文档大全上搜索。

1、目录技术局部一、太锅集团开发的低耗能CFB技术介绍 4二、技术标准 91、总那么92、货物需求一览表 9三、技术规格 101、锅炉安装条件 102、锅炉运行条件 103、锅炉主要技术数据 104、技术局部内容 205、专题论述 276、包装及运输 377、验收和保管 378锅炉保证值条件 37四、供货范围 391、一般要求 392、供货范围 39五、技术资料及交付进度 421、投标书文件与图纸资料 422、配合电站设计提供的资料与图纸 42六、设计说明书 441、前言462、锅炉设计条件及性能数据463、锅炉总体及系统484、主要部件535、防磨措施576、密封577、严密性试验588、锅炉安

2、装及运行要求589、特别说明58附: 太锅集团 75T/H 产品图纸技术局部TGJT太原锅炉集团开发的低能耗循环流化床技术介绍 太锅集团和清华大学合作,深入分析了常规循环流化床锅炉面临的问题和挑战, 提出了低能耗循环流化床锅炉设计理论和方法,形成了低能耗循环流化床锅炉全套设 计导那么,完成了低能耗循环流化床锅炉的产品结构设计,首台低能耗产品在山西离石 大土河热电厂已运行两年,运行结果及测试数据均说明,低能耗能型循环流化床锅炉 与常规产品比较:节电 30%以上节煤 3-6%性能优异,可靠性高,连续运行时间为 5000h, 年运行时间 8000h. 低能耗型循环流化床锅炉代表了流化床技术开展的最新

3、方向,该技术在我公司75t/h级别、130t/h级别、220t/h级别以及更大容量循环流化床锅炉都得到了应用,显 示出强大的技术优越性。一、CFB 锅炉面临的问题和对策1. CFB 锅炉三大突出优点CFB 锅炉相比煤粉炉而言,具有燃料适应性广、环保性能优异、负荷调节范围宽 广三大突出优点,正是凭借这些技术优势,近二十年来,循环流化床燃烧技术得到飞 速开展,在国内中小容量锅炉机组中取得了不可替代的市场地位,成为了国际上公认 的商业化程度最好的洁净煤燃烧技术。2. CFB 锅炉面临的两大问题2.1 可靠性对于 CFB 锅炉运行的平安可靠性而言,尽管在解决了磨损、耐火材料、辅机系统 三大问题后, C

4、FB 锅炉的可用率得到很大提高,但总体上与煤粉炉相比仍然有一定差 距。2.2 经济性CFB锅炉运行的经济性与煤粉炉相比仍然有较大差距, 如CFB锅炉煤耗高于煤粉 炉1-3个百分点,厂用电率高于煤粉炉 2-3个百分点。CFB锅炉主要辅机的功率比普 通煤粉炉高出一倍多,使机组的厂用电率比较高,平均到达 9左右,这其中有锅炉 本体结构设计方面的问题,同时也有系统布置复杂、辅机选配不合理方面的原因。3. CFB 锅炉技术开展对策3.1 CFB 锅炉能否在以上两个方面特别是运行的经济性方面实现突破是国际循环 流化燃烧技术的重大课题。 CFB 锅炉的理论研究和产品开发如果不能有所突破, CFB 锅炉的开展

5、将受到严峻挑战。3.2 清华大学在总结了 CFB 锅炉设计理论的根底上提出了低能耗型 CFB 锅炉 “定 态设计 理论模型,从机理上说明了解决循环流化床锅炉两大难题的技术方向及具体技 术措施,形成了指导低能耗型循环流化床锅炉产品开发的全套设计导那么及计算方法。3.3 太锅集团应用低能耗型 CFB 锅炉设计导那么和计算方法,开发出了 75-480t/h 节能型CFB锅炉系列产品,首台75t/h级别节能型产品已于2006年1月投入运行,并 于 2007 年 6 月进行了详细的现场测试。测试数据说明:节能型 CFB 锅炉产品在运行 的可靠性和经济性方面均实现了重大突破。二、低能耗型 CFB 锅炉设计

6、理论和方法1低能耗型CFB锅炉理论根底1.1 低能耗型 CFB 锅炉的技术优势就是节煤、节电和高可靠性,技术关键就是在低床压运行时,要维持炉膛物料浓度和流经别离器的循环物料量根本不变。对75t/h级别CFB锅炉而言,床压降降低到3kPa,不影响到锅炉的传热性能。1.2 传统观念存在误区 ,认为:锅炉床压降的上下对循环量的影响很大,从而对炉 内传热及锅炉负荷产生较大影响。实际上,床压降的提高对传热的奉献很小,而炉膛 中下部物料浓度的增加必然带来磨损的加剧、风机电耗的增加等不利影响。1.3 床存量降低后,二次风区域物料浓度降低,二次风穿透扰动效果增强,炉膛 上部气固混合效果得以改良,提高了锅炉燃烧

7、效率,降低了锅炉机组的供电煤耗。1.4 床存量降低后,物料流化需要的动力减小,锅炉一、二次风机的压头降低, 风机电耗下降,从而降低锅炉机组的厂用电率。1.5 床存量降低后,炉膛下部物料浓度大幅度减小,从而可以减轻炉膛下部浓相 区特别是防磨层与膜式壁交界处的磨损,提高锅炉机组的可用率2. 低能耗型 CFB 锅炉流态确定2.1定态设计理论解决了开发低能耗型 CFB锅炉的根底问题,即流态如何选择 的问题,因为 CFB 锅炉技术研发一旦选定流态,有关床内物料质量、循环量、物料沿 床高浓度分布、相应传热系数沿床高的分布、燃烧份额的分布等设计数据均需要从工 程实践中逐步积累, 并需要匹配相应的结构及辅机系

8、统来保证, 再更动流态十分困难。2.2 低能耗型炉内流化状态在实际运行过程中具有可控性,当发生循环量或物料 浓度漂移时,可以通过调整床存量而保持设计的流化状态不变。学习文档 仅供参考3. 低能耗型 CFB 锅炉性能计算3.1 低能耗型 CFB 锅炉性能计算采用了清华大学编制的 “热力性能计算 软件。清 华大学以定态设计理论为根底,研究总结了国内外数百台循环流化床锅炉的实际运行 工况及相应煤种的大量数据,完成了以我国燃煤条件为根底编制的最正确状态参数的 “热力性能计算 软件。3.2 应用这一软件计算出的锅炉各种结构参数,充分考虑了环境地质条件、燃料、 脱硫、锅炉汽水参数、司炉运行操作等各种因素的

9、影响,成为锅炉设计时最根本的计 算数据。3.3 该软件在太锅 35t/h、75t/h、130t/h、260t/h、480t/h 锅炉产品上应用,获得成 功4. 低能耗型 CFB 锅炉设计导那么低能耗型 CFB 锅炉采用低床压运行方式以及相应的流态确定后, 太锅和清华大学 一起,建立了一整套具有自主知识产权的设计导那么,包括 :锅炉各类性能及结构计算软件; 锅炉整体结构布置及受热面安排准那么; 主要部件根本结构尺寸准那么; 防磨密封膨胀技术准那么;炉墙设计准那么; 烟风系统结构设计准那么;燃料基配准那么; 辅机系统设计选配准那么等等。依据这些准那么和标准,太锅形成了多项专利和专有技术三、低能耗型

10、 CFB 锅炉产品结构特征1. 产品开发的总体状况1.1 太锅和清华大学合作开发的低能耗型的 75-480t/h CFB 锅炉产品系列采用高温 绝热旋风别离的主流炉型,产品结构设计采用了多项专利和专有技术。1.2 应用低能耗型技术的锅炉在整体布置、热量分配和部件方面均有不同,同时 采用了一系列的结构变化。从而保证锅炉在较低风室风压下仍能到达相同的传热需要 并在流态迁移后对燃烧产生积极的影响。1.3 对锅炉核心部件结构进行优化,保证流化床内的物料到达要求的 “品质 和“数 量,是节能型 CFB 锅炉最根本的结构保证。学习文档 仅供参考1.4 核心部件的优化都从系统的角度考虑问题,部件之间相互关联

11、、协调配合, 共同支撑着系统高效可靠的运转2. 炉膛结构优化2.1 按照清华大学定态理论确定的流态选取炉膛烟气流速和炉膛出口烟气中的物 料携带量;2.2 炉膛顶部采用失速区防磨结构;2.3 给煤管和二次风管等与膜式壁采用厂内预制式连接密封结构;2.4 炉膛下部交界处采用系统性防磨措施与让管结构相结合的方式;2.5 标准炉膛内烟气温度压力测点的结构及位置;2.6 炉膛出烟口结构的设计充分考虑了炉内烟气流场的分布并兼顾别离器入口烟 道的优化设计。3. 低阻力、不漏渣的风帽结构3.1 风帽设计吸取引进型钟罩式风帽不漏渣的结构特点,克服其容易磨损、阻力 大和更换困难的缺点。3.2 在风帽中增加易更换夹

12、套,采取合理的风帽直径和风帽小孔结构型式,选取 合理的风帽阻力,风帽磨损后只需更换夹套和风帽头,缩短了检修周期,减小了检修 费用。3.3 该风帽为太锅专利技术。4. 二次风结构优化4.1 优化二次风在炉膛四周的布置位置;4.2 优化二次风布置层数及喷口结构形式;4.3 优化不同区域二次风量的配置;4.4 优化二次风口的数量及喷口流速;4.5 根据不同燃料特性优化选取二次风比例5. 别离器结构优化5.1 优化别离器的结构模型;5.2 别离器进口烟道采用足够长的加速段并优化其高宽比;5.3 别离器中心筒采用偏置、缩径等一系列结构措施;5.4 别离器圆筒截面根据优选的烟气上升流速来确定;5.5 锥体

13、角度尺寸与烟气流场相协调,同时与料腿结构相匹配。6. 低阻力、大流率、小风量回料装置学习文档 仅供参考6.1 优化回料装置的物料流动模型和回料阀阻力;6.2 优化回料腿物料下降流速以及料腿直径;6.3 优化返料隔墙结构形式及尺寸;6.4 优化水平回料通道结构形式及尺寸;6.5 按照清华大学绘制的?回料立管负压差移动床流动流谱?对返料风系统及返 料风量进行优化设计和选取。6.6 回料装置为太锅专利技术。7. 尾部烟道结构优化7.1 别离循环燃烧系统结构优化后,对尾部烟道结构进行相应的优化;7.2 尾部烟道结构及受热面排布与循环燃烧系统的设计相匹配,确保在尾部受热 面不会出现磨损的同时又能很好的防

14、止积灰,保证尾部受热面高效地进行换热。8. 提高锅炉部件的厂内装配率8.1 为最大限度的减小现场安装质量不能保证给锅炉运行带来的隐患,太锅集团 秉承在厂内进行最大化装配的设计理念。8.2 对锅炉的一些关键部件,如水冷床、膜式壁密封塞块、炉膛出烟口、膜式壁 的让管、炉墙护架等采用整体出厂的方式。9. 系统及辅机选配优化9.1 对一二次冷热风系统、返料风系统、引风系统、给煤系统、石灰石脱硫系统、 出渣系统等进行优化设计。9.2 对一二次风机、罗茨风机、给煤机、冷渣器、吹灰器、耐磨耐火材料等提出 选型标准。结论: 太锅集团与清华大学合作开发出了低能耗型 CFB 锅炉产品, 新一代产品突破了常规产 品

15、面临的可靠性和经济性方面的瓶颈问题, 显示了节煤、 节电和高可靠性的突出优点, 代表了 CFB 锅炉产品技术开展的最新方向,该技术应用于75级别、 130级别、 220级别及更大容量 CFB 锅炉后,将显示其更强大的生命力和技术优越性,必将从根本上解决种种弊端,为广阔用户带来更大 的经济效益。、技术标准1、总那么1.1. 本投标书适用于*锅炉工程,安装1台12MV背压式汽轮发电机组和3台75t/h次中温次高压循环流化床锅炉。锅炉为半露天布置。对设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面提出技术要求。1.2. 太原锅炉集团在本投标书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术 要求和适用的标

16、准,本公司提供满足本标准书和标准要求的高质量产品及其效劳。对 国家有关平安、环保等强制性标准,必须满足其要求。1.3. 本投标书与招标方标准书的偏差表示在投标文件中的“差异表中。1.4. 本公司执行招标方标准书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。1.5. 合同签订后按本标准设备监造、检验和性能验收实验的要求,本公司提 出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护 等标准清单给招标方,由招标方确认。1.6. 本公司提供能充分说明投标方案、技术设备特点的有关资料、图纸供招标方参 考。2、货物需求一览表货物名称规格型号数量交货期交货地点75T/H循环流化床次 高压中温

17、锅炉TG-75/5.29-M3台工程现场、技术规格1. 锅炉安装条件1 1 安装位置 *1.2安装台数:3台1.3环境条件1.4设备布置方式:横向露天布置1.5操作平台标高:7m2. 锅炉运行条件2.1运行方式:定压运行。2.2给水温度:104C。2.3运行时间:锅炉在投产后的第一年内,锅炉连续运行时间4000小时,年运行小时数要求不小于7500小时。3. 锅炉主要技术数据内容单位投标数据蒸发里T/h75工作压力Mpa5.29蒸汽温度C450C给水温度C104C减温方式/喷水减温点火方式/床下油点火排烟温度C138C锅炉效率%89.2 %适用燃料混煤燃料低位热值KJ/Kg脱硫方式炉内脱硫一次风

18、温度C142C二次风温度C142C负荷调节范围%30-110运转层标咼m7锅筒中心标咼m29.5前后柱中心距m13.7左右柱中心距m7.5锅炉设备技术数据名称单 位数值1锅筒设计压力MPa.g5.82最高工作压力MPa.g6.23汽包内径mm1500汽包外径mm1608汽包直段长度mm8200汽包总长度mm9950汽包中心标咼m29.5汽包材质20g/GB713蒸汽净化装置型给水清洗汽包水容量m36.722、燃烧室炉膛型式全密封膜式水冷壁炉膛尺寸宽,深,高mm6230X 3130X 22022炉膛容积m3429.2炉膛总受热面积m2444.5炉膛设计计算截面面积m219.5炉膛出口温度B-MC

19、RC9143、水冷壁水冷壁设计压力MPa.g5.9水冷壁循环方式自然循环水冷壁管管型© 51 X 5水冷壁管外径mm51水冷壁管壁厚mm5水冷壁管材质20G/GB5310下降管外径325下降管壁厚mm12下降管材质mm20G/GB5310下降分配水管外径mm108下降分配水管壁厚mm5下降分配水管材质20G/GB5310名称单 位数值下降管与上升管的截面比59.4传热恶化临界热负荷与设计 选用的取大热负何的比值1.254、过热器过热器设计压力MPa.g5.57过热器喷水减温水量t/h2.3高温过热器受热面积m2194高温过热器片数片37咼温过热器后烟温C749低温过热器受热面积m24

20、02.6低温过热器片数片37低温过热器后烟温C524.25过热器受热面积总计m2596.6维持额定主汽温的最低负何%35过热器总压降B-MCRMPa.0.5各级过热器出口汽温B-MCRC450/397.5调温方式一级喷水减温5、省煤器设计压力B-MCRMPa.g5.8设计进口温度B-MCRC150设计出口温度B-MCRC254.5受热面积蛇形管m21146.9省煤器压降B-MCRMPa.0.45进口烟气流速B-MCRm/s7.2出口烟气流速B-MCRm/s5.7省煤器管外径mm32省煤器管内径mm26省煤器管节矩mm80/38省煤器管材质20G/GB5310省煤器管的防磨设施防磨护瓦6、空气预

21、热器型式立式管箱数量2入口烟气温度B-MCRC322.8名称单 位数值出口烟气温度B-MCR139入口空气温度B-MCRC20一次风出口温度B-MCRC140二次风出口温度B-MCRC140投运一年内的漏风系数0.03投运一年后的漏风系数0.06高温段传热元件面积m21988.27、平安阀汽包平安阀型式全启型汽包平安阀台数台1汽包平安阀公称直径mm100汽包平安阀喉部直径mm65汽包平安阀排汽量每台kg/h68068汽包平安阀起座压力MPa.g6.17汽包平安阀回座压力MPa.g5.9汽包平安阀制造厂家杭阀过热器出口平安阀型式全启型过热器出口平安阀台数台1过热器出口平安阀公称直径mm100过热

22、器出口平安阀喉部直径mm65过热器出口平安阀排汽量每 台kg/h48513过热器出口平安阀起座压力MPa.g5.6过热器出口平安阀回座压力MPa.g5.3过热器出口平安阀制造厂家杭阀锅炉热力特性B-MCR工况排烟损失:q2= 5.01%化学不完全燃烧损失:q3= 0%机械不完全燃烧损失:q4=3.51%散热损失:q5=1.19%炉渣物理热损失:q6=1.09%计算热效率按低位发热勺量89.2%保证热效率按低位发热勺量89%锅炉飞灰份额: 炉渣含碳量保证值 :%飞灰含碳量保证值 :%脱硫效率钙硫摩尔比为 2 时的保证值: 85%3.1 锅炉简介 本锅炉燃用混煤。采用循环流化床燃烧方式,通过炉内加

23、石灰石脱硫。锅炉露天 布置,运转层标高 7 米。锅炉构架全部为金属结构。3.2 设计标准和技术依据 1996版?蒸汽锅炉平安技术监察规程? JB/T6696-1993 ?电站锅炉技术条件?DL/T5047-2005?电力建设施工及验收技术标准?锅炉机组篇GB12145-2022?火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量? GB10184-1988?电站锅炉性能实验规程? GB13223-2003?火电厂大气污染物排放标准? GB13271-2001?锅炉大气污染物排放标准? 等现行有关国家标准。其中设计技术依据: 锅炉热力计算按?锅炉机组热力计算标准方法?强度计算按GB9222-2022?水管锅炉受

24、压元件强度计算? 水动力计算按?电站锅炉水动力计算方法?烟风阻力计算按?锅炉设备空气动力计算标准方法? 等现行锅炉专业标准。本技术规格中的标准、标准如有更新版本,以最新版本为准。3.3 供用户资料 根据?蒸汽锅炉平安技术监察规程?要求,并且保证用户进行锅炉安装、运行、 维护和检修有必要的技术依据和资料,锅炉随机提供详尽的技术资料。3.4 锅炉主要技术经济指标3.4.1 锅炉参数额定蒸发量:75t/h额定蒸汽压力:5.29Mpa表压额定蒸汽温度:450额定给水温度:104C技术经济指标冷风温度:20C一次风预热温度:142C二次风预热温度:142C排烟温度:138C锅炉热效率:89.2 %脱硫效

25、率:> 90%燃料颗粒度要求:< 10mm其中小于1mm以下颗粒重量比不小于 50%石灰石颗粒度要求:< 2mm排污率:<2%343燃料煤质分析报告单水份Mad%/灰份Ad%/碳Car/挥发份Vdaf%/低位发热量Qnet.ar KJ/kg/硫St, nd%/焦渣特征/344水质水质符合GB/T12145-2022?火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准?的规定要求负荷调节允许的负荷调节范围:30-110% 110%锅炉负荷可连续稳定运行调节方法:风煤比调节其它技术指标咼温旋风别离器别离效率:99.5%, dc99: 100-110 卩 m dc50 : 10-15 卩

26、 m3.5锅炉主要性能1锅炉带根本负荷,也可以用于变负荷调峰。调峰范围为30%110%2 锅炉采用定压运行,也可采用滑压运行。3 燃用设计燃料,负荷为额定蒸发量时,锅炉保证热效率大于88%按低位发热值,预热器入口风温20C。4 锅炉性能设计已考虑海拔修正。5 锅炉在燃用设计燃料时,不投气稳燃最低负荷为锅炉 B-MCR 负荷的 30%6 锅炉负荷连续变化率应到达下述要求:50%100% 不低于 5%B-MCR/min50%以下不低于 3%B-MCR/min7 在锅炉定压运行时, 保证在 50%100%B-MCR 负荷内过热蒸汽温度能到达 额定值485C,允许偏差土 5C。8 锅炉燃烧室的承压能力

27、:锅炉燃烧室的密相区设计压力为+21120Pa -8721Pa;锅炉燃烧室的上部二次风 区设计压力不小于土 8721Pa;燃烧室设计压力为+27710Pa -8721P&当风机全部跳闸, 引风机出现瞬时最大抽力时,炉墙及支撑件不产生永久变形。9 锅炉采用床下油点火方式。10 过热蒸汽调温方式,采用喷水减温。 11锅炉对煤质变化有较强的适应性能,在不变更受热面的条件下,可燃用许 多煤种。再添加脱硫剂为石灰石,粒度为 0-2mm石灰石可从煤输送带参加,简单易 行。12 锅炉采用悬吊式结构,钢护板结构轻型炉墙,适当使用柔性膨胀节,以利 锅炉的密封性能。13锅炉正常运行条件下,环境温度为 27

28、C时,锅炉炉墙外表设计温度不超过 50°C。14燃烧器的检修周期能到达 4年,过热器、省煤器等处的防磨措施的检修周期 能到达 4 年。15 锅炉各主要承压部件的使用寿命大于 30年,受烟气磨损的对流受热面寿命 到达 100000小时。空予器冷段元件使用寿命不低于 50000小时。16 锅炉从点火到带满负荷的时间 , 在正常起动情况下能到达以下要求 : 冷态起动停炉 72小时以上 34小时温态起动停炉 1072小时23小时热态起动停炉 10小时以内 11.5小时学习文档 仅供参考锅炉在使用年限内不同状态下的允许起停次数为冷态200次温态3000 次热态4000 次极热态500次负荷阶跃

29、12000次其寿命消耗总和不超过75%锅炉疲劳寿命损耗数据表运行工况设计次数每次损耗量%冷态启动 金属温度已下降在满负值的40%以下2000.01022温态启动 金属温度已下降在满负值的40%80%之间30000.00876热态启动金属温度已下降在满负值的8%以上40000.00759极热态启动金属温度仍维持或接近满负值5000.00426阶跃突变负荷10%汽机额定功率120000.000675锅炉性能曲线图如下:10D10 009000(?for400IJ冷态启动曲线6L JLano6D第炉義耗切檢 炉程吹扫瑚540/XA A口压为5,29MPa/'/肅炉英荷 炉將爲度H/f茶起出日

30、溫履450 lli'/2/P/200小时90一離苴岀口压力5.29HP1/#ft &度/f / 一- - 產賣.岀口爲廈460V-T/宜机贡荷店动凤机小叶温态启动曲线一10D10D0 SO的0 60eoo404DQ 202D053圧力肝R貞荷' 逼慶匸62"出口区力5.29MP1Z锚炉直荷 妙歴温度、/f/450 rx_-r./荷水时热态启动曲线圧力HIM煎荷¥瞌咸毛5436U6U040400220200冶动凤机100so叢斤出口压力5.29MP1./f解炉貞荷 炉胛谧度7/k/1Aftib 口盘廣.460 U-X=- * 一汽机JL荷1 00080

31、0I .5小时D ,5极热态启动曲线17锅炉两次大修间隔能到达4年,小修间隔时间1年18 锅炉保证各种运行工况下烟温均匀,锅炉两侧烟温偏差应在允许范围内, 满足过热器温度控制要求。19 锅炉的负荷调节手段应简单、灵活。 20 锅炉别离器总的别离效率大于 99.5%;返料装置为绝热非机械式返料器。21 锅炉布风板及风帽布风均匀、不易堵塞,布风板为水冷壁弯制而成,风帽的材质为ZG8Cr26Ni4Mn3N风帽采用易更换夹套钟罩式风帽,允许运行的温度范围w 1200C。4. 技术局部内容4.1 燃烧方式:循环流化床4.2 燃烧系统4.2.1 烟气流程:一次风经布风板进入炉膛, 二次风通过二次风口进入炉

32、膛, 风煤混合燃烧后的烟 气首先在炉膛燃烧。携带固体粒子的烟气离开炉膛后,通过旋风别离器进口烟道,分 别切向进入两个旋风别离器。在别离器内,粗颗粒从烟气中别离出来,而烟气流那么通 过别离器中心筒进入对流竖井,烟气被对流受热面冷却后,通过管式空气预热器进入 除尘器去除烟气的细颗粒成份,最后,由引风机送入烟囱,并排入大气。4.2.2 布置受热面面积:炉膛受热面积 444.5 m2。过热器受热面积 596.6 m2。省煤器受热面积 1416.9 m2。4.2.3 一次风风量、一次风压头:一次风风量为56360 m3/h, 次风压头为13500P&4.2.4 二次风风量、二次风压头:二次风风量

33、为34034 m3/h, 二次风压头为8500P&4.2.5 返料风风量、压头:返料风风量为660m3/h,压头为19600 Pa。4.2.6 总烟气量、锅炉本体烟道全压降总烟气量为124797 m3/h,锅炉本体烟道全压降为2600 Pa。根据中温次高压蒸汽锅炉加热、 蒸发、过热的热量分配比例特点和防止过热温度 调节的要求合理布置受热面除保证本炉有110%超出力能力,还有局部富裕量,并能在此负荷下连续稳定运行。4.3 给水流程:锅炉为单母管供水方式。给水主管道采用 DN100 的管子,给水首先进入省煤器 进口集箱,逆流向上经过二组水平布置的低温省煤器管组,经加热后进入高温省煤器 管组

34、,再通过连接管进入锅筒。在锅筒和低温省煤器进口集箱之间设置了省煤器再循 环管路,管路上布置 1 个截止阀、 1 个止回阀,启动阶段时,翻开此阀,使省煤器与 锅筒之间形成自然循环回路, 以防止省煤器内的水汽化, 确保启动阶段省煤器的平安。 当锅炉建立了一定的给水量后,即可关闭此阀。4.4 蒸汽流程: 锅水流经炉膛水冷壁吸热后形成的汽水混合物进入锅筒。汽水混合物在锅筒内, 通过旋风别离器和钢丝网别离器、均气孔板进行良好的汽水别离。被别离出来的水重 新进入锅筒参与水循环,干饱和蒸汽那么从锅筒顶部蒸汽引出管引出进入过热器系统。 饱和蒸汽依次经过低温过热器、减温器、高温过热器后通过吊挂管将合格的过热蒸汽

35、 引入集汽集箱。4.5 排污、疏水、加药、取样等系统:锅炉排污共设置 : 锅筒两端、两根集中下降管底部、 所有水冷壁下集箱两端。 其中 锅筒连续排污设置一个截止阀和一个节流阀,其余排污设置 2 只截止阀,所有阀门均 采用 DN20。锅炉疏水共设置 :给水管路、给水分配集箱、 省煤器进口集箱、低温过热器进口集 箱、喷水减温器、高温过热器进口集箱、集汽集箱,每条管路串联设置 2 只截止阀, 截止阀均采用 DN20。锅炉加药采用一个DN20的截止阀和一个DN20的止回阀。锅炉取样共设 : 炉水取样、饱和蒸汽、给水取样、过热蒸汽。每条管路中配置 2 只DN10的截止阀。锅炉在省煤器到锅筒的给水管路和锅

36、筒到过热器的饱和蒸汽导出管路的最高点处均设置放汽阀,放汽阀为 DN15截止阀。4.6 锅炉结构4.6.1 锅筒及内部装置 1汽包选用具有成熟经验的钢材品种作为制造汽包的材料。 2汽包内部结构采取合理措施,防止炉水和进入汽包的给水与温度较高的汽包 学习文档 仅供参考壁直接接触,以降低汽包壁温差和热应力3汽包内部采用先进成熟的锅内别离装置,确保汽水品质合格。汽包内部装置 严密、固定可靠,单个汽水别离器出力及汽水分防器的总出力有足够的裕度。4汽包水室壁面的下降管孔、进水管孔以及其它有可能出现温差的管孔,采取 合理的管孔 , 采取合理的结构型式和配水方式,防止管孔附近的热疲劳裂纹。5汽包的水位计有电接

37、点水位计、双色水位计、平衡容器。水位计平安可靠,便于观察,指示正确。同一汽包上两端就地水位计的指示偏差不大于20mm。6汽包上确定正常水位,允许的最高和最低水位,并设置电接点水位表作指示、 报警、保护用。7汽包上有供热工测量、停炉保护、水压试验、加药、连续排污、紧急放水、 炉水及蒸汽取样、省煤器再循环管、平安阀、空气阀等的管座和相应的阀门。8汽包上缺陷的挖补在同一部位不超过 2 次。9本公司向需方提供制造汽包的各项工艺记录、检验记录等档案副本,并提供 以下文件:水压试验的水质、水温和环境温度及环境温度的范围; 进水温度与汽包壁温的允许差值; 起动升温、停炉降温曲线和允许的升温、降温速度的上限值

38、; 汽包上、下壁和内、外壁允许的温差值。4.6.2 水冷系统1炉膛由膜式水冷壁组成, 保证炉膛的严密性, 吊杆将炉膛水冷壁悬挂于钢架上 框架上。水冷壁下部焊有销钉用以固定高强度耐高温防磨耐火材料。保证本区域水冷 壁平安可靠地工作。2水冷壁向下连接水冷风室,水冷布风板。3膜式壁上设置测量孔、检修孔、观察孔等。4水冷壁上的最低点设置放水排污阀。5膜式水冷壁外侧设置刚性梁,保证了整个炉膛有足够的刚性。6检测料层压力的测量点前、后各四点。7锅炉布置止晃装置,满足锅炉露天布置的要求。8锅炉设有膨胀中心, 炉顶采用二次密封技术制造, 比较难于安装的金属密封件 应在制造厂内完成,以确保各受热面膨胀自由,金属

39、密封件不开裂,防止炉顶漏烟和 漏灰。4.6.3 燃烧系统1燃烧系统由炉膛、旋风别离器、返料器、布风板、风室等组成。布风板上均匀 布置风帽。炉膛下部是燃烧室。2燃烧室的截面、布风板的布置、炉膛高度保证燃料充分的燃烧。3燃煤和石灰石由炉前给煤装置送入燃烧室。 给煤管尺寸、 位置满足锅炉在不同 工况运行时的要求。4落煤口设置有播煤风和输煤风防堵煤。5一、二次风风量满足调节风量和给煤量控制燃烧温度在850C950C时,锅炉负荷在30%110%之间调节。6燃烧系统设置播煤风、返料风。7本炉为床下动态点火,在风室前侧布置 2 台点火器,点火油枪为轻柴油。8本炉点火启动时间不超过 6 小时。本炉可人工床上点

40、火操作。9燃烧完全的灰渣由布风板上的排渣管排出炉外。排渣可定期或连排。 10燃烧设备提供水冷布风板、风帽、水冷风室、放灰管、连接管及相应的阀门、 法兰、配件、支撑件、紧固件。11空预器出口设置尾部烟道,材质采用碳钢,厚度不低于 4mm尾部烟道上设 置两个检修人孔,尾部烟道伸出炉后主钢架 1000mm可以焊接连接,并设置相应的支 吊架。12本公司提供二次风环型风道,环型风道设置相应的支吊架。4.6.4 过热器及集箱1过热器的设计保证各段受热面在起动、停炉、汽温自动控制失灵、事故跳闸, 以及事故后恢复到额定负荷时不致超温过热。2为防止爆管,各过热器管段进行热力偏差的计算,合理选择偏差系数,并在 选

41、用管材时,在壁温验算根底上留有足够的平安裕度。3在过热器管束中,材料使用的牌号、种类尽可能减少。如有异种钢焊接时, 焊接工作在制造厂内完成。4锅炉设计考虑消除蒸汽侧和烟气侧的热力偏差。5处于吹灰器有效范围内的过热器管束设有耐高温的防磨保护板 , 以防吹损管 子。6过热器单管管材及蛇形管组件,本公司全部进行水压试验。7过热器在运行中不晃动。8过热器及其组件,入厂管材进行无损探伤,出厂前通过焊缝无损探伤、通球 试验及水压试验合格。管束管联箱内的杂物、积水彻底去除净,然后用牢固的端盖封 好。9过热器设有一级喷水减温调节。减温水调节范围控制在减温水设计值的 50%150%以内。10过热器设有反冲洗设施

42、和管道。11过热器在最高点处设有排放空气的管座和阀门。12过热器出口集箱能承受主蒸汽管路一定的推力及力矩,并与管路系统设计协 调一致。4.6.5 省煤器及集箱1省煤器管束采用光管顺列加光管错列布置,管材经无损探伤,焊口进行无损 探伤。2省煤器设计中特别考虑灰粒磨损保护措施,省煤器管束上有可靠的防磨装置。 3在吹灰器有效范围内,省煤器设有防磨护板,以防吹坏管子。4为保护省煤器,在锅炉起动过程中有必要的冷却措施。5锅炉后部烟道内布置的省煤器等受热面管组之间,留有足够高度的空间,供 进入检修、清扫。6省煤器在最高点处设置排放空气的接管座和阀门。7省煤器入口联箱设置牢靠的固定点 , 能承受主给水管道一

43、定的热膨胀推力和力 矩。8省煤器管束布置合理,重量应由通风梁支撑在锅炉钢架上。4.6.6 空气预热器1采用管式空气予热器 , 其每级的漏风系数不大于 0.03。2空气予热器传热管的选用 , 具有良好的传热效果和较强的耐磨特性 , 且不易积 灰, 堵灰。3空气预热器低温段采用耐腐蚀的考登钢材。满足各工况下烟气露点对壁温的 要求,不结露,不积灰 , 其使用寿命不低于 80000小时。4每级空气预热器均装有防磨套管,有效防止磨损。5空气预热器冷风入口端在设计结构上考虑便于更换检修。每组空气预热器设 置吊钩,方便运输、安装4.6.7 别离、回料系统1别离器采用绝热旋风别离器。 2旋风别离器的设计保证别

44、离器能够在高温情况下正常工作;能够满足极高浓度载粒气流的别离,具有低阻的特性,具有较高的别离效率,别离效率大于99.5%。3旋风别离器内衬采用耐磨、隔热材料。耐磨、隔热材料不修补的运行周期为一 年,一年后每年的更换量不超过总量的 5%。4在锅炉正常运行条件下,环境温度为27C时,旋风别离器外表温度不大于50C< 5旋风别离器下端回料立管结构合理, 确保别离效率, 并能防止噎塞或气流扰动 影响别离效果。6旋风别离器上部烟气出口管采用耐磨高温材料制造,出口管延长进入旋风别离器筒体一定长度以阻止烟气短路。7回料阀采用非机械式回料密封阀。8回料通道保证回料通畅 , 耐高温 , 耐磨损和防粘结。

45、9回料阀结构设计中通过控制回料风给入方式 , 位置和风量 ,防止因局部温度过高 而结焦。保证运行中料位自平衡能力 ,防止压力脉冲时烟气反窜 ,保证传送物料稳定。4.6.8 锅炉钢架1锅炉钢结构的设计、 制造运用先进技术、 质量完全到达我国 ?钢结构设计标准? 的规定。2锅炉钢结构的主要构件的材料,采用抗腐蚀性能好的高强度钢。 3本炉构架全部为焊接连接的钢结构。 材料采用碳钢, 钢架散装出厂, 现场安装。 锅炉立柱从锅炉层零米起,钢柱与根底采用筋包柱连接。4锅炉炉顶设置起重量为电动葫芦轨道,轨道伸出主跨, 轨道设置考虑检修和装底料。4.6.9 锅炉平台、扶梯 1锅炉的人孔门、检查门、看火门、测量

46、孔、吹灰器、应操作的阀门处设置运行检修平台,上下平台之间设有扶梯,平台之间净空设计合理,平台通道宽度800mm,扶梯宽度700mm扶梯倾角50°。方便观察、操作、维修。2检修平台允许的最大荷载为 250kgf/m 2。3平台和扶梯边缘装设高度1米的防护栏杆,并装设高度100mm勺踢脚板。 4平台和扶梯踏板应采用防滑格栅板。4.6.10 炉墙与保温1炉膛局部采用敷管轻型炉墙与全护板结构,全护板0.8mm厚的梯形波纹彩钢板。学习文档 仅供参考2旋风别离器出口水平烟道、 炉顶、尾部烟道采用耐火混凝土和保温材料组成的 框架式炉墙。炉墙重量分别通过钢架传到根底上。3炉膛膜式水冷壁下部浇注复合浇

47、注料, 材料性能能有效地阻止由于炉温变化而 引起的交变热应力。炉膛外护板外表温度小于50°C。4人孔门、检查门内砌有耐火混凝土,外外表温度小于50C。各种门孔能开启自如,门把上的自锁装置,使炉门处有良好的密封性。5锅炉管道保温层外表温度小于 50C。6为保证炉墙平安运行,炉墙升温和降温的速度控制在每小时100150C之间.4.6.11 仪表控制 1锅炉在需要控制、检测的部位有相应的测点。4.7 阀门及附件 1本锅炉出厂配有平安阀、温度计、压力表、水位计、排气阀、紧急放水电动闸 阀、排污阀等,法兰连接的阀门配对相应压力、温度等级的法兰、垫片、紧固件,所 有垫片不使用石棉橡胶材料。2所有

48、电动阀门采用智能一体化执行机构。 3点火排汽设置一个电动关断阀, 电动关断阀和手动关断阀之间设置反冲洗管道。4排污及本体疏水提供足够的管道, 排污管道集中引到炉前 0米,本体疏水管道 分别引到锅炉两侧 7 米运行层。5紧急放水管道引至 7 米运行层,阀组设置在易操作处。 6本锅炉出厂时提供以下取样冷却器: 单台锅炉数量炉水取样 2 套饱和蒸汽取样 2 套过热蒸汽取样 1 套给水取样 1 套4.8 膨胀节 1锅炉合理设置膨胀中心,锅炉部件间胀差较大处应设置膨胀节。 2高温膨胀节的设计耐高温 , 并考虑防止床料漏入膨胀节的措施。膨胀节内部有 耐高温的绝热材料。3旋风别离器下部的膨胀节有可靠的防止床

49、料磨损的措施。 4为了防止烟气泄漏 , 膨胀节外侧有密封措施。5膨胀节型式和制造厂由需方认可。学习文档 仅供参考5、专题论述保证锅炉平安运行措施通过专题论述清楚地说明,本公司设计的“ 75t/h 循环流化床锅炉的运行有以 下特点:1极高的锅炉运行可靠性。2超强的锅炉带负荷能力。锅炉可带根本负荷,也可以用于调峰,调峰范围为 30%110%,并且可以在110% 负荷下稳定运行。3卓越的低负荷能力。保证不投油稳燃最低负荷不大于锅炉 B-MCR 负荷的 30%。 4快捷的负荷调节速度。锅炉冷态启动小于 6 小时,温态启动小于 2 小时, 热态启动小于 1 小时。正常运行 时,锅炉能够以每分钟不低于 5

50、%左右的升降速度迅速的调整锅炉负荷。 5优良的蒸汽品质。锅炉蒸汽品质保证到达国家标准 GB/T12145-1999?火力发电机组及动力设备水汽 质量标准的规定?,满足高转速汽轮机的蒸汽品质要求。6针对本工程燃料的特殊性。针对本工程燃料热值低、 挥发份高的特点, 锅炉的炉膛设计时布置较高的密相区耐 磨耐火可塑料,其高度为5m,保证燃料燃烧时所需较高的温度场。同时,布置适当的 炉膛截面,满负荷运行时烟气流速为 5m/s,保证颗粒的燃尽,保证炉膛的吸热与燃料 的放热匹配。专题论述分项内容如下: 1锅炉各部位的防磨措施a炉内防磨设计(a.1)设计时控制炉膛上升烟气速度约 5m/s,同时管子使用厚壁管。

51、(a.2) 水冷壁采用让管结构,可有效降低烟气流在防磨层交接处的扰动和磨损。(a.3) 布风板收缩率取 0.6。较大的床面积可有效降低床内大颗粒的初始抛起速度,减 小对防磨层交接处的磨损。(a.4) 炉膛底部设置较高的防磨层, 密相区的膜式壁上焊有销钉并捣打高强度耐磨耐火 可塑料,防磨层高度越高,交接处磨损越轻。(a.5) 在给煤口、 人孔、二次风口及热工测点等让管处采用补焊鳍片保证其平面度和密 封性。(a.6)防磨层厚度较薄(60mm),可使防磨层平滑过渡到水冷壁管,减轻交接处的磨损。实践证明,采用较大的防磨层厚度,利用交接处耐火混凝土平台使贴壁灰流软着陆的 方式,无法有效解决交接处的磨损问

52、题。事实上,较厚的浇注料和水冷壁之间更容易 使循环灰贴壁下降流在该处形成涡流。(a.7) 一、二次风量配比合理, 二次风口与防磨层交接处的距离较大, 最大限度的减小 二次风的扰动对交接处的影响。(a.8)风帽采用钟罩式风帽,材料为 ZG8Cr26Ni4Mn3N风帽数量适中,由于风帽小孔直径较小,单孔气流动量较小,对相邻风帽磨损较轻。(a.9) 炉膛出口周圈一定范围内焊有防磨销钉并捣打高强度耐磨耐火可塑料。b、尾部受热面防磨设计(b.1) 控制尾部对流受热面的烟气流速: 高温段过热器、高温段再热器烟气流速不超过 9m/s; 低温段再热器烟气流速不超过 8m/s; 省煤器烟气流速不超过 8m/s;

53、(b.2) 过热器、 省煤器每一个管组的前两排, 所有弯头及穿墙处, 对流烟道进口处的过 热器、省煤器悬吊管均加装有防磨护瓦。(b.3) 防磨护瓦材料在过热器处采用 1Cr20Ni14Si2 ,在省煤器最上一个管组采用1Cr13,省煤器下两个管组采用 Q235Ac、别离器防磨设计(c.1) 别离器进口烟道、 别离器、回料器、料腿及别离器出口烟道内壁采用耐磨浇注料, 机组用户在建设和使用过程中,或多或少都遇到由于耐火材料的结构设计、材料选型耐磨可塑料、耐磨浇注料、轻质保温浇注料、轻质保温砖或其他耐火材料及性能 指标、施工及养护、非金属膨胀节的设计及施工等问题。在锅炉不同部位其工作状况 不同,应采

54、取不同的结构形式和耐火材料。对于高温绝热旋风筒及回料阀、立管、连 接烟道等部位, 最成熟的结构是耐磨浇注料、 轻质保温浇注料、 轻质保温砖三层组成。 炉墙三层材料有各自不同的作用。最内层的耐磨浇注料主要用于防磨,可利用抓钉进 行固定。轻质保温浇注料和轻质保温砖主要用于隔热和减轻耐火材料重量,一定要保 证设计所需的导热系数指标。此外,中间这一层采用轻质保温浇注料更重要的考虑是 起密封作用,因为保温浇注料是无缝隙的。(c.2)采用FW的专有技术,设置高密度“ Y'形抓钉对耐磨浇注料加以固定。用耐高温 的金属材料作撑架和丫型抓钉,分段支撑耐火材料的重量和固定耐磨浇注料。各类支 撑架设计时都充

55、分考虑了高温下的自由膨胀。(c.3) 别离器中心筒采用高温高强度耐磨的 0Cr25Ni20 材料 2燃烧室底部密相区、燃烧室出口部位、别离器、回料管及回料阀、旋风别离器 出口烟道、冷渣器等磨损较大的部位和区域的防磨措施。防止钢板式旋风别离器保温 耐磨材料受热隆起变形、结焦的措施。防止耐火层脱落的措施。(a) 、燃烧室底部密相区、燃烧室出口部位焊接销钉,捣打60mm厚耐磨耐火可塑料。(b) 、旋风别离器回料管及回料阀、旋风别离器出口烟道内衬采用耐磨耐火浇注料, 通过高密度耐热钢 Y 形抓钉固定。(c) 、可塑料及浇注料采用分块施工,并设有错列布置的膨胀缝,充分考虑运行时 的热膨胀。(d) 、对耐

56、火材料的理化指标提出明确要求。(e) 、旋风别离器内壁采用三层材料浇砌筑而成,可保证内壁耐热耐磨层的大 修期在四年以上。(f) 、旋风别离器内壁三层材料的重量分高度由承重板分担,承重板与筒壁间接相连且开有吸收热膨胀的孔心槽,从而保证了热态运行的可靠性。(g) 、所有丫形抓钉和承重板材料全部采用1Cr20Ni14Si2,可保证长期平安使用。 防止了其它厂家采用砖砌炉墙、支撑件采用HT150从而使别离器不能长期平安使用的 弊端。(h) 、旋风别离器支撑在锥形体的钢架上,充分考虑了钢外壳的热膨胀。(i) 、中心筒材料:0Cr25Ni20,结构合理,中心筒不会发生变形和掉落现象。3炉膛水冷壁、管屏、过

57、热器防爆管措施。炉膛水冷壁密相和稀相的交界区域, 翼形管屏穿入燃烧室的区域、人孔及二次风口区域、热工测点部位、水冷壁转角及 锅炉管道弯曲部位的防磨、防爆管等措施。(a) 、设计时控制炉膛上升烟气速度不大于 5m/s,同时管子使用厚壁管© 51 X 5。(b) 、水冷壁下部弯曲角度较小10°,布风板收缩率取0.60。(c) 、合理的一、二次风量配比,一二次风比为 6:4。(e) 、风帽采用易更换夹套钟罩式风帽。(f) 、密相区的膜式壁上焊有销钉并捣打高强度耐磨耐火可塑料, 设置较高的防磨层: 防磨层高度越高,磨损越轻,防磨层总高度为 5m;防磨层厚度较薄(60mm);在密、

58、稀相区交接处的水冷壁管子交界处采用让管技术,有效防止对管子的磨损。(g) 、炉膛出口一定的范围内焊有防磨销钉并捣打高强度耐磨耐火可塑料(h) 、水冷屏在底部浇注一定高度、厚度的高强度耐磨耐火可塑料。(i) 、在人孔、二次风口及热工测点等让管处采用补焊鳍片保证其平面度和密封性的 根底上,再捣打高强度耐磨耐火可塑料。(j) 、过热器、省煤器处采用合理的流速,减小对管排的磨损。(k) 、每组过热器、省煤器的前两排管子和所有弯头加防磨护瓦。(4) 防止底灰系统堵灰,确保底灰渣系统正常运行的措施。(a) 、采用清华大学“定态设计理论指导下确立的炉膛结构及受热面布置,确保 了物料平衡与热量平衡的协调一致。(b) 、采用专利技术的易更换夹套钟罩式风帽,既可保证锅炉运行时流化床的物料 无流化死角,又能大大减少对风帽的磨损。同时,我公司的钟罩式风帽消除了其它风 帽易磨损、倒灰和不易更换的弊端。


文档来源:https://www.renrendoc.com/paper/212519030.html

文档标签:

下载地址