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    玻璃窯余熱發(fā)電站鍋爐主要參數(shù)的選擇

    2014-06-23 16:22:05華勝東
    建材世界 2014年6期
    關(guān)鍵詞:省煤器傳熱系數(shù)蒸發(fā)器

    周 旭,華勝東,朱 寒

    (中國建材國際工程集團(tuán)有限公司,蚌埠 233018)

    玻璃窯余熱發(fā)電站鍋爐主要參數(shù)的選擇

    周 旭,華勝東,朱 寒

    (中國建材國際工程集團(tuán)有限公司,蚌埠 233018)

    該文介紹了玻璃窯余熱發(fā)電的基本流程,分別討論了余熱鍋爐窄點(diǎn)溫差和接近點(diǎn)溫差的選擇、排煙溫度的選擇以及主蒸汽參數(shù)的選擇。

    玻璃窯; 余熱發(fā)電; 鍋爐; 設(shè)計(jì)參數(shù)

    “十二五”期間,我國玻璃工業(yè)取得了長足發(fā)展,但總體還存在能耗大和環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。為降低生產(chǎn)成本和改善環(huán)境,我國現(xiàn)有的大部分浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)配套建設(shè)余熱發(fā)電站,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。已建成的玻璃窯余熱電站主要采用雙壓鍋爐系統(tǒng)(鍋爐自帶除氧器)和熱水閃蒸系統(tǒng)兩種方式。雙壓鍋爐系統(tǒng)由于其結(jié)構(gòu)緊湊、良好的經(jīng)濟(jì)性及可靠性等優(yōu)點(diǎn)而被大量采用。該文主要對雙壓鍋爐余熱發(fā)電系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)及系統(tǒng)配置進(jìn)行分析和介紹。

    1 玻璃窯余熱發(fā)電系統(tǒng)的流程

    玻璃窯余熱發(fā)電系統(tǒng)采用的是常規(guī)的朗肯循環(huán),該系統(tǒng)主要由余熱鍋爐、汽輪機(jī)、凝汽器、凝結(jié)水泵等組成,見圖1(a)。由圖1(b)可見,4→1為余熱鍋爐的定壓吸熱過程,1→2為主蒸汽在汽輪機(jī)內(nèi)的等熵膨脹過程,2→3為汽輪機(jī)排汽在凝汽器內(nèi)的定壓凝結(jié)過程,3→4為凝結(jié)水在凝結(jié)水泵內(nèi)的等熵壓縮過程。

    2 余熱發(fā)電鍋爐型式及主要參數(shù)的選擇

    一種常用的雙壓余熱鍋爐的熱力循環(huán)系統(tǒng)如圖2所示,高溫?zé)煔膺M(jìn)入鍋爐后與過熱器、蒸發(fā)器、省煤器及除氧蒸發(fā)器進(jìn)行熱交換,最后低溫?zé)煔馔ㄟ^引風(fēng)機(jī)送入煙囪排放至大氣。從發(fā)電主廠房回來的凝結(jié)水和鍋爐補(bǔ)充水接入除氧器,利用除氧蒸發(fā)器產(chǎn)生的低壓飽和蒸汽對凝結(jié)水和補(bǔ)充水進(jìn)行除氧。經(jīng)過除氧后的水用給水泵送至省煤器,在省煤器內(nèi)加熱成欠飽和的水進(jìn)入中壓汽包;中壓汽包內(nèi)的水通過下降管進(jìn)入蒸發(fā)器加熱,產(chǎn)生的飽和蒸汽與水的混合物通過上升管回到中壓汽包,經(jīng)過汽水分離器分離出飽和蒸汽;飽和蒸汽通過汽包頂部的連接管道送至過熱器,加熱產(chǎn)生過熱蒸汽。

    2.1 余熱鍋爐換熱面型式的選擇

    玻璃窯余熱鍋爐大多采用對流受熱面,根據(jù)傳熱學(xué)原理,對流受熱面的傳熱過程是用熱煙氣來加熱水和蒸汽,而熱煙氣與被加熱的工質(zhì)分別在受熱面的兩側(cè)互不相混,熱煙氣的熱量透過管壁傳給被加熱的工質(zhì),其傳熱過程的示意圖如圖3所示。

    傳熱過程一般可表示為:

    式中,K為傳熱系數(shù),k W/(m2·℃);K表示溫度為1℃時,1 m2對流受熱面熱通量的大小。傳熱系數(shù)越大,傳熱過程越強(qiáng)烈,反之則越弱。提高傳熱系數(shù)K,能夠有效減少換熱面積A。

    式中,a1為煙氣對鍋爐管壁的放熱系數(shù);ε為污染系數(shù);af為輻射放熱系數(shù);a2為煙氣對鍋爐管壁的對流放熱系數(shù)及輻射放熱系數(shù)之和;ψ為熱有效系數(shù);ad為鍋爐管壁對管內(nèi)工質(zhì)的對流放熱系數(shù);ξ為利用系數(shù),橫向沖刷管束可取ξ=1,大多數(shù)混合沖刷管束可取ξ=0.95。

    根據(jù)上述公式,若要提高K值,需增大煙氣對鍋爐管壁的放熱系數(shù)a1及管壁對管內(nèi)工質(zhì)的放熱系數(shù)a2,并盡量減小管道污染系數(shù)。

    根據(jù)傳熱系數(shù)的計(jì)算公式可知,對流管束錯列布置時的放熱系數(shù)要大于順列布置時的傳熱系數(shù);煙氣橫向沖刷對流管束時的傳熱系數(shù)大于縱向沖刷對流管束時的放熱系數(shù);煙氣流速越大,煙氣對流傳熱系數(shù)越大。從增大傳熱系數(shù)以減少鍋爐設(shè)備成本投入的角度考慮,早期的玻璃窯余熱鍋爐對流管束部分采用錯列布置以及鰭片管,最終由于玻璃窯爐煙氣含塵量較大,以及粘性較強(qiáng),導(dǎo)致余熱鍋爐清灰困難,管束積灰嚴(yán)重甚至堵塞,嚴(yán)重影響鍋爐效率以及使用壽命,同時,由于煙氣側(cè)阻力上升,導(dǎo)致自用電率大幅上升。所以,目前的玻璃窯余熱鍋爐大部分采用橫向沖刷、順列布置的光管對流管束,以保證余熱鍋爐的長期安全穩(wěn)定運(yùn)行。

    2.2 余熱鍋爐窄點(diǎn)溫差和接近點(diǎn)溫差的選擇

    雙壓余熱鍋爐溫度與換熱量的關(guān)系見圖4,從圖中可以看出鍋爐各換熱面的吸熱量及各點(diǎn)之間的溫度關(guān)系。煙氣溫度與蒸發(fā)器內(nèi)汽水溫度最接近的點(diǎn)在煙氣離開蒸發(fā)器的地方,在這點(diǎn)處煙氣溫度與蒸發(fā)器內(nèi)飽和水的溫度差稱為窄點(diǎn)溫差;省煤器出口水溫與出口壓力下飽和水溫的差值稱為接近點(diǎn)溫差。窄點(diǎn)溫差和接近點(diǎn)溫差是設(shè)計(jì)余熱鍋爐的主要參數(shù)之一。

    余熱鍋爐受熱面對數(shù)平均溫差的計(jì)算公式如下

    式中,ΔT1為煙氣進(jìn)口溫度與汽水出口溫度的差值,℃;ΔT2為煙氣出口溫度與汽水進(jìn)口溫度的差值,℃。受熱面積的計(jì)算公式

    式中,Q為受熱面所吸收的熱量,kcal;K為對所求受熱面而言的傳熱系數(shù),W/(m2·K)。

    由上述兩個公式可看出,在接近點(diǎn)溫差不變的情況下,窄點(diǎn)溫差越小,鍋爐效率越高,排煙溫度越低,平均傳熱溫差越小,導(dǎo)致鍋爐所需的受熱面積呈指數(shù)曲線關(guān)系增大,而鍋爐蒸發(fā)量只是呈線性關(guān)系增大。當(dāng)窄點(diǎn)溫差不變的情況下,增大接近點(diǎn)溫差會使省煤器的對數(shù)平均溫差增加,省煤器的換熱面積相應(yīng)減少,但也會使蒸發(fā)器的吸熱量增加,雖然蒸發(fā)器的對數(shù)平均溫差不變,但是由于蒸發(fā)器的傳熱系數(shù)小于省煤器,所以會導(dǎo)致蒸發(fā)器增加換熱面積遠(yuǎn)大于省煤器減少的換熱面積,總的換熱面積是增加的。由此可見,當(dāng)窄點(diǎn)溫差選定后,減少接近點(diǎn)溫差可以減少鍋爐總的換熱面積以及成本。但是,若接近點(diǎn)溫差選擇過低,當(dāng)鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行或起動時省煤器內(nèi)可能會發(fā)生汽化現(xiàn)象。因此選擇合適的窄點(diǎn)溫差和接近點(diǎn)溫差是決定換熱面積的關(guān)鍵因素,一般窄點(diǎn)溫差取值范圍在8~20℃,接近點(diǎn)溫差取值范圍在5~20℃。

    2.3 余熱鍋爐低壓蒸發(fā)器工作壓力及排煙溫度的選擇

    目前國內(nèi)玻璃窯所采用的燃料包括天然氣、發(fā)生爐煤氣、焦?fàn)t煤氣、煤焦油、重油、石油焦粉等,各種燃料的含硫量均不相同,甚至同種燃料的含硫量也不盡相同。燃料和玻璃生產(chǎn)原料中的硫通過燃燒氧化生成SO2氣體,二氧化硫在催化劑的作用下會進(jìn)一步被氧化生成三氧化硫(2SO2+O2=2SO3),三氧化硫再與煙氣中的水蒸汽結(jié)合形成硫酸蒸汽(SO3+H2O=H2SO4)。當(dāng)鍋爐管道壁溫低于煙氣的酸露點(diǎn)溫度時,硫酸蒸汽便會凝結(jié)在管壁上,對管道造成腐蝕。鍋爐酸露點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)估算公式見公式(7)

    式中,Tld為露點(diǎn)溫度,℃;VH2O為H2O占煙氣的容積百分比,%;VSO3為SO3占煙氣的容積百分比(按SO2容積的10%考慮),%。

    根據(jù)公式(7)可知,煙氣的酸露點(diǎn)溫度主要決定于煙氣中硫和水的含量。根據(jù)式(7)計(jì)算,按照玻璃窯燃料的不同,一般酸露點(diǎn)溫度估算值在135~150℃左右。而雙壓余熱鍋爐采用自帶整體除氧器,除氧蒸汽由省煤器后的低壓蒸發(fā)器提供,除氧水箱作為余熱鍋爐的低壓汽包。低壓蒸發(fā)器的尾端最容易發(fā)生低溫腐蝕,為避免腐蝕發(fā)生,需要為低壓蒸發(fā)器選擇合適的工作壓力,使低壓蒸發(fā)器的壁溫大于露點(diǎn)溫度。比如露點(diǎn)溫度為140℃時,由于管道壁溫一般比管道內(nèi)介質(zhì)溫度高10℃左右,則管道內(nèi)介質(zhì)飽和溫度至少需要達(dá)到130℃,對應(yīng)的壓力為0.17 MPa,即低壓蒸發(fā)器和除氧器的工作壓力至少需達(dá)到0.17 MPa,才能有效避免低溫腐蝕。根據(jù)計(jì)算和實(shí)際經(jīng)驗(yàn),玻璃窯余熱鍋爐低壓蒸發(fā)器的工作壓力一般在0.25~0.4 MPa。

    鍋爐的排煙溫度越低,有效利用的余熱越多,經(jīng)濟(jì)性越高。考慮到低溫腐蝕問題,排煙溫度首先必須不低于煙氣的露點(diǎn)溫度,另外考慮到鍋爐的經(jīng)濟(jì)型,需要增大低壓蒸發(fā)器的對數(shù)平均溫差,所以玻璃窯余熱鍋爐的排煙溫度一般在160~180℃。玻璃窯排氣的典型煙氣成分及推薦排煙溫度,見表1。

    表1 玻璃窯排氣的典型煙氣成分及推薦排煙溫度

    2.4 主蒸汽參數(shù)的選擇

    玻璃窯余熱鍋爐的主蒸汽溫度主要決定于玻璃熔窯排出的廢氣溫度,廢氣的溫度與窯爐采用的燃料、環(huán)境溫度以及窯爐的保溫及漏風(fēng)率等因素有關(guān)。根據(jù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),目前玻璃窯廢氣溫度一般在430~500℃。

    根據(jù)熱力學(xué)原理,余熱發(fā)電系統(tǒng)的效率會隨著主蒸汽壓力和溫度的升高而升高,單純從提高熱效率的角度考慮,主蒸汽參數(shù)越高越好,但是提高參數(shù)受到很多外在因素的影響。

    主蒸汽溫度與鍋爐進(jìn)口廢氣溫度的差值稱為熱端溫差,一般在30~50℃,以保證鍋爐良好的換熱效果,同時考慮到鍋爐和汽輪機(jī)等設(shè)備和管道材料成本等外在因素,現(xiàn)有玻璃窯余熱發(fā)電鍋爐主蒸汽的溫度一般在390~420℃。 主蒸汽壓力的確定需要考慮多方面的因素,主蒸汽壓力決定了余熱鍋爐中壓汽包的工作壓力(略大于主蒸汽壓力),同時決定了蒸發(fā)器內(nèi)汽水的飽和溫度。在窄點(diǎn)溫差一定的情況下,主蒸汽壓力越高,汽包壓力越高,蒸發(fā)器內(nèi)汽水飽和溫度越高,此時鍋爐蒸發(fā)量下降,離開蒸發(fā)器的煙氣溫度升高。若接近點(diǎn)溫差也一定,主蒸汽壓力升高時,蒸發(fā)量減少,省煤器內(nèi)介質(zhì)流量減少,但介質(zhì)出口溫度升高,省煤器吸熱量基本不變,而隨著蒸發(fā)量減少,低壓蒸發(fā)器的吸熱量減少,鍋爐的總吸熱量減少,所以會造成鍋爐的排煙溫度升高。即主蒸汽壓力越高,鍋爐排煙溫度越高,窄點(diǎn)溫差和接近點(diǎn)溫差越大,鍋爐排煙溫度越高。窄點(diǎn)溫差,接近點(diǎn)溫差和排煙溫度均已確定好取值范圍,可通過熱力計(jì)算得出合適的主蒸汽壓力。根據(jù)目前的經(jīng)驗(yàn),玻璃窯余熱發(fā)電的主蒸汽壓力一般在2~2.5 MPa。

    3 結(jié) 語

    為了提高玻璃窯余熱發(fā)電系統(tǒng)的效率,同時防止鍋爐的低溫腐蝕,需根據(jù)玻璃生產(chǎn)線采用的燃料來確定余熱鍋爐的排煙溫度。在鍋爐進(jìn)口溫度和排煙溫度均確定的情況下,選擇合適的窄點(diǎn)溫差、接近點(diǎn)溫差、汽包壓力以及主蒸汽壓力,是降低余熱發(fā)電投資的關(guān)鍵因素。

    [1] 何語平.大型天然氣聯(lián)合循環(huán)電廠對余熱鍋爐蒸汽系統(tǒng)的選擇[J].中國電力,2004,37(2):29-31.

    [2] 沙永斌.燃油鍋爐省煤器低溫腐蝕的原因及對策[J].工業(yè)鍋爐,2003,16(5):47-49.

    [3] 姜 森,劉 全,辛曲珍.余熱鍋爐的酸露點(diǎn)溫度計(jì)算[J].黑龍江電力,2002,21(3):10-11.

    [4] 陳學(xué)俊,陳聽寬.鍋爐原理[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1990.

    Choice of Main Parameters of Waste Heat Power Generation Boiler of Glass Kiln

    ZHOU Xu,HUA Sheng-dong,ZHU Han
    (China Triumph International Engineering Group Co,Ltd,Bengbu 233018,China)

    This paper introduced the basic process of glass kiln waste heat power generation,waste heat boiler pinch point temperature and approach temperature point selection,the exhaust gas temperature and the choice of main steam parameters was discussed.

    glass kiln; waste heat power generation; boiler; design parameter

    10.3963/j.issn.1674-6066.2014.06.022

    2014-06-29.

    周 旭(1987-),工程師.E-mail:dazhouxu3@163.com

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