魯許鰲,孫 磊,李永華,郭志城,王 凱,王 錕
不同摻燒比例生物質(zhì)與煤共燃系統(tǒng)熱力學(xué)分析
魯許鰲,孫 磊,李永華,郭志城,王 凱,王 錕
(華北電力大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院,河北 保定 071003)
為了對(duì)生物質(zhì)與煤共燃系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能分析,并提供理論依據(jù),本文基于熱力學(xué)定律對(duì)396 t/h高溫高壓CFB鍋爐生物質(zhì)與煤共燃系統(tǒng)進(jìn)行了研究,分析了摻燒生物質(zhì)比例對(duì)鍋爐排煙溫度、熱效率和?效率的影響。結(jié)果表明,隨著摻燒生物質(zhì)比例的增加,鍋爐排煙溫度逐漸升高,熱效率由89.62%逐漸減低,?效率由46.11%逐漸下降,且爐膛內(nèi)部受熱面以及尾部煙道各受熱面的換熱效率都高達(dá)98%,而爐膛內(nèi)部受熱面的換熱?效率僅約38%,故而在?分析下,該CFB鍋爐爐膛內(nèi)部受熱面仍存在很大的節(jié)能潛力。
生物質(zhì);共燃;熱效率;?效率;CFB鍋爐;受熱面;換熱效率;熱平衡分析
我國(guó)生物質(zhì)資源豐富,摻燒部分生物質(zhì)能夠減少化石燃料的使用,減緩能源危機(jī),并降低污染[1-5]。目前,大容量電站鍋爐摻燒生物質(zhì)有直接共燃、間接共燃和并行共燃3種方式,共燃技術(shù)與其他生物質(zhì)發(fā)電利用方式相比,具有低風(fēng)險(xiǎn)、低投資、建設(shè)周期短的特點(diǎn),受到了各國(guó)廣泛關(guān)注[6]。
循環(huán)流化床(CFB)鍋爐內(nèi)生物質(zhì)與煤共燃,是一種簡(jiǎn)單高效利用生物質(zhì)的途徑,許多國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)此進(jìn)行了研究。魯許鰲等[7]進(jìn)行了摻混比例對(duì)生物質(zhì)與煤流化床共氣化特性影響的試驗(yàn)研究。閻維平等[8]對(duì)300 MW機(jī)組燃煤鍋爐摻燒稻殼對(duì)鍋爐效率影響進(jìn)行了計(jì)算分析。沈國(guó)章等[9]對(duì)流化床燃燒麥秸床料團(tuán)聚結(jié)渣進(jìn)行了研究。LI J等[10]采用計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)對(duì)摻燒焙燒后的生物質(zhì)與煤共燃系統(tǒng)進(jìn)行了數(shù)值模擬,研究其燃燒產(chǎn)物的排放規(guī)律。Varol M等[11-12]研究了高硫褐煤與生物質(zhì)在小型CFB鍋爐共燃的燃燒特性。Unchaisri T等[13]對(duì)過(guò)量空氣系數(shù)和稻草在混合燃料中的質(zhì)量份額對(duì)混合燃料性能、燃燒效率和氣體排放的影響進(jìn)行了研究。Opydo M等[14]對(duì)CFB鍋爐中煙煤與生物質(zhì)共燃時(shí)固體顆粒堆積進(jìn)行了研究。Gayan P等[15]對(duì)CFBC燃燒煤和生物質(zhì)混合物的性能進(jìn)行了分析,并建立了預(yù)測(cè)CFB鍋爐中煤和生物質(zhì)廢物共燃系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,并 進(jìn)行了驗(yàn)證。
本文應(yīng)用熱力學(xué)第一定律對(duì)摻燒不同比例生物質(zhì)鍋爐各處煙氣溫度、工質(zhì)溫度以及鍋爐熱效率進(jìn)行了計(jì)算分析,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行?分析,進(jìn)而探究鍋爐的節(jié)能潛力。
本文將以396 t/h高壓高溫大容量pyroflow型自然循環(huán)CFB蒸汽鍋爐為例進(jìn)行研究。該鍋爐燃用的固體燃料工業(yè)分析和元素分析見(jiàn)表1。
表1 固體燃料工業(yè)分析和元素分析
Tab.1 The proximate and ultimate analysis result of solid fuels
本文應(yīng)用熱力學(xué)定律進(jìn)行鍋爐節(jié)能分析,具體方法如下。
1)通過(guò)熱力學(xué)第一定律計(jì)算得到鍋爐的熱 效率,通過(guò)鍋爐熱效率的大小來(lái)分析鍋爐節(jié)能潛力的大小,熱效率越高則能量利用率越高,節(jié)能 潛力越小。
2)將鍋爐整體分為爐膛(包括水冷壁和二級(jí)過(guò)熱器)、三級(jí)過(guò)熱器、一級(jí)過(guò)熱器等,應(yīng)用熱力學(xué)第二定律計(jì)算各換熱器換熱?效率,換熱?效率越低則鍋爐節(jié)能潛力越大。
3)利用?流圖進(jìn)行?分析,了解輸入?的利用情況和?損較大的薄弱環(huán)節(jié)。
假定初始溫度,通過(guò)熱量平衡對(duì)煙氣放熱量與工質(zhì)吸熱量間進(jìn)行校核,最終得到各處煙氣溫度、工質(zhì)溫度以及鍋爐熱效率,并對(duì)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析。
由于鍋爐結(jié)構(gòu)復(fù)雜,故將其分為燃燒系統(tǒng)和尾部煙道各受熱面兩大部分進(jìn)行熱平衡分析。系統(tǒng)熱平衡示意如圖1所示。該系統(tǒng)由爐膛、分離器和回料器組成。由于本文中CFB鍋爐的分離器中無(wú)再燃燒,故而煙氣經(jīng)分離器后其溫度會(huì)略有降低,在此假定其分離器出口煙溫即爐膛進(jìn)口循環(huán)灰溫度比爐膛出口煙溫低了5 ℃。而對(duì)三級(jí)過(guò)熱器、一級(jí)過(guò)熱器、省煤器和空氣預(yù)熱器的熱平衡分析主要是針對(duì)煙氣放熱量與工質(zhì)吸熱量間的熱量平衡。
鍋爐機(jī)組熱效率作為鍋爐熱力計(jì)算的關(guān)鍵值,對(duì)于鍋爐節(jié)能分析意義重大。由于鍋爐熱效率主要受鍋爐熱損失中最大的排煙損失所影響,因此本文在重點(diǎn)分析鍋爐排煙損失的基礎(chǔ)上,采用反平衡法對(duì)無(wú)脫硫工況和脫硫工況下的鍋爐熱效率進(jìn)行計(jì)算。
對(duì)爐膛進(jìn)行?分析主要包括爐膛入口?、爐膛出口煙氣?、爐膛內(nèi)部吸熱?以及各項(xiàng)?損。其中,爐膛入口?由入口燃料?以及熱空氣帶入?組成;爐膛內(nèi)部吸熱?由水冷壁吸熱?和二級(jí)過(guò)熱器吸熱?組成;各項(xiàng)?損包括燃燒不可逆?損、氣體未完全燃燒?損、固體未完全燃燒?損、散熱?損、灰渣?損和傳熱不可逆?損。
換熱?效率是通過(guò)計(jì)算煙氣經(jīng)過(guò)換熱器后換熱器?增量與煙氣?降間的比值求得。其他各換熱器?損主要為傳熱?損。
應(yīng)用熱力學(xué)第一定律對(duì)100 MW機(jī)組CFB鍋爐摻燒不同比例玉米稈時(shí)各處煙氣溫度和工質(zhì)溫度進(jìn)行熱力學(xué)計(jì)算,結(jié)果見(jiàn)表2和表3。
表2 摻燒不同比例生物質(zhì)各處煙氣溫度
Tab.2 The flue gas temperature at each position with different blending ratios of biomass ℃
表3 摻燒不同比例生物質(zhì)各換熱器出口工質(zhì)溫度
Tab.3 The temperature of working fluids at outlet of each heat exchanger with different blending ratios of biomass ℃
由表2可以看出,隨著摻燒玉米稈比例的增加,爐膛出口煙溫逐漸降低,而排煙溫度卻略有升高。這是因?yàn)閾綗衩锥挶壤黾?,燃料低位放熱量減小使?fàn)t膛有效放熱量降低,導(dǎo)致?tīng)t膛燃燒溫度降低,最終使?fàn)t膛出口煙溫下降;排煙溫度的升高主要是因?yàn)殡S著摻燒玉米稈比例的增加,燃料低位放熱量減小,燃料量增加,煙氣體積增大,煙氣流速加快所致。
由表3可以看出,隨著摻燒玉米稈比例的增加,三級(jí)過(guò)熱器、一級(jí)過(guò)熱器、省煤器和空氣預(yù)熱器 出口工質(zhì)溫度都變化很小。雖摻燒生物質(zhì)比例的增加導(dǎo)致?tīng)t膛出口煙氣溫度降低,但煙氣流速的加快卻會(huì)增大換熱系數(shù),最終使出口工質(zhì)的溫度變化并不大。
對(duì)摻燒不同比例玉米稈無(wú)脫硫和有脫硫工況下鍋爐熱效率進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果如圖2所示。由圖2可以看出:隨著摻燒玉米稈比例的增加,不脫硫工況下,鍋爐熱效率由89.77%降低到89.58%;脫硫工況下,鍋爐熱效率由89.62%降低到89.3%。因?yàn)殡S著玉米稈摻燒比例的增加,鍋爐排煙溫度和排煙容積都在增大,導(dǎo)致鍋爐熱損失中排煙熱損失進(jìn)一步增大,故而使鍋爐熱效率逐漸降低。
摻燒不同比例玉米稈時(shí)鍋爐各換熱器換熱?效率以及?損失計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表4和表5。由表4、表5可以看出:CFB鍋爐各部位中爐膛內(nèi)部受熱面換熱?效率最小,三級(jí)過(guò)熱器換熱?效率最大;爐膛內(nèi)部換熱?效率隨著摻燒玉米稈比例的增加而減小;在各項(xiàng)?損失中其燃燒不可逆?損失最大,其值隨摻燒生物質(zhì)比例的增加而增大,而其他?損都較小且變化不大。這是因?yàn)椋?)爐膛內(nèi)部存在各種損失,但各換熱器主要是傳熱損失故而爐膛內(nèi)部?效率偏小;2)摻燒生物質(zhì)比例越大,燃料低位發(fā)熱量越小,爐膛溫度越低,導(dǎo)致?lián)Q熱效果變差,換熱?效率變小;3)摻燒生物質(zhì)的比例越大所生成煙氣體積越大,爐膛內(nèi)部煙氣流速越快,導(dǎo)致煙氣在爐膛內(nèi)部停 留時(shí)間越短,換熱效果越差,致使換熱?效率減??;4)隨著摻燒生物質(zhì)比例的增加,導(dǎo)致?tīng)t膛理論燃燒溫度降低,使其燃燒產(chǎn)物?隨之減少。
表4 不同工況換熱器?效率
Tab.4 The exergy efficiency of heat exchangers under different operating conditions %
表5 爐膛內(nèi)部?損失
Tab.5 The exergy loss inside the furnace %
另外,在幾種生物質(zhì)摻燒比例下,計(jì)算所得鍋爐?效率分別為46.11%、45.90%、45.62%、45.35%??梢?jiàn)燃煤工況下鍋爐整體?效率最大,隨著摻燒生物質(zhì)比例的增加?效率逐漸減小。這是由于隨著摻燒生物質(zhì)比例的增加,煙氣體積增加,煙氣流速加快,爐膛理論燃燒溫度降低,導(dǎo)致?lián)Q熱效果變差,燃燒損失增加,最終導(dǎo)致?效率逐漸減小。
由于摻燒不同比例玉米稈其?流圖差別不大,故本文選取純煤工況和摻燒20%玉米稈工況下的?流圖進(jìn)行分析,這2種工況下的?流圖如圖3和圖4所示。由圖3和圖4可以看出:這2種工況下?tīng)t膛內(nèi)部?損最大,而且隨著摻燒玉米稈比例的增大,?膛?損從46.68%增大到了47.14%,與上述爐膛內(nèi)部受熱面換熱?分析結(jié)果一致;鍋爐三級(jí)過(guò)熱器、一級(jí)過(guò)熱器、省煤器和空氣預(yù)熱器等?損相比于爐膛內(nèi)部?損失都很小,其中各項(xiàng)熱損失中最大的排煙損失在?流圖分析中也只占約1%,且隨著摻燒玉米稈比例的增加逐漸增大;?流圖中真正流入各換熱器的有效?值較小,水冷壁、一級(jí)過(guò)熱器、省煤器、三級(jí)過(guò)熱器、二級(jí)過(guò)熱器、空氣預(yù)熱器有效?增逐漸減小。
1)鍋爐受熱面各換熱?效率中爐膛內(nèi)部受熱面換熱?效率最小,且其值隨摻燒生物質(zhì)比例的增加而減小。
2)在爐膛內(nèi)部各項(xiàng)?損失中其燃燒不可逆?損失最大,其值隨摻燒生物質(zhì)比例增加而增大。
3)燃煤工況下鍋爐?效率最大,隨著摻燒生物質(zhì)比例的增加,鍋爐?效率逐漸減小。
4)由熱力學(xué)第一定律分析可知,不管哪種工況,鍋爐熱效率都已很高,節(jié)能潛力很小。但?分析發(fā)現(xiàn)鍋爐?效率很低,尤其是爐膛內(nèi)部受熱面換熱?效率,故而尚存在較大的節(jié)能潛力。
[1] 魯許鰲, 閻維平, 沈冶, 等. 摻燒稻殼對(duì)煤粉爐飛灰特性的影響[J]. 太陽(yáng)能學(xué)報(bào), 2011, 32(3): 358-363.
LU Xuao, YAN Weiping, SHEN Ye, et al. Effect of co-firing on the characteristic of fly ash in 300 MWel PC boiler[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2011, 32(3): 358-363.
[2] 尚琳琳, 李詩(shī)媛, 呂清剛. 床料對(duì)生物質(zhì)流化床燃燒黏結(jié)特性的影響[J]. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2014, 34(26): 4515-4520.
SHANG Linlin, LI Shiyuan, LU Qinggang. The influence of bed materials on agglomeration characteristic during fluidized-bed combustion of bio-fuels[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(26): 4515-4520.
[3] 陳亮, 蘇毅, 陳祎, 等. 兩段式秸稈氣化爐中當(dāng)量比對(duì)氣化特性的影響[J]. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2009, 29(29): 102-107.
CHEN Liang, SU Yi, CHEN Yi, et al. Effect of equivalence ratio on gasification characteristics in a rice straw two-stage gasifier[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(29): 102-107.
[4] MADHIYANON T, SATHITRUANGSAK P, SOPON- RONNARIT S. Co-combustion of rice husk with coal in a cyclonic fluidized-bed combustor (Ψ-FBC)[J]. Fuel, 2009, 88(1): 132-138.
[5] ARMESTO L, BAHILLO A, VEIJONEN K, et al. Combustion behaviour of rice husk in a bubbling fluidised bed[J]. Biomass and Bioenergy, 2002, 23(3): 171-179.
[6] 魯許鰲. 生物質(zhì)和煤共氣化共燃的實(shí)驗(yàn)和機(jī)理研究[D]. 北京: 華北電力大學(xué), 2010: 6-20.
LU Xuao. Study on the experiment and mechanism of co- combustion of biomass and coal[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2010: 6-20
[7] 魯許鰲, 閻維平. 摻混比例對(duì)生物質(zhì)和煤流化床共氣化特性影響的試驗(yàn)研究[J]. 動(dòng)力工程, 2009, 29(10): 977-983.
LU Xuao, YAN Weiping. Influence of blending ratios on fluidized bed co-gasification of biomass and coal[J]. Journal of Power Engineering, 2009(10): 977-983.
[8] 閻維平, 安敬學(xué), 魯許鰲, 等. 300 MW燃煤鍋爐摻燒稻殼對(duì)鍋爐效率影響的計(jì)算分析[J]. 能源工程, 2009(4): 8-12.
YAN Weiping, AN Jingxue, LU Xuao, et al. Calculation and analysis of the influence of 300 MW power boiler co-firing rice hull and coal on the boiler thermal efficiency[J]. Energy Engineering, 2009(4): 8-12.
[9] 沈國(guó)章, 魯許鰲, 鐘振成, 等. 流化床燃燒麥秸床料團(tuán)聚結(jié)渣研究[J]. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2011, 31(23): 14-20.
SHEN Guozhang, LU Xuao, ZHONG Zhencheng, et al. Research on bed agglomeration formed during fluidized bed combustion of wheat straw[J]. Proceedings of the CSEE, 2011, 31(23): 14-20.
[10] LI J, BRZDEKIEWICZ A, YANG W, et al. Co-firing based on biomass torrefaction in a pulverized coal boiler with aim of 100% fuel switching[J]. Applied Energy, 2012, 99: 344-354.
[11] VAROL M, SYMONDS R, ANTHONY E J, et al. Emissions from co-firing lignite and biomass in an oxy-fired CFBC[J]. Fuel Processing Technology, 2018, 173: 126-133.
[12] SAIKAEW T, SUPUDOMMAK P, MEKASUT L, et al. Emission of NOand N2O from co-combustion of coal and biomasses in CFB combustor[J]. International Journal of Greenhouse Gas Control, 2012, 10: 26-32.
[13] UNCHAISRI T, FUKUDA S. Co-firing of coal and rice straw pellet in a circulating fluidized-bed reactor[J]. Energy Procedia, 2017: 766-771.
[14] OPYDO M, KOBY?ECKI R, DUDEK A, et al. The effect of biomass co-combustion in a CFB boiler on solids accumulation on surfaces of P91 steel tube samples[J]. Biomass & Bioenergy, 2016, 85: 61-68.
[15] GAYAN P, ADANEZ J, DIEGO L F D, et al. Circulating fluidised bed co-combustion of coal and biomass[J]. Fuel, 2004, 83(3): 277-286.
Thermodynamic analysis of co-combustion system of biomass and coal with different blending ratios
LU Xuao, SUN Lei, LI Yonghua, GUO Zhicheng, WANG Kai, WANG Kun
(School of Energy and Power Engineering, North China Electric Power University, Baoding 071003,China)
In order to carry out energy-saving analysis for biomass-coal co-combustion system and provide the theoretical basis, based on thermodynamic law, this paper analyzes the co-combustion system of biomass and coal in a 396 t/h high temperature and high pressure circulating fluidized bed boiler, and studies the influence of biomass blending ratio on exhaust temperature, thermal efficiency and exergy efficiency of the boiler. The results show that, with the increase of biomass blending ratio, the exhaust temperature of the boiler increases gradually, the thermal efficiency decreases gradually from 89.62%, the exergy efficiency decreases gradually from 46.11%, and the heat transfer efficiency of the heating surface inside the furnace and in the tail flue is as high as 98%, while the heat transfer exergy efficiency of the heating surface inside the furnace is only about 38%. Therefore, in the case of exergy analysis, there is still a great potential for energy saving in the furnace.
biomass, co-combustion, thermal efficiency, exergy efficiency, CFB boiler, heating surface, heat transfer efficiency, thermal balance analysis
TK16
A
10.19666/j.rlfd.201901015
2019-01-17
魯許鰲(1976),男,博士,講師,主要研究方向?yàn)樯镔|(zhì)與煤共燃技術(shù),lxn745206@yeah.net。
孫磊(1991),男,碩士,主要研究方向?yàn)樯镔|(zhì)與煤共燃發(fā)電技術(shù),sunlei9183@139.com。
魯許鰲, 孫磊, 李永華, 等. 不同摻燒比例生物質(zhì)與煤共燃系統(tǒng)熱力學(xué)分析[J]. 熱力發(fā)電, 2019, 48(10): 92-96. LU Xuao, SUN Lei, LI Yonghua, et al. Thermodynamic analysis of co-combustion system of biomass and coal with different blending ratios[J]. Thermal Power Generation, 2019, 48(10): 92-96.
(責(zé)任編輯 馬昕紅)