呂福山
(甘肅電投武威熱電有限責(zé)任公司,甘肅 武威 730010)
隨著國(guó)家環(huán)保要求的不斷提升,CFB鍋爐(循環(huán)流化床鍋爐)燃燒氮氧化物排放量嚴(yán)格遵照GB 13223-2020《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》來(lái)執(zhí)行,即確保氮氧化物排放量在200 mg/m3之下。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)變革,從低氮燃燒方面來(lái)看,相對(duì)于傳統(tǒng)煤粉鍋爐,CFB鍋爐具有顯著優(yōu)勢(shì),但還是和現(xiàn)今的要求有著較大的差距。所以對(duì)于火電企業(yè)來(lái)說(shuō),在確保CFB鍋爐能夠充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,如何進(jìn)一步優(yōu)化低氮燃燒技術(shù)就成為最主要的工作之一。
某發(fā)電廠所用的2×300 MW CFB鍋爐屬于循環(huán)流化床鍋爐,為緊身封閉、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu),采取一次中間再熱自然循環(huán)汽包爐,能夠?qū)崿F(xiàn)平衡通風(fēng)以及固態(tài)排渣,主要以混合煤作為燃燒介質(zhì)。此鍋爐是以最大連續(xù)負(fù)荷為基礎(chǔ)進(jìn)行設(shè)計(jì)的,鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量能夠達(dá)到1 065 t/h。鍋爐結(jié)構(gòu)復(fù)雜,包括多種零部件,主要有單爐膛雙布風(fēng)板、空氣預(yù)熱器、高溫絕熱分離器、回料閥、冷渣器、尾部對(duì)流煙道等。為了能夠降低啟動(dòng)用油量,設(shè)置了床上啟動(dòng)燃燒器(8只)+床下啟動(dòng)燃燒器(2只)結(jié)合的啟動(dòng)方式[1]。隨著此鍋爐的長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,漸漸暴露出了一些問(wèn)題,如燃料燃燒不夠充分、氮氧化物排放超標(biāo)等。因此,需要對(duì)此鍋爐的燃燒技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化,以有效解決這些問(wèn)題。
鍋爐燃燒過(guò)程中會(huì)形成NO以及NO2等氮氧化物,同時(shí)也會(huì)產(chǎn)生一定量N2O等產(chǎn)物,按照類型來(lái)劃分,可以將燃煤鍋爐運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的氮氧化物分為如下幾種:第一,受到高溫影響,空氣內(nèi)氮?dú)馐艿窖趸饔眯纬蔁崃π偷趸?此種氮氧化物占比達(dá)到近1/5左右;第二,燃煤燃燒過(guò)程中,空氣內(nèi)部氮元素和煤內(nèi)CH離子產(chǎn)生反應(yīng)形成了相應(yīng)的氮化物;第三,在煤燃燒過(guò)程中氮化物受到較高溫度影響后,會(huì)形成多種類型中間產(chǎn)物(如N、CN、HCN等),這些產(chǎn)物還會(huì)持續(xù)發(fā)生氧化反應(yīng)而形成氮氧化物,同時(shí),未分解的氮也會(huì)持續(xù)產(chǎn)生反應(yīng)而發(fā)生氮氧化物。
對(duì)于CFB鍋爐來(lái)說(shuō),氮元素受到多種化學(xué)反應(yīng)影響,例如受到氧化而產(chǎn)生氮氧化物,同時(shí)也會(huì)受到還原反應(yīng)而轉(zhuǎn)換成為氮?dú)?。因?只要對(duì)氧化還原反應(yīng)具有影響的因素,都會(huì)對(duì)CFB鍋爐內(nèi)氮氧化物情況造成相應(yīng)影響。
第一,過(guò)量空氣系數(shù)。對(duì)于燃料型氮氧化物以及熱力型氮氧化物來(lái)說(shuō),為了能夠降低其排放量,可以對(duì)鍋爐內(nèi)部氧的濃度進(jìn)行必要的限制。在實(shí)際操作時(shí),可以通過(guò)一次風(fēng)和二次風(fēng)進(jìn)行分級(jí)配風(fēng),逐漸降低一次風(fēng)量的傳輸,同時(shí),有必要增加二次風(fēng)的輸入量,在保證兩者達(dá)到相應(yīng)比例的情況下,就能夠減小氮氧化物排放量。通過(guò)此種方式能夠有效降低CFB鍋爐內(nèi)氮氧化物(約15%~20%),但同時(shí)也會(huì)增加CO濃度,造成燃燒效率降低[2]。
第二,燃料特性。對(duì)于CFB鍋爐來(lái)說(shuō),正常燃燒溫度下所形成的氮氧化物,絕大部分(約80%)都是從氮有機(jī)物受熱分解中的氮轉(zhuǎn)變而來(lái),而剩余20%的氮氧化物則主要通過(guò)焦炭?jī)?nèi)氮化合物氧化反應(yīng)所得。
第三,燃燒溫度。雖然減小CFB鍋爐內(nèi)燃燒溫度能夠有效降低氮氧化物排放量,但鍋爐溫度的下降一定程度上也會(huì)使CO以及N2O排放量有所上升。
第四,CFB鍋爐脫硫劑應(yīng)用。之所以要應(yīng)用脫硫劑,根本目的就是要減小SO2排放量,但與此同時(shí),內(nèi)部的氧化鈣、硫化鈣等物質(zhì)也會(huì)對(duì)氮氧化物排放造成較大影響。
本文主要從一次風(fēng)量、一次和二次風(fēng)量配比、給煤量、返料量、床溫和床高控制以及調(diào)節(jié)等方面,對(duì)CFB鍋爐燃燒技術(shù)提出相應(yīng)的優(yōu)化措施。
加強(qiáng)鍋爐風(fēng)量方面的調(diào)節(jié)優(yōu)化,能夠進(jìn)一步提升鍋爐內(nèi)燃煤燃燒的充分性。對(duì)于CFB鍋爐來(lái)說(shuō),所要進(jìn)行的風(fēng)量調(diào)節(jié)集中在一次風(fēng)量調(diào)節(jié)、二次風(fēng)量調(diào)節(jié)、一二次風(fēng)量配比等方面。在實(shí)際操作時(shí),要對(duì)CFB鍋爐過(guò)量空氣系數(shù)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控,一旦此系數(shù)發(fā)生偏離(與設(shè)計(jì)值不符),就要對(duì)其進(jìn)行調(diào)節(jié),要控制鍋爐總負(fù)荷<80%MCR。
第一,一次風(fēng)量調(diào)節(jié)。鍋爐燃燒過(guò)程中要特別注重一次風(fēng)量的調(diào)節(jié),適宜的一次風(fēng)能可以優(yōu)化物料的流動(dòng)性,同時(shí)可以為鍋爐燃燒提供更多氧氣。對(duì)于2×300 MW CFB鍋爐來(lái)說(shuō),為了提升其燃燒效率,要保證其臨界流化風(fēng)量≥180 000 Nm3/h,一旦流化風(fēng)量不足,就會(huì)造成煤炭的結(jié)焦問(wèn)題。鍋爐燃燒時(shí),要對(duì)料層的溫度進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,一旦發(fā)現(xiàn)料層溫度不足,就要減小一次風(fēng)量,反之也是如此。需要按照料層的溫度來(lái)對(duì)一次風(fēng)量進(jìn)行設(shè)定,如果風(fēng)量較大,就會(huì)造成爐膛底部密相區(qū)不夠穩(wěn)定,增大無(wú)效循環(huán)倍率,增加受熱面磨損,必然會(huì)消耗風(fēng)機(jī)能耗。如果風(fēng)量較小,就會(huì)限制燃料的流化,從而減小鍋爐的負(fù)荷,且也容易形成煤炭結(jié)焦的情況[3]。
第二,二次風(fēng)量調(diào)節(jié)。需要按照煙氣內(nèi)含氧量來(lái)進(jìn)行二次風(fēng)量調(diào)節(jié),要將含氧量控制在3%~5%范圍內(nèi)。如果含氧量超過(guò)5%,就表明鍋爐內(nèi)部氧氣量過(guò)多,需要一定程度降低二次風(fēng)量;反之,則要一定程度上增大二次風(fēng)量。
第三,一次風(fēng)量和二次風(fēng)量配比。對(duì)于300MW CFB鍋爐來(lái)說(shuō),正常運(yùn)行情況下,一次風(fēng)量占比鍋爐總風(fēng)量在40%左右,而二次風(fēng)量可以進(jìn)一步分為下二次風(fēng)量、上二次風(fēng)量,分別占比20%、30%。正常情況下,上、下二次風(fēng)量的占比可進(jìn)行一定的調(diào)節(jié),對(duì)于下二次風(fēng)量來(lái)說(shuō),其占比可以在10%~30%范圍內(nèi)調(diào)節(jié),上二次風(fēng)量占比可以在20%~40%范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。
對(duì)于燃燒鍋爐來(lái)說(shuō),床溫等參數(shù)是確保鍋爐能夠正常循環(huán)流化的關(guān)鍵性指標(biāo)之一,300MW CFB鍋爐設(shè)計(jì)額定床溫在890 ℃,如果考慮鍋爐在實(shí)際運(yùn)行時(shí)的負(fù)荷波動(dòng)情況,那么正常床溫要保持在850~950 ℃范圍內(nèi),床溫過(guò)高容易造成結(jié)焦問(wèn)題,而床溫過(guò)低容易引發(fā)燃燒不充分的問(wèn)題。在鍋爐燃燒過(guò)程中,要對(duì)床溫進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,實(shí)際操作時(shí),往往都是在密相區(qū)以及爐膛內(nèi)部設(shè)置熱電偶進(jìn)行監(jiān)測(cè)[4]。
在鍋爐實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,會(huì)因?yàn)槎喾N因素的影響而造成床溫發(fā)生波動(dòng),例如鍋爐運(yùn)行時(shí)很難對(duì)給煤量、煤質(zhì)等進(jìn)行監(jiān)控,所以在鍋爐運(yùn)行時(shí)一定要增強(qiáng)對(duì)床溫的監(jiān)測(cè)。一旦床溫變化范圍超出了850~950 ℃范圍,那么要對(duì)給煤量情況進(jìn)行及時(shí)判定,明確給煤速度范圍是否適宜。給煤量超標(biāo)、給煤速度不均衡等都會(huì)造成床溫發(fā)生波動(dòng),需要對(duì)其進(jìn)行調(diào)節(jié)。
料層高度指標(biāo)直接影響著整個(gè)鍋爐運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性,一般情況下,采用料層壓差來(lái)表示料層高度情況。對(duì)于300MW CFB鍋爐來(lái)說(shuō),正常情況下要將料層壓差控制在380~880 mmH2O。壓差上升表明料層變厚,反之則表明料層變薄。為了確保鍋爐的正常運(yùn)行,要對(duì)料層壓差實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控。若是鍋爐燃燒情況良好,那么壓差具有較高的擺動(dòng)頻率,但是幅度相對(duì)較小,一旦壓差擺動(dòng)頻率下降、幅度變大,就表明燃煤流化不足,嚴(yán)重時(shí)容易造成結(jié)焦問(wèn)題。此種情況下需要在鍋爐內(nèi)添加底渣,按照料層壓差、給煤速度、底渣分量等確定放渣量、放渣速度等指標(biāo)[5]。隨著相應(yīng)指標(biāo)的調(diào)整,若是壓差的擺動(dòng)頻率以及幅度恢復(fù)到正常狀態(tài),就要暫停添渣。
二氧化硫是對(duì)空氣環(huán)境造成非常嚴(yán)重影響的污染物,所以需要對(duì)其排放量實(shí)施監(jiān)控,保證其處于標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。對(duì)于300 MW CFB鍋爐來(lái)說(shuō),正常運(yùn)行過(guò)程中,二氧化硫的排放量要保持在317 mg/Nm3之下。目前,往往是通過(guò)控制石灰石給料速度來(lái)影響二氧化硫的排放量,利用對(duì)石灰石給料速度的控制影響鍋爐內(nèi)鈣硫比,從而能夠?qū)Χ趸蚺欧帕窟M(jìn)行控制。另外,鍋爐脫硫效率也會(huì)受到床溫、石灰石粒度等指標(biāo)的影響,對(duì)于300 MW CFB鍋爐來(lái)說(shuō),為了能夠?qū)崿F(xiàn)最佳脫硫效果,往往要將床溫保持在850~950 ℃范圍內(nèi),從而對(duì)二氧化硫排放量進(jìn)行有效控制。除此之外,所填石灰石粒徑以及給入量等都會(huì)對(duì)二氧化硫排放量產(chǎn)生影響,若發(fā)現(xiàn)二氧化硫排放量增加,可以通過(guò)適度增加石灰石給入量來(lái)減小二氧化硫排放量。石灰石粒徑大小直接決定著石灰石在鍋爐內(nèi)部的停留時(shí)間,對(duì)二氧化硫排放量影響較大。正常情況下,控制石灰石粒徑在100~500 μm范圍內(nèi),此種粒徑石灰石不但能夠保持較長(zhǎng)時(shí)間停留,且燃燒所得的CaO以及CaSO4等都是比較好的床料。
與二氧化硫類似,氮氧化物也是對(duì)環(huán)境具有較大污染的物質(zhì),對(duì)于300MW CFB鍋爐來(lái)說(shuō),工作所產(chǎn)生的氮氧化物主要是燃燒性NOx,而控制氮氧化物排放量的重要措施主要包括床溫的控制、分段燃燒等。若是保持床溫在850~950 ℃范圍內(nèi),那么就能夠確保氮氧化物排放量處在相對(duì)較低水平。若是床溫超出了此范圍,就需要馬上采取相應(yīng)技術(shù)措施確保床溫恢復(fù)到正常狀態(tài);利用分段燃燒的方式可以使300 MW CFB鍋爐燃燒過(guò)程劃分為主燃燒區(qū)、再燃燒區(qū)、燃盡區(qū)等。通過(guò)再燃燒區(qū)的作用,使得主燃燒區(qū)產(chǎn)生的NOx還原成為N2,而在燃盡區(qū)能進(jìn)一步將可燃物完全燃盡。除了以上措施外,在確保鍋爐正常運(yùn)行基礎(chǔ)上,通過(guò)調(diào)節(jié)一次風(fēng)量、二次風(fēng)量的比例,也可以一定程度減小NOx排放量。
對(duì)于2×300 MW CFB鍋爐燃燒技術(shù)優(yōu)化前后的燃燒效率實(shí)施比對(duì),具體情況見(jiàn)表1。
表1 熱損失以及鍋爐燃燒效率
通過(guò)上表所得數(shù)據(jù)可知,對(duì)CFB鍋爐燃燒技術(shù)實(shí)施優(yōu)化前后的鍋爐燃燒效率有著非常明顯的提升(從優(yōu)化前的85.46%提升到優(yōu)化后的92.63%),這就充分說(shuō)明通過(guò)對(duì)鍋爐燃燒實(shí)施技術(shù)優(yōu)化改造,可以大大提升鍋爐的燃燒效率,更有利于實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保的目標(biāo)。
為了能夠充分表明實(shí)際情況,在每一次完成試驗(yàn)之后,都要進(jìn)行試驗(yàn)數(shù)據(jù)的梳理、分析,經(jīng)過(guò)多次測(cè)量之后,計(jì)算所得數(shù)據(jù)的平均值。若是所得數(shù)據(jù)中存在和正常值較大偏差的數(shù)據(jù),需要對(duì)其進(jìn)行仔細(xì)分析,充分考慮各方面影響因素,如果將其歸類為試驗(yàn)誤差造成的偏差,那么需要將其去除。通過(guò)多次試驗(yàn)得到的數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 NOx排放量統(tǒng)計(jì)
通過(guò)上表數(shù)據(jù)可知,對(duì)CFB鍋爐燃燒技術(shù)實(shí)施優(yōu)化前后,NOx排放量從優(yōu)化前的705.37 mg/m3下降到優(yōu)化后的612.32mg/m3,這就充分說(shuō)明通過(guò)對(duì)鍋爐燃燒實(shí)施優(yōu)化改造,可以大大降低鍋爐污染物排放量,更有利于實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保的目標(biāo)。
本文主要以某發(fā)電廠2×300 MW CFB鍋爐為例,對(duì)其燃燒技術(shù)實(shí)施優(yōu)化,通過(guò)相應(yīng)的試驗(yàn)對(duì)比分析可知,通過(guò)技術(shù)的優(yōu)化可以大大提升鍋爐的實(shí)際運(yùn)行效率、降低污染物排放、降低環(huán)境污染、提升經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)燃燒技術(shù)的優(yōu)化,可以進(jìn)一步提升燃料的燃燒效率,保證鍋爐氣壓的穩(wěn)定性、提升運(yùn)行過(guò)程中能量轉(zhuǎn)化率,確?;鹆Πl(fā)電的正常運(yùn)行。通過(guò)燃燒指標(biāo)的優(yōu)化,能夠進(jìn)一步提升鍋爐燃燒的充分性,確保燃燒能夠覆蓋爐膛整個(gè)區(qū)域,減小內(nèi)部結(jié)渣的概率和速度,提升鍋爐安全性。