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1)稳燃燃烧器
在挖掘煤粉燃烧器的低负荷稳燃性能方面,目前形成了几类主流的技术措施,包括强化煤粉高效浓缩及高温烟气回流[18-19]、优化燃烧器结构及运行参数[20]、构建各负荷段下接近的燃烧特性[21],以及研究低(变)负荷下的煤粉燃烧机理[21]等。图3给出了几种典型电站锅炉旋流燃烧器的结构示意图。针对采用外层淡煤粉气流包裹中心浓煤粉气流的中心给粉旋流燃烧器(如图3(a)所示),在燃用难燃低挥发分煤种时,降低负荷将推迟煤粉气流的着火,但仍能在40%负荷附近维持稳定燃烧,并伴随着较小的炉内负压波动[22]。在强化高温回流区促进稳燃方面,通过设置钝体及利用高速旋转气流可构建低压区卷吸高温烟气形成回流。具体可根据实际需求,构建单一高温回流区,或以上几种方式的多级组合回流区,用以强化高温烟气回流的稳燃效果。此外,针对煤粉燃烧器的运行参数优化也是一种常见的促进稳燃措施[21]。
以上研究工作从燃煤锅炉的源头开展燃烧器稳燃能力的提升,对提高燃煤锅炉灵活调峰能力具有先发优势。
2)制粉系统
锅炉低负荷运行时对于制粉系统,尤其是煤粉细度及均匀性指数的要求更高,构建适应于不同负荷需求的煤粉细度及均匀性,有利于促进煤粉及时着火稳燃、降低飞灰可燃物含量、增强煤种适应性,从而增强机组的调峰能力。因此,需要根据锅炉不同负荷需求,通过对磨煤机及制粉系统的特性研究及优化改造,实现连续、均匀、有调节地供应质量合格的煤粉。
在提高煤粉浓度促进稳燃方面,通过对各根一次风管风速的调平及适当降低一次风速提高煤粉浓度,可以有效提高锅炉的低负荷稳燃能力[14]。但实际过程中,为了实现对煤粉的气力输送,决定了一次风速不能低于煤粉的临界输送速度,因此通过该种方式对煤粉浓度的提升幅度有限。通过调整动态分离器转速,可以对煤粉细度及均匀性进行有效调节,是促进低负荷下不同煤种及时着火稳燃的一项重要措施[23]。结合燃用烟煤的低负荷稳燃试验表明,通过增大动态分离器转速降低煤粉细度(R90由23%降至10%),能够降低锅炉最低稳燃负荷至30%[24]。通过增加350 MW机组的磨煤机运行数量(2台增加至3台),可以促进锅炉30%负荷下的稳定运行,有效避免了由于燃烧不稳定造成的非停事故[25]。但无论是增加动态分离器转速还是增加磨煤机运行数量,都将使设备用电量增加,提高了机组低负荷运行能耗。
3)点火稳燃系统
为了缓解常规投油稳燃所产生的高额费用问题,研究人员设计开发了等离子体点火稳燃[26-27]、小油枪微油助燃[28-29]及电加热稳燃等方式[30-31]。等离子体稳燃的主要特点是采用等离子体枪(如图4(a)所示),通过高温电弧的瞬间放热,促进煤粉快速着火及稳燃,相对来说,安全、环保,运行费用较低,缺点是初期投资费用较高、电极寿命较短且煤质适应性较差,常用于燃烧高挥发分烟煤的锅炉。微油稳燃是使用少量油率先点燃浓煤粉气流,而后通过自身的燃烧放热加热并点燃与其相邻的煤粉气流,如将小油枪穿过旋风筒煤粉浓缩器并伸入浓煤粉气流的中心,用以强化煤粉着火并引燃周围煤粉气流(如图4(b)所示)。该方法具有节油及煤种适应性强的优势,但长期运行中仍然会对尾部电除尘及脱硫设备产生一定的负面效果。中频电加热稳燃是利用中频电加热技术实现煤粉气流的快速升温着火[30-31]。目前,该技术已应用于实验室规模的直流煤粉燃烧器(如图4(c)所示),实验结果表明可以在燃烧神华煤条件下实现13.6%~100%宽负荷下的稳定燃烧,该技术有待进一步在实际锅炉进行应用验证[32]。
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1)降低污染物排放
当前,针对调峰过程中的污染物排放问题,主要聚焦于NOx和SOx减排方面。在锅炉低负荷运行下,由于风煤比增大,使锅炉运行氧量偏高,容易造成NOx生成量偏高的问题[33]。通过对比前后墙对冲锅炉和四角切圆锅炉的运行结果得到,随着锅炉负荷的降低,过量空气系数增加,燃料型NOx的增加量要远高于热力型NOx的减少量,使NOx生成量总体上与锅炉负荷变化趋势相反[34]。目前,聚焦于深度调峰对脱硫影响的研究报道较少。在常规低负荷运行情况下一般不采用投油稳燃措施,对脱硫的影响主要体现在由于过量空气系数增大,使SO3生成量有所增加,将一定程度上加剧对尾部烟道的腐蚀效果。但在极低负荷运行时,深度调峰机组还需采取投油稳燃措施。研究表明未完全燃尽的燃油及其产物将与脱硫浆液产生一系列物化反应,严重时将导致脱硫浆液“中毒”,影响脱硫系统的正常运行并降低脱硫效率[35]。
污染物的减排路径可分为两方面,一方面为抑制炉内的生成,另一方面为生成后的尾部脱除。针对炉内抑制NOx生成方面,常采用具有强稳燃能力的低氮燃烧器、优化炉内分级配风、烟气再循环等技术手段控制炉内的NOx生成。在尾部脱硝方面,面临的主要问题是低负荷下SCR入口烟温常低于催化剂的正常工作温度窗口(通常为300~400 ℃),容易造成SCR反应器无法正常投入,影响NOx的达标排放。为缓解这一问题,可结合对分级省煤器、省煤器烟气旁路、省煤器水旁路、热水再循环等的改造以提高SCR入口烟温[36]。研究表明,通过采用锅炉启动技术和省煤器分级技术组合方案,可实现600 MW亚临界机组的超低负荷脱硝[37]。此外,对喷氨管路进行优化布置也是降低NOx排放的一项重要措施。在降低SOx排放及缓解尾部脱硫设备负担方面,需要在低负荷运行下避免投油稳燃的运行方式,采用新型稳燃技术及优化尾部脱硫工艺来降低SOx排放。除了NOx和SOx污染物外,颗粒物及重金属减排也是需要关注的重要方面,需要在未来进行持续深入的研究。
2)提高机组运行经济性
一般情况下,采用中储式制粉系统的机组,80%~90%额定负荷以上为经济负荷区,此时锅炉效率最高,而配直吹式制粉系统的机组,经济负荷区可能略高于满负荷时[38]。而随着负荷的降低,锅炉效率降低,机组运行经济性逐渐变差。以某330 MW机组低负荷运行为例,由于偏离额定工况,会引起经济性的下降,当负荷降到60%时,装置效率相对降低1.3%,煤耗增加约10 g/kWh,并随着负荷的降低,运行煤耗将进一步增加[38]。因此,需要从包括提高煤粉燃尽率、降低主要辅机厂用电率等在内的多方面整体考虑。
炉内氧量是影响煤粉燃尽程度的重要因素:一方面,若燃烧氧量低,虽有利于着火稳燃,但燃烧后期风粉混合性差,将增加燃烧不完全损失;另一方面,若提高氧量,将使炉温降低影响燃烧稳定性,并增加排烟损失。为缓解以上矛盾,在保证挥发分完全燃烧及煤粉气力输送的前提下,可适当减小一次风量(风压)及降低煤粉细度、深化炉内空气分级燃烧、提高燃烧器入口风粉温度等,从而提高煤粉燃尽率。针对某机组65%MCR运行下,减小一次风压由100 Mbar至75 Mbar,能够降低飞灰可燃物含量至2.7%,锅炉效率达到87.71%[39]。在发电厂厂用电量方面,厂用电量约占机组容量的5%,其中主要辅机设备消耗的电能约占厂用电的70%~80%,因此,优化组合主要辅机运行方式,充分挖掘低负荷运行过程时辅机的节能潜力,是非常必要的[40]。具体可通过减少磨煤机投运台数、风机单侧运行、降低风机能耗、受热面定期吹灰等方面降低厂用电率[38]。其中,采用合理的轮换方式对受热面定期吹灰,不仅可以提高受热面吸热能力,还可以减少烟道阻力及风机电耗、降低尾部空预器堵灰可能性[39]。此外,采用汽轮机滑压运行[41],降低机组调峰过程中污染物生成及相应处理费用,以及进行热电解耦[42],也是提高机组运行经济性的重要措施。
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1)锅炉受热面
在燃煤锅炉深度调峰运行时,负荷的变化将加剧壁温波动,加上给水流量偏低,使锅炉单根水冷壁管进水均匀性下降及分配不均,容易造成局部过热现象,增加了水冷壁爆管的可能性。同时,由于产汽量小,也将出现工质偏差增大的问题,易产生氧化皮并加速材料老化。为缓解该问题,可通过壁温核算、增加壁温测点、优化报警值、升级受热面等措施,更加有效的监控水冷壁超温点,并有针对性地进行燃烧区域调整和受热面吹灰,从而增强受热面运行安全。
2)汽水系统
在快速升降负荷过程中,由于压力的大幅变化,将使汽包工质汽化现象加剧,水位波动幅度增加,难以控制。通过对汽包内汽水工质循环过程的简化分析,建立了汽包水位动态模型,采用该模型计算得到燃料量与汽包压力变化是引起汽包“虚假水位”、波动剧烈的主要原因,且在超低负荷下该问题更为严重[43]。可以通过给水控制系统调节给水量,使其适应不同负荷下的蒸发量变化,维持汽包水位在合理的范围内,保证安全运行。针对水循环安全,基于350 MW机组亚临界自然循环锅炉建立的水冷壁流量和壁温计算模型,计算得到深度调峰工况的水动力结果,表明深度调峰25% THA负荷下的循环倍率均大于界限循环倍率,可以满足锅炉安全运行,且流量和循环流速较为合理,四面墙各墙回路流量分配均匀,金属温度能够满足材料强度和抗氧化要求,但应确保炉内燃烧稳定、火焰充满度好且热负荷分布均匀,以避免个别受热较弱的上升管发生停滞爆管[44]。
3)吹灰器及尾部除尘
基于低(变)负荷下的受热面及主要辅机积灰形成机制,并结合实际燃煤锅炉运行情况,评估制定锅炉各负荷段下的吹灰策略,包括吹灰频率、压力、吹灰器布置位置等工作运行参数。通过监控烟温、壁温、汽温、负压等锅炉运行参数,以及优化吹灰器布置及数量,确保吹灰可靠性及有效性,最大限度上降低吹灰扰动和风险,避免塌灰等问题。
燃煤机组尾部除尘技术主要有低低温静电除尘技术、湿式电除尘技术、电袋负荷除尘技术等,其中,低低温静电除尘技术将受深度调峰过程的影响较大,这是由于深度调峰时的烟气温度降低,使烟气中飞灰比电阻降低,有利于捕捉飞灰颗粒及提高除尘效率,但负荷的降低使得低温省煤器出口温度更低,酸性腐蚀性气体物质易粘结于除尘设备上,影响设备正常运行[35]。因此,需要根据实际运行需求,开展除尘设备选型及优化改造。
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1)基于运行人员经验的优化调整
针对燃煤锅炉调峰性能进行优化调整是电厂运行人员采用的常规措施[45]。具体是通过机组运行数据分析、现场实验测试等方式,结合设备改造等技术升级,对机组性能进行优化提升,挖掘机组的调峰能力[14]。表1给出了几类常用的燃煤锅炉优化调整措施。
表 1 燃煤锅炉优化调整常用措施
Table 1. Commonly used optimization and adjustment measures of coal-fired boilers
类型 项目 燃料
方面掺烧多煤种 掺烧天然气等 制粉
系统降低煤粉细度及提高煤粉均匀性 优化一次风速及风温 一次风调平及优化磨煤机运行 煤粉燃烧器 优化燃烧器配风特性 优化燃烧器运行数量及位置 炉内
配风优化炉膛配风位置及风量 优化气流入射角度 其他 优化炉内高温区分布、控制减温水量、优化出口烟温、辅机启停优化、煤水比调节等 对于采用燃烧器对冲布置的锅炉而言,低负荷运行下容易出现炉内火焰不对称分布现象,造成炉膛出口烟温偏差及热负荷分布不均等问题,通过优化燃烧器运行位置及数量,可有效缓解该问题[46]。针对应用某种旋流煤粉燃烧器锅炉的研究表明,增大旋流叶片角度能够强化回流区卷吸高温烟气的效果,使燃烧器出口区域温度达到1 200 ℃以上,火检信号稳定,炉内负压波动降低(±100 Pa内),有利于提升机组的低负荷稳燃性能[47]。在挖掘机组调峰性能方面,结合减小一次风速、增大旋流强度、提高二次风速及降低煤粉细度,能够实现30%负荷下的稳定燃烧[48]。此外,燃煤掺烧比例优化、制粉系统优化、炉内氧量调整、磨煤机运行方式调整、尾部烟气挡板开度调整、辅机启停优化、煤水比调节也是优化机组深度调峰运行的常见措施[49]。以上调整中的一个重要核心内容是对风煤比的调节,适当的风煤比,不仅可以促进煤粉燃尽提高锅炉效率,还可以降低NOx生成,以及根据负荷情况,调整炉内火焰中心位置、着火点远近等。
以上所述的优化调整,其弊端主要体现在两方面,一方面因受限于实际锅炉的巨大空间尺寸,只能进行宏观调节,另一方面该类优化严重依赖于运行人员的经验,为了避免非停事故发生,常采用较保守的优化调整策略,产生运行能耗增加等问题。
2)基于算法模型的智能优化调整
随着信息技术的飞速发展,燃煤锅炉逐渐走向数字化和智能化,成为火电机组灵活调峰发展的一个重要趋势。张振宇等[50]针对一台330 MW机组,综合开展现场设备治理、优化负荷指令前馈函数和最小流量再循环阀控制逻辑,对机组AGC及协调控制系统进行分析优化,在不投油助燃情况下,实现了30%额定负荷的深度调峰,并能够适应负荷的频繁、快速、深度调整需求。鲍铁军等[51]在机组燃烧优化与机炉协调控制方面,采用先进控制技术建立数学模型,对440 t/h的CFB锅炉进行燃烧参数优化,实现了深度调峰时的CCS控制,使锅炉煤耗降低1%,同时减轻了运行人员劳动强度。王立等[52]通过在控制器中加入入口烟温低于300 ℃时闭锁减锅炉负荷的逻辑,并结合脱硝系统入口NOx排放浓度调节,用于实现最优负荷运行。
图5给出了一种根据核函数及寻优得到的模型参数结果建立的NOx排放量预测模型,能够对低(变)负荷运行下的NOx排放浓度进行预测,从而有针对性地进行优化调控[53]。目前基于算法模型的智能优化,往往多基于数据和算法模型,能够一定程度上预测并指导机组运行,但由于缺乏炉内多相流动、燃烧及传热机理的理论模型支撑,实际应用过程中存在预测精度不足的问题,而基于机理模型的智能优化将有助于提高优化调控精度及可靠性。因此,应以相关机理模型为基础,耦合人工智能优化方法来指导机组的调峰运行,从而提高智能优化的准确度。目前,基于机理模型的智能优化已成为能源及控制交叉领域的研究热点,但相关研究及报道较少[54],有待后续的持续深入研究。
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1)储热罐技术
储热罐技术是利用水或者熔盐的显热将热量存储到储热罐内。对于供热量大的热电机组,可考虑安装大型储热装置,当热电机组降低出力时,输出热量补齐热力缺额,当热电机组增加出力时,储存富裕热量,实现“热电解耦”运行。图6给出了一种典型储热罐进行调峰的布置工艺图。在该技术中,储热的供热功率、储热的热容量、机组供热能力与热负荷的比值是影响其调峰幅度的重要因素[42]。目前,储热罐技术已在国内外一些企业得到了成功应用,如丹麦的Fyn电站,配置的热水箱可存储13 500 GJ的热能,占电站满负荷供热功率的70%以上。
此外,也可以将储热罐技术与电锅炉技术进行结合,形成储热电锅炉,使设备更加集成化,拓宽其应用场景。针对某热电厂热网的研究表明,通过经济性分析和储热电锅炉装机容量优化,可以满足采暖期供热需求,并实现经济收益最大化[55]。目前,储热罐及储热电锅炉技术的热经济性较好,但投资改造成本相对较高,占地面积也较大,是限制其大范围推广的主要因素。
2)汽轮机旁路补偿供热技术
旁路供热技术是在机组调峰时,将锅炉产生的高温高压蒸汽经由旁路系统减温减压后直接向用户供热,也就是减少输入到汽轮机中的供汽量以降低发电功率接纳新能源。针对热电机组通过旁路运行进行灵活调峰的理论研究表明,对于大型机组而言,采用旁路供暖运行方式接纳风电具有一定的经济可行性[56]。
就投资成本而言,热电机组一般都安装有旁路系统,因此,该方案可就地利用现有旁路系统或对现有系统进行改造,整体成本低。不足之处在于使用旁路供热必然造成一定的热效率损失,包括减温减压热损失等,同时,频繁使用旁路补偿供热,也可能会对管路寿命造成影响。此外,同类型的切除低压缸供热技术能够实现较好的热经济性,但目前的应用业绩较少,安全性还有待进一步验证。
Discussion on Key Problems of Depth Peak Adjustment for Large Coal-Fired Boilers
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摘要:
目的 随着我国“双碳”目标的制定及构建清洁低碳、安全高效现代能源体系的迫切需求,可再生能源在电网中的发电比例将逐年提高。但因其自身的随机性及间歇性特点,可再生能源对电网调峰的贡献极其有限。为了提高对可再生能源的消纳能力,具有良好调峰潜力的煤电机组正担负着电网中基础调节能源的重要角色。其中,燃煤锅炉作为煤电机组的前端核心系统,其低(变)负荷运行性能直接影响着煤电机组的整体调峰能力。 方法 为此,文章从燃煤锅炉低(变)负荷运行过程中的燃烧稳定性、运行可靠性、环保性及经济性需求出发,首先总结了大型燃煤锅炉深度调峰所面临的关键问题,并分别从低(变)负荷运行下的燃烧稳定性、机组运行环保性和经济性、主要辅机适应性和安全性及热电机组的热电解耦四个方面,对目前的主要研究内容及进展进行分析总结。 结果 在此基础上,提出对燃煤锅炉调峰能力深度提升技术的研究及发展展望。 结论 通过文章分析得出,为了发挥燃煤锅炉在提升电网调峰能力方面的先发优势,应从燃煤锅炉的整体系统出发,综合开展主要辅机运行状态监测及评估、燃烧性能关键影响因素研究、过程智能优化控制及预测,从而提升燃煤锅炉在低负荷运行、快速启停及升降负荷过程中的综合性能。 Abstract:Introduction With the establishment of China's "carbon peak and neutrality" goal and the urgent need to build a clean, low-carbon, safe, and efficient modern energy system, the proportion of renewable energy in the power grid will increase year by year. However, due to its randomness and intermittent characteristics, the contribution of renewable energy to power peak shaving is extremely limited. To improve its ability to absorb renewable energy, coal-fired power units with good peak-shaving potential are playing an important role in the basic regulation energy. Among them, the coal-fired boiler is the front-end core system of the coal-fired power unit, and its low (variable) load operation performance directly affects the overall peak-shaving capacity of the coal-fired power unit. Method Therefore, starting from the combustion stability, operating reliability, environmental protection, and economic requirements during low (variable) load operation of coal-fired boilers, this paper analyzed and summarized the current main research content and progress from four aspects, including combustion stability under low (variable) load operation, environmental protection and economy, adaptability and safety of main auxiliary equipment, and thermo-electrolytic coupling of the thermal power unit. Result On this basis, the research and development prospects of the technologies for deepening the peak shaving capacity of coal-fired boilers are put forward. Conclusion Through the analysis, it is concluded that to give full play to the first-mover advantage of coal-fired boilers in improving the power peak-shaving capacity, we should focus on the overall system of coal-fired boilers, comprehensively carry out monitoring and evaluation of the operation status of main auxiliary machinery, research on key influencing factors of combustion performance, conduct process intelligent optimization control and prediction. Thereby improving the overall performance of coal-fired boilers in low-load operation, rapid start-stop, and load-lifting. -
表 1 燃煤锅炉优化调整常用措施
Tab. 1. Commonly used optimization and adjustment measures of coal-fired boilers
类型 项目 燃料
方面掺烧多煤种 掺烧天然气等 制粉
系统降低煤粉细度及提高煤粉均匀性 优化一次风速及风温 一次风调平及优化磨煤机运行 煤粉燃烧器 优化燃烧器配风特性 优化燃烧器运行数量及位置 炉内
配风优化炉膛配风位置及风量 优化气流入射角度 其他 优化炉内高温区分布、控制减温水量、优化出口烟温、辅机启停优化、煤水比调节等 -
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