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文檔簡介
電廠低溫煙氣余熱利用的幾大要點一.低溫煙氣余熱利用現(xiàn)狀目前國內外有幾種低溫煙氣余熱利用方式1、回收煙氣余熱間接加熱凝結水圖1-1德國SchwarzePumpe(黑泵)電廠低溫省煤器系統(tǒng)圖2、回收煙氣余熱加熱鍋爐進風(低溫省煤器和暖風器組合)
圖1-2德國Mehrum電廠鍋爐低溫省煤器和暖風器系統(tǒng)3、旁路高溫省煤器和低溫省煤器組合(加熱高壓與低壓給水)9troem6。6Steam/WaterPreheater郵|||腑=-9troem6。6Steam/WaterPreheater郵|||腑=-'育Water/Air。害、PreheaterFlueGasBypass-EconomizerCoolinglower圖1-3德國Niederaussem電廠高溫省煤器和低溫省煤器系統(tǒng)4、GGH(利用排煙溫度加熱脫硫塔后凈煙氣)
圖4日本常陸那柯電廠5、國內直接加熱凝結水(外高橋三期電廠2X1000MW)
二.低溫省煤器(煙氣熱量加熱凝結水)技術要點二.低溫省煤器(煙氣熱量加熱凝結水)技術要點2個方面:2個方面:1.如何在低溫煙氣熱量回收過程中保證換熱器不發(fā)生低溫腐蝕、堵灰:在含硫煙氣低溫腐蝕的領域中,目前理論研究較混亂。就拿煙氣露點溫度來講,目前國內外有多種流派,多種計算公式,下面是一些煙氣露點計算公式:(1)前蘇聯(lián)估算公式(兩個版本(1)前蘇聯(lián)估算公式(兩個版本):_125y/S^小二1.05^/n+'t--煙氣中水蒸氣露點,℃;ldsn一燃料的折算硫分,%t--煙氣中水蒸氣露點,℃;ldsn一燃料的折算硫分,%;An--燃料的折算灰分,%;afh--飛灰占總灰的份額,%。2)Verhoff&Banchero估算公式:lgpsO31000/1=1.7842+0.02691gp —0.10291gplgpsO3sld H2O sO3 H2Op一煙氣中水蒸氣分壓,atm;p--煙氣中SO氣體分壓,atm。TOC\o"1-5"\h\zH2O SO3 3Muller曲線:t=116.5515+16.063291gV+1.05377(lgV)2sld SO3 SO3V-煙氣中SO.體積百萬分率。SO3 3Halstead曲線:t=113.0219+15.07771gV+2.0975(lgV)2sld H2SO4 H2SO4V--煙氣中硫酸的體積百萬分率。H2SO4AGOkkes估算公式:t=10.8809+27.6lgp +10.83lgp+1.06(lgp+2.9943)2.19TOC\o"1-5"\h\zsld H2O SO3 SO3p--煙氣中水蒸氣分壓,Pa;p-煙氣中SO.氣體分壓,Pa。H2O SO3 3(6)日本電力工業(yè)中心研究所估算公式:t=20lg(Vx10-6)+asld SO3a-與煙氣中水分有關的常數(shù),當水分體積含量為5%,a=184;10%,a=194;15%,a=201。(7)H.A.bapaHOBat=186+20lg4HO+26lg中SOTOC\o"1-5"\h\zsld 2 3①H2O、①SO3--煙氣中水蒸氣和三氧化硫的體積百分含量,%。(8)Haase&Borgmann估算公式:\o"CurrentDocument"t=255+27.6lgpSO+18.7lgpHOsld 3 2p、p-煙氣中水蒸氣和三氧化硫的壓力,atm;露點的單位H2O SO3為℃。(9)含實驗常數(shù)的估算公式:
t=t+B(p)nTOC\o"1-5"\h\zsldld H2SO4n--實驗常數(shù)。--水蒸氣的分壓力,到底相信哪一pn--實驗常數(shù)。--水蒸氣的分壓力,到底相信哪一H2SO4t--酸露點溫度,℃;t--水露點溫度, ℃;psld ld H2OPa;t=42.4332p0.13434—100.35ld H2O同一煤種用上述公式計算出來的結果相差很大,個呢?更為關鍵的是外高橋第三發(fā)電有限公司的低溫省煤器實際上已成功運行近三年,它的出口煙氣溫度,低于上述所有公式的計算結果,也就是說它的尾部在煙氣露點溫度下運行,理論上早就發(fā)生低溫腐蝕爛掉了。這也是很多人不相信外三的原因,可以說越是專家越不相信。我院是通過試驗結果確定并在運行中控制外三低溫省煤器的低溫腐蝕的。這個環(huán)節(jié)還有一個誤區(qū),就是提高材料耐腐蝕等級。這也是無效的,因為還有堵灰問題。2.如何將低溫省煤器回收的熱量有效利用:這一技術的節(jié)能原因是通過低溫省煤器用低溫煙氣加熱凝結水提高水溫,從而排擠汽機抽汽,多出蒸汽發(fā)電作功。但節(jié)省的蒸汽只有有效焓降發(fā)電,還有相當多的熱量要到冷凝器。這就是說要節(jié)省高品位蒸汽才更有效。 同樣多的熱量在系統(tǒng)中用得好與不好節(jié)能效果會差很多,也不是說回收熱量越多越節(jié)能。這是個系統(tǒng)工程,要考慮低溫腐蝕、堵灰、節(jié)能效果、投資等,通過大量計算比較優(yōu)化才能確定較為合理的方案。當然作為這一技術載體的低溫省煤器本身也很重要,也有一些值得考慮的地方。諸如選用何種吹灰方式?換熱元件也有多種選口,如鋼鋁復合管、 H型翅片管、管形高頻焊管、橢圓管等,都是有利有弊。但最終只要出入口溫度參數(shù)一樣,回收的熱量就一樣,節(jié)能效果也就一樣。同樣道理,有些廠將換熱器分成幾級也是仁者見仁智者見智的事情,對節(jié)能效果沒太大影響。三.該技術使用廠家考慮要點正因為上述技術原因, 該技術應用廠家如果將該技術通過招標換熱器的方式操作落實將會存在諸多問題:將來低溫省煤器投運后會不會發(fā)生低溫腐蝕?如果控制不好很快就爛掉了, 這點國內脫硫系統(tǒng)中有應用實例(如GGH應用) ,不到一年就爛掉了。安裝上去投運后能否有效節(jié)能?還有積灰、 對其它輔機影響等一系列問題將來都可能困擾該技術應用廠家,這在去年已有幾家廠出現(xiàn)問題。玉環(huán)電廠招標最后不上了;鐵嶺電廠裝上去投運后,節(jié)能效果較差;句容電廠招標后, 簽訂合同時中標方提出一系列問題修改標書,廠方騎虎難下。最后改動標書要求,也就是犧牲了節(jié)能效果。但這種較大項目又必須要求投標,這
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