600MW墻式布置對沖燃燒鍋爐防止高溫腐蝕研究
發(fā)布時間:2020-12-24 19:08
隨著環(huán)境問題日益突出,鍋爐排放NO_x的標準隨之更嚴格,低氮燃燒技術(shù)在全國各地的鍋爐中的得到應(yīng)用,但實施低氮燃燒技術(shù)后,水冷壁的高溫腐蝕現(xiàn)象愈發(fā)普遍,隨之而生的經(jīng)濟和安全問題不可小覷,因此研究高溫腐蝕解決措施是具有積極意義的。本文針對某電廠600MW對沖燃燒鍋爐的高溫腐蝕問題,通過現(xiàn)場工業(yè)試驗測取運行數(shù)據(jù),分析高溫腐蝕原因,并通過單相冷態(tài)試驗和熱態(tài)數(shù)值模擬方法研究解決方案。本文中工業(yè)試驗結(jié)果表明,鍋爐燃用低硫煤,收到基全硫0.36%,爐膛溫度在正常范圍內(nèi),但隨著負荷的增加爐膛溫度有所升高,水冷壁附近的氣氛還原性強,O2濃度范圍為0~0.18%,CO濃度范圍為4.18%~12.9%,煤粉在燃燒器的預(yù)混段內(nèi)已被點燃,著火點位置在距離一次風噴口300~400mm處,煤粉隨旋流氣流擴散到兩側(cè)方向,易沖刷側(cè)墻。根據(jù)結(jié)果分析該鍋爐發(fā)生高溫腐蝕主要是因為旋流煤粉燃燒器煤粉組織不合理,煤粉外濃內(nèi)淡地分布,大量煤粉在燃燒器旋流區(qū)域燃燒,未燃盡煤粉易被甩到水冷壁,與壁面附近的氧氣反應(yīng)生成一氧化碳。根據(jù)該鍋爐發(fā)生高溫腐蝕的原因,并結(jié)合國內(nèi)外學者關(guān)于高溫腐蝕防治措施的研究,本文提出從燃燒器結(jié)構(gòu)優(yōu)化和引入貼壁風...
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
冷態(tài)試驗臺燃燒器部分設(shè)計圖(單位:mm)
哈爾濱工業(yè)大學工學碩士學位論文-16-變結(jié)構(gòu)時需要挪動的部分,采用膠帶對拼接所產(chǎn)生的縫隙進行密封,降低漏風對試驗數(shù)據(jù)的影響。冷態(tài)試驗臺的燃燒器模型整體長度為1410mm,燃燒器模型的擴口角度與原燃燒器相同為25°,一次風管的蝸殼內(nèi)布置有螺旋形的導(dǎo)流板,煤粉收集器與一次風管焊接相連,燃燒器模型的內(nèi)二次風、外二次風通道內(nèi)均布置有旋流葉片,內(nèi)二次風的旋流葉片數(shù)目20個,外二次風旋流葉片數(shù)目為22個,根據(jù)試驗工況改葉片位置的需求,燃燒器模型中的葉片可根據(jù)所設(shè)計的工況進行移動調(diào)節(jié)位置。(a)中心風試驗臺設(shè)計圖(b)一次風管試驗臺設(shè)計圖(c)內(nèi)二次風管試驗臺設(shè)計圖(d)外二次風管試驗臺設(shè)計圖圖2-5冷態(tài)試驗臺燃燒器部分設(shè)計圖(單位:mm)圖2-6單相冷態(tài)試驗臺實物圖
單相試驗臺燃燒器模型示意圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]對沖燃燒鍋爐側(cè)墻水冷壁高溫腐蝕運行防控措施[J]. 林安飛. 電站系統(tǒng)工程. 2020(03)
[2]350MW超臨界鍋爐螺旋水冷壁金屬噴涂區(qū)高溫腐蝕原因分析及對策[J]. 肖青云,王強,章磊. 電力設(shè)備管理. 2020(03)
[3]高速煤粉燃燒器內(nèi)燃燒特性數(shù)值模擬及結(jié)構(gòu)優(yōu)化[J]. 張鑫,陳隆. 潔凈煤技術(shù). 2020(02)
[4]增加擋塊對某新型直流燃燒器冷態(tài)流場影響的試驗研究[J]. 賈庚,翟勝兵,左國華. 鍋爐制造. 2020(02)
[5]350MW對沖燃燒鍋爐側(cè)墻高溫腐蝕研究與優(yōu)化措施分析[J]. 楊章寧,王杜佳,冉燊銘,李曼麗. 中國新技術(shù)新產(chǎn)品. 2020(02)
[6]電站鍋爐水冷壁高溫腐蝕成因與對策研究[J]. 徐洪,熊小鶴,劉興,譚厚章,鄧雙輝,王萌. 潔凈煤技術(shù). 2019(02)
[7]貼壁風對300MW四角切圓鍋爐高溫腐蝕特性影響的數(shù)值模擬[J]. 萬中平,劉基昌,毛曉飛,方慶艷,張成,陳剛. 動力工程學報. 2018(08)
[8]600MW對沖旋流燃燒鍋爐側(cè)墻縫隙式貼壁風系統(tǒng)工業(yè)試驗[J]. 李文學,蔡培,張春輝,陳國慶,戴維葆. 鍋爐技術(shù). 2018(04)
[9]660 MW鍋爐水冷壁高溫腐蝕原因分析及應(yīng)對措施[J]. 羅昌福,楊博聞,田平,祁博武. 材料保護. 2018(03)
[10]鍋爐受熱面高溫腐蝕涂層技術(shù)研究和應(yīng)用進展[J]. 崔崇,張倚雯,周龍,丁生寶. 熱噴涂技術(shù). 2018(01)
碩士論文
[1]一臺600MW W火焰鍋爐摻燒煙煤爐內(nèi)流動及燃燒特性研究[D]. 王亮.哈爾濱工業(yè)大學 2019
[2]29MW鍋爐燃燒器外二次風率對流場及燃燒特性的影響[D]. 王家全.哈爾濱工業(yè)大學 2019
[3]組合貼壁風對水冷壁腐蝕環(huán)境影響模擬及防腐效果分析[D]. 趙冬勇.湘潭大學 2018
[4]內(nèi)外二次風配比對改造的W火焰鍋爐爐內(nèi)特性的影響[D]. 王炳楠.哈爾濱工業(yè)大學 2018
[5]貼壁風對一臺600MW墻式布置鍋爐爐內(nèi)流場及燃燒的影響[D]. 董喜斌.哈爾濱工業(yè)大學 2018
[6]發(fā)動機進氣道沿程結(jié)冰參數(shù)變化數(shù)值模擬方法研究[D]. 范訓.南京航空航天大學 2009
本文編號:2936160
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
冷態(tài)試驗臺燃燒器部分設(shè)計圖(單位:mm)
哈爾濱工業(yè)大學工學碩士學位論文-16-變結(jié)構(gòu)時需要挪動的部分,采用膠帶對拼接所產(chǎn)生的縫隙進行密封,降低漏風對試驗數(shù)據(jù)的影響。冷態(tài)試驗臺的燃燒器模型整體長度為1410mm,燃燒器模型的擴口角度與原燃燒器相同為25°,一次風管的蝸殼內(nèi)布置有螺旋形的導(dǎo)流板,煤粉收集器與一次風管焊接相連,燃燒器模型的內(nèi)二次風、外二次風通道內(nèi)均布置有旋流葉片,內(nèi)二次風的旋流葉片數(shù)目20個,外二次風旋流葉片數(shù)目為22個,根據(jù)試驗工況改葉片位置的需求,燃燒器模型中的葉片可根據(jù)所設(shè)計的工況進行移動調(diào)節(jié)位置。(a)中心風試驗臺設(shè)計圖(b)一次風管試驗臺設(shè)計圖(c)內(nèi)二次風管試驗臺設(shè)計圖(d)外二次風管試驗臺設(shè)計圖圖2-5冷態(tài)試驗臺燃燒器部分設(shè)計圖(單位:mm)圖2-6單相冷態(tài)試驗臺實物圖
單相試驗臺燃燒器模型示意圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]對沖燃燒鍋爐側(cè)墻水冷壁高溫腐蝕運行防控措施[J]. 林安飛. 電站系統(tǒng)工程. 2020(03)
[2]350MW超臨界鍋爐螺旋水冷壁金屬噴涂區(qū)高溫腐蝕原因分析及對策[J]. 肖青云,王強,章磊. 電力設(shè)備管理. 2020(03)
[3]高速煤粉燃燒器內(nèi)燃燒特性數(shù)值模擬及結(jié)構(gòu)優(yōu)化[J]. 張鑫,陳隆. 潔凈煤技術(shù). 2020(02)
[4]增加擋塊對某新型直流燃燒器冷態(tài)流場影響的試驗研究[J]. 賈庚,翟勝兵,左國華. 鍋爐制造. 2020(02)
[5]350MW對沖燃燒鍋爐側(cè)墻高溫腐蝕研究與優(yōu)化措施分析[J]. 楊章寧,王杜佳,冉燊銘,李曼麗. 中國新技術(shù)新產(chǎn)品. 2020(02)
[6]電站鍋爐水冷壁高溫腐蝕成因與對策研究[J]. 徐洪,熊小鶴,劉興,譚厚章,鄧雙輝,王萌. 潔凈煤技術(shù). 2019(02)
[7]貼壁風對300MW四角切圓鍋爐高溫腐蝕特性影響的數(shù)值模擬[J]. 萬中平,劉基昌,毛曉飛,方慶艷,張成,陳剛. 動力工程學報. 2018(08)
[8]600MW對沖旋流燃燒鍋爐側(cè)墻縫隙式貼壁風系統(tǒng)工業(yè)試驗[J]. 李文學,蔡培,張春輝,陳國慶,戴維葆. 鍋爐技術(shù). 2018(04)
[9]660 MW鍋爐水冷壁高溫腐蝕原因分析及應(yīng)對措施[J]. 羅昌福,楊博聞,田平,祁博武. 材料保護. 2018(03)
[10]鍋爐受熱面高溫腐蝕涂層技術(shù)研究和應(yīng)用進展[J]. 崔崇,張倚雯,周龍,丁生寶. 熱噴涂技術(shù). 2018(01)
碩士論文
[1]一臺600MW W火焰鍋爐摻燒煙煤爐內(nèi)流動及燃燒特性研究[D]. 王亮.哈爾濱工業(yè)大學 2019
[2]29MW鍋爐燃燒器外二次風率對流場及燃燒特性的影響[D]. 王家全.哈爾濱工業(yè)大學 2019
[3]組合貼壁風對水冷壁腐蝕環(huán)境影響模擬及防腐效果分析[D]. 趙冬勇.湘潭大學 2018
[4]內(nèi)外二次風配比對改造的W火焰鍋爐爐內(nèi)特性的影響[D]. 王炳楠.哈爾濱工業(yè)大學 2018
[5]貼壁風對一臺600MW墻式布置鍋爐爐內(nèi)流場及燃燒的影響[D]. 董喜斌.哈爾濱工業(yè)大學 2018
[6]發(fā)動機進氣道沿程結(jié)冰參數(shù)變化數(shù)值模擬方法研究[D]. 范訓.南京航空航天大學 2009
本文編號:2936160
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