謝慶亮
(福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建 龍巖 364000)
近十年來,燃煤電廠鍋爐空預(yù)器后的低溫省煤器作為一項(xiàng)節(jié)能設(shè)備,已得到廣泛的推廣應(yīng)用。通過低溫省煤器將空預(yù)器后的煙溫從120℃~150℃降低至90℃左右,可降低煙氣中粉塵的比電阻值,穩(wěn)定提高電除塵器的除塵效率[1],協(xié)同脫除煙氣中的SO3、Hg等污染物并回收煙氣余熱,降低機(jī)組煤耗。
現(xiàn)有的低溫省煤器基本都是管殼式翅片管結(jié)構(gòu),煙氣走殼側(cè),冷卻水走管側(cè),近十年來的應(yīng)用實(shí)踐暴露了兩個突出問題:
(1)在低溫省煤器主要組成設(shè)備中,作為核心換熱元件的換熱管束及翅片,在除塵器前的高濃度粉塵環(huán)境下被連續(xù)沖刷,換熱元件的磨損無法避免,造成換熱元件的使用壽命短,雖然采取了多種強(qiáng)化防磨措施,但仍無法從根本上解決磨損問題。
(2)管殼式低溫省煤器所有管內(nèi)的冷卻水都是相通的,且冷卻水系統(tǒng)多為開式循環(huán)系統(tǒng),一旦某根管因?yàn)槟p損壞,管內(nèi)大量冷卻水將源源不斷向煙氣中泄漏,造成低溫省煤器積灰堵塞,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全運(yùn)行。
通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),目前行業(yè)內(nèi)布置于電除塵器前的傳統(tǒng)低溫省煤器出現(xiàn)泄漏的周期為2~3 年。低溫省煤器換熱管束泄漏會引發(fā)諸多問題:1)換熱器堵灰及電除塵器灰斗輸灰不暢會影響機(jī)組的安全運(yùn)行;2)換熱器局部或全部模塊退出運(yùn)行會導(dǎo)致降溫幅度不足,節(jié)煤效果大打折扣,電除塵器的除塵效率下降,除塵器后的環(huán)保設(shè)備的工作環(huán)境惡化,影響超低排放效果;3)煙氣阻力增大,引風(fēng)機(jī)電耗增加,甚至?xí)?dǎo)致風(fēng)機(jī)失速[2]。
上述傳統(tǒng)低溫省煤器的磨損泄漏問題,已經(jīng)嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全運(yùn)行,亦提高了運(yùn)行維護(hù)成本,給用戶帶來了較大困擾,極大限制了其應(yīng)用。因此,市場上急需一種可實(shí)現(xiàn)冷卻水煙道零泄漏的低溫省煤器技術(shù)。
熱管低溫省煤器在傳統(tǒng)管殼式低溫省煤器基礎(chǔ)上做出變革,采用重力熱管作為換熱元件。重力熱管是一種傳熱性能極好的人工構(gòu)件,通常由管殼、蒸汽腔及工作介質(zhì)等組成,從功能角度可劃分為蒸發(fā)段、絕熱段及冷凝段三部分(見圖1)。重力熱管工作時利用了三種物理學(xué)原理[3]:1)在真空狀態(tài)下,液體的沸點(diǎn)降低;2)同種物質(zhì)的汽化潛熱比顯熱高得多,通過蒸發(fā)與冷凝放熱可實(shí)現(xiàn)較大熱量的傳遞;3)利用重力作用使冷凝液體回流。
重力熱管工作原理如圖1 所示,其主要工作過程如下:
(1)在蒸發(fā)段,管壁吸收外界(如熱煙氣)熱量并傳遞給管內(nèi)工質(zhì) 。
(2)在蒸發(fā)段內(nèi)工質(zhì)吸熱相變,工質(zhì)由液態(tài)變?yōu)檎羝麘B(tài)。
(3)工質(zhì)蒸發(fā)后上升至冷凝段后相變放熱,并通過管壁傳遞給冷工質(zhì)。
(4)冷凝段管內(nèi)蒸汽冷凝后變?yōu)橐簯B(tài),在重力作用下回到蒸發(fā)段重新吸熱蒸發(fā),周而往復(fù),實(shí)現(xiàn)熱量的傳遞。
圖1 重力熱管工作原理
重力熱管低溫省煤器是由若干根重力熱管組成的換熱設(shè)備,其冷卻水和煙氣分別從換熱器的上、下部分流過,煙氣和冷卻水之間由中間隔板和熱管分隔開,每根熱管的管內(nèi)工質(zhì)互不相通、不串漏。
重力熱管低溫省煤器中的每根熱管都是獨(dú)立的換熱元件,即使個別熱管由于磨損發(fā)生泄漏,也只有熱管內(nèi)部工質(zhì)會泄漏進(jìn)入煙道,微量的工質(zhì)會被熱煙氣快速蒸發(fā),冷卻水不會泄漏進(jìn)入煙氣側(cè),對機(jī)組的安全運(yùn)行無不良影響。同時,由于熱管自身具有換熱調(diào)節(jié)性,因此少量熱管的磨損失效對整個設(shè)備的換熱效果影響很小。重力熱管低溫省煤器可根據(jù)不同煙氣參數(shù)靈活設(shè)計(jì)冷熱兩側(cè)的傳熱面積,使重力熱管煙氣側(cè)壁溫始終控制在水露點(diǎn)溫度25℃以上,有效杜絕了低溫腐蝕問題[4]。
為開發(fā)重力熱管低溫省煤器,在理論研究的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步通過換熱實(shí)驗(yàn)(見圖2)研究熱管換熱器不同布置方式、不同結(jié)構(gòu)形式的換熱特性。
圖2 重力熱管低溫省煤器實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)
圖3 不同結(jié)構(gòu)的重力熱管
對熱管換熱器煙氣側(cè)的不同結(jié)構(gòu)形式(見圖3)進(jìn)行換熱性能對比研究,主要包括開展單一換熱設(shè)備相同風(fēng)速、不同水速和相同水速、不同風(fēng)速的換熱性能研究以及各換熱器同風(fēng)速、同水速工況的對比,得到如下結(jié)論:
(1)在相同工況下,光管熱管的傳熱系數(shù)大于翅片管熱管及銷釘擴(kuò)展面熱管的傳熱系數(shù),且在不同水溫下的差距較大。
(2)在相同工況下,螺旋翅片熱管的整體傳熱系數(shù)小于銷釘熱管。
(3)橢圓管熱管換熱器的整體傳熱系數(shù)小于圓管熱管換熱器。
盡管上述部分換熱器的換熱系數(shù)較高,但在實(shí)際工程應(yīng)用中在考慮傳熱系數(shù)的前提下還需考慮換熱面積及生產(chǎn)工藝造成的設(shè)備成本差異。
熱管雖然傳熱能力很大,但也存在傳熱極限,主要與熱管尺寸、形狀、工作介質(zhì)、溫度等有關(guān)。本文主要研究了水溫、煙溫及熱負(fù)荷等參數(shù)對不同熱管換熱器換熱極限的影響。
通過逐步提高水速、水溫、煙溫、煙氣流速等參數(shù),研究在一定工況下,熱管傳熱性能的變化。結(jié)合熱管傳熱峰值實(shí)驗(yàn)研究,修正理論計(jì)算方法,可得到熱管的傳熱極限值,并用于指導(dǎo)熱管換熱器的選型工作。
從上文重力熱管的工作原理可以看出,為了保證熱管的高效運(yùn)行,熱管內(nèi)部液池的理想初始液體高度是第一時間升騰起來的工質(zhì)回流至底部液池時,底部液池內(nèi)的工質(zhì)剛好全部蒸干或者接近蒸干。但實(shí)際充液量往往要比上述理想充液量大得多,這主要是因?yàn)闊峁軆?nèi)保持一定高度的液池可以適應(yīng)過熱流量的狀況,且液池內(nèi)處于核態(tài)沸騰可具有很高的換熱系數(shù)。但充液量過大也會存在問題,不僅會引起傳熱不穩(wěn)定,還會影響換熱效果[5]。
通過理論分析,結(jié)合反復(fù)實(shí)驗(yàn),得出了用于真空熱管低溫省煤器的重力熱管的灌注量范圍區(qū)間為蒸發(fā)段高度的30%~50%,具體灌注量還與管型與受熱面結(jié)構(gòu)形式有關(guān)。
盡管重力熱管低溫省煤器熱管在出現(xiàn)磨損泄漏后不會有冷卻水泄漏到煙氣中,但部分熱管的失效仍會對整體換熱性能造成影響。造成部分熱管磨損的主要原因是氣固兩相流的不均勻性,需要結(jié)合換熱設(shè)備結(jié)構(gòu)和煙道設(shè)計(jì)進(jìn)行流場的優(yōu)化。
應(yīng)用CFD 流線型煙風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù),采用流線形狀的煙道外形和異形導(dǎo)流模塊進(jìn)行煙道的內(nèi)部優(yōu)化設(shè)計(jì),消除了煙氣的渦流、回流,實(shí)現(xiàn)進(jìn)入換熱器的煙氣流場分配更加均勻,有效緩解磨損并解決高效換熱的流場優(yōu)化問題,同時使得能量損耗大大降低,煙道阻力大幅降低。
對于布置在除塵器前端的低溫省煤器,其煙氣含塵濃度為10~50g/m3,粉塵濃度高,在低負(fù)荷時容易產(chǎn)生沉積。因此在電除塵器前的水平煙道上,為布置方便以及防止積灰,常規(guī)低溫省煤器多采用水平布置的H 形翅片管或者螺旋翅片管。
對于真空熱管低溫省煤器,其主要換熱元件是重力真空熱管,為了確保熱管內(nèi)部工質(zhì)可以順利回流至管底液池內(nèi),水平煙道上的真空熱管低溫省煤器主要采用豎直鉛垂布置,若采用常規(guī)的H 形翅片管,其擴(kuò)展面將造成受熱面嚴(yán)重積灰,從而影響真空熱管低溫省煤器的換熱性能。
通過研究發(fā)現(xiàn),采用光管、橢圓管或以螺旋翅片、銷釘作為擴(kuò)展面的熱管換熱器可以滿足上述條件下的防積灰要求。具體布置需要根據(jù)不同的工況條件,選擇適宜的真空熱管換熱器受熱面結(jié)構(gòu)形式。
熱管低溫省煤器的冷卻水和煙氣分別從換熱器的上、下部分流過,煙氣和冷卻水之間由管板分隔,兩種換熱介質(zhì)均在不同的密封結(jié)構(gòu)里且每根熱管都是獨(dú)立的換熱元件,不像通常的省煤器那樣各換熱管之間聯(lián)通在一起。因此,即使熱管在煙氣側(cè)發(fā)生磨損或腐蝕,只會有極少的熱管內(nèi)工作介質(zhì)泄漏進(jìn)入煙道,被高溫?zé)煔庹舭l(fā),而水側(cè)的冷卻水無法進(jìn)入煙道。
為了適應(yīng)冷卻水的高壓運(yùn)行環(huán)境,冷凝段需采用特殊的圓管套管結(jié)構(gòu),從進(jìn)水口進(jìn)入換熱器后,與煙氣方向成交叉逆流狀,換熱效率高。由于套管圓管結(jié)構(gòu)且管壁厚度經(jīng)結(jié)構(gòu)計(jì)算選型,可以滿足冷凝段承受高壓水的要求,同時可以提高水流速,進(jìn)而提高換熱效果。
對火力發(fā)電行業(yè)而言,火電廠的設(shè)備數(shù)字化、智能化已成為火電行業(yè)發(fā)展的新趨勢。由于電廠低溫省煤器等設(shè)備長期運(yùn)行引發(fā)的設(shè)備故障是一個緩慢過程,傳統(tǒng)監(jiān)測手段無法做到實(shí)時監(jiān)測和提前預(yù)警。通過對熱管低溫省煤器等設(shè)備進(jìn)行預(yù)警設(shè)置,將實(shí)時數(shù)據(jù)與歸檔數(shù)據(jù)進(jìn)行縱橫對比分析,經(jīng)智能計(jì)算后的當(dāng)前值超出與期望值預(yù)設(shè)的偏差時,發(fā)出設(shè)備故障預(yù)警,并推送預(yù)警信息,備件庫可根據(jù)接收到的信息及時備件,確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。這種將大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)與在線監(jiān)測及故障診斷技術(shù)相結(jié)合的方式,能夠?yàn)殡姀S設(shè)備健康運(yùn)行與及時維護(hù)提供技術(shù)支撐。
通過對低溫省煤器數(shù)據(jù)和機(jī)組其他相關(guān)數(shù)據(jù)的對比分析,發(fā)現(xiàn)該過程各運(yùn)行參數(shù)的變化情況,建立模組熱管磨損失效預(yù)警模型,并將歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入模型,通過計(jì)算機(jī)學(xué)習(xí),比對歷史記錄找出換熱模組熱管失效的特征值,指導(dǎo)設(shè)備及時運(yùn)維處理。
江西某電廠660MW 機(jī)組鍋爐2014 年進(jìn)行排煙余熱回收利用及除塵提效改造,新增4 臺采用常規(guī)間壁式換熱方式的低溫省煤器降低空預(yù)器出口排煙溫度,實(shí)現(xiàn)回收煙氣余熱、提高除塵器效率、穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。但由于原低溫省煤器為間壁式管殼換熱器,在長期粉塵沖刷下部分換熱管出現(xiàn)了磨損、泄漏等問題,進(jìn)而導(dǎo)致機(jī)組凝結(jié)水泄漏進(jìn)入煙道,造成煙道堵灰,甚至危害電除塵器的安全運(yùn)行。
鑒于上述情況,電廠經(jīng)過長達(dá)一年的調(diào)研,最終確認(rèn)利用真空熱管低溫省煤器取代原有的常規(guī)低溫省煤器,在滿足低溫省煤器降溫要求,保證電除塵器工作在低低溫狀態(tài)、達(dá)到穩(wěn)定排放的同時,杜絕了低溫省煤器泄露造成堵灰以及電除塵器短路等問題。
本工程改造采用全流通工藝路線,并將原除塵器入口的翅片管式低溫省煤器更換為真空熱管低溫省煤器。
新型真空熱管低溫省煤器改造布置如圖4 所示,總體布置與原低溫省煤器一致,即布置于原電除塵器前的4 個水平煙道內(nèi)。熱管低溫省煤器的整體設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。
圖4 項(xiàng)目整體安裝效果
表1 設(shè)計(jì)參數(shù)
該電廠#2 機(jī)組熱管低溫省煤器于2020 年12 月投運(yùn),實(shí)時運(yùn)行數(shù)據(jù)如表2 所示。由于投運(yùn)時為冬季,加上該運(yùn)行機(jī)組鍋爐在本次改造中進(jìn)行了大修,過熱器、再熱器、空預(yù)器等鍋爐主要換熱器表面較為清潔,換熱效率高,因此空預(yù)器出口四個煙道煙氣溫度值在機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時為120℃左右,低于設(shè)計(jì)值。熱管低溫省煤器出口煙溫為85℃左右,總體降溫幅度達(dá)到35℃。
表2 熱管低溫省煤器運(yùn)行數(shù)據(jù)
目前運(yùn)行冷卻水量僅占設(shè)計(jì)水量的25%,熱管低溫省煤器仍存有較大的換熱余量,但考慮到熱管低溫省煤器以及下游設(shè)備可能存在低溫腐蝕的風(fēng)險,因此實(shí)際運(yùn)行過程中并沒有進(jìn)一步降低出口煙溫以獲得更好的節(jié)能效果。
截至2019 年年底,全國低低溫電除塵器裝機(jī)容量已超過1.65 億kW,但與其相配套的低溫省煤器存在的磨損泄漏等問題影響到了電除塵器的正常穩(wěn)定運(yùn)行,無法保證超低排放效果,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性也受到影響,因此行業(yè)內(nèi)對無冷卻水泄漏的低溫省煤器的需求非常迫切。
另外,隨著我國節(jié)能減排、超低排放政策的深入實(shí)施,以及堅(jiān)持把“綠水青山就是金山銀山”理念落實(shí)到具體行動中的實(shí)踐要求[6],未來除煤電行業(yè)之外的其他工業(yè)領(lǐng)域的煙氣治理,也將面臨余熱利用、節(jié)能、提效等改造的迫切需求。因此,熱管低溫省煤器技術(shù)在燃煤鍋爐余熱利用領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。