閆金山,張成銳,李建偉,徐榮田,張方煒,張 綺
(1.中國(guó)航天空氣動(dòng)力技術(shù)研究院,北京 100074;2.神華勝利發(fā)電有限公司,內(nèi)蒙古 錫林浩特 026000;3.神華國(guó)能寧夏煤電有限公司,寧夏 銀川 750011;4.華北電力設(shè)計(jì)院有限公司,北京 100032;5.北京清遠(yuǎn)順合環(huán)??萍加邢薰荆本?100043)
褐煤的典型特點(diǎn)是高水分、高揮發(fā)分、低熱值,長(zhǎng)途運(yùn)輸很不方便,目前采用褐煤作為燃燒燃料的發(fā)電廠,應(yīng)用常規(guī)等離子點(diǎn)火系統(tǒng)不能可靠點(diǎn)燃。為了在褐煤機(jī)組鍋爐上節(jié)約燃油消耗和減少污染物排放,迫切需要大功率等離子點(diǎn)火系統(tǒng)來(lái)可靠點(diǎn)燃高水分、低熱值的褐煤煤粉。神華勝利發(fā)電廠位于內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林浩特市的東北郊,工程安裝2×660 MW高效超超臨界間接空冷機(jī)組,設(shè)計(jì)及校核煤種均為內(nèi)蒙古錫林浩特勝利煤田一號(hào)露天礦原煤,設(shè)計(jì)和校核煤種的煤質(zhì)及灰成分分析見(jiàn)表1。
表1 設(shè)計(jì)煤種和校核煤種煤質(zhì)及灰成分分析
試驗(yàn)采用中國(guó)航天空氣動(dòng)力技術(shù)研究院擁有自主專(zhuān)利技術(shù)的“一種IGBT晶體管整流供電的等離子點(diǎn)火與穩(wěn)燃系統(tǒng)”,采用高精度的三相十二脈整流+IGBT調(diào)制直流整流電源、大功率管狀旋流等離子噴槍、帶駐定斜坡擾動(dòng)的分級(jí)燃燒煤粉燃燒器等設(shè)備。
試驗(yàn)臺(tái)以660 MW煤粉鍋爐單只燃燒器1∶1比例搭建,集制粉、給粉、輸粉、冷風(fēng)加熱、分級(jí)燃燒煤粉燃燒器、大功率等離子噴槍、直流整流電源、燃燒室和煙風(fēng)處理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集和控制系統(tǒng)于一體。試驗(yàn)臺(tái)設(shè)備布置見(jiàn)圖1。
圖1 大功率等離子點(diǎn)火試驗(yàn)臺(tái)布置圖
以離煤粉燃燒器噴口不同距離的煤粉燃燒火焰溫度為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),具體設(shè)置為以煤粉燃燒器噴口作為起始點(diǎn),按照0.5 m長(zhǎng)度為步進(jìn)間隔,一共設(shè)置10個(gè)溫度測(cè)量點(diǎn),采用K型熱電偶作為溫度測(cè)量?jī)x器,記錄每個(gè)點(diǎn)的火焰溫度,同時(shí)采用視頻攝像機(jī)對(duì)燃燒火焰進(jìn)行拍照攝像,作為輔助評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。
主要試驗(yàn)測(cè)試儀器見(jiàn)表2。
表2 試驗(yàn)測(cè)試儀器
煤粉濃度大小對(duì)點(diǎn)火的影響試驗(yàn)共進(jìn)行了三組。
(1)第一組試驗(yàn)時(shí),實(shí)際煤粉水分36.4%,煤粉細(xì)度R90(%)29.6,主要試驗(yàn)參數(shù)見(jiàn)表3,燃燒器噴口火焰溫度變化趨勢(shì)見(jiàn)圖2。兩個(gè)試驗(yàn)工況截取點(diǎn)火視頻中的典型畫(huà)面分別見(jiàn)圖3、圖4。
圖4 煤粉濃度0.17 kg/kg(T-02)試驗(yàn)畫(huà)面
表3 煤粉濃度大小對(duì)點(diǎn)火影響(第一組)
圖2 燃燒器噴口火焰溫度(第一組)變化趨勢(shì)圖
圖3 煤粉濃度0.11 kg/kg(T-01)試驗(yàn)畫(huà)面
工況T-01穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為361℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到300℃共用時(shí)26 s;工況T-02穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為693℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到300℃共用時(shí)26 s,升到630℃共用時(shí)54 s。
(2)第二組試驗(yàn)時(shí),實(shí)際煤粉水分36.4%,煤粉細(xì)度R90(%)29.6,主要試驗(yàn)參數(shù)見(jiàn)表4,燃燒器噴口火焰溫度變化趨勢(shì)見(jiàn)圖5。兩個(gè)試驗(yàn)工況截取點(diǎn)火視頻中的典型畫(huà)面分別見(jiàn)圖6、圖7。
表4 煤粉濃度大小對(duì)點(diǎn)火影響(第二組)
圖5 燃燒器噴口火焰溫度(第二組)變化趨勢(shì)圖
圖6 煤粉濃度0.11 kg/kg(T-08)試驗(yàn)畫(huà)面
圖7 煤粉濃度0.17 kg/kg(T-07)試驗(yàn)畫(huà)面
工況T-08穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為368℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到260℃共用時(shí)22 s;工況T-07穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口最高溫度為725℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到260℃共用時(shí)12 s,升到450℃共用時(shí)28 s。
(3)第三組試驗(yàn)時(shí),實(shí)際煤粉水分36.4%,煤粉細(xì)度R90(%)29.6,主要試驗(yàn)參數(shù)見(jiàn)表5,燃燒器噴口火焰溫度變化趨勢(shì)見(jiàn)圖8。三個(gè)試驗(yàn)工況截取點(diǎn)火視頻中的典型畫(huà)面分別見(jiàn)圖9~圖11。
圖11 煤粉濃度0.17 kg/kg(T-11)試驗(yàn)畫(huà)面
表5 煤粉濃度大小對(duì)點(diǎn)火影響(第三組)
圖8 燃燒器噴口火焰溫度(第三組)變化趨勢(shì)圖
圖9 煤粉濃度0.08 kg/kg(T-10)試驗(yàn)畫(huà)面
圖10 煤粉濃度0.11 kg/kg(T-13)試驗(yàn)畫(huà)面
工況T-13穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為477℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到250℃共用時(shí)10 s;工況T-10穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為372℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到250℃共用時(shí)20 s,升到320℃共用時(shí)30 s;工況T-11穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為825℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到250℃共用時(shí)16 s,升到320℃共用時(shí)20 s,升到320℃共用時(shí)42 s。
一次風(fēng)速大小對(duì)點(diǎn)火的影響試驗(yàn)共進(jìn)行了兩個(gè)試驗(yàn)工況。實(shí)際煤粉水分36.4%,煤粉細(xì)度R90(%)29.6,試驗(yàn)時(shí)主要試驗(yàn)參數(shù)見(jiàn)表6,燃燒器噴口火焰溫度變化趨勢(shì)見(jiàn)圖12。兩個(gè)試驗(yàn)工況截取點(diǎn)火視頻中的典型畫(huà)面分別見(jiàn)圖13、圖14。
表6 一次風(fēng)速大小對(duì)點(diǎn)火影響
圖13 一次風(fēng)速為16.0 m/s(T-02)試驗(yàn)畫(huà)面
圖14 一次風(fēng)速為17.5 m/s(T-03)試驗(yàn)畫(huà)面
工況T-02穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為693℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到230℃共用時(shí)22 s,升高到630℃共用時(shí)54 s;工況T-03穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度分別為391℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到230℃共用時(shí)24 s。
等離子功率大小對(duì)點(diǎn)火的影響試驗(yàn)共進(jìn)行了三組。
(1)第一組試驗(yàn)時(shí),實(shí)際煤粉水分36.4%,煤粉細(xì)度R90(%)29.6,主要試驗(yàn)參數(shù)見(jiàn)表7,燃燒器噴口火焰溫度變化趨勢(shì)見(jiàn)圖15。兩個(gè)試驗(yàn)工況截取點(diǎn)火視頻中的典型畫(huà)面分別見(jiàn)圖16、圖17。
圖17 等離子功率339 kW(工況T-04)試驗(yàn)畫(huà)面
表7 等離子功率大小對(duì)點(diǎn)火影響(第一組)
圖15 燃燒器噴口火焰溫度變化趨勢(shì)圖
圖16 等離子功率310 kW(工況T-03)試驗(yàn)畫(huà)面
工況T-03穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為391℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到230℃共用時(shí)24 s;工況T-04穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為423℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到260℃共用時(shí)24 s。
(2)第二組試驗(yàn)時(shí),實(shí)際煤粉水分36.4%,煤粉細(xì)度R90(%)29.6,主要試驗(yàn)參數(shù)見(jiàn)表8,燃燒器噴口火焰溫度變化趨勢(shì)見(jiàn)圖18。3個(gè)試驗(yàn)工況截取點(diǎn)火視頻中的典型畫(huà)面分別見(jiàn)圖19~圖21。
圖21 等離子功率310 kW(T-06)試驗(yàn)畫(huà)面
表8 等離子功率大小對(duì)點(diǎn)火影響(第二組)
圖18 燃燒器噴口火焰溫度變化趨勢(shì)圖
圖19 等離子功率249 kW(T-05)試驗(yàn)畫(huà)面
工況T-05穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為144℃,點(diǎn)火情況較差。工況T-07穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為725℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到450℃共用時(shí)28 s;工況T-06穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為809℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到450℃共用時(shí)28 s,升到520℃共用時(shí)32 s。
圖20 等離子功率278 kW(T-07)試驗(yàn)畫(huà)面
(3)第三組試驗(yàn)時(shí),實(shí)際煤粉水分36.4%,煤粉細(xì)度R90(%)29.6,主要試驗(yàn)參數(shù)見(jiàn)表9,燃燒器噴口火焰溫度變化趨勢(shì)見(jiàn)圖22。兩個(gè)試驗(yàn)工況截取點(diǎn)火視頻中的典型畫(huà)面分別見(jiàn)圖23、圖24。
圖24 等離子功率315 kW(T-09)試驗(yàn)畫(huà)面
表9 等離子功率大小對(duì)點(diǎn)火影響(第三組)
圖22 燃燒器噴口火焰溫度變化趨勢(shì)圖
圖23 等離子功率278 kW(T-08)試驗(yàn)畫(huà)面
工況T-08穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為368℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到260℃共用時(shí)22 s;工況T-09穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為286℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到260℃共用時(shí)30 s。
二次風(fēng)速大小對(duì)點(diǎn)火的影響試驗(yàn)共進(jìn)行了兩組。
(1)第一組試驗(yàn)時(shí),實(shí)際煤粉水分36.4%,煤粉細(xì)度R90(%)29.6,主要試驗(yàn)參數(shù)見(jiàn)表10,燃燒器噴口火焰溫度變化趨勢(shì)見(jiàn)圖25。兩個(gè)試驗(yàn)工況截取點(diǎn)火視頻中的典型畫(huà)面分別見(jiàn)圖26、圖27。
表10 二次風(fēng)速大小對(duì)點(diǎn)火影響(第一組)
圖25 燃燒器噴口火焰溫度變化趨勢(shì)圖
圖26 二次風(fēng)速16 m/s(T-10)試驗(yàn)畫(huà)面
圖27 二次風(fēng)速21 m/s(T-09)試驗(yàn)畫(huà)面
工況T-10等離子功率為315 kW,穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為372℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到260℃時(shí)共用時(shí)24 s,升到320℃共用時(shí)32 s;工況T-09等離子功率為315 kW,穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為286℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到260℃時(shí)共用時(shí)30 s。
(2)第二組試驗(yàn)時(shí),實(shí)際煤粉水分36.4%,煤粉細(xì)度R90(%)29.6,主要試驗(yàn)參數(shù)見(jiàn)表11,燃燒器噴口火焰溫度變化趨勢(shì)見(jiàn)圖28。兩個(gè)試驗(yàn)工況截取點(diǎn)火視頻中的典型畫(huà)面分別見(jiàn)圖29、圖30。
圖30 二次風(fēng)速24 m/s(T-12)試驗(yàn)畫(huà)面
表11 二次風(fēng)速大小對(duì)點(diǎn)火影響(第二組)
圖28 燃燒器噴口火焰溫度變化趨勢(shì)圖
圖29 二次風(fēng)速16 m/s(T-11)試驗(yàn)畫(huà)面
工況T-11穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為825℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到700℃時(shí)共用時(shí)40 s;工況T-12穩(wěn)定著火期間燃燒器噴口溫度為840℃,從投粉到燃燒器噴口溫度升到700℃時(shí)共用時(shí)36 s。
(1)煤粉濃度對(duì)等離子點(diǎn)火的影響較大。將粉管一次風(fēng)速控制在16.0 m/s,煤粉濃度為0.08 kg/kg時(shí),燃燒器噴口溫度僅能達(dá)到370℃左右;當(dāng)煤粉濃度為0.11 kg/kg時(shí),燃燒器噴口平均溫度能達(dá)到470℃;當(dāng)煤粉濃度為0.17 kg/kg時(shí)燃燒器噴口平均溫度能達(dá)到810℃。
(2)一次風(fēng)速大小對(duì)等離子點(diǎn)火的影響最為明顯。當(dāng)一次風(fēng)速控制在16.0 m/s左右,煤粉濃度在0.15 kg/kg時(shí),點(diǎn)火情況較好,噴口火焰溫度可達(dá)690℃左右;將一次風(fēng)速提高至17.5 m/s后,點(diǎn)火情況明顯惡化,燃燒器噴口溫度僅能達(dá)到380℃左右。
(3)二次風(fēng)速增加時(shí),燃燒器噴口中心平均溫度略有降低,點(diǎn)火效果變差,但總體變化幅度不大。
(4)隨著等離子功率的增加,燃燒器噴口中心平均溫度總體呈上升趨勢(shì),等離子功率對(duì)點(diǎn)火的影響較大。等離子功率低于250 kW時(shí),燃燒器噴口中心溫度較低,著火情況較差;當(dāng)?shù)入x子功率從250 kW增加至280 kW時(shí),燃燒器噴口中心溫度大幅增加,著火情況改善明顯;進(jìn)一步將等離子功率增加至310 kW、340 kW時(shí),雖然噴口溫度略有升高,但增幅不大。