《MW超超临界机组》教材解读.ppt

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1、MW超超临界机组教材解读 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望第一部分第一部分 概述概述电力发展趋势w2004年我国燃煤发电机组的标准供电煤耗为379克千瓦时,与世界先进水平相差50克千瓦时至60克千瓦时。因此,提高煤转化效率,节约煤炭资源,是未来煤电发展的重要目标,是实现煤电可持续发展的重要保障。w提高电厂煤炭利用效率的途径,主要是提高发电设备的蒸汽参数。随着科技的进步,煤电的蒸汽参数已由低压、中压、高压、超高压、亚临界、超临界、高温超临界,发展到了超

2、超临界和高温超超临界;发电净效率也由低压机组的20%,增加到了超超临界机组的48%;发电煤耗从500克/千瓦时下降到了250克/千瓦时。w机组运行压力、温度的提高带来的变化是连锁的,通常机组效率每提高1%,二氧化碳的排放就会减少2%。如果超超临界机组能比常规亚临界机组效率提高7%,二氧化碳的排放量就可以减少14%。w据预测,到2020年,我国煤电装机容量将新增2.4亿千瓦,如果新增煤电机组的90%都采用超超临界发电技术,那么我国每年可减少二氧化硫排放180万吨左右,减少氮氧化物排放90万吨左右,这相当于2001年我国发电企业排放总量的23%。何为超临界机组?有哪些特点?与同类比较优点是什么?w

3、超临界机组是指火力发电厂机组主蒸汽压力大于水的临界压力(22.12MPa)的机组。w超临界再分为常规超临界(SC)(24MPa/540560)和高效超临界(超超临界)机组(USC)(蒸汽温度不低于593或蒸汽压力不低于31MPa被称为超超临界)。蒸汽初参数与机组效率关系的一种估计w从目前世界火力发电技术水平看,提高火力发电厂效率的主要途径是提高蒸汽的参数,即提高蒸汽的压力和温度。发展超临界和超超临界火电机组,提高蒸汽的参数对于提高火力发电厂效率的作用是十分明显的。w如:亚临界机组的蒸汽压力及蒸汽温度为17MPa/540,其电厂效率为38%,供电煤耗为324克/kW.h;超临界机组的蒸汽压力及蒸

4、汽温度为25.5MPa/567,其电厂效率为41%,供电煤耗为300克/kW.h;w超超临界机组的蒸汽压力及蒸汽温度为2531MPa/600,其电厂效率为48%,供电煤耗为256克/kW.h;国外已经有蒸汽压力及蒸汽温度更高的机组,如高温超超临界机组,其压力达到31MPa甚至更高,温度达到700及以上,其电厂效率可达57%及以上,供电煤耗为216克/kW.h或更低。超临界机组和亚临界机组特点比较w超临界机组是指主蒸汽压力高于临界压力(22.13MPa)的锅炉和汽轮发电机组,它具有如下特点:(1)热效率高、热耗低。超临界机组比亚临界机组可降低热耗2.5,故可节约燃料,降低能源消耗和大气污染物的排

5、放量。(2)超临界压力时水和蒸汽比容相同,状态相似,单相的流动特性稳定,没有汽水分层和在中间集箱处分配不均的困难,并不需要象亚临界压力锅炉那样用复杂的分配系统来保证良好的汽水混合,回路比较简单。(3)超临界锅炉水冷壁管道内单相流体阻力比亚临界汽包炉双相流体阻力低。(4)超临界压力下工质的导热系数和比热较亚临界压力的高。(5)超临界压力工质的比容和流量较亚临界的小,故锅炉水冷壁管内径较细,汽机的叶片可以缩短,汽缸可以变小,降低了重量与成本。w(6)超临界压力直流锅炉没有大直径厚壁的汽包和下降管,制造时不需要大型的卷板机和锻压机等机械,制造、安装、运输方便。同时取消汽包而采用汽水分离器,汽水分离器

6、远比亚临界锅炉的汽包小,内部装置也很简单,制造工艺也相对容易,相应地降低了成本。(7)启动、停炉快。超临界压力直流锅炉不存在汽包上下壁温差等安全问题,而且其金属重量和储水量小,因而锅炉的储热能力差,所以其增减负荷允许的速度快,启动、停炉时间可大大缩短。一般在较高负荷(80100)时,其负荷变动率可达10/min。(8)超临界压力锅炉适宜于变压运行。(9)超临界锅炉机组的水质要求较高,使水处理设备费用增加,例如蒸汽中铜、铁和二氧化硅等固形物的溶解度是随着蒸汽比重的减小而增大,因而在超临界压力下,即使温度不高,铜、铁和二氧化硅等的溶解度也很高,为防止它在锅炉蒸发受热面及汽机叶片上结垢,超临界锅炉需

7、100的凝结水精处理,除盐除铁。(10)超临界压力锅炉的蓄热特性不及汽包炉,外界负荷变动时,汽温、汽压变化快而必须有相当灵敏可靠的自动调节系统,锅炉机组的自控水平要求也较高一些。w超临界机组也存在着一些不足:(1)超临界压力锅炉由于参数高,锅炉停炉事故的概率比亚临界多,降低了设备的可用率和可靠性。另外,超临界压力锅炉出现管线破裂和起动阀泄漏故障时影响较大。(2)超临界压力锅炉虽然热效率高,但锅炉给水泵、循环泵却要消耗较多的电耗,压力参数的提高又会增加系统的漏泄量,实际上对热效率的提高和热耗的减少都会有一定的影响。(3)超临界压力锅炉为了保证水冷壁和过热器的冷却,启动时要建立一定的启动压力和流量

8、,为此要配置一整套专用的启动旁路系统,因而启、停的操作较复杂,热损失也大。(4)超临界直流锅炉水冷壁的安全性较差。直流锅炉的水冷壁出口处,工质一般已微过热,故管内会发生膜态沸腾,自然循环有自补偿特性,而直流炉没有这种特性,因此,直流炉水冷壁管壁的冷却条件较差,较易出现过热现象。600MW超临界主机的一些特殊要求w(1)锅炉部分由于超临界锅炉的温度和压力比亚临界锅炉高,因此对锅炉提出了一些特殊的要求:超临界锅炉受热面工作条件就较亚临界锅炉为差,故对于受热面钢种、管道规格等选择上提出较高的要求。尤其是过热器管选择时,更应注意所用钢材的抗腐蚀性和晶粒度指标。沁北电厂采用SUS347替代在亚临界压力锅

9、炉上常用的SUS321,就是考虑到SUS321的晶粒度大,易形成氧化层(Fe3O4),脱落后将引起汽轮机的“硬粒冲蚀”的问题。w保证锅炉在各种工况下水动力的可靠性,在各种负荷下,从超临界压力到亚临界压力广泛的运行工况范围内,各水冷壁出口温度上下幅度须限定在规定范围内,确保水动力稳定性不受破坏;尤其当水冷壁悬吊管系中设有中间联箱时,必须采取措施避免在启动分离器干湿转换、工质为两相流时,联箱中出现流量分配不均匀而使悬吊管温差超限,导致悬吊管扭曲变形等问题。超临界变压运行锅炉水冷壁对炉内热偏差的敏感性较强,当采用四角切园燃烧方式时必须采取有效的消除烟气温度偏差的措施(锅炉出口两侧最大烟温差不得大于5

10、0)。沁北电厂采用前后墙对冲燃烧的方式。w(2)汽轮机部分对于汽轮机本体来说,由于超临界压力机组是由直流炉供汽,溶解于蒸汽中的其他物质较多,蒸汽在汽轮机的通流部分做功后压力降低,原先在高压下溶解的物质会释放出来,产生固体硬粒冲蚀。针对超临界机组固体硬粒冲蚀这一突出问题哈尔滨汽轮机厂采取了对通流部件进行表面硬化处理;从防磨角度优化通流部分进汽角度,减轻对叶片的冲蚀;采用全周进汽和调节汽门合理管理系统AMS以降低启动流速,减小硬粒冲击能量等。w超临界汽轮机由于主蒸汽参数及再热蒸汽参数的提高,特别是温度的提高,一些亚临界机组使用的材料,已不能适应超临界汽轮机的工作状况,因此,在选材问题给予了高度重视

11、。主汽调节阀壳体和主蒸汽管采用9%Cr锻钢,以适应主蒸汽温度和压力变化的要求。低压缸进汽温度由亚临界的320升至370,亚临界使用的普通30Cr2Ni4MoV转子材料的长期时效脆性敏感性高,不能满足长期安全运行的要求。因此采用了超纯30Cr2Ni4MoV转子材料,降低材料的长期时效脆性敏感性,使超临界的低压转子能够长期安全运行。结构设计上采取防止蒸汽旋涡振荡的措施,避免由于高压缸入口压力高、汽流密度大,使调节级复环径向间隙处发生蒸汽旋涡振荡所引起的轴承不稳定振动。通常以高压调节级处出现蒸汽振荡的可能性最大,设计上采用有成熟经验的叶型,并进行动强度核算,避免轮系振动频率与喷嘴尾迹扰动力频率重合所

12、产生的共振。超临界机组发展现状w美国是发展超临界发电技术最早的国家。世界第一台超超临界参数机组(125MW,31.03MPa,621/565/538)于1957年在美国投运。美国投运的超临界机组占大型火电机组的30%以上,容量以500800MW为主。美国拥有超临界机组两个世界之最,即最大单机容量1300MW和最高蒸汽参数(费城电力公司EDDY-STONE电厂的#1机组,蒸汽参数为34.5MPa,649/566/566)。近年来,美国GE公司还为日本设计制造了蒸汽参数分别为26.6Mpa/577/600和25Mpa/600/610的超超临界机组。w俄罗斯是发展超临界机组最坚决的国家。1963年,

13、前苏联第一台300MW超临界机组投入运行,机组参数为23.5Mpa/580/565。现在共有超临界机组200多台,占总装机容量的50%以上,其300MW以上容量机组全部采用超临界参数。目前,俄罗斯研制的新一代大型超超临界机组采用参数为2830Mpa/580600。w日本采用引进、仿制、创新的技术发展路线。日本的超临界机组占常规火电机组装机容量的60%以上,其450MW以上机组全部采用超临界参数,最初投运的两套超超临界机组由三菱公司设计,容量700MW、蒸汽参数34.5Mpa/620/650。w我国于上世纪80年代后期开始从国外引进超临界机组,第一台超临界机组于1992年6月投产于上海石洞口二厂

14、(2600MW,25.4MPa,541/569)。目前我国已经投产的超临界机组共计10余台。2006年,我国首批国产超超临界百万千瓦机组(华能玉环电厂一期工程)相继投运,标志着我国电力工业技术装备水平和制造能力进入新的发展阶段。部分超临界机组可靠性举例部分超临界机组可靠性举例电厂项目机组容量MW 可用率%美国马歇尔电厂263088.7(1985年)勃鲁斯电厂2112094(1985年)蒙太尔电厂21300连续运行607天AEP电力公司71130平均EAF=83.3韩国保宁电厂50088.92(1994)中国石洞口二厂260091.47(1994)华能南京电厂2300连续运行1700多天(到19

15、98年底部分超临界机组经济性举例电厂项目蒸汽参数机组效率%投运年份丹麦Vesk电厂407MW25.1MPa,560/560C45.31992法国STAUDINGE厂550MW25MPa,540/560C42.51992德国ROSTOCK电厂559MW25MPa,540/560C42.51994韩国500MW24MPa,538/538C41石洞口二厂600MW24.2MPa,538/566C41.091992西门子设计4001000MW27.5MPa,589/600C451999丹麦拟建设412MW28.5MPa,580/580/580C491998平圩电厂600MW17MPa,537/537C

16、36.91989 第二部分第二部分 超临界锅炉超临界锅炉超临界锅炉工作原理及基本型式超临界锅炉工作原理及基本型式1 基本工作原理基本工作原理一、工作原理及过程一、工作原理及过程工质依靠给水泵的压头一次通过预热、蒸发、过工质依靠给水泵的压头一次通过预热、蒸发、过热各受热面而加热成为过热蒸汽。热各受热面而加热成为过热蒸汽。给水流量给水流量 G 蒸发量蒸发量 D给水泵给水泵省煤器省煤器水冷壁水冷壁过热器过热器管内三类受热面无固定分界点管内三类受热面无固定分界点G 工质流量工质流量 KgDi 工质进口欠焓工质进口欠焓 KJ/Kgq 管子平均热负荷管子平均热负荷 KW/m2r 蒸发潜热蒸发潜热 KJ/K

17、gd 管内径管内径 m沿直流锅炉管子工质的状态和参数不断变化沿直流锅炉管子工质的状态和参数不断变化二、二、直流锅炉的特点直流锅炉的特点 1.本质特点本质特点l无汽包无汽包l工质一次通过各受热面,强迫流动工质一次通过各受热面,强迫流动l受热面无固定界限受热面无固定界限2.水冷壁中工质流动特点水冷壁中工质流动特点l受热不均对流动影响受热不均对流动影响l水动力多值性水动力多值性l有脉动现象有脉动现象l给水泵压头大;给水泵压头大;3.传热过程特点传热过程特点在水冷壁中工质干度在水冷壁中工质干度 x 由由0 1,因此第二类传热恶因此第二类传热恶化一定出现化一定出现4.热化学过程特点热化学过程特点5.要求

18、给水品质高要求给水品质高5.控制调节过程特点控制调节过程特点6.直流锅炉对自动控制系统要求高,原因如下直流锅炉对自动控制系统要求高,原因如下负荷变动时,直流锅炉的蓄热能力较低,依靠自身炉水负荷变动时,直流锅炉的蓄热能力较低,依靠自身炉水和金属蓄热或放热来减缓汽压波动的能力较低和金属蓄热或放热来减缓汽压波动的能力较低直流锅炉必须同时调节给水量和燃料量,以保证物质平直流锅炉必须同时调节给水量和燃料量,以保证物质平衡和能量平衡,才能稳定汽压和汽温。所以直流锅炉对衡和能量平衡,才能稳定汽压和汽温。所以直流锅炉对燃料量和给水量的自动控制系统要求高。燃料量和给水量的自动控制系统要求高。6.启动过程特点启动

19、过程特点设有启动旁路设有启动旁路启动速度快启动速度快在启动过程中,有工质膨胀现象在启动过程中,有工质膨胀现象启动一开始,必须建立启动流量和启动压力启动一开始,必须建立启动流量和启动压力7.设计、制造、安装特点设计、制造、安装特点直流锅炉适用于任何压力直流锅炉适用于任何压力蒸发受热面可以任意布置蒸发受热面可以任意布置节省金属节省金属制造方便制造方便2 蒸发受热面主要形式蒸发受热面主要形式一、早期采用的形式一、早期采用的形式本生型,即多次串联垂直上升管屏式本生型,即多次串联垂直上升管屏式苏尔寿式,即多行程迂回管屏式苏尔寿式,即多行程迂回管屏式拉姆辛型,即水平围绕上升管圈式式拉姆辛型,即水平围绕上升

20、管圈式式垂直上升管屏式垂直上升管屏式1-垂直管屏;垂直管屏;2-过热器;过热器;3-外置式过渡区;外置式过渡区;4-省煤器;省煤器;5-空气预热器;空气预热器;6-给水如口;给水如口;7-过热蒸汽出口;过热蒸汽出口;8-烟气出口烟气出口回带管屏式回带管屏式1-水平回带管屏;水平回带管屏;2-垂直回带管屏;垂直回带管屏;3-过热蒸汽出口;过热蒸汽出口;4-过热器;过热器;5-外置式过渡区;外置式过渡区;6-省煤器;省煤器;7-给水入口;给水入口;8-空气预热器;空气预热器;9-烟气出口烟气出口水平围绕管圈式水平围绕管圈式1-省煤器;省煤器;2-炉膛进水管;炉膛进水管;3-水分配集箱;水分配集箱;

21、4-燃烧器;燃烧器;5-水平围绕管圈;水平围绕管圈;6-汽水混合物出口集箱;汽水混合物出口集箱;7-对流过热器;对流过热器;8-壁上过热器;壁上过热器;9-外置式过渡区;外置式过渡区;10-空气空气预热器预热器二、现代直流锅炉采用的形式二、现代直流锅炉采用的形式 由于锅炉向大容量、高参数发展;采用了膜式水冷由于锅炉向大容量、高参数发展;采用了膜式水冷壁;滑参数运行和给水处理技术发展。因此直流锅壁;滑参数运行和给水处理技术发展。因此直流锅炉形式有了很大的变化。炉形式有了很大的变化。一次垂直上升管屏式(一次垂直上升管屏式(UP型)型)炉膛下部多次上升、炉膛上部一次上升管屏式(炉膛下部多次上升、炉膛

22、上部一次上升管屏式(FW型)型)螺旋围绕上升管屏式螺旋围绕上升管屏式UPUP型垂直上升管屏水冷壁型垂直上升管屏水冷壁 UPUP型垂直上升管屏型垂直上升管屏包括一次上升和上升包括一次上升和上升-上升上升 一一次次上上升升型型(a a)给给水水一一次次流流经经全全部部四四面面墙墙水水冷冷壁壁管管屏屏,没没有有下下降降管管,管管屏屏沿沿高高度度分分为为上上、中中和和下下部部三三个个辐辐射射区区,各各区区段段之之间间设设有有混混合合器器,用用以以消消除除平行管子间的热偏差平行管子间的热偏差 系系统统简简单单,流流动动阻阻力力小小,可可采采用用全全悬悬吊吊结结构构,水力特性较为稳定水力特性较为稳定 上上

23、升升-上上升升型型(b b)炉炉膛膛下下部部高高热热负负荷荷区区域域布布置置两两个个串串联联回回路路,用用于于提提高高管管内内工工质质质质量量流流速速以以避避免免流动异常和传热恶化流动异常和传热恶化(a a)()(b b)一次垂直上升管屏式(一次垂直上升管屏式(UP型)型)FWFW型型垂直上升管屏水冷壁垂直上升管屏水冷壁 多多次次垂垂直直上上升升管管屏屏 炉炉膛膛下下部部高高热热负负荷荷区区域域,炉炉外外加加设设下下降降管管,形形成成多多次次垂垂直直上上升升;在在上上部部较较低低热热负负荷荷区区,仍仍采采用用一一次次垂垂直直上上升升管屏管屏 FWFW型垂直上升管屏型垂直上升管屏为多次垂直上升管

24、屏为多次垂直上升管屏 多次垂直上升管屏的特点多次垂直上升管屏的特点 既既可可保保证证高高热热负负荷荷区区有有较较高高的的质质量量流流速速,达达到到充充分分冷冷却却的的目目的的;又可减少水冷壁的流动阻力又可减少水冷壁的流动阻力 有不受热的下降管,工质流程长,系统阻力较大有不受热的下降管,工质流程长,系统阻力较大FW型型螺旋管圈型水冷壁螺旋管圈型水冷壁 螺螺旋旋管管圈圈型型水水冷冷壁壁 由由若若干干根根水水冷冷壁壁组组成成管管带带,沿沿炉炉膛膛四四面面倾倾斜斜上上升升,无无水水平平段段,各各管管带带均均匀匀地地分分布布在在炉炉膛膛四四壁壁,任任一一高高度度上上所所有有管管带带的的受受热热几几乎完全

25、相同乎完全相同 螺旋管圈型水冷壁的特点螺旋管圈型水冷壁的特点 炉炉膛膛四四周周热热负负荷荷不不均均不不会会增增大工貭热偏差,大工貭热偏差,热偏差较小热偏差较小 可可根根据据需需要要获获得得足足够够高高的的工工质质质质量量流流速速,可可减减轻轻传传热热恶恶化化的影响的影响螺旋管圈型水冷壁螺旋管圈型水冷壁 工质焓值较高的管段处在热负荷较低的炉膛上部,工质焓值较高的管段处在热负荷较低的炉膛上部,对防止管壁超温有对防止管壁超温有利利 无下降管及中间联箱,无下降管及中间联箱,金属耗量小金属耗量小 缺点缺点是大机组沿炉膛高度管带中各管之间热偏差较大,制造安装困难,是大机组沿炉膛高度管带中各管之间热偏差较大

26、,制造安装困难,工作量大,承重能力差,悬吊难工作量大,承重能力差,悬吊难螺旋围绕上升管屏式螺旋围绕上升管屏式水冷壁设计及布置水冷壁设计及布置w炉膛周界尺寸是由燃烧的条件决定的,它取决于炉膛的净热输入,燃料的种类和特性、燃烧器的型式和布置。对垂直管水冷壁而言,炉膛周界长度、管子直径、管间节距决定了它的重量流速的大小。在定的炉膛周界情况下,如采用垂直布置的水冷壁管,其管子根数基本固定,管子直径不能过细,为了保证水冷壁管子的安全,必须保证一定的工质流量,所以垂直管圈的重量流速大小是受到严格限制的。w炉膛周界尺寸的增加与锅炉容量的增加是不成正比例的。因此容量较小的直流锅炉水冷壁往往存在着单位容量炉膛周

27、界尺寸过大,水冷壁管子内难以保证足够的重量流速。300Mw容量的锅炉水冷壁不能设成一次垂直上升型管圈;600MW容量的锅炉在负荷低于60%左右时重量流速也显得不足(这里指的是采用较粗的管子且无多次上升垂直直管圈,即采用UP型一次上升水冷壁结构),根据苏尔寿公司的经验,燃煤锅炉水冷壁设计成一次上升垂直管圈的极限容量最小应该在700MW以上。w解决炉膛周界和重量流速之间矛盾的方法一般有下述四种:(1)采用小管径和多次混合的水冷壁(如上锅300MWUP锅炉,采用内径11mm的管子)。(2)水冷壁采用工质再循环(低倍率和复合循环锅炉)。(3)采用多次上升管圈型水冷壁(FW型锅炉)。(4)采用螺旋管圈型

28、水冷壁。表表4-1螺旋管圈和垂直管圈重量流速的比螺旋管圈和垂直管圈重量流速的比较较项目螺旋管圈假想的垂直管圈管子规格mm385.628.65.7管间节距mm5443管子根数N3161645重量流速(MCR)kg/m2.s28081316重量流速(37%MCR)kg/m2.s982458螺旋管圈水冷壁的特点螺旋管圈水冷壁的特点w螺旋管圈的一大特点就是能够在炉膛周界尺寸定的条件下,通过改变螺旋升角来调整平行管的数量,保证容量较小的锅炉并列管束数量较小,从而获得足够的工质重量流速,使管壁得到足够的冷却。消除传热恶化对水冷壁管子安全的威胁。螺旋管圈与垂直管圈两者重量流速比较螺旋管圈与垂直管圈两者重量流

29、速比较 螺旋管圈数量与炉膛周界关系的几何原理图螺旋管圈数量与炉膛周界关系的几何原理图 螺旋管圈水冷壁的特点螺旋管圈水冷壁的特点w在管间节距不变的情况下,如要保持螺旋管的根数不变,那么炉膛周界L减少,螺旋角就要增加。如何保持炉膛周界不变,那么螺旋角减小,管子根数N亦减小。在管径一定的条件下管子根数N决定了水冷壁的重量流速。w当螺旋角达到最大值90时,螺旋管就变成垂直管了。此时,N=L/t,并列管子根数最大。w采用螺旋管圈水冷壁主要优点如下:w(1)能根据需要获得足够的重量流速,保证水冷壁的安全运行。w(2)管间吸热偏差小,特别是对于容量比较小的锅炉,并列管子根数少,同时由于沿炉膛高度方向的热负荷

30、变化平缓,因而热偏差小,螺旋管在盘旋上升的过程中,管子绕过炉膛整个周界、即途经宽度上热负荷大的区域又途经热负荷小的区域,因此就螺旋管的各管,以整个长度而言吸热偏差很小。据有关资料介绍,当螺旋管盘绕圈数为1.52.0圈时,其吸热偏差不会超过0.5%(冷灰斗也采用螺旋管圈)。w(3)抗燃烧干扰的能力强。在前墙的吸热量增加15%,右侧墙保持不变,而后墙的吸热量减少10%,左侧墙亦减少5%时,螺旋管圈的吸热偏差仍不会超过1%,其出口温度偏差在15之内。而相同情况下垂直管圈管间的吸热量偏差就会毫无缓冲地落在+15%-15之间。w(4)如果只考虑流量调节,可以不设置水冷壁进口的分配节流圈。垂直管圈为了减少

31、热偏差,在水冷壁进口要按照沿宽度上的热负荷分布曲线设计配置流量分配节流圈。这种节流圈一方面增加了水冷壁的阻力降,而且节流圈对不同的负荷表现出的特性有差别,给水冷壁的设计带来很大复杂性。由于螺旋管吸热偏差很小,冷灰斗也采用螺旋的螺旋管圈,水冷壁管的阻力损失大大降低。w(5)适应于锅炉变压运行。螺旋管圈在变压过程中可以解决低负荷时汽水两相分配不均的问题,同时它能在低负荷时维持足够的重量流速,适合于变压运行。2.螺旋管圈水冷壁的特点螺旋管圈水冷壁的特点w采用螺旋管圈水冷壁主要有以下几点缺点。w(1)因为螺旋管圈的承重能力弱,需要附加的炉室悬吊系统。w(2)螺旋管圈制造成本高。它的螺旋冷灰斗、燃烧器水

32、冷套以及螺旋管至垂直管屏的过渡区等部组件结构复杂,制造困难。w(3)螺旋管圈炉膛四角上需要进行大量单弯头焊接对口,工地吊装次数的增加,因而给工地安装增加了难度和工作量。w(4)螺旋管圈管子长度较长,阻力较大,增加了给水泵的功耗。采用螺旋管圈水冷壁虽然可以获得足够的管内质量流速,但也带来了水冷壁的支撑问题。所以国产600MW超临界压力直流锅炉的设计关键是:确定管内质量流量,防止传热恶化导致管壁温度过高;解决螺旋水冷壁炉膛的支撑,即刚性梁的设计。DBC/BHK/BHDBDBC/BHK/BHDB锅炉水冷壁结构设计锅炉水冷壁结构设计w炉膛四周水冷壁的结构设计重点考虑解决和避免以下问题:w(1)随着负荷

33、降低,工作条件极为恶劣的水冷壁中,质量流速也按比例下降。在直流方式下,工质流动的稳定性受到影响,为了防止出现流动的多值性不稳定现象,须限定最低直流运行负荷时的质量流速;w(2)在进入临界压力点以下低负荷运行时,与亚临界机组一样,必须重视水冷壁管内两相流的传热和流动,要防止发生膜态沸腾导致水冷壁管金属超温爆管;w(3)负荷降低后,炉膛水冷壁的吸热不均将加大,须注意防止它引起水冷壁管圈吸热不均导致温度偏差增大;w(4)在整个变压运行中,蒸发点的变化,使单相和两相区水冷壁金属温度将变化,须注意水冷壁及其刚性梁体系的热膨胀设计,并防止频繁变化引起承压件上出现疲劳破坏;w(5)由于降低负荷后,省煤器段的

34、吸热量减少,按B-MCR工况设计布置的省煤器在低负荷时有可能出现出口处汽化,它将影响水冷壁流量分配,导致流动工况恶化。锅炉水冷壁结构设计锅炉水冷壁结构设计w炉膛中下部及冷灰斗均采用螺旋盘绕的水冷壁结构,使其在各种工况特别是启动和低负荷工况下让各水冷壁管内具有足够的质量流速,管间吸热均匀,防止亚临界压力下出现偏离核态沸腾(DNB),超临界压力下出现类膜态沸腾(DNB),减小炉膛出口工质温度偏差,以及水动力不稳定等传热恶化工况。水冷壁具有足够的动压头,也可避免如停滞、倒流、流动多值性等水循环不稳定问题的发生。这种布置结构简单,维护工作量小,即不需要变径的节流圈或阀门,同时也不必在水冷壁进口设专门给

35、水流量平衡调节分配装置。w整个炉膛四周为全焊式膜式水冷壁,炉膛由下部螺旋盘绕上升水冷壁和上部垂直上升水冷壁两个不同的结构组成,两者间由过渡水冷壁转换连接,炉膛角部为圆弧过渡结构。炉膛冷灰斗的倾斜角度为55。炉膛水冷壁总体布置见图4-9。w炉膛下部水冷壁(包括冷灰斗水冷壁、中部螺旋水冷壁)都采用螺旋盘绕膜式管圈,从水冷壁进口到折焰角水冷壁下标高处。螺旋水冷壁管全部采用六头、上升角60的内螺纹管。螺旋冷灰斗的结构如图4-10所示。图4-9水冷壁总体布置图 图4-10 螺旋冷灰斗的结构 3 本机组特点本机组特点一、结构与技术特性一、结构与技术特性本厂本厂600MW机组采用的是机组采用的是DG1950

36、/25.4型直流锅炉型直流锅炉。是东。是东方锅炉(集团)股份有限公司与日本巴布科克方锅炉(集团)股份有限公司与日本巴布科克-日立公司及日立公司及东方东方-日立锅炉有限公司合作设计、联合制造的日立锅炉有限公司合作设计、联合制造的600MW超超临界本生直流锅炉。该锅炉为超临界参数变压直流本生型临界本生直流锅炉。该锅炉为超临界参数变压直流本生型锅炉,一次再热,前后墙对冲燃烧,单炉膛,尾部双烟道锅炉,一次再热,前后墙对冲燃烧,单炉膛,尾部双烟道结构,采用挡板调节再热汽温,固态排渣,全钢构架,全结构,采用挡板调节再热汽温,固态排渣,全钢构架,全悬吊结构,平衡通风,露天布置。悬吊结构,平衡通风,露天布置。

37、水冷壁及水循环系统特性水冷壁及水循环系统特性启动旁路系统特性启动旁路系统特性二、设计考虑与布置特点二、设计考虑与布置特点设计指导原则设计指导原则布置特点布置特点三、变压运行优点三、变压运行优点600MW600MW超临界压力直流锅炉超临界压力直流锅炉水冷壁系统(石洞口二厂水冷壁系统(石洞口二厂1900t/h1900t/h)炉膛总高度(自进口集箱至顶棚)炉膛总高度(自进口集箱至顶棚)为为62125mm,宽度为,宽度为18816mm、深度为深度为16576mm 水冷壁在标高水冷壁在标高47882mm处由螺旋处由螺旋管向垂直管屏的过渡,上部为垂直管向垂直管屏的过渡,上部为垂直管屏管屏;下部为螺旋管圈,

38、由下部为螺旋管圈,由316根根平行管组成,以双头螺旋的形式盘平行管组成,以双头螺旋的形式盘旋上升,螺旋升角为旋上升,螺旋升角为13.9498度。度。螺旋冷灰斗前后墙的垂直倾角为螺旋冷灰斗前后墙的垂直倾角为40,后水冷壁折焰角伸入炉膛的,后水冷壁折焰角伸入炉膛的深度为深度为4368mm(占炉膛深度约(占炉膛深度约14),折焰角上方的出口烟窗的平),折焰角上方的出口烟窗的平均高度约均高度约14000mm左右左右 l-l-水冷壁进口环形集箱;水冷壁进口环形集箱;2-2-螺旋冷灰斗;螺旋冷灰斗;3-3-螺旋管螺旋管圈;圈;4-4-中间混合集箱;中间混合集箱;5-5-垂直管屏;垂直管屏;6-6-折焰角;

39、折焰角;7-7-折焰角出口集箱;折焰角出口集箱;9-9-后水冷壁悬吊管进口集箱;后水冷壁悬吊管进口集箱;10-10-后水冷壁悬吊管;后水冷壁悬吊管;11-11-水冷壁出口集箱;水冷壁出口集箱;12-12-水水冷壁出口连接管道;冷壁出口连接管道;13-13-启动分离器;启动分离器;14-14-分离器出分离器出口连接管道口连接管道 600MW600MW超临界压力直流锅炉超临界压力直流锅炉水冷壁系统(石洞口二厂水冷壁系统(石洞口二厂1900t/h1900t/h)省煤器出口的工质省煤器出口的工质炉膛下部环形炉膛下部环形进口集箱进口集箱 螺旋管圈螺旋管圈中间混合集箱中间混合集箱垂直管屏垂直管屏连接管连接

40、管汽水分离器汽水分离器 分离出来蒸汽由分离出来蒸汽由汽水分离器四根引出汽水分离器四根引出管引入过热器系统;水排入疏水扩容管引入过热器系统;水排入疏水扩容器实现工质回收器实现工质回收 w过热器结构和布置方式过热器结构和布置方式 根据传热方式,过热器可分为对流式、辐射式和半辐射式对流式、辐射式和半辐射式,而再热器通常都是对流式,在亚临界控制循环锅炉中也采用辐射式和半辐射式再热器。辐射式过热器布置在炉膛的炉壁上,直接吸收炉膛辐射热,它的结构和水冷壁相似,只有管径可能不同。半辐射式过热器布置在炉膛上方,同时吸收炉膛的辐射热和烟气的对流传热,常由许多根做成“U”形的管子排成一个平面的管屏,因此又称屏式过

41、热器。屏式过热器是系统安全运行中的薄弱环节。过热器的基本结构示例图1.锅筒;2.在炉膛壁上的二行程辐射式过热器;3.炉膛出口处屏式过热器;4.立式对流过热器;5.卧式对流过热器;6.顶棚过热器;7.喷水减温器;8.过热蒸汽出口集箱;9.悬吊管进口集箱;10.悬吊管出口集箱;11.过热器悬吊管;14.燃烧器壁孔分分5级:级:1.顶棚过热器顶棚过热器2.包墙过热器包墙过热器3.低温过热器低温过热器4.屏式过热器屏式过热器5.高温过热器高温过热器再热器系统再热器系统分分2级:级:低温再热器低温再热器高温再热器高温再热器w过热汽温及再热汽温的调节过热汽温及再热汽温的调节 过热器及再热器作用过热器及再热

42、器作用:由于受材料的限制,锅炉的过热汽温度停留在540550的水平。仅提高压力而不相应的提高蒸汽温度,过热蒸汽在汽轮机膨胀作功后湿度很大,会影响汽机的安全,因此通常是将蒸汽在汽轮机作一部分功后送回到锅炉再加热,然后再回到后面的汽轮机作功,这样可降低汽轮机末级叶片中蒸汽湿度,电站的热效率还可进一步提高。再热器的作用就是布置在锅炉中加热从汽轮机引回来的蒸汽。汽温的调节方式汽温的调节方式可分为蒸汽侧蒸汽侧和烟气侧烟气侧。蒸汽侧主要是喷水减温,在高温蒸汽中喷入高纯度的除盐水,水滴的汽化使蒸汽的温度降低。调节喷入的水量,可以达到调节汽温的目的。烟气侧主要是通过改变锅炉内辐射受热面和对流受热面吸热量分配比

43、例的方法来调节蒸汽温度,主要有烟气再循环、调节燃烧器倾角等方式。为保证经济性,再再热蒸汽常采用烟气侧调温热蒸汽常采用烟气侧调温。二、汽温特性及调节二、汽温特性及调节1.过热汽温过热汽温影响因素影响因素 煤水比、给水温度、过量空气系数、火焰中心位置、受热面煤水比、给水温度、过量空气系数、火焰中心位置、受热面 粘污粘污调节特点调节特点调节煤水比为主调节手段;辅以喷水减温调节煤水比为主调节手段;辅以喷水减温2.再热汽温再热汽温三、过热器运行问题(略)三、过热器运行问题(略)2 尾部受热面尾部受热面省煤器省煤器后竖井后烟道低过下方,顺列布置。后竖井后烟道低过下方,顺列布置。给水单侧(炉右侧)引入,单根

44、下水给水单侧(炉右侧)引入,单根下水连接管(炉右侧)引出。连接管(炉右侧)引出。蛇形管:蛇形管:50.87.1(SA-210C),),光管,光管,4管圈绕,横向节距管圈绕,横向节距114.3mm,168排,上下两组逆流布置。排,上下两组逆流布置。省煤器进口集箱:省煤器进口集箱:50888,SA106C;省煤器出口集箱省煤器出口集箱50888,SA106C。省煤器系统重量由包墙系统引出的汽省煤器系统重量由包墙系统引出的汽吊管悬吊。吊管悬吊。省煤器管束与四周墙壁间设有阻流板,省煤器管束与四周墙壁间设有阻流板,每组上两排迎流面及边排和弯头区域每组上两排迎流面及边排和弯头区域设置防磨盖板。设置防磨盖板

45、。空气预热器空气预热器l采用采用32#,VI型回转式空气预热器,每台锅炉配置两台三分型回转式空气预热器,每台锅炉配置两台三分仓空预器。仓空预器。l转子直径为转子直径为13506mm,正常转数为,正常转数为0.99r/min,预热器采,预热器采用反转方式,即一次风温低,二次风温高,用反转方式,即一次风温低,二次风温高,受热面自上而受热面自上而下分为三层,其高度分别为下分为三层,其高度分别为300+800,800,300mm。l热端和中间段蓄热元件由定位板和波形板交替叠加而成,热端和中间段蓄热元件由定位板和波形板交替叠加而成,钢板厚度钢板厚度0.6mm,高度为,高度为300+800+800mm,材

46、料为材料为Q215-A.F。冷端蓄热元件由。冷端蓄热元件由1.2mm厚垂直大波纹的定位板和平厚垂直大波纹的定位板和平板构成,高度为板构成,高度为300mm。(冷端蓄热元件采用低合金耐腐。(冷端蓄热元件采用低合金耐腐蚀钢板。)蚀钢板。)空气预热空气预热器分解图器分解图空气预热器空气预热器第六章第六章 超临界锅炉超临界锅炉的水动力特性的水动力特性压力到超临界压力以上时,工质特性发生较大的变化;汽压力到超临界压力以上时,工质特性发生较大的变化;汽压力到超临界压力以上时,工质特性发生较大的变化;汽压力到超临界压力以上时,工质特性发生较大的变化;汽水密度差趋于水密度差趋于水密度差趋于水密度差趋于0 0滑

47、压运行时,压力为亚临界压力及以下滑压运行时,压力为亚临界压力及以下滑压运行时,压力为亚临界压力及以下滑压运行时,压力为亚临界压力及以下11受热面壁温及安全性受热面壁温及安全性受热面壁温及安全性受热面壁温及安全性一、壁温计算一、壁温计算一、壁温计算一、壁温计算理想情况理想情况理想情况理想情况实际情况实际情况实际情况实际情况二、超临界压力下管壁温度二、超临界压力下管壁温度二、超临界压力下管壁温度二、超临界压力下管壁温度 2 2在一定情况下在一定情况下在一定情况下在一定情况下较较较较大大大大保保保保证证证证安全工作的原安全工作的原安全工作的原安全工作的原则则则则22水动力不稳定性水动力不稳定性水动力

48、不稳定性水动力不稳定性一、超临界压力下工质的特性一、超临界压力下工质的特性一、超临界压力下工质的特性一、超临界压力下工质的特性 超临界指工质参数超临界指工质参数超临界指工质参数超临界指工质参数临界参数临界参数临界参数临界参数临界压力临界压力临界压力临界压力P Pc c 22.129 MPa 22.129 MPa临界温度临界温度临界温度临界温度t t c c 374.15 374.15 加加加加热过热过热过热过程程程程:未未未未饱饱饱饱和水和水和水和水干干干干饱饱饱饱和蒸汽和蒸汽和蒸汽和蒸汽 过热过热过热过热蒸汽蒸汽蒸汽蒸汽 主要主要主要主要工质物性参数工质物性参数工质物性参数工质物性参数变化规

49、律变化规律超临界压力下定压比热超临界压力下定压比热Cp具有最大值时的温度为具有最大值时的温度为拟临界温拟临界温度度或或类临界温度。类临界温度。在在临界温度临界温度和和类临界温度类临界温度附近,工质的各主要参数发生比附近,工质的各主要参数发生比较大的变化。见图较大的变化。见图二、管内汽液两相流型二、管内汽液两相流型二、管内汽液两相流型二、管内汽液两相流型随着干度随着干度随着干度随着干度 x x 的增加,两相流型逐渐变化。的增加,两相流型逐渐变化。的增加,两相流型逐渐变化。的增加,两相流型逐渐变化。(a)泡状流;)泡状流;(b)弹状流;)弹状流;(c)环状流;)环状流;(d)雾状流)雾状流三、水动

50、力不稳定性(多值性)三、水动力不稳定性(多值性)三、水动力不稳定性(多值性)三、水动力不稳定性(多值性)当蒸发受热面进出联箱两端压差一定的条件下,管内可能当蒸发受热面进出联箱两端压差一定的条件下,管内可能当蒸发受热面进出联箱两端压差一定的条件下,管内可能当蒸发受热面进出联箱两端压差一定的条件下,管内可能出现多种不同的流量,即水动力特性出现多值性,这样的出现多种不同的流量,即水动力特性出现多值性,这样的出现多种不同的流量,即水动力特性出现多值性,这样的出现多种不同的流量,即水动力特性出现多值性,这样的流动特性就是不稳定的。流量小的管子,管内对流换热系流动特性就是不稳定的。流量小的管子,管内对流换

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