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防止鐘罩爐發生高溫腐蝕的措施有哪些?
針對燃用煤質中含硫量較高的特點,采取具有針對性的措施,可以防止鐘罩爐發生高溫腐蝕、避免在爐膛高溫區域出現火焰貼壁和還原性氣氛:
一、防止水冷壁發生高溫腐蝕措施
1.合理選取熱力參數和爐膛結構參數,爐膛出口溫度適當。選取合理的邊排燃燒器到側水冷壁距離,下排燃燒器到冷灰斗拐點距離,可避免火焰直接沖刷水冷壁,防止爐膛水冷壁結渣和產生高溫腐蝕。選取合適的上排燃燒器至屏底距離,控制屏底煙溫在較低水平,避免管屏高溫腐蝕。
2.合理選擇優化內螺紋管的參數,能增強工質側的傳熱,降低水冷壁管表面溫度水平,防止高溫腐蝕發生。
3.燃燼風采用優化的雙氣流結構和布置形式,燃燼風風口包含兩股氣流:中央部位的氣流是非旋轉的氣流,它直接穿透進入爐膛中心,補充燃燼所需空氣;邊部風口采用旋轉氣流,在水冷壁面形成氧化性氣氛,有效防止煤粉粒子沖刷水冷壁。同時,燃燼風口的布置優化的布置形式,使燃燼風沿爐寬方向覆蓋了整個一次風,防止出現煤粉顆粒逃逸現象,可有效防止燃燒器區域靠近兩側墻處產生高溫腐蝕。
4.優化燃燒器擴展錐的角度,防止火焰的過早擴散對水冷壁的沖刷。
7.上述措施對減輕水冷壁高溫腐蝕有一定效果,但還不能根治。根據某電廠300MW爐和某電廠600MW爐燃燒高硫無煙煤的設計經驗,推薦用戶水冷壁和高溫受熱面的做抗腐蝕噴涂處理,盡管做噴涂處理的一次性投資高,但可避免因腐蝕減薄而頻繁停爐換管,對長期運行來說還是合算的。
二、防止鐘罩爐對流受熱面發生高溫腐蝕措施
1.合理布置受熱面位置,使工質溫度高的受熱面處于煙溫相對較低的區域。煙氣從爐膛出口依次沖刷到屏式過熱器、高溫過熱器、高溫再熱器,這幾級受熱面中工質的溫度是由低到高的;另外煙溫較高區域的屏式過熱器、高溫過熱器和高溫再熱器的受熱面采用順流布置,入口處的煙溫較高。這樣可以保證受熱面管表面的溫度處于較低的水平,較低的壁溫能夠有效的防止高溫腐蝕。
一、防止水冷壁發生高溫腐蝕措施
1.合理選取熱力參數和爐膛結構參數,爐膛出口溫度適當。選取合理的邊排燃燒器到側水冷壁距離,下排燃燒器到冷灰斗拐點距離,可避免火焰直接沖刷水冷壁,防止爐膛水冷壁結渣和產生高溫腐蝕。選取合適的上排燃燒器至屏底距離,控制屏底煙溫在較低水平,避免管屏高溫腐蝕。
2.合理選擇優化內螺紋管的參數,能增強工質側的傳熱,降低水冷壁管表面溫度水平,防止高溫腐蝕發生。
3.燃燼風采用優化的雙氣流結構和布置形式,燃燼風風口包含兩股氣流:中央部位的氣流是非旋轉的氣流,它直接穿透進入爐膛中心,補充燃燼所需空氣;邊部風口采用旋轉氣流,在水冷壁面形成氧化性氣氛,有效防止煤粉粒子沖刷水冷壁。同時,燃燼風口的布置優化的布置形式,使燃燼風沿爐寬方向覆蓋了整個一次風,防止出現煤粉顆粒逃逸現象,可有效防止燃燒器區域靠近兩側墻處產生高溫腐蝕。
4.優化燃燒器擴展錐的角度,防止火焰的過早擴散對水冷壁的沖刷。
5.合理布置燃燒器,使燃燒器距離側墻以及冷灰斗具有足夠的距離,防止火焰沖刷水冷壁。
6.優化燃盡風的布置,在布置主燃盡風的基礎上,在靠近側墻布置側燃盡風,形成低溫的風屏,保護火焰沖刷側墻。
7.上述措施對減輕水冷壁高溫腐蝕有一定效果,但還不能根治。根據某電廠300MW爐和某電廠600MW爐燃燒高硫無煙煤的設計經驗,推薦用戶水冷壁和高溫受熱面的做抗腐蝕噴涂處理,盡管做噴涂處理的一次性投資高,但可避免因腐蝕減薄而頻繁停爐換管,對長期運行來說還是合算的。
二、防止鐘罩爐對流受熱面發生高溫腐蝕措施
1.合理布置受熱面位置,使工質溫度高的受熱面處于煙溫相對較低的區域。煙氣從爐膛出口依次沖刷到屏式過熱器、高溫過熱器、高溫再熱器,這幾級受熱面中工質的溫度是由低到高的;另外煙溫較高區域的屏式過熱器、高溫過熱器和高溫再熱器的受熱面采用順流布置,入口處的煙溫較高。這樣可以保證受熱面管表面的溫度處于較低的水平,較低的壁溫能夠有效的防止高溫腐蝕。
2.采用節流圈減少管間偏差,控制受熱面壁溫水平,使其低于高溫腐蝕發生的溫度,能夠有效避免高溫腐蝕。
3.受熱面管選材中注意采用了抗腐蝕性能良好的鋼材。屏式過熱器、高溫過熱器和高溫再熱器管材都采用了大量的SA-213TP347H奧氏體不銹鋼。
以上就是鐘罩爐的小編關于:防止鍋爐發生高溫腐蝕措施的內容介紹,希望對大家有所幫助!