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2)空气燃烧工况
制粉系统采用钢球磨中仓制热风送风系统,1台磨煤机;磨煤机干燥剂采用锅炉空气预热器热一次风;制粉系统采用闭式系统,乏气作为燃烧器三次风送入炉膛;
3.3.3 水循环系统
锅炉水循环系统循环方式为自然循环,其水循环回路由锅筒、集中下降管、下水连接管、水冷壁上升管、汽水引出管五个部分组成,水冷壁分成16个水循环回路。
锅筒置于炉顶前侧。锅筒内径1400mm,材料Q245R。
3.3.4 过热器系统
过热器系统由顶棚过热器,后包墙过热器,侧包墙过热器,底包墙过热器,二级(低温)过热器,一级(高温)过热器,喷水减温器,蒸汽连接管组成。整个过热器系统中,过热器受热面为对流型,过热蒸汽进行了一次左右交叉,一次混合。一级(高温)过热器和二级(低温)过热器之间布置有喷水减温器用于调节过热蒸汽温度。减温水为锅炉给水。
过热器系统蒸汽流程为:锅筒→顶棚过热器→后包墙过热器→侧包墙过热器上行→侧包墙过热器下行→底包墙过热器→二级(低温)过热器(交叉)→喷水减温器(混合)→ 一级(高温)过热器→集汽集箱。
低温过热器为垂直蛇形管式,双管圈绕,布置在水平烟道内,蒸汽与烟气按逆流方式进行对流换热。
高温过热器为垂直蛇形管式,单管圈绕,布置折焰角的上方,蒸汽与烟气按逆顺流(混流)方式进行换热。
3.3.5 省煤器
由于空气预热器需要分成一、二次风布置,同时为了提高空气预热器出口热风温度,满足制粉系统需要,因此省煤器分为上、下级,与空预器交叉布置。上级省煤器布置于转向室下部,管束错列布置。下级省煤器位于上级空气预热器一、二次风侧下部,管束错列布置。
3.3.6 空气预热器
空气预热器采用管式预热器,两级布置,支撑在锅炉尾部钢结构上,同时因一、二次风系统压力差别较大(~2000Pa),以及富氧燃烧工况时用于制粉的一部分一次风会漏入部分空气,为了保证烟气CO2的浓度,需要将制粉后的乏气排空。避免注入氧气的浪费,因此将空预器分成一、二次风、与省煤器交叉布置的型式。
空预器采用螺旋槽管。烟气在管内做纵向冲刷,空气在管外做横向冲刷。
3.3.7 锅炉钢结构
锅炉采用钢结构骨架。柱脚处,通过柱脚锚固件与基础相连,柱与柱之间有横梁和垂直支撑。
锅炉的主要受压件(如炉膛水冷壁、尾部竖井烟道等)均由吊杆悬挂于顶板上,而其它部件空气预热器等均采用支撑结构支撑在横梁或地面上。
4富氧燃烧煤粉锅炉设计中应注意的问题
4.1 热力计算
锅炉空气燃烧工况热力计算按照热力计算方法,锅炉富氧燃烧工况时,在不同含氧浓度下的烟气成分彼此间差距较大,与锅炉空气燃烧工况的差距更是明显,突出的差异就是CO2达到80%甚至更高的浓度,这种变化影响了烟气的换热性能。助燃气也因为循环烟气的影响也具有类似的性质。多种的差异性决定了锅炉富氧燃烧时的传热计算需要在锅炉空气燃烧时传热基础上进行相应地修正。修正除了在气体组分及物量方面的平衡,更主要的体现在各处辐射与对流换热系数的变化,锅炉富氧燃烧工况主要对烟气密度、三原子气体辐射减弱系数、灰粒辐射减弱系数、对流换热系数进行修正[5],其余计算仍参考锅炉热力计算标准。
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