3.3方案预测
a)如果抽取热二次风系统设计布置合理,改造后锅炉在不同负荷下抽取热二次风量超过250000Nm3/h,加热后净烟气温度超过70℃,能够消除“石膏雨”现象,能够降低烟囱腐蚀有很好的改造效果。
b)预计抽取热二次风后,随着锅炉负荷增加,对锅炉热二次风温度的影响幅度降低,100%ECR负荷下最大降幅10℃左右。
c)抽取热二次风后,随着锅炉负荷增加,对锅炉热一次风温度的影响幅度降低,100%ECR负荷下最大降幅8℃左右。
d)抽取热二次风后,随着锅炉负荷增加,对锅炉排烟温度的影响幅度降低,100%ECR负荷下最大降幅10℃左右,但锅炉低负荷运行下,抽取热二次风工况下排烟温度过低,为防止由于排烟温度过低会造成锅炉空预器冷端的腐蚀和结垢,在实际运行中应控制低负荷下排烟温度不低于100℃。
e)抽取热二次风后,锅炉热效率下降,随着加热净烟气温度的升高,抽取热二次风量增加,锅炉热效率降低,初步考虑100%ECR工况锅炉热效率最大降幅0.4-0.5%。
f)随着抽取热二次风量的增加,送风机功耗逐步增加功耗增加。
g)抽取热二次风后,随着锅炉负荷增加,对机组供电煤耗的影响幅度降低,100%ECR负荷下最大降幅1.3-1.5g/(kW˙h)左右。
h)改造后热二次风道在设计工况下阻力为800Pa左右,另外还要考虑到二次风管道插入净烟道位置静压600Pa,总的阻力在1400Pa左右。
4结论
本次设想方案是从国内外其它现有湿烟气排放技术出发,从改造成本、技术风险以及实施的可能性等方面进行了分析与比较,探讨了取消GGH后热二次风加热净烟气实施的可能性最大,以及技术风险较小;
同时实际运行过程中,由于GGH经常堵塞,造成GGH差压平均都在1300Pa左右,增加电耗200kW,造成每年增加运行费用:5500×200×0.3=33万元;另外GGH堵塞造成的检修费用和由此造成主机不能满负荷运行的费用损失远无法估计。所以这个利用热二次风加热净烟气的方案对节能降耗具有重大意义。
(作者:国电泰州发电有限公司——陆锐杰)
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