趙 軍
(太原市熱力公司,山西 太原 030013)
在供暖過程中,經(jīng)常使用燃煤鍋爐,尤其是我國(guó)北方大部分地區(qū),燃煤鍋爐的使用更為普遍,這也使得我國(guó)北方地區(qū)的煙塵以及空氣中各種污染物質(zhì)較多,造成了相對(duì)嚴(yán)重的空氣污染問題。最近幾年來,人們?cè)絹碓街匾暛h(huán)境保護(hù),對(duì)于空氣污染問題的治理力度也不斷加強(qiáng),而就燃煤鍋爐來說,控制污染過程中采取的方式主要為脫硫以及除塵。不過,這種污染控制方式依舊屬于末端治理的方式,采用這種方式也會(huì)使得企業(yè)運(yùn)行成本有所增加,同時(shí)末端治理方式自身的局限性也導(dǎo)致了污染排放不能得到有效控制。而通過鍋爐的節(jié)能改造不僅能夠達(dá)到節(jié)約能源消耗的目標(biāo),同時(shí)由于燃料消耗數(shù)量的減少,也必定使得污染排放的數(shù)量有所減少,因此,鍋爐的節(jié)能改造能夠達(dá)到環(huán)境與經(jīng)濟(jì)雙贏的效果。
某燃煤鍋爐為企業(yè)自用鍋爐,鍋爐設(shè)備用煤使用小車從燃煤堆放場(chǎng)地輸送至上煤斗之中,然后再經(jīng)由上煤斗將燃煤輸送至鍋爐中,燃煤燃燒之后所產(chǎn)生的煙氣首先進(jìn)入省煤器中進(jìn)行換熱處理,在煙氣換熱降溫處理之后再進(jìn)入除塵設(shè)備之中。該燃煤鍋爐每年運(yùn)行320 d,所用燃煤產(chǎn)地為平莊煤礦,燃煤中灰分含量為30%左右,全硫分約為1%,低熱發(fā)熱值約為18 900 kJ/kg。在爐排之上燃煤的前段位置火焰相對(duì)高,中段以及后段位置火焰相對(duì)低,而且爐排之上燃煤并不能充分的燃燒,排渣里面包含有較多的焦炭顆粒。
在對(duì)燃煤鍋爐進(jìn)行研究與測(cè)試之后得出,此設(shè)備目前存在下列問題。
燃煤鍋爐的平均熱效率值是57%,而燃煤鍋爐的熱效率設(shè)計(jì)值為80%。之所以出現(xiàn)這一問題,主要是因?yàn)橄铝性颍?/p>
1)在進(jìn)行給水處理過程中,未能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,使得換熱管束之中存在一定的結(jié)垢現(xiàn)象,導(dǎo)致熱阻一定程度上增加,使得熱效率有所降低。
2)爐排之上的燃煤未能均勻燃燒,在前段位置處火焰溫度相對(duì)高,此位置燃煤燃燒的主要物質(zhì)為燃煤中揮發(fā)分,但是,占據(jù)燃煤質(zhì)量90%以上的焦炭卻未能充分進(jìn)行燃燒,并且,爐內(nèi)部的傳熱效果也相對(duì)差,使得后段區(qū)域中焦炭溫度相對(duì)低,對(duì)于燃煤充分燃燒造成不利影響,也會(huì)使得大量的熱量被損失。
3)在鍋爐自身受熱面積之中,輻射面積是30 m2,對(duì)流面積是203 m2,省煤器面積是175 m2。由此我們能夠了解到,省煤器所擁有的換熱面積相對(duì)較大,雖然能夠?qū)⑵渲胁糠譄崮芑厥?,不過,燃煤鍋爐系統(tǒng)的煙氣溫度值依舊相對(duì)高,也會(huì)導(dǎo)致熱量損失增加。
燃煤鍋爐出現(xiàn)熱效率不高的問題主要是由于燃煤不完全燃燒熱量損失相對(duì)大,之所以會(huì)出現(xiàn)燃煤燃燒不完全的問題,這和所使用燃煤材料自身性質(zhì)、燃燒方式以及爐排構(gòu)造等均存在一定的關(guān)聯(lián)性。
燃煤鍋爐之前未能加設(shè)省煤裝置,所產(chǎn)生的高溫?zé)煔馔ㄟ^引風(fēng)機(jī)會(huì)被直接排出至大氣中,使得煙氣帶走大量熱量。另外,由于煙氣的溫度相對(duì)較高,其體積流量也會(huì)有所增加,引風(fēng)機(jī)設(shè)備工作功率將有所增大,使得原配電機(jī)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。要想確保引風(fēng)機(jī)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn),需要進(jìn)一步的增加電機(jī)功率。而在加設(shè)上省煤器裝置之后,煙氣排放的溫度值有所減小,相應(yīng)的體積流量也會(huì)有所減少,此時(shí)引風(fēng)機(jī)便能夠在正常性能曲線之上運(yùn)行,而之前增加了引風(fēng)機(jī)設(shè)備的電機(jī)功率,同樣出現(xiàn)一定的能源浪費(fèi)問題。另外,要是對(duì)鼓風(fēng)機(jī)以及引風(fēng)機(jī)未能加以合理控制,將導(dǎo)致爐膛之中空氣過剩系數(shù)有所增加,使得鍋爐爐膛之中溫度出現(xiàn)降低的問題,同樣會(huì)造成較大的熱損失。
就燃煤鍋爐運(yùn)行中出現(xiàn)的一些問題,進(jìn)行節(jié)能改造的過程中,主要利用湍流循環(huán)燃燒爐芯板技術(shù)以及自動(dòng)控制技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造,確保爐膛中的空氣過剩系數(shù)得到有效控制,并且確?;鹧婺軌虺錆M爐膛,從而進(jìn)一步提升燃煤燃燒的均勻性,改善鍋爐熱效率。
在爐膛結(jié)構(gòu)的兩側(cè)位置處,沿著爐排方向縱向設(shè)計(jì)擁有氣孔結(jié)構(gòu)的爐芯板,確保在爐膛中能夠形成橫向的煙氣氣流組織。在引風(fēng)機(jī)出口位置加設(shè)相應(yīng)的煙氣管道,將該管道引到爐芯板結(jié)構(gòu)的下方,使之構(gòu)成閉式煙氣循環(huán)體系。在鍋爐二次風(fēng)經(jīng)過管道之后,達(dá)到爐芯板下方以后,便能夠讓爐排之上的燃煤火焰出現(xiàn)湍流擾動(dòng),從而確保了火焰前沿反應(yīng)區(qū)域進(jìn)一步加寬,并且還能進(jìn)一步的增加燃燒表面積,有效的激發(fā)燃燒強(qiáng)度,此種方法要較層流燃燒的強(qiáng)度高出很多,當(dāng)燃煤經(jīng)過相對(duì)寬燃燒區(qū)域之后,便能夠完全的被燃燒,可以釋放更多的熱量。
結(jié)合鍋爐燃燒效率相對(duì)低這一問題,設(shè)計(jì)了適宜使用在燃煤鍋爐中的自動(dòng)控制系統(tǒng)。在此自動(dòng)控制系統(tǒng)中,不僅確保實(shí)時(shí)的對(duì)燃煤鍋爐具體運(yùn)行情況加以監(jiān)測(cè),同時(shí)還能對(duì)鍋爐燃燒進(jìn)行自動(dòng)控制,另外,自動(dòng)控制技術(shù)節(jié)能改造方案中也應(yīng)用到了風(fēng)煤比自尋優(yōu)設(shè)計(jì)方法,確保燃煤鍋爐運(yùn)行中能夠保持在最優(yōu)的工況條件之下。通過自動(dòng)控制技術(shù)節(jié)能改造之后,確保對(duì)燃煤鍋爐的控制擁有多策略性,并且也進(jìn)一步增強(qiáng)了監(jiān)控系統(tǒng)可靠性。
風(fēng)煤比自尋優(yōu)策略指的是對(duì)送風(fēng)攝動(dòng)信號(hào)響應(yīng)進(jìn)行判斷,分析目前所使用的風(fēng)煤比是不是最優(yōu),并且將風(fēng)煤比調(diào)整為最優(yōu)狀態(tài)。其具體過程為:當(dāng)系統(tǒng)處在穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)之下時(shí),便會(huì)施加送風(fēng)攝動(dòng)信號(hào),而要是爐膛之中溫度有所增加,則表明此時(shí)所采用的風(fēng)煤比要較之前的風(fēng)煤比更優(yōu)。不然,便會(huì)施加反向攝動(dòng)信號(hào)。要是施加正向以及反向攝動(dòng)信號(hào)均未達(dá)到較好效果,則表明目前所使用的風(fēng)煤比是最優(yōu)值。此種優(yōu)化策略針對(duì)不同煤種以及負(fù)荷等均擁有較強(qiáng)的自適應(yīng)能力。自動(dòng)控制系統(tǒng)原理示意圖如圖1所示。
在對(duì)燃煤鍋爐進(jìn)行節(jié)能改造之后,能夠有效節(jié)約20%左右的燃煤消耗,節(jié)省約15%的電能消耗,節(jié)能改造之前以及節(jié)能改造之后燃煤消耗數(shù)量和電能消耗數(shù)量對(duì)比數(shù)據(jù)見表1。
表1 節(jié)能改造之前以及節(jié)能改造之后燃煤消耗數(shù)量和電能消耗數(shù)量對(duì)比數(shù)據(jù)
通過表1中的數(shù)據(jù)能夠得出,在經(jīng)過節(jié)能改造之后,每年能夠節(jié)約2 790 t燃煤,依照燃煤價(jià)格為390元/t計(jì)算,則每年燃煤節(jié)約成本為1 056 510元。在經(jīng)過節(jié)能改造之后,每年能夠節(jié)約89 106 kWh電能,依照電價(jià)為0.6元/kWh計(jì)算,則每年燃煤節(jié)約成本為53 463.6元,每年總計(jì)節(jié)約成本為1 109 973.6元。節(jié)能改造總投資為300 000元,投資回收期為0.27年,可見節(jié)能改造也擁有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。并且,經(jīng)過節(jié)能改造之后,每年還能減少煙塵排放量為17.3 t,減少SO2排放量為46.1 t,也表現(xiàn)出了非常良好的環(huán)境效益。
此次節(jié)能改造結(jié)合目前燃煤鍋爐具體運(yùn)行情況,確保鍋爐的燃燒效率以及換熱效率得以有效提升,從而達(dá)到減少燃料消耗的目的,還能有效的減少污染物排放,讓企業(yè)獲得較大的經(jīng)濟(jì)效益同時(shí),還擁有良好的環(huán)境效益。另外,此次節(jié)能改造采用了風(fēng)煤比自尋優(yōu)方案,針對(duì)不同煤種以及負(fù)荷等均擁有較強(qiáng)的自適應(yīng)能力,具有良好的節(jié)能效果,值得在同種燃煤鍋爐節(jié)能改造中推廣應(yīng)用。
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