一种与低压省煤器耦合使用的热一次风余热利用装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及燃煤发电机组领域。特别涉及一种与低压省煤器耦合使用的热一次风余热利用装置,该装置回收利用热一次风余热及排烟余热两种不同部位,不同品质热能,可作为汽轮机回热系统热源、供热,空气预热器暖风器热源。
【背景技术】
[0002]由于原煤烟煤及贫煤储采比、原煤价格、低氮燃烧器改造、稳燃性能、飞灰含碳量影响锅炉效率等一系列的因素,目前燃煤电站锅炉很多燃用贫煤的锅炉都纷纷将燃料改为烟煤。导致目前燃烧烟煤机组比例大幅提高。
[0003]为避免制粉系统发生自燃及爆炸等危及设备安全事故的发生,制粉系统所需干燥剂温度往往低于热一次风温度,常规的方法是在磨煤机入口掺入冷一次风进行风温的调整。由此通过空气预热器的一次风量减少,导致锅炉排烟温度上升,锅炉效率下降。
[0004]在新的环保及节能形势下,努力降低机组单耗、超净排放日益成为电厂运行核心管理内容。相比日益严苛节能、环保标准和国内先进电厂日益优化的运行数据,目前在运电厂无不感到巨大的压力。为此,电厂尾部烟气深度节能在理论及实践上都践行了大量的探索并逐渐成为大家逐渐达成的共识(即电除尘前排烟温度降至酸露点下方,目前认可的底线在95°C左右)。
[0005]传统的低温省煤器虽然可以完成这样的降温要求,但由于低温腐蚀及传热温差等方面的影响,传热面积及重量往往非常巨大,工程往往存在现场空间不足及原有基础、支撑投资改造投资过大或难以实施等实际问题,如何解决低压省煤器布置危机成为深度节能背景下急需解决的问题。
[0006]中国专利CN101709876A公开了一种锅炉烟气深度冷却余热回收系统,包括深冷冷却器、暖风器及其组成的独立水循环系统。中国专利CN101709879A公开了一种火电厂烟气综合优化排烟余热深度回收系统。上述两方案利用烟气冷却器回收烟气余热,装置安装于尾部烟气中,未考虑高品质热一次风余热回收问题,且存在腐蚀、积灰、磨损等缺陷。
[0007]中国专利CN102252339A公开了一种降低电站锅炉排烟温度的系统。采用热一次风加热冷二次风,设置烟道旁路抽出一部分烟气加热低压给水,保证二次风温的前提下,降低排烟温度。中国专利CN103438686A公开了一次风冷却器回热系统及控制方法;在热一此风管道上加装冷却器,通过低压加热器系统给水冷却热一次风冷却器。通过调节冷却水流量满足磨煤机入口干燥剂温度需求。上述两方案只考虑了一次风余热热能回收问题,不能达到深度降低排烟温度的目的。此外传热功率受到制粉干燥出力变化的影响导致不稳定,调节方法性能及响应速度均较差,达不到及时调整磨煤机入口风温的效果,影响制粉系统出力。
【发明内容】
[0008]本发明为了弥补现有技术的不足,提供了一种节能效果好、满足磨煤机热风要求、能够输出热能的与低压省煤器耦合使用的热一次风余热利用装置及余热利用方法。
[0009]本发明是通过如下技术方案实现的:
本发明的与低压省煤器系统耦合使用的热一次风余热利用装置,其特征在于,在锅炉空气预热器出口热一次风道内安装热一次风冷却器,热一次风冷却器连接电厂低压省煤器进水管和回水管,其冷却介质选用回热系统凝结水;热一次风冷却器与电厂低压省煤器的水路系统并联;通过调节热一次风冷却器传热功率以降低热一次风温度,将降温后温度合格的热一次风提供给磨煤机,热一次风冷却器及低压省煤器通过循环水回收热能。
[0010]在热一次风冷却器所在的主路风道设置调节风门,主路风道的出、入口并联设置旁路风道及其调节风门,通过调节旁路风道及主路风道内调节风门进行热一次风冷却器传热功率的调整。
[0011]低压省煤器设置在空气预热器出口烟道上。
[0012]热一次风冷却器的进水母管的进水点位于低压省煤器水路系统循环栗后,热一次风冷却器的回水母管的回水点位于低压省煤器水路系统回水管道上;热一次风冷却器水路系统的回水母管设置回水调节阀调节冷却水流量,从而保证回水温度达到设定值,设定值高于低省回水温度,体现能量不同能级特点,热一次风冷却器的进水母管和回水母管上分别设置隔绝门;低压省煤器水路系统的进水管和回水管上也分别设置隔绝门。
[0013]低压省煤器水路系统的进水管上还设置循环栗,进水管与低压加热器管路之间连接有恒压小旁路和恒压进水小旁路门,进水管与低压加热器管路之间还设有进水截止门,低压省煤器水路系统取水点位于汽机低压给水回热系统中的某一级低压加热器出口管道,回水点在另一级低压加热器出口管道,低压省煤器水路系统的回水管上还设置回水调节门。
[0014]本发明的与低压省煤器系统耦合使用的热一次风余热利用装置的余热利用方法(即一次风温调节过程),包括以下步骤,
(1)首先调节磨煤机原有的热一次风阀门和冷一次风阀门,使得磨煤机入口风温满足干燥出力的需求;
(2)全开旁路风道调节风门,全关热一次风冷却器所在的主风道内调节风门,热一次风冷却器进行冷态上水,用恒压小旁路门进行上水,缓慢开启热一次风冷却器的进水母管的隔绝门和回水母管的隔绝门,适当开启冷却器回水调门保证系统过水;
(3)缓慢关闭旁路风道的调节风门,同时缓慢开启热一次风冷却器所在主风道调节风门,热一次风冷却器开始通入热风运行,如果与低压省煤器耦合运行,此时调整热一次风冷却器回水调门,如果热一次风冷却器的循环水路单独运行,此时调整循环栗转数,从而进行回水温度的调整;
(4)随着热一次风冷却器的投入,磨煤机入口风温开始下降,此时缓慢关闭磨煤机的冷风门,调节旁路风道调节风门直至冷风门全关,磨煤机入口温度在所需范围内。
[0015]在步骤(I)前面还包括以下步骤,
(1-1)与低压省煤器系统耦合使用时时,首先投入低压省煤器系统,关闭热一次风冷却器的进水母管的隔绝门和回水母管的隔绝门,低压省煤器进行冷态上水,缓慢开启低压省煤器水路系统的进水管的隔绝门和回水管的隔绝门,用恒压小旁路门进行上水。
[0016]本发明的与低压省煤器系统耦合使用的热一次风余热利用装置的余热利用方法,低压省煤器单独运行时,热一次风冷却器的进水母管的隔绝门和回水母管的隔绝门关闭,低压省煤器水路系统的进水管的隔绝门和回水管的隔绝门开启,通过恒压小旁路门进行系统上水,上水完毕后恒压小旁路门关闭,进水截止门全开;低压省煤器投入,冷却介质为品质合格的凝结水,通过变频循环栗进行系统流量调节,通过再循环调节门进行再循环流量调整保证低省系统进水在设计温度之上;考虑到尾部烟道低温腐蚀的因素,一般进水温度设计值高于工程酸露点以避免受热面低温腐蚀;系统回水调门为再循环调门提供足够的压头,一般处于全开状态,当再循环流量不够时,可关系统回水调门增加再循环流量。
[0017]本发明的整个系统运行时,冷却器冷却介质选用回热系统凝结水,取水点位于低省系统升压栗后,回水回到低省系统回水母管。在回水管上设置调节风门调节系统流量,从而保证回水温度