火力电厂锅炉燃烧运行优化策略

(整期优先)网络出版时间:2022-11-02
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火力电厂锅炉燃烧运行优化策略

李尚

华电新疆哈密煤电开发有限公司

新疆维吾尔自治区  哈密市  839000

摘要:随着经济和科技水平的快速发展,电力资源在人们的生产生活当中取得了理想的应用效果,所以诸多电厂投入了大量的资金、技术、人力及物力,进行了先进发电生产设备采购,以期这些设备在实际使用期间可以充分发挥利用价值,做好电力资源生产工作,促使用户的用电需要得到非常好的满足。但是对于现阶段部分电厂发电生产工作实际情况进行探究分析,发现在锅炉设备运行作业方面仍存在问题,引发了热效率低的问题,导致电厂发电生产期间使用的燃料较多,排放的污染物多,增加了电厂发电生产的经济负担。因此,需采用针对性的措施进行电厂热效率提高,并且要对锅炉设备加强运行维护管理,促使锅炉设备使用期间的热效率提升,燃料得以充分燃烧与利用,发电工作质量与效率提高。

        关键词:火力发电厂;锅炉燃烧;运行优化

      1电厂锅炉热效率问题概述

        电厂发电生产期间,需要使用锅炉进行煤炭燃料的燃烧材料,以此进行化学能、热能及电能的有效转化,达到电能保质保量生产的目的,但是当前锅炉在实际应用过程中,出现了热效率下降的问题,使得煤炭燃料在燃烧期间发生了燃烧不充分、热量大量散失等问题,要求电厂设备管理人员可对该问题进行良好的解决处理,从而提高电厂锅炉设备的热效率。总结分析导致电厂锅炉热效率低的影响因素,主要包括:煤炭燃料因素,当前诸多电厂发电生产时会利用煤炭燃料,实际应用后有着非常理想的利用效果,但是如果煤炭燃料本身的质量不佳,包含有较多的杂质或者含水量非常高,那么会导致电厂锅炉燃烧煤炭期间出现热效率问题;热量损失因素,电厂锅炉燃烧期间会在燃料化学成分没有被完全燃烧、散热过度、排渣等因素影响下出现热效率下降问题;二次风因素,电厂锅炉运行工作期间,会出现二次风异常变化下的故障,进而使得锅炉设备出现运行热效率异常。

        2锅炉运行优化

        2.1优化排烟系统,减少热损失

        燃料的数量、送风量和引风量以及外界负荷等均会影响锅炉内燃烧的程度,须加强对锅炉送风量和引风量的控制,控制锅炉内的空气系数。应做好对二次风能的优化调节,以提高对高温烟气的吸收率,可提供氧气使煤炭充分燃烧。在排烟系统优化方面,为降低排烟带来的热能损失,必须做好对漏风问题的控制,准确观察排烟氧气表、风量表的变化,加强对水封槽的监测,排烟过程中不能将水放干。做好对空预器的内部清理,避免受热面污垢沉积影响后期燃烧效率,吹灰工作应定期开展并做好记录,以确保锅炉的稳定运行。锅炉运行中飞灰含碳质量浓度,会影响锅炉的燃烧效率,可采用飞灰含碳质量浓度检测的方式,对煤粉制造系统及通风量进行调整和控制,避免因飞灰问题而对锅炉燃烧工作效率产生影响。

        2.2加强日常与定期的锅炉运行维护管理

        电厂设备管理人员对于锅炉设备进行日常使用管理时,需要对锅炉启动运行情况进行检查,了解是否有运行异常的情况,如果没有问题继续对于锅炉运行质量及效率进行检查分析,如果找出问题,尽快提出解决方案。做好锅炉运行故障问题的妥善处理解决工作,并且工作人员需要将锅炉设备日常运行维护工作开展时的全部工作内容编制为档案,为锅炉设备后续定期开展的运行维护工作良好开展提供依据。对于锅炉设备进行定期运行维护工作时,需要电厂设备管理人员对于锅炉设备做好定期运行检测工作,如果检出锅炉设备存在着运行问题,那么需要及时解决。具体进行锅炉运行检测工作时,包括外部与内部两个方面的检查工作,重点需要对锅炉设备的受热面是否清洁无污垢、燃烧器制动系统是否运行良好、锅炉设备螺栓是否稳固等情况进行检测分析,确定锅炉设备相应的区域检查出来问题后,对于问题严重的地方进行维修处理,对于受损严重的零部件进行更换处理,最终使得电厂锅炉设备经过有效的检测,保证锅炉设备的使用价值。

     2.3燃烧器火焰探测信号检测稳定性的提升

        第一,通过对火检进行微调,对于火检安装位置实行反复调整,然而并未得到理想检测效果,在火检信号检测方面,其稳定性仍未得到有效提升。第二,在第二条措施实施之后,通过实行技术验证,验证结果表明,对点火管线所具备的通流直径而言,其与燃烧器点火特点之间存在密切关系,对于管线直径不能将其随意更改。第三,对于燃烧器的燃烧状态,厂家通过对空气燃料比例实行适当调整,对燃料阀、空气挡板及再循环挡板等实行合理调整,并且对于火焰强度尽可能调整至最大状态,然而并未明显改善火焰信号稳定性。第四,由于燃机火检探头主要检测大火焰信号,而启动锅炉属于小火焰信号,对于其火焰基本上无法采集到。然而,在火检探头多次试验过程中,对于火检信号可以对其实行适当延迟处理,从而使其稳定性得以有效提升。依据分析结果,可实行逻辑优化,具体而言就是选择火焰模拟量信号,还有火检继电器输出开关量信号,将其引入PLC控制器之内,对于火检强度在30%以上的相关模拟量信号以及开关量信号,使其形成逻辑关系,且需要在1s输出延时之后,返回到燃烧控制器中,在逻辑优化完成之后,对于启动锅炉的运行,没有出现由于火焰信号存在问题而致使跳闸的状况。

     3火电厂锅炉燃烧优化主要技术应用发展

  对于火电厂燃煤锅炉运行的优化,在政策与技术研究上都已经非 常完善,但在实际运行中无法避免出现问题,应进一步加强技术创新,  转变思想理念。在未来火电厂锅炉燃烧运行优化技术发展方面,首先,  必须转变思想,认识到进行技术革新是较为必要的,从节能减排和智 能化的角度利用先进的技术,提高燃煤效率,降低质量和安全方面的 问题。在提高燃烧效率方面积极利用智能化系统软件进行锅炉系统运 行的维护管理,降低热能损失,优化锅炉的结构配置,采用计算机软 件进行信息的高效传输,可进一步提升锅炉内部数据处理的能力,确 保锅炉系统受网络控制系统全方位的监控,在新型锅炉监控系统运行 中可在锅炉基本信息基础上,利用数字化、智能化控制技术对锅炉数 据信息全面控制,及时发现锅炉运行故障并及时排除。应灵活使用锅 炉燃烧技术,技术人员必须掌握并能灵活使用引进新的技术,优化火 力发电厂锅炉燃烧运行。根据发电厂的特点,结合火力发电厂特征和 优势使燃烧技术得到优化。由于和火力发电厂实际和未来发展趋势更 为接近,所以更能有效提高电厂锅炉的燃烧效率,确保锅炉运行的稳 定性。从环保的角度还应制定合适的环境保护方案,将环保理念和措 施有效实施。

  4结束语

  锅炉设备运行优化对于火力发电厂未来生产运行和经济发展来说, 都是重要且必不可少的,则火力发电厂管理人员要重视对于锅炉设备运行的管控措施落实,从锅炉运行的各项特点入手,利用现代管理技术和手段,管控锅炉运行生产环境条件,降低热损失与煤炭飞灰碳量, 优化锅炉设备结构与技术,保障锅炉能够安全稳定且高效率的运行, 综合性提升火力发电厂内部设备生产水平,促进火力发电厂的进一步发展。

  参考文献

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