[发明专利]一种消除外置式换热器工质热偏差的方法有效

专利信息
申请号: 201610102256.2 申请日: 2016-02-24
公开(公告)号: CN105650629B 公开(公告)日: 2017-08-25
发明(设计)人: 徐鹏;胡修奎;霍锁善;鲁佳易;巩李明;薛大勇;张定海;苏虎;聂立;周棋 申请(专利权)人: 东方电气集团东方锅炉股份有限公司
主分类号: F23C10/28 分类号: F23C10/28
代理公司: 成都泰合道知识产权代理有限公司51231 代理人: 孙恩源
地址: 643001 四川省自*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 消除 外置 换热器 工质 偏差 方法
【说明书】:

技术领域

本发明属于流化床发电技术领域,具体涉及大型循环流化床锅炉的外置式换热器技术领域。

背景技术

循环流化床燃烧技术是一种新型洁净煤燃烧技术,其主要特点是燃料在炉膛中呈流化态燃烧。循环流化床燃烧技术以其节能和环保两方面的优势,在世界范围内得到广泛的应用。截止2015年底,全球共有9台超临界循环流化床锅炉投运,循环流化床燃烧技术已经全面进入超临界时代。然而,为了追求更高的发电效率、及国家节能减排的计划,对现役和新建燃煤机组的煤耗的要求更为严苛,因此,循环流化床锅炉也正向着更高参数、更大容量的超超临界、带二次再热甚至700℃参数方向发展。

随着循环流化床锅炉的大型化,炉膛内可供布置受热面的壁面表面积的增大速度赶不上锅炉容量的增加速度,使得在主循环回路内布置足够的受热面难度非常大。为此,鲁奇(Lurgi)公司提出外置式换热器的概念,利用外置式换热器的高传导系数,减少受热面耗材,并通过机械阀控制流化床锅炉外循环回路中冷、热灰的比例,从而调节工质温度和炉膛床温。如公告号为CN102353043B的中国发明专利公开了一种循环流化床锅炉可调式外置式换热器,通过执行机构上下调节调节阀闸板的高度,实现控制热灰流量的目的。

除了机械调节外,还有通过气力调节的外置式换热器,最典型的是美国FW公司的一体化返料换热器(INTREX)。FW公司的外置式换热器有三种布置方式:包括“底流式”、“溢流式”和独立布置方式。“底流式”INTREX的主要特点是不仅可以冷却高温分离器分离下来的高温循环灰,还可以冷却部分炉内高温床料;“溢流式”INTREX在结构上由无受热面的进料通道和有受热面的冷却室以及一个共用的返料通道组成,以使冷热灰比例可控并使返料温度均匀;目前FW的溢流式外置式换热器和底流式外置式换热器还经常配合使用。独立布置方式是指INTREX独立布置在炉外,这种布置方式只需控制冷却室的流化风量就可达到调节灰量的目的,但有研究发现其调节能力较为有限,主要出现在FW公司较早期的循环流化床锅炉上。

公开号为CN101896768A的中国专利整体式水冷壁外置热交换器将蒸发受热面布置在外置式换热器内,提供了一种亚临界及以下参数的循环流化床锅炉蒸发受热面布置方式;公开号为CN203656914U的中国专利外置式换热器提到将受热面蛇形管的布置方向和介质流动方向平行,从而解决受热面振动和磨损的问题;公开号为CN1558141A的中国专利一种循环流化床锅炉的风控式物料外循环装置提出一种气力调节的外置式换热器,从而解决机械调节阀的磨损及其高维修成本问题;公开号为CN101694296A中国专利循环流化床富氧燃烧外置式换热器换热器提出一种用于富氧燃烧的流化床锅炉外置式换热器,将炉膛内焦炭和脱硫剂引入换热器内进行燃烧加强换热效果;公开号为CN203571726U的中国专利外置式换热器提出了采用膜式壁结构腔体的外置式换热器,可有效减少内衬厚度,并利于增加外置式换热器的吸热份额。然而,上述技术均未考虑外置式换热器本身的运行特性,这也是现有研究和关注角度普遍欠缺的一个方向。实际上,从大型循环流化床锅炉的实际运行情况来看,外置式换热器的受热面出口工质温度存在一定的偏差。在亚临界及以下参数时,受热面材料裕度足够,该问题并没有凸显出来,而为提高发电总效率而进一步提高蒸汽参数至超超临界时,该热偏差问题若解决不好,便会导致材料选择困难,最终使得锅炉方案无法实施。

为了解决外置式换热器热偏差问题,需明确外置式换热器内气固流动特性。研究表明,外置式换热器内的气固两相流动属于鼓泡流化床范畴,但与传统的鼓泡流化床锅炉炉内的流动又有不同。这主要是因为二者的粒径分布存在较显著的差异。通常,外置式换热器内的平均粒径要比常规鼓泡流化床锅炉炉内粒径低一个量级,因此使得外置式换热器内颗粒的成团、返混以及气体对颗粒的拖曳与夹带等流动特性均难于参考常规鼓泡流化床锅炉的相应知识。特别是大型循环流化床锅炉的炉膛高度超过50m后,可以被气体夹带至此高度水平的颗粒粒径将进一步降低,已接近Geldart粒径分布法中B类粒子的粒径下限,因此很难直接应用现有鼓泡床经验。此外,外置式换热器内受热面的方向与灰颗粒的主流流动方向平行,这又与传统鼓泡床埋管受热面与灰颗粒主流方向垂直不同,即无法借鉴鼓泡床埋管受热面的经验,因此只能进行专门的计算研究。

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