ZKD-36型生物质锅炉吹灰器,能有效清除生物质锅炉积灰。降低排烟温度提高锅炉热效率。
秸秆发电在我国是一种新生事物,我国近年先后投产了一批生物质电厂,但生物质电厂普遍存在着生物质锅炉容易结焦、结灰现象,影响安全经济稳定运行;笔者公司水冷振动炉排炉全燃生物质运行也存在结焦、结灰现象,但经过若干次停炉检修对结焦、结灰检查、处理和对焦块的分析,逐步了解生物质灰特性、生物质锅炉结焦、结灰的原因、基本掌握了生物质锅炉结焦、结灰处理及预防措施,本文主要介绍水冷振动炉排炉结焦、结灰分析及应对措施。
由于生物质燃料灰熔点的影响,燃料在炉膛内燃烧后,极易在锅炉受热面上结焦与积灰,而且形成灰垢后影响锅炉的换热,据实验所得的数据:积灰层的导热系数为0.0581~0.116w/m2?℃,而锅炉受热面金属管壁的导热系数为46.5~58.1wm2?℃,导热系数相差500~800倍,因此在运行中不采取相应的技术措施,一般清洗后启炉运行20d以后主汽温度就难以维持,与额定值偏差越来越大。
生物质锅炉吹灰解决难题:
由于蒸汽吹灰在生物质锅炉系统运行中效果不尽理想,因此本厂在多次调研的情况下,选用燃气脉冲吹灰及结合除焦抑制剂的使用方法,用来除去受热面的积灰结焦问题,效果明显,基本能保证连续运行两个月以上主汽温度符合相关要求,而且受热面积灰现象大为改观。
通过合理设计生物质锅炉吹灰器装置系统,使空气和燃气在一个特殊的容器中混合,经高频点火,进行爆燃,混合气体急剧膨胀,生成高温、高压气体。该气体在一个特殊结构的罐体内得到加强和加速,形成高能气体,并从喷嘴以冲击动能、热能和声能的形式进入炉内,作用在锅炉受热面的积灰层上,使积灰脱落,再被烟气带出炉外。合理地设计吹灰装置系统及各部分结构、尺寸、形状,从而获得可控的吹灰强度,达到*的吹灰效果。
1、机械冲击作用
混合气体经点火爆炸燃烧后,体积瞬间发生急剧膨胀,经加速装置的加强,产生高压(通常1~10kg/cm2),高速(300~350m/s),经喷嘴进入炉内,以冲击波的形式作用于受热面部件表面并经多次折射,使积灰脱落飞扬。同时,受热面管子产生微振,使附着管子表面的灰层破裂、脱落。其作用类似于机械振打,但其效果远比机械振打强,且作用时间极短(毫秒级),对受热面无任何损坏。这种作用特别适用于坚硬的结层积灰。
2、热清洗作用
混合气体点火爆燃后,产生高温高压燃气。当高温燃气射向积灰层时,可以使积灰软化,粘结强度降低,在高压气流吹扫下,灰层破碎脱落。这对于燃油锅炉和工业用余热锅炉的粘结性灰尤为有效。
3、声波辐射作用
当爆燃气体进入炉内,产生巨大的声响,是能量以声能释放出来的体现。从运行实验可知在距离喷嘴轴线6-7米处,其声压级仍保持在160dB以上。以辐射状向炉膛的各个方向传播,通过声能量的作用,使这些区域的受热面表面积灰层产生振荡。由于声波振荡的反复作用,使沉积物松散、破裂,直至脱落。 |