660MW超临界燃煤机组湿法脱硫无旁路烟道系统设计及运行实践论文_李欣梅

广西大学电气工程学院 广西桂能科技发展有限公司

摘要:随着目前我国基础设施建设中电力工程占据了很大一部分,而现在电厂锅炉脱硫系统投运后,使得电力发展稳步上升,电厂锅炉脱硫系统投运比重也越来越多,它对整个城市建设有着很大的影响,但是电厂锅炉脱硫系统投运后会产生很多问题,例如:空气预热器堵塞,空气预热器堵塞解决办法是一项重要工作,所以开始使用660MW超临界燃煤机组湿法脱硫无旁路烟道系统设计,该方法关系到整个电厂正常运行,只有不断提高660MW超临界燃煤机组湿法脱硫无旁路烟道系统设计水平,才能保证电厂的安全质量,在空气脱硫中我们也遇到很多问题,我们要从中总结经验,不断改进,使该项技术够快速发展,本文简要就如何在660MW超临界燃煤机组湿法脱硫无旁路烟道系统设计技术的运用进行研究。

关键词:660MW超临界燃煤机组;湿法脱硫;无旁路烟道系统设计;措施

1 引言

电厂锅炉脱硫系统投运是电厂运行的关键组成部分,电厂锅炉脱硫系统投运是电厂中较为重要的基本标志,在运行过程中很大程度上承受了由电厂带来影响,而电厂在进行运行中时刻要控制成本,所以需要将电厂锅炉脱硫系统运用引入,电厂锅炉脱硫系统投运以人为本,机械作为辅助性工具,电厂锅炉脱硫系统投运技术可以大大降低施工成本,保证了电厂锅炉脱硫系统投运进度和进程,而随之而来的问题凸显出来,660MW超临界燃煤机组湿法脱硫无旁路烟道系统设计,该方法也为电厂整体质量以及其实用性。为了很好地控制电厂正常运转质量,管理者需要不断加强对660MW超临界燃煤机组湿法脱硫无旁路烟道系统设计后期进行解决措施,才能够确保电厂锅炉脱硫系统投运的科学和合理性。所以在对电厂锅炉脱硫系统投运之前,先要根据电厂实际情况来选择切实可行技术,本文简要就660MW超临界燃煤机组湿法脱硫无旁路烟道系统设计技术的运用进行研究。

2取消FGD旁路烟道的目的和意义

很多地方开始实行超临界燃煤机组建设,而且已经顺利进行运用,而电力公司主要开始实行绿色能源发展,并且造福于群众,将原有的石灰石湿法脱硫方法进行取代,让国内开始进行660MW等机组实施先例,从整个运行来看,效果还是比较满意。最终达到国家标准要求。目前将钙基湿法称作(FGD)。

而FGD具有较好优势,使其脱硫效率较高,也可以将烟气进行快速处理,促使该方法得到广泛使用,但是我国FGD相对其他国家起步相对较为,所以导致我国FGD技术较为落后,在FGD中设置较多旁路烟道,目的是在煤油燃烧过程中,为了保证机组正常运行,让旁路烟绕过FGD,并防止FGD设备被腐蚀,如图1为FGD多设置旁路烟道。

图1 FGD多设置旁路烟道

而旁路烟道设计可以促使FGD整个机正常运行,但是很多企业为了方便自身发展,将含硫气体进行偷偷排放,也导致这些企业素质较低,一旦采用FGD无旁路烟道系统,那就需要对整个机组运行进行烟气处理并脱硫,这样也可以加强我国政府部门进行二氧化硫管控及消除,而目前对于二氧化硫进行排放控制还是存在发展阶段,取得的效果并不是非常明显,为了实现减排目标,所以要不断加强我国二氧化硫排放管控,这样才可以在国际上展现良好的大国国际形象,并树立一个较高地位榜样。

3 660MW 机组湿法FGD 系统设计和设备选型

为了取消旁路,所以FGD也会成为关键组成部分,而在进行660MW超临界燃煤机组湿法脱硫无旁路烟道系统设计过程中,需要充分保证设计安全可靠,通过以下几点进行设计和选型。

3.1 脱硫装置设计条件

在进行脱硫装置选择上主要会采用锅炉BMCR,该设备可以满足在这种情况下达到烟气排放要求,所有根据660MW超临界燃煤机组进行脱硫装置设计条件如下表1

3.2 主要设计特点

3.2.1烟气系统

需要通过以下几点进行烟气系统设计,主要分别是:

(1)在脱硫装置上不可以增加压力,减少脱硫装置阻力,保证系统更加简单及顺畅。

(2)在吸收塔上方进行烟气降温、洗涤装置,这样可以在整个锅炉之前将烟气中粉尘分离出来,减少污染物,同时自动开启降温装置,保证整个系统正常运行。

(3)在烟道设置坡度。让整个吸收塔内增加5-10°的坡度,可以让部分水汇集在吸收塔内,减少腐蚀状况,提高设备寿命。

3.2.2 二氧化硫吸收系统

需要通过以下几点进行二氧化硫吸收系统设计,主要分别是:

(1)在整个吸收塔上增加喷淋装置,按照3+1模式进行设计,采用循环泵,提高吸收塔效率,增加系统灵活稳定性。

(2)对于整个喷淋支撑方式进行改进,将原有的支撑方法改成母管直接穿过支撑。这样才可以有效避免破坏腐蚀层。

3.2.3 其他系统

需要通过以下几点进行系统设计,主要分别是:

(1)石膏脱水系统设置,采用单炉进行石膏浆液的旋流器与对应脱水机进行工作,这样可以提高整个设备灵活性及稳定性。

(2)监控系统优化设计,对于FGD设计需要进行控制与主机一致性,一旦出现不一致就会导致机组不正常工作,所以需要系统与设备同步工作。

(3)电气系统安全可靠,在每段脱硫母线当中增加回路电源,而且在每个充电装置中增加高频开关,一旦出现事故可以保护器电源。

3.3 设备选型和选材

通过以下几点进行设备选型和选材,分别是:

(1)大部分采用氧化空气管进行脱硫,而该空气管主要为不锈钢材料,其中大部分采用PP材质,但是很多工程中都会出现断裂,所以主要采用2205不锈钢氧化空气管。

(2)吸收塔搅拌器主要采用的是德国品牌,从初期试验到运营效果比较好,通过大量企业使用表面,在进行脱硫效果中,使用较好,本次吸收搅拌塔采用合金材料,有利于保持稳定。

(3)除雾器选择对整个系统安全起到非常大作用,一旦设备自身特点及清洗不到位就会导致出现结垢现象,最终会影响主机安全,所以需要选择较好的除雾器。

4 工程施工和生产准备

目前在进行FGD施工管理过程中,会出现很多不足,这些也会影响整个系统是否安全可靠,为了加强FGD设计,需要采用EPC模式,通过优良设计及制造,采取一些有效措施减少漏洞,施工方需要按照规定进行施工,有效对于施工区域进行检验,有合理性进行开展系统培训和机能训练,这样才能够取得较好效果。

5结束语

电厂运行及安全维护具有悠久的历史,随着城市数量和规模的扩展,电厂建筑工程项目开始进行有目的的规划和设计。电厂对城市的建设以及经济发展产生的影响非常大。而作为建筑的基础,电厂锅炉脱硫系统运用具有举足轻重的作用。本文简要论述了660MW超临界燃煤机组湿法脱硫无旁路烟道系统设计技术的分析,电厂锅炉脱硫系统中660MW超临界燃煤机组湿法脱硫无旁路烟道系统设计技术水平运用仍需不断地改善。创新需高技术人才,采用合理方式和管理手段,才能促进电厂锅炉脱硫技术水平的运用的发展和生存。为了增强电厂锅炉脱硫技术水平的运用,必须在一定程度上加大660MW超临界燃煤机组湿法脱硫无旁路烟道系统设计技术水平的运用力度,为电厂安全赢得一个良好的环境。

参考文献:

[1]彭思甜,傅鹤林.660MW超临界燃煤机组湿法脱硫无旁路烟道系统设计分析及对策[M] .山西建筑,2008 , 18(22):93-95.

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[4] 赵瑞丽.王峻.浅谈660MW超临界燃煤机组湿法脱硫无旁路烟道系统设计分析及对策[J].广东科技,2010(06).

[5] 赵瑞丽.浅谈660MW超临界燃煤机组湿法脱硫无旁路烟道系统设计分析及对策[M].山西建筑,2002(9).

论文作者:李欣梅

论文发表刊物:《防护工程》2017年第23期

论文发表时间:2018/1/10

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660MW超临界燃煤机组湿法脱硫无旁路烟道系统设计及运行实践论文_李欣梅
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