电厂热能动力锅炉燃料及燃烧特点分析毛晓舟

(整期优先)网络出版时间:2019-06-16
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电厂热能动力锅炉燃料及燃烧特点分析毛晓舟

毛晓舟靳燕红

(新疆美克化工股份有限公司841000)

摘要:电厂锅炉是发电厂的核心所在,只有保证锅炉里边的燃烧程度,能够保证发电电量的需求,才能充分发挥锅炉的作用,保证锅炉为电厂提供不断的电能。

关键词:电厂热能动力;锅炉燃料;燃烧特点分

引言

在当今日益严峻的电力需求中,许多城市地区高峰时段的电力负荷情况逐渐加重,这对电力公司的供电压力造成了影响,降低了电力客户使用质量。随着用电量不断增加,我国电网及相关电力企业部门要积极配合电力工业发展,弘扬为人民服务精神,加快提升电力技术以及相关管理进程。电力在促进我国社会经济发展方面发挥着关键作用。作为能源生产者和能源消费者的火力发电厂,由火力发电厂中的热能动力装置的运行质量决定,并且对火力发电至关重要。

1、发电厂燃烧锅炉工作原理

发电厂的操作人员往往在进行锅炉的操作的时候,首先要对发电厂锅炉的运行基本原理进行熟悉,对于材料输送,材料动能和热能的燃烧方式的选择,以及燃烧能量的转化等都要进行熟悉的掌控。发电厂锅炉燃烧的基本过程是,发电厂锅炉的运行原理是由发电厂的操作人员选用煤炭等材料,经过相应的机械设备,将材料输送进设备之后,采用燃烧的方式,将煤炭材料等材料在发电厂锅炉的炉膛内进行剧烈的燃烧,从而产生材料的化学能,通过剧烈的燃烧的方式,最终将材料的化学能转化为需要的热能和动能,提供给其他汽轮机等设备。处构成电机的运行,利用这种方式转化的,利用这种转化的方式产生的热能效率比较高,当前是电厂较为优化使用的运转方式。

发电厂锅炉燃烧的原理是对利用煤炭等材料中的各种复杂成分,经过化学反应之后,组成温度极高的烟气,这些烟气带来大量的热能烟气,在运行中沿着发电厂的锅炉内部进行运转,经过锅炉的内部,或者以及水冷壁部分,在过热器部分,将炉温温度过高的热气部分经过锅炉的再热加热产生高温烟气依据热量的传递能力,能原理将热量都进行互相传递在里边,大量热能产生,聚集内部工作部件受到这些热能的影响。在工作的部件上经过不断的传递烟气,连续高温加热以后辐射换热,对流换热之后,发生了一定的压力以及水蒸气产生。

2、电厂热能动力锅炉燃料

就本质而言,锅炉属于换热器装置。按能量来源不同,锅炉可以分为燃气与燃煤等不同类型。其中,燃煤锅炉的燃料是煤炭,在炉膛中充分燃烧煤炭后,可以释放大量热量,并促使热煤水加热满足压力需要。燃煤锅炉自身也包括各式各样的燃料,即烟煤、褐煤等。而燃油锅炉的主要燃料是柴油和重油等,其可以加热水,并在取暖和洗浴等各个领域实现有效应用。燃气锅炉的主要燃料是燃气,即天然气和沼气等。一般情况下,我国大多数火力发电厂为了确保经济效益良好,会把煤炭作为主要燃料。在煤炭中,氢和碳等元素的含量比较高,其能够促使煤炭充分燃烧,如果锅炉中适当引入氧气,便可以进一步促进燃料燃烧。

3、电厂热能动力锅炉燃烧过程

3.1、电厂热能动力锅炉燃烧过程

3.1.1、预热阶段

之所以预热,主要是为了保证燃料蒸发的效果,使其能够快速被溶解,所以燃烧之前,应将锅炉中的燃料烘干,并进行适当的热处理,然后再增加温度。一般温度需要严格控制在300℃~4000℃之间。在此环境下,煤炭热能动力燃烧会十分充分,能够将煤炭中的水分彻底去除,从而形成焦炭。

3.1.2、燃烧阶段

在预热阶段之后,燃料已经挥发彻底,在挥发酚燃尽之后,剩下的焦炭开始燃烧,然后进入燃烧阶段。在此阶段,燃料燃烧需要具备充分的氧气,与氧气有机接触,燃料才能够剧烈燃烧,从而释放热量。

3.1.3、燃尽阶段

在经过既定时间的燃烧后,燃料的可燃烧部分已经全部燃烧殆尽,只有其中小部分因为炭灰包裹尚未燃烧,在燃尽阶段,不能终止供氧,需要持续通入一定氧气,从而促使剩余的燃料充分燃烧,进而有效保障燃烧的充分利用率。

3.2、电厂燃烧的处理方式

对于发电厂燃烧的处理方式应该采用粉末状的煤炭,还是在燃烧的过程中,对于供热源进行烟气生成的解决,这是发电厂锅炉燃烧处理方式的一种选择。在发电厂中使用的锅炉炉膛以及锅炉的制粉设备中,对于锅炉供风设备的重要组成部分要进行分析。通过对制粉设备的应用,将粉煤锅炉的炉膛里面进行二次通风的设定,加工成粉末状,在粉煤灰炉中进行锅炉的燃烧部分的操作,经过第一次封的操作,卷入到煤粉锅炉的炉膛中,然后再进行二次的锅炉内部的清理。在锅炉送风量上考虑到预热器受热面容易在热面传热量增加的情况下增加风量。因此在两方面综合研究的基础上,对排液引起体积增大引起的送风机耗电量增大的问题进行了解决。经过改善之后,锅炉的风量辐射和对流换热等相应发生的减少,对受热密出现玷污的情况。采用清洁系统对炉膛辐射换热量进行了清理,传染链减少的情况得到了改善。经过改善之后,对流受热面传热量增多,隔断岩温升高。因此风机的耗电率也相应地降低。在给水温度的改进上,为了保持锅炉蒸发量不变的情况下,燃料能够增加。在对机组的负荷进行了控制,降低给水温度,同时降低锅炉排烟温度。这样做的结果是增加了锅炉蒸发受热面热量,使得锅炉各部分烟气温度回升,提高了汽轮机循环热效率。对于煤粉细度的问题进行了改进,当煤粉过细时,火焰中心容易下降,此时容易对气温调整产生影响,增加制粉系统的电耗,因此将染粉煤粉燃尽,时间缩短,火箭中心下移,适当降低锅炉排烟温度这样做的结果是保证煤粉吸入的同时,降低了机组负荷。

4、火力发电厂热能动力装置检测

在对火力发电厂进行全面测试之前,要根据规定有效地检查火力发电厂中锅炉等相关设备是否安全、稳定运行。火力发电厂的生产效率与锅炉设备是否安全、稳定的运行之间存在着密切的关系。在锅炉设备检测中,要对锅炉的水压、水位以及温度等方面进行有效检测,若存在一些不符合标准的检测结果,就要对其相关的部分进行及时调整,从而确保相应指标具有一定合理性。

在火力发电厂对热能电力装置进行检测过程中,必须按规定定期清洗锅炉设备,并对锅炉设备中的污垢进行有效清除,从而减少锅炉设备在运行中堵塞现象。在进行锅炉设备测试过程中,要对锅炉设备加水和加药,从而保证锅炉设备中的化学离子含量在规定范围内,使火力发电厂处于健康、稳定的经营环境中。

煤在燃烧过程中会释放出一定的热量。然而,这种高温环境可以使火力发电厂中热能电力设备中的水加速蒸发,从而使火力发电装置管道中水蒸气的传输速度提高,完成将动能转化为电能的过程,为确保水蒸气传输效果满足火力发电厂电力生产要求,应使用相应措施来有效检测火力发电厂各类管道的情况,并对火力发电厂中的漏电情况进行解决,从根本上对不及时供电的情况进行控制。

结束语

在进行发电厂的工作效率的提升上,对于锅炉燃烧质量好坏一定要进行严格把控,充分调节发电厂锅炉的燃烧问题,这关系到企业的经济利益。因此在进行锅炉燃烧调节问题的处理方式上,往往要考虑节能环保,同时要考虑工作效率,电力事业的发展与这一项技术有着密切的关系。

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