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东方二次再热锅炉再热面受热匹配特性及影响因素研究

发布时间:2017-10-14 13:15

  本文关键词:东方二次再热锅炉再热面受热匹配特性及影响因素研究


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【摘要】:中国是以煤炭为主要一次能源的国家,火力发电占据电力生产主导地位。随着化石燃料存储量面临日渐枯竭及国际社会对电厂CO2排放限制的增强,发展高参数大容量的超临界机组、超超临界机组以提高火电机组发电效率、降低污染物及CO2排放量受到各科研机构及生产单位的高度重视。二次再热超(超)临界机组与传统的超(超)临界机组相比,效率可提高2%~3%,节约煤炭等突出优势,已成为我国电力生产行业发展的必然趋势。然而如何合理分配二次再热机组锅炉各级受热面、合理确定二次再热锅炉的调温方式、优化弄清受热匹配特性的影响因素等已成为目前急需解决的关键问题。因此进行二次再热锅炉再热面受热匹配特性及影响因素研究对二次再热机组锅炉能达到性能指标、设计参数运行、具有灵活可靠的负荷变化调温性能、以及能够无超温无爆管长期安全可靠运行等方面均有指导意义,对二次再热机组锅炉的工程应用技术及国产化产生有重要影响,有重要的工程意义和价值。于此,本文结合国产东锅超超临界锅炉1000MW、660MW机组特性,深入研究了东锅二次再热机组锅炉炉型及传热特性,探讨了二次再热机组锅炉过热器、一次再热器、二次再热器各级受热面的匹配特性,研究分析了二次再热锅炉的调温方式及受热匹配特性影响,并以东锅惠来电厂1000MW二次再热锅炉、蚌埠电厂660MW二次再热锅炉、华能罗源湾660MW二次再热锅炉三个工程为研究对象,进行了东锅二次再热锅炉工程实施示范。研究及实践表明:①东方二次再热锅炉再热面受热匹配特性为过热蒸汽与再热蒸汽的吸热比例为72%:28%左右,其中一次再热系统与二次再热系统的吸热比例为16%:12%左右;锅炉各级受热面的布置等必须与此吸热比例相匹配,才能达到合理的锅炉设计、满足各负荷下设计参数运行要求、良好的汽温调节特性,满足和达到工程应用的要求。②主机参数的优化选择是影响东方二次再热锅炉再热面受热匹配特性的主要因素,本论文研究的二次再热机组锅炉出口蒸汽参数按32.6MPa(a)/605℃/623℃/623℃,对应汽轮机的入口参数为31MPa(a)/600℃/620℃/620℃,机组技术经济性最佳。再热蒸汽温度调节方式因素对东方二次再热锅炉再热面受热匹配特性有重要影响。二次再热锅炉因增加了一级再热系统,再热汽温调节变得非常重要和复杂,再热蒸汽温度调温方式的不同对受热面的匹配特性影响很大:二次再热超超临界锅炉过热汽温采用成熟的煤水比+2级喷水减温调节方式。再热汽温调节方式需根据炉型特点以及机组运行方式等,兼顾初投资和电厂经济性的影响,来最终选择采用何种调节方式。③二次再热锅炉可在国内众多丰富设计运行经验的一次再热超超临界机组锅炉基础上进行开发,尽量保留一次再热锅炉成熟的结构及技术。如П型布置形式、内螺纹管螺旋管圈水冷壁、前后墙对冲燃烧方式或切圆燃烧方式、性能卓越的低NOx燃烧技术、成熟先进的过、再热器系统设计,且调温方式及对受热匹配特性影响较大,锅炉尾部采用双烟道或三烟道结构,可配套采用、烟气再循环或尾部烟气挡板调节再热汽温或燃烧器摆动调温等成熟的炉型结构及,采用相对成熟的受热面布置及相匹配的可靠的再热汽温调节手段,技术才能具有良好的继承性,成熟可靠。④东锅二次再热锅炉工程应用:惠来电厂1000MW二次再热锅炉采用∏型布置,单炉膛,前后墙对冲燃烧,尾部双烟道,烟气再循环调节再热蒸汽温度。蚌埠电厂660MW二次再热锅炉采用∏型布置,单炉膛,前后墙对冲燃烧,尾部三烟道,尾部三烟道布置挡板调节再热汽温度。罗源湾660MW二次再热锅炉采用双∏型布置,单炉膛,墙式双切圆燃烧,烟道分左右两侧引出,采用燃烧器摆动调节再热汽温度。
【关键词】:锅炉 二次再热 受热面受热匹配特性 影响因素
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM621.2
【目录】:
  • 中文摘要3-5
  • 英文摘要5-9
  • 1 绪论9-15
  • 1.1 课题背景及意义9
  • 1.2 二次再热超超临界燃煤发电技术国外研究现状9-11
  • 1.3 二次再热超超临界燃煤发电技术国内二次再热技术研究现状11-13
  • 1.4 本文的主要工作13-15
  • 2 东锅二次再热机组锅炉炉型及传热特性分析15-23
  • 2.1 东锅二次再热机组炉型特性15-17
  • 2.1.1 炉型一15
  • 2.1.2 炉型二15-16
  • 2.1.3 炉型三16-17
  • 2.2 东锅二次再热机组锅炉开发技术基础17-19
  • 2.3 东锅二次再热机组锅炉传热特性19-21
  • 2.4 本章小结21-23
  • 3 东锅二次再热机组锅炉再热受热匹配特性23-39
  • 3.1 一/二次再热受热面布置位置原则23-27
  • 3.1.1 一次再热受热面布置位置原则23-24
  • 3.1.2 二次再热受热面布置位置原则24-27
  • 3.2 二次再热受热面布置位置和受热面匹配特性27-30
  • 3.2.1 二次再热锅炉在负荷变化时吸热比例变化对比27-28
  • 3.2.2 负荷变化时吸热比例变化分析:28
  • 3.2.3 二次再热受热面布置位置和受热面匹配特性28-30
  • 3.3 影响一/二次再热受热面匹配特性主要因素30-37
  • 3.3.1 压力选择30-33
  • 3.3.2 温度选择33-37
  • 3.4 本章小结37-39
  • 4 东锅二次再热锅炉的调温方式及对受热匹配特性影响39-61
  • 4.1 蒸汽温度调节的基本要求39
  • 4.2 过热汽温调节方式39-40
  • 4.3 再热汽温调节方式40-58
  • 4.3.1 采用喷水减温调节再热蒸汽调温度40
  • 4.3.2 采用燃烧器摆动调节再热蒸汽调温度40-42
  • 4.3.3 采用再热蒸汽旁通调节再热蒸汽温度42-44
  • 4.3.4 采用尾部烟气挡板调节再热蒸汽温度44-54
  • 4.3.5 采用烟气再循环调节再热蒸汽温度54-58
  • 4.4 本章小结58-61
  • 5 东锅二次再热锅炉实施示例61-83
  • 5.1 东锅 1000MW二次再热锅炉实施示例61-68
  • 5.1.1 惠来电厂 1000MW锅炉性能参数及总体布置61-64
  • 5.1.2 惠来电厂 1000MW锅炉汽水流程”64-66
  • 5.1.3 惠来电厂 1000MW燃烧设备66-67
  • 5.1.4 惠来电厂 1000MW再热蒸汽调温方式67-68
  • 5.2 东锅 660MW二次再热锅炉实施示例68-81
  • 5.2.1 蚌埠电厂 660MW二次再热锅炉实施示例68-75
  • 5.2.2 罗源湾电厂 660MW二次再热锅炉实施示例75-81
  • 5.3 本章小结81-83
  • 6 结论及展望83-87
  • 致谢87-89
  • 参考文献89-93
  • 附录 作者在攻读工程硕士期间申请的专利目录93

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 朱军;;1000MW二次再热超超临界机组技术特点及经济性[J];电力勘测设计;2013年06期

2 田子平;日本60万t榛榈某俳缪沽Χ卧偃裙痆J];锅炉技术;1975年11期



本文编号:1031263

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