链条炉排锅炉如何提高燃烧效率求解答
链条炉排锅炉是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型链条炉排实现机械加煤,配有鼓风机、引风机进行机械通风,并装有刮板式出渣机实现自动出渣。那么链条炉锅炉该如何更好的提高燃烧效率,输出更多的热量呢?现在的链条炉排该炉一般前后拱都采用的是新型的节能技术炉拱。燃料自煤斗落到炉排上,进入炉膛燃烧后,火焰经过后拱折射向上通过本体两侧燃烬室折向转到前烟箱,再由前烟箱折回锅内管束,通过后烟箱进入省煤器,然后由引风机抽引通过烟道至烟囱排向大气。问题:目前在层燃链条炉排锅炉燃烧和节能上存在的问题首先在用料方面,必须要选用质量较好的煤,同时对于负荷调整的速度较慢,供能要求较高并其负荷波动较大的热源站,随着备用锅炉的增加,也会导致效率的降低,影响节能效果,很多链条炉排锅炉因本身的密封效果较差,从而导致锅炉本身的漏风系统和炉膛温度过高,增大了排烟所造成的热损失,链条炉排锅炉中链条炉排锅炉排重量过大,导致电机的负荷增大,同时由于锅炉内部的结构问题,导致炉膛中的局部温度偏高,由于在燃烧过程中一般采用的都是强制送风的方式,但锅炉炉膛内部的燃烧空间较小,无法实现可燃物的充分燃烧就被流出炉膛,导致燃烧物上的热损失。解决办法:链条炉排锅炉的燃烧调节系统对链条炉排锅炉的燃烧进行调节,实际上就是要在保证锅炉燃烧可以充分提供蒸汽负荷以及供暖需求的同时,保证链条炉排锅炉的安全运行以及燃烧的经济性。在具体的燃烧调节过程中,主要是实现对燃烧的控制,而在燃烧控制中又包括炉排转速控制、炉膛负压控制和送风控制。在对燃烧系统的调节过程中,首先必须要保证锅炉主汽压力的稳定性维持,在实现对燃料方面缺陷的克服同时,保证出力和负荷之间的协调,其次是要保证锅炉内空气量与燃料量之间的协调,从而提高锅炉燃烧的经济性,第三是需要保证送风量和引风量的协调性,维持炉膛的负压,保证锅炉的安全性。在该燃烧调节系统中,主要对三个变量进行调节:送风量、引风量和燃烧量。而在链条炉排锅炉参数中,其主汽压力是衡量负荷与蒸汽量之间是否平衡的重要标志,而在实践中造成主汽压力变化的主要因素包括两个方面的内容:一个是燃料量的变动,这种基本变量上的变动可以通过自身的闭环来实现控制和调节,而另一个是耗气量上的变动,这种变动属于负荷变动,一般不容易实现调节。而在该调节系统中,首先对负荷条件进行设定,然后确定基本的运行规则和平衡基础值,这个数值可以对基本的负荷进行保证,并根据主汽压力的变化以及偏差进行气压状态的确定,然后对基础数值进行微调,从而保证蒸汽的品质和供暖效果。
1、链条炉排锅炉的热效率较低,《工业锅炉通用技术条件》JB T 10094-2002对链条炉的热效率做了明文规定,小型锅炉在60左右,大型锅炉在80%左右。见附件。
2、链条炉排锅炉属于层状燃烧、层状燃烧又称火床燃烧 , 仅适用于固体燃料 , 是小型锅炉的主要燃烧方式。由人工或机械将煤送到固定或活动炉排 上形成煤层 , 空气从炉排下面送入 , 经炉排的缝隙并穿过燃 料层使燃料燃烧,因此漏煤和不完全燃烧的热损失较多。
3、锅炉热效率与锅炉结构、煤种类、锅炉运行管理情况都有关系。不能一概而论。
4、附件:
(1) 水平往复炉排的优点
1 )炉体高度比倾斜式往复炉排炉低 , 锅炉房空间可缩小
2) 煤层均衡松动前进 , 元风口、火口 , 穿过煤层的风速比较均匀 , 飞灰量显著减少
3) 煤层呈波浪式 , 其表面积比炉排水平表面积大 30% ~50%, 故烟气离开煤层表面的流速相对减缓 , 使飞灰带出 量比链条炉排减少约 10%
4)由于炉排着火性能好和燃烧效率高 , 因此 , 炉膛温度高 , 燃烧比较充分 , 飞灰含炭量低。
(2) 水平往复炉排的缺点
1) 炉排片的使用寿命低 , 特别是燃烧结焦性强和灰渣熔化温度低的煤种时 , 由于焦炭熔融粘成一片 , 严重影响炉排 通风冷却 , 导致炉排片过热变形和磨损加剧
2) 漏煤量一般比链条炉排偏大。 三、水平往复抽条炉排
1. 水平往复抽条炉排的结构
水平往复抽条炉排 , 简称抽条炉排 , 是在往复炉排的基础上发展起来的燃煤设备 , 具有结构简单 , 安装容易 , 消烟 除尘效果好等优点 , 尤其适合于小容量手烧炉的改造。这种 炉排是由若干根可以前后移动的炉条组成 , 如图 3-27 所示。 每根炉条都由三段 ( 前、中、后 ) 炉排片用 “T“ 形榨连接而 成。整个炉排面又分为三组 , 每组由互相间隔的数根炉条通 过横梁连在一起。
2. 水平往复抽条炉排的燃烧特点 炉排往复运动是通过主轴的凸轮驱动进行的。开娥时 , 全 部炉条同时向后运动 , 将煤送入炉膛 , 后 , 各组炉条相继抽回。每当主轴旋转一周 , 炉排即完成 “ 一推三抽 “ 的行程 ,
使从煤斗下来的煤向后推入炉膛约 70mm 。煤在炉膛中受到 炉拱前部反射热的作用 , 逐渐预热干馅 , 析出挥发分并且着 火燃烧 , 再缓慢向后移动 , 经过炉排中部的高温燃烧区和灰渣燃尽区 , 完成燃烧过程 , 灰渣则落入灰坑。
炉排下面设有三个风室 , 分别为预热干馆段、主燃烧段 和燃尽段配风。一般还在前拱下部加入二次风 , 可以防止由 炉膛向煤斗返烟。实践证明 , 水平式炉排必须有合适的炉拱 相配合 , 尤其是当炉膛水冷程度较大时 , 更需保证有较高的 炉膛温度 , 以利稳定燃烧和提高传热效果。
3. 水平往复抽条炉排的缺点
(1) 出渣口密封困难
(2) 主燃烧区炉排片容易烧坏
(3) 炉排漏煤较多。
1、往复炉排适合烧劣质煤或柴,对煤的粒度要求不严格。而链条炉排适合烧优质煤,同时对没的粒度有一定的要求。往复炉排是在固定式阶梯炉排基础上发展起来的一种小型机械化炉排。具有结构简单、制造方便、金属耗量少及消 烟除尘效果好等特点。
2、链条炉排一般是两条(当炉排很宽时,可装置多条),由装在前轴(主动轴)上的链轮带动。 横梁式炉排的优点是:结构刚性大,炉排片受热不受力,而横梁和链条受力不受热,比较安全耐用炉排面积可以较大,阻力小而风量分布均匀运行中漏煤、漏风量少。
扩展资料:
链条炉排使用注意事项:
1、正常燃烧时,开启看火门前要保证引风机开启。投煤时将煤从投煤门投在上炉排上,煤层厚度要保持在15---20厘米,如煤层上部已着红火,应投煤将红火部分压住。
2、严禁在下炉排加煤,以防冒黑烟,当下层炉排燃煤堆积较多,又要继续运行时,将下层炉排已燃烧完的灰渣清除并保留火底。
3、下炉排煤层的来源:一部分是有上炉排的间隙自由落下,一部分是为稳定下炉排的燃烧钩落的,当发现下炉排上火势轻微时,可用捅条顺着炉排管间隙将红煤从上炉排捅下,保证下炉排火层稳定燃烧。
4、当链条炉排锅炉烧沫煤时,应在打好火底的情况下,将沫煤拌水10---15%,以防漏落,不同煤种的燃烧快慢漏落情况都不一样。要注意摸索通风,加煤规律。
参考资料来源:百度百科-往复推动炉排炉
参考资料来源:百度百科-链条炉排锅炉
提高炉膛的辐射受热面积,提高炉膛辐射角系数,但是炉膛出口温度要适当控制烟气变形温度以下。注意锅炉的保温和合适的省煤器等等。有空大家好好交流下,多提些切实可行的好方案。
一是进行技术改造,淘汰一些效率低、环境污染严重的旧式燃煤锅炉。在燃烧设备和燃烧室结构设计上强化煤的引燃、燃烧、燃尽和传热技术,包括创新炉排片和配风结构,炉拱和二次风强化着火、燃烧和燃尽技术,减少灰渣和飞灰含碳量的再燃、燃尽技术,主要任务是减少机械不完全燃烧损失,如降低灰渣含碳量,需要从炉拱设计搭配、二次风调整、炉排片设计、配风均匀性四个方面进行优化设计。
另一个途径就是采用洁净燃烧技术,采用洁净煤替代原煤提高燃煤质量。如向燃气锅炉、真空热水锅炉、生物质锅炉等不同方向发展另外采用煤粉锅炉也成为煤炭储备适宜地区的优先选择。
1、锅炉热效率在77%以上,高于《工业锅炉通用技术条件》标准。
2、操作实现了机械化,减轻了司炉工的劳动强度。
3、快装出厂,到使用现场后,装接阀门仪表,鼓、引风机、烟风管道、省煤器、除尘器、出渣机。上煤机及水电路等即可运行,且具有起动生火快等特点。
4、安装、移动方便能节约大量的基建投资。
5、燃烧煤种,低位发热值≥17750J/Kg,挥发物>38.5%,含灰量≤32.4%的二类烟煤。
链条炉排锅炉,是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型链条炉排实现机械加煤,配有鼓风机、引风机进行机械通风,并装有刮板式出渣机实现自动出渣。该炉前后拱采用新型的节能技术炉拱。燃料自煤斗落到炉排上,进入炉膛燃烧后,火焰经过后拱折射向上通过本体两侧燃烬室折向转到前烟箱,再由前烟箱折回锅内管束,通过后烟箱进入省煤器,然后由引风机抽引通过烟道至烟囱排向大气。
工业汽锅中链条炉排汽锅的固体不完全燃烧热损失是指包括飞灰、炉渣和漏煤中未燃烬的残碳所酿成的热损失。为了尽量地削减这类热损失,提高汽锅的热效率,笔者对炉渣和飞灰酿成的热损失进行了系统的分析研究和再哄骗的索求,取得一定的成效。在此作个简要的介绍,以供同业及汽锅设计者参考。
一般链条炉排都设计有多个前进速度挡位,是为了知足负荷变化时,保证供汽压力恒定而调整给煤量的。走快挡时,煤块在炉膛内停留的时间响应削减,经常造成落红渣现象,若是能延长其在炉膛内的停留时间,炉渣中的含碳量一定有所削减。
飞灰中固体可燃物包括两个部门:一部门粒径较小的未燃烬煤粉随引风与燃烬的煤灰到达除尘器,最后流进灰池,这部门煤粉收集再哄骗较坚苦,一般只能是砖厂作填充料;另外一部门粒径较年夜的煤屑在对流管束处,因透风截面增年夜,风速低于其移动的临界风速而沉降;煤屑的运动惯性致使其与对流管束外壁碰撞而减速着落至对流管束下部。较年夜的煤屑采用两种方式断根:一种是吹灰器,即用蒸汽将其重新吹起流进除尘器;另外一种是锁气器,当其到达一定重量时,自动落进炉渣中。因煤研石及其他矿物资不容易着火膨化,比重年夜,故不能随风飞到这里。经收集分析,落到这里的煤屑,粒径均在1.5mm左右,因经高温烘烤,其挥发分几近耗尽,但含固定碳很高,占空气干燥(分析)基重量比为67.58%,是以,极有益用价值。
将收集后的煤屑若是混进原煤中,由炉排送进炉内燃烧,因粒度太小,不单影响透风,还因几近无挥发分,影响煤层着火,恶化燃烧状态,成效适得其反。
经频频研究实验,设计了一套再哄骗这类煤屑的系统,其工作流程示意以下:收集器→破坏机→风机→燃烧器→原水膜除尘器→原灰池。
今朝使用的武汉汽锅厂生产的WGC10/13-6型汽锅,其设计为用锁气器断根对流管束下部的煤屑,这给收集煤屑提供了一定的利便。只要将锁气器的出口用钢管联接起来,接到落渣口外的容器里,便组成了收集器。收集器将煤屑在汽锅低负荷时收集起来,容积年夜小可视每班可收集的煤屑量而定,设置高度以煤屑可自流到破坏机为好。破坏机将煤屑破坏到粒径为0~500μm的煤粉,使其合适煤粉炉对煤粉粒度的要求。风机将破坏后的煤粉输送到燃烧器。凭据气力输送的原理,斟酌每班的煤屑量及汽锅高峰负荷时间段的长短和管道阻力,选择合适的料气等到风机的风压、风量。燃烧器让煤粉在炉膛内形成一个合理的流线,以到达尽快预热、着火、充实燃烧的目的。实践讲明:煤粉在炉膛内的燃烧状态相似于煤粉汽锅中煤粉燃烧状态,基本完全燃烬,不再沉落于对流管束下,而随风进进除尘器。该系统燃烧煤粉仅200kg/h左右,原水膜除尘器足够可以使其顺遂流人灰池,完全没必要担忧排烟粉尘超标。另外,破坏机与风机、风机与燃烧器之间的毗连管道要选用阻力小、耐磨的材料,以尽量削减能耗和器材消耗。
经由过程接连两个多月的运行看,该系统运行效果较好。凭据今朝的供气量,平均每班可收集煤屑0.55t,经化验分析,其低位发烧值为23MJ/kg,折合尺度煤0.44t。每班高峰负荷时,全数将其破坏后送进前烘四周燃烧。实践证实,在其他条件(指负荷、风量、炉排速度、煤层厚度)不变的情况下,炉内燃烧状态较着改善,20min内炉温升高80~100℃,原煤提早着火。为了维持汽压恒定,炉排必需改用低速挡运行。两挡之间,炉排的前进速度差为1.71m/h,炉排宽为2.40m,煤层厚100mm不变,则:1.71×2.40×0.1=0.41m3时。讲明每少用快挡一小时,就可少输原煤0.41m3。凭据记实资料及炉前取煤样分析、计较。结论为:每班勤俭原煤的发烧总量跨越收集煤屑碎成煤粉完全燃烧的发烧总量。泛起这类成效的缘由是煤块在炉内由于燃烧状态的改善,提早着火,加上炉排减速后,响应延长了其在炉膛内的停留时间。挡渣器处取样抽查,炉渣含碳量较着削减,由原来的12.16%下降到6.24%。
统计成效讲明,运用该系统,炉渣和飞灰的固体热损失的削减,每班可勤俭折合尺度煤0. 52t。
该系统除收集器和燃烧器属于自行研制、花费少许的材料外,破坏机、风机及毗连管道总花费不到3000元。系统运行稳定、噪声小、操作简洁,除当令开机、关机外,不再增加司炉工的工作量。该系统能耗指标也很低,经频频测试,其运行时总线输人电流稳定为9.88A、功率身分为0.94、电压380V,每班只在高峰负荷时段2.5h内使用,每班耗电量为15.28kW•h,折合电价6.87元,加上装备折旧及易损件更换,每班总费用在14元之内。凭据当地煤炭市场价格,折合尺度煤每吨385元,扣除总费用,每班可创纯利186.20元。每一个工作日以三班算,每月按24个工作日算,全年可勤俭折合尺度煤449t,扣除全年各项费用,缔造效益折合人平易近币16.08万元。