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锅炉的余热利用.doc

1、锅炉的余热利用 一、燃气锅炉(低温省煤器及超导换热器) 燃料中含有大量氢元素,燃烧产生大量水蒸汽。每1NM3天然气燃烧后可以产生1.55KG水蒸汽,具有可观的汽化潜热,大约为3700KJ,占天然气的低位发热量的10%左右。在排烟温度较高时,水蒸汽不能冷凝放出热量,随烟气排放,热量被浪费。同时,高温烟气也带走大量显热,一起形成较大的排烟损失。 烟气冷凝余热回收装置,利用温度较低的水或空气冷却烟气,实现烟气温度降低,靠近换热面区域,烟气中水蒸汽冷凝,同时实现烟气显热释放和水蒸汽凝结潜热释放,而换热器内的水或空气吸热而被加热,实现热能回收,提高锅炉热效率。 锅炉热效率提高:1NM3天然气燃烧

2、生产理论烟气量约10.3 NM3(大约12.5KG)。以过量空气系数1.3为例,产生烟气14 NM3(大约16.6KG)。取烟气温度200℃降低至70℃,放出物理显热约1600KJ,水蒸汽冷凝率取50%,放出汽化潜热约1850 KJ,总计放热3450 KJ,约是天然气低位发热量的10%。若取80%烟气进入热能回收装置,可以提高热能利用率8%以上,节省天然气燃料近10%。 传统小型工业锅炉锅炉中,排烟温度一般在160~250℃,烟气中的水蒸汽仍处于过热状态,不可能凝结成液态的水而放出汽化潜热。众所周知,锅炉热效率是以燃料低位发热值计算所得,未考虑燃料高位发热值中汽化潜热量的热损失。因此传统锅炉

3、热效率一般只能达到87%~91%。而冷凝式余热回收锅炉,它把排烟温度降低到50~70℃,充分回收了烟气中的显热和水蒸汽的凝结潜热。 以天然气为燃料的冷凝余热回收锅炉烟气中水蒸汽容积成分一般为15%~19%,燃油锅炉烟气中水蒸汽含量为10%~12%,远高于燃煤锅炉产生的烟气中6%以下的水蒸汽含量。目前锅炉热效率均以低位发热量计算,尽管名义上热效率较高,但由于天然气高、低位发热量值相差10%左右,实际能源利用率尚待提高。为了充分利用能源,降低排烟温度,回收烟气的物理热能,当换热器壁面温度低于烟气的露点温度时,烟气中的水蒸汽将被冷凝,释放潜热,10%的高低位发热量差就能被有效利用。 二、小型工业

4、燃煤锅炉(省煤器及低温省煤器) 传统小型工业锅炉锅炉中,排烟温度一般在160~250℃,对于燃煤锅炉由于煤中含硫量的影响,考虑到经济性,不可能像天燃气锅炉一样将烟气温度降到50-70℃。一般燃煤锅炉烟气温度不低于100-110℃,以保证加装低温省煤器(或空预器)后烟道安全性(主要为硫酸类腐蚀)。 排烟温度每降低15-20℃,锅炉效率可增加1%。以锅炉原有排放烟温在165℃为计算依据,锅炉效率能增加至少3%。产生的经济效益相当明显。 二、电站燃煤锅炉(低压省煤器) 目前,国内一些电厂锅炉排烟温度偏高,造成锅炉运行效率降低,机组标准煤耗增加;此外,电厂若上脱硫系统,亦需要较大幅度降低排烟温

5、度。从电厂技术改造角度,有多种方案可达到降低排烟温度的目的,在电厂的热系统中增设低压省煤器即是其中之一。已在国内几十家电厂的上百台机组上安装了这种低压省煤器的系统。 低压省煤器是利用锅炉排烟余热,节约能源的有效措施之一,并颇具特色。低压省煤器装在锅炉尾部,结构与一般省煤器相仿。 图1 低压省煤器热系统示意图 1-低压省煤器本体;2-进口集箱;3-进口阀门;4-出口阀门;5-出口集箱;6-电调阀;7-流量计;8—回热加热系统(低压部分) 典型的低压省煤器的热力系统如图1所示。低压省煤器与主回水成并联布置,其进口水取自汽轮机的低压回热系统,低省的过水量、入口水温均可在运行中调节。进入低省的

6、凝结水吸收锅炉排烟热量后,在除氧器入口与主凝结水汇合。这种热力系统,低省的给水跨过若干级加热器,利用级间压降克服低省本体及连接管路的流阻,不必增设水泵,提高了运行可靠性,同时也自然地实现了排烟余热的梯级利用。 以已投运的某200MW火电机组低压省煤器系统为例进行节能量计算,结果列于表1。由表1可见,低压省煤器降低排烟温度28℃,可节省标准煤3.05g/kwh。 表1 某国产200MW机组低压省煤器主要指标计算结果 项 目 进口烟温ty1 出口烟温ty2 低省换热量,Qd 低省出水温度td 机组等效焓降H 等效焓降增量ΔH 热耗率降低δq 发电标煤耗减少δbs 单位 ℃ ℃ kW ℃ kJ/kg kJ/kg kJ/kwh g/kwh 数值 157 129.5 8604 125.5 1204 11.32 77.85 3.048 这里指出,低压省煤器尽管降低了排烟温度,但并未改变锅炉效率。锅炉的排烟温度仍然定义于空气预热器出口。 低温省煤器布置在除尘器的进口,除尘器下游的烟气体积流量降低了约5%,因此其烟道、引风机、增压风机等的容量也可相应减少,降低了运行厂用电。

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