火力发电厂锅炉等离子点火改造调试分析

(整期优先)网络出版时间:2018-03-13
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火力发电厂锅炉等离子点火改造调试分析

张超

(广州粤能电力科技开发有限公司)

摘要:等离子点火作为现阶段火力发电厂锅炉点火的主要手段,其有效提升了锅炉点火效率,优化锅炉点火机制,提升锅炉运行效能,在很大程度上满足了现阶段火力发电厂锅炉运行管理工作的客观要求。基于这种情况,文章将等离子点火改造作为研究重点,从多个维度出发,分廓清火力发电厂锅炉等离子点火的原理,厘清火力发电厂锅炉等离子点火系统的配置要求,在此基础上,探讨火力发电厂锅炉等离子点火改造调制的主要途径与基本方法,以期为后续各项工作的开展创设了便利条件。

关键词:火力发电厂;锅炉点火;等离子点火;改造调试

前言

火力发电在我国北方地区占据着较大的市场份额,随着我国电力网络建设工作的持续进行,电力网络容量的持续增加,居民电力消费能力的增强,使得近些年来电力网络承受的峰谷差呈现出不断扩大的趋势。为了保证电力网络的有序运行,避免火电锅炉长期处于低负荷运行,增加不必要的燃油费用支出,各大火力发电厂持续性的推进锅炉升级改造。等离子点火技术作为现阶段锅炉改造调试重点,其在锅炉点火阶段中的应用,能够有效控制锅炉启动阶段燃油的使用数量,节约锅炉运行成本,达到节能减排的目的。为此,文章全面探究等离子点火改造调试的途径与方法,以期为后续火电厂锅炉改造工作的稳步开展,提升锅炉运行的高效性、稳定性,为我国火力发电事业的升级创设了便利条件。

1.火力发电厂锅炉等离子点火系统工作原理分析

对火力发电厂锅炉等离子点火系统工作原理的分析,在思维认知层面,为技术人员廓清了等离子点火改造调试工作的方向与着力点,提升了火力发电锅炉改造调试工作的针对性。

与传统火力发电厂锅炉煤粉燃烧器有所不同,等离子点火器是借助等离子发生器在运行过程中产生的4000-12000K的高温,借助于高温来完成点火工作,其基本的运行原理如下图所示:

等离子点火装置在直流电流的控制下,实现了对火力发电锅炉内部空气的电离处理,在强电磁场之中形成一定数量的等离子,并在锅炉内部形成局部高温区域,在高温之中煤粉迅速发生气化挥发,进而增加了煤粉点燃的几率。同时在点燃操作过程汇总,为了保证点燃效果,等离子点火装置对锅炉内部的气流量大小进行必要的控制,将整个点火过程分割为逐级点燃机制,构建起一个多级燃烧以及火势调整机制,使得等离子点火装置能够满足实际的使用需求。

2.火电厂锅炉等离子点火系统配置

火电厂锅炉等离子点火系统配置主要涵盖了等整流变压器、直流电源柜等变压供电设备、输电线路、等离子发生装置、点燃燃料器、管理系统、冷却装置以及空气压缩设备等。对等离子点火系统配置组成的梳理,从等离子点火系统组成层面,划分了配置工作的重点环节与核心内容,对于火力发电厂锅炉改造调试工作的开展提供了必要的技术参考。

等离子点火系统借助于等离子电弧对煤粉等燃料进行引燃处理,在整个点火过程中,等离子点发生器借助于电离,在活力发电厂锅炉内部形成一个50-150kW的等离子功率环境。等离子发生装置结构相对较为简单,主要由电子发射装置、线圈等组成,其能够实现连续1000小时的作业,直流电源柜的作用在于将交流电转化为直流电,为整个点火系统提供稳定的电力供应[1]。控制系统主要由数据线路、通信接口以及CRT组成,借助于控制系统,等离子点火装置的效能得到有效保证,对整个点火装置进行必要的调整,确保等离子点火装置始终处于良性的运行状态,使其满足实际的使用需求。

3.火力发电厂锅炉等离子点火改造调试方法

3.1火力发电厂锅炉等离子点火使用条件

现阶段火力发电厂锅炉等离子点火技术尚未成熟,对于点火的使用条件要求较高,为了应对这一情况,需要对等离子点火使用条件进行优化。从现阶段火力发电厂使用的具体情况来看,锅炉使用燃烧效率较低的烟煤以及褐煤,在等离子点火过程中,需要确保烟煤的煤质应确保其灰分小于或者等于35°,褐煤的灰分则应控制在30°以内,以此为基础,对等离子点火过程中煤粉的粗细以及浓度进行分析,统筹等离子点火功率情况,实现锅炉内点火作业模式。确保整个点火工作有序进行,避免点火过程中出现差错与问题,为等离子点火营造出一个良好的点火条件[2]。

3.2等离子点火调试改造方法

火力发电厂锅炉等离子点火调试工作开展的过程中,可以将动态调试与静态调试两种方式,根据不同的调试要求,采取不同的调试方法。静态调试主要是对等离子点火器、整流装置接口、热控系统进行优化控制,使用内部网络对各类数据交互的流程以及交互结果进行梳理,根据梳理结果,及时进行反馈,避免调试过程中出现各类问题,保障整个等离子点火调试该做工作的稳步进行。在动态调试过程中,技术人员应该将自身的工作重心放置于空载动态调整以及带制粉系统调试工作,等离子点火空载动态调试主要是对冷却装置以及压缩空气设备等辅助性设备进行评估,评估相关设备运行过程中的引弧参数,在此基础上,增强动态调整工作的稳定性以及科学性[3]。考虑到等离子点火过程中,对于风压以及风温有着较高的要求,基于这种情况,在动态调试阶段,着重对通风问题以及通风阻力进行分析,实现了整个调试改造工作的全面性。从等离子点火动态调试的整体情况来看,等离子点火器在运行阶段,压缩空气不纯洁或者拉弧点火频繁运作,将会导致点火装置的损伤,缩短等离子点火装置的使用寿命,为了有效应对这一情况,火力发电厂锅炉等离子点火改造调试的过程中,需要对空气进行处理,确保压入空气的纯洁性,同时对于拉弧的时间间隔进行控制,借助于这种方式,有效控制等离子点火装置的温度,确保其始终处于良性的运作状态,使其发挥火力发电厂锅炉点火效能。

结语

火力发电厂锅炉等离子点火改造调试工作对于提升现阶段火力发电厂国力运行效能有着极为深远的影响,为了更好地提升火力发电的效率,减少成本投入,需要以等离子点火为切入点,形成现代化的火电发电厂锅炉运行机制。文章在分析等离子点火系统基本原理的基础上,对等离子点火系统构成进行划定,在此基础上,不断进行改造调试方法的探讨,确保改造调试方案符合实际的使用火力发电厂锅炉运行管理工作的要求。

参考文献:

[1]雒得齐.火力发电厂锅炉等离子点火改造调试分析[J].电子测试,2016(5):103-104.

[2]孙培凯.等离子点火条件下控制锅炉飞灰碳含量的分析[J].数字化用户,2017,,23(42):48-49.

[3]赵晶宇.浅议等离子点火技术在火力发电厂的应用[J].科学与财富,2017(27):89-90.

[4]马东.大型火力发电厂锅炉节油技术应用比较[J].大科技,2017(23):107-108.

[5]唐建明.等离子点火技术在国电费县发电厂的应用[J].中国新技术新产品,2017(4):33-34.