Многоступенчатое сжигание угля и газа, страница 6

1-4 номера горелок.

Благодаря этому в свежем факеле уменьшаются локальные концентрации окислителя и топлива, растягивается ядро горения с уменьшением максимальной температуры, что способствует снижению образования в факеле ,  и SO3. Турбулизация свежими струями хвостовой части факела в зоне пересечения способствует своевременному дожиганию топлива. Циркулирующий в вихревом потоке вдоль стен факел хорошо охлаждается экранными трубами, в том числе за счет конвективной составляющей теплопередачи, которая по оценке может достигать 15—17% воспринятого теплового потока. Относительная часть факела, которая у задней стенки топки спускается вниз и составляет поток газов, пересекающий свежие струи, возрастает с увеличением высоты расположения горелок над подом, простенка между горелками, скорости истечения струй и угла наклона горелок вниз.

В табл. 1 приведены показатели работы котлов до и после реконструкции, связанной с переводом их на сжигание мазута в системе ЧПС.В результате реконструкции котлов на 33% повысилась их длительная располагаемая мощность благодаря уменьшению загрязнения конвективных поверхностей нагрева липкой золой и продуктами неполного горения мазута и как следствие сохранению тяги. Вследствие уменьшения критического избытка воздуха и снижения потерь с уходящими газами на 0,65% возросла экономичность работы котлов. Указанные выше особенности топочного процесса способствовали заметному снижению концентрации , в продуктах сгорания и сернокислотной агрессивности уходящих газов.

При стесненной фронтальной компоновке горелок на газомазутных котлах с высоким теплонапряжением объема и поперечного сечения топки указанная аэродинамика ЧПС с большой долей газов, идущих на пересечение, оказывается недостижимой. Кроме того, в теплонапряженных топках снижается надежность работы топочного экрана, расположенного напротив горелок, из-за динамического воздействия на него факела.

В связи с этим уже в начальный период развития метода были разработаны и внедрены схемы сжигания мазута в системе тангенциально-пересекающихся струй (ТПС) и встречно пересекающихся струй (ВПС) с двусторонним размещением горелок и горизонтальной осью вращения факелов (рис. 3).

Таблица   1. Эффективность перевода котлов среднего давления ТЭЦ на сжигание мазута в системе ЧПС

Значение показателя

№ п/п

Наименование показателя

до рекон-

после рекон-

струкции

струкции

1

Длительная    располагаемая мощность, кг/с  (т/ч)

12,5(45)

16,7(60)

2

Максимальная   температура факела, °С

1500

1380

3

Температура точки росы, °С

148—160

100-128

4

Концентрация    в газах

200

160

За пароперегревателем, мг/м3

5

Повышение к. п. д. «брутто» . % -

0,65

6

Число   обмывок   конвективных поверхностей в год -

4

2

7

Потеря массы металла кор розионными образцами в те чение 6 мес, г

84,2

31,4

Примечание. Показатели по пп. 2 — 5 приведены для режимов с D   — 45- 50 т/ч и эксплуатационным избытком воздуха.


Рис. 3. Компоновка прямоточных горелок и характер движения, факела в системах ТПС (а) и ВПС (б).