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).
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.