5000t d生产线预热器系统的技术诊断与改造 附电厂锅炉空气预热器控制回路技术改造.docx
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1、摘要对5000t/d生产线预热器系统进行了综合标定与技术诊断,详细介绍了其标定数据、技术诊断、反求计算以及技术推演等过程与理论依据,并据此制定了预热器与分解炉的改造方案,改造后达到了预期的效果。一家水泥厂5000t/d生产线为了增设污泥处理项目并满足系统增产的需要,对预热器及分解炉系统进行了热工标定及技术改造。改造前熟料平均产量为6000t/d.熟料标准煤耗103.5kg/t、烧成系统电耗27.5kWh/t。工厂希望增设污泥处理项目,处理量10th,直接喷入分解炉,污泥水分含量83%,干化污泥热值14797kJkg,并将熟料产量提高到6500t/d。改造要求熟料标准煤耗不高于103kgt烧成系
2、统电耗不高于29.0kWhto本文介绍了热工系统技术改造所应该循序的技术诊断与推演过程:首先对预热器进行综合标定,并在此基础上进行技术诊断、反求计算以及理论技术推演。排除不存在制约的节点问题之后,确定影响的症结所在,为制定具有针对性的改造方案提供全面的理论支撑。在反求计算与技术推演过程中,本文所依据的理论,引用的数据均为设计与设备的标准参数,可供其他同类技改项目借鉴。1现场标定数据1.1 现场条件海拔:300m;气温:最低-15C,最高30C,平均15,计算依据温度为20oCo1.2 烧成系统工艺配置4.8m72m回转窑;双系列五级旋风悬浮预热器;在线喷腾式分解炉。1.3 改造目标该项目改造目
3、标见表Io表1改造目标项目熟料产量/(t/d)熟料标准煤耗/(kgt)熟料烧成电耗/(kWht)污泥处理能力/(Vh)改造前6000103.527.50改造后6500103NmNmA(I熟料窑皂烟室平均依2.42I1083001(M9S60.42分解炉出口平均值2.84210860-1550335320134G出口平均做3.1850-2420339950136G出口平均Jft33795-2950347598139G出口平均例3.6685-38103553711.42C,出口平均值3.7525-46203651081.46G出口平均值4.4315-56903799021.5298PH炉出风情平均
4、值53206-69304975211.59高M双机进U平均值5.4201-70504003611.60二次战计算值IlOO-5280302032三次风均侬910-5801249900.502标定数据及反求计算分析按照表2中的标定结果,进行初步综合评定,并进行反求计算与技术推演,确定需要解决的节点问题。2.1 初步综合评定(1)氧气浓度:由分解炉出口的2.8%到Cl出口的4.4%,总的增幅较为正常。同时各级旋风筒之间的氧气含量增幅在0.1%0.3%,说明各级旋风筒密封状况较正常,Cl进出口氧气含量增幅较大,是因为该处有生料喂料点,氧气浓度增幅较大是正常的。(2)窑尾PH炉余热发电系统漏风比较严重
5、,加大了窑尾高温风机的负荷。(3)分解炉出口CO含量偏高、温度稍低,说明分解炉内部存在燃料燃烧不充分的情况。考虑到该处的氧气含量正常,初步判定是由于燃料在分解炉内燃烧时间不足所致,将通过计算分解炉内燃料反应时间,进一步确认问题所在。(4)预热器系统总压损偏高约600700Pa(依据目前的产量规模核算),各级旋风筒压损增幅较平均,需要对旋风筒的规格、内筒风速、进口截面风速,以及上升管道内的风速等进行综合评定,找到压损增加的原因。(5)C1出口气体粉尘浓度为98gNm3,核算发现未达到Cl分离效率93%的标准要求。(6)二、三次风温均偏低50C左右。2.2 反求计算与技术推演1)分解炉出口CO含量
6、偏高为确保分解炉内燃料充分燃烧(也避免CO浓度过高时对SNCR脱硝效率产生影响),分解炉出口的Co浓度应控制在2000PPm以下。现有分解炉规格(有效尺寸):5140mm(L=28000mm)+6940mm(L=37000mm),分解炉内运行风速与反应时间计算见表3。袅3分解炉内运行风速与反应时间注日出口风M(NmM4)平均况凤jMh)Ififi有效埋格nMjt(ns)热交快时间/SWWff1.3414618885140X2800019.91.41分解炉Hi部1.341457M86940X1100010.71.03分解炉中部1.2212993856W1209.5126分解炉底部1.11I199
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