董 方, 马治安, 彭 丽, 石战胜, 柳冠青, 李宗慧
(华电电力科学研究院有限公司多相流分离技术研究及应用中心, 浙江杭州310030)
DOI:10.13732/j.issn.1008-5548.2021.02.011
收稿日期: 2020-09-08, 修回日期:2020-09-17,在线出版时间:2020-12-22 16:23。
基金项目:中国华电集团科技项目,编号 :CHDKJ-16-01-10。
第一作者简介:董方(1987—),女,硕士,研究方向为多相流分离技术研究及应用。E-mail:fang-dong@chder.com。
摘要:为了解决某电厂直吹式制粉系统阻力大、出力不足、制粉单耗高、分离器效率低、挡板调节性能差、煤粉细度不合格、磨损严重等问题,基于先进的旋涡理论,采用气固分离技术,对影响分离器性能的关键因素进行深入研究,设计出以旋风分离为主、惯性分离为辅的旋惯耦合粗粉分离器,并成功应用,同时对分离器出口煤粉输送管道进行优化改造。结果表明:该直吹式制粉系统优化改造后,分离器分离效率提高13.3%,制粉出力增加20%,制粉单耗下降4.73 k W·h/t。
关键词:制粉系统;粗粉分离器;煤粉管道;旋涡理论;旋惯耦合;性能优化
Abstract:To solve the problems of high resistance,insufficient of pulverized coal output,high unit consumption of pulverizing,low efficiency of separator,poor regulating performance of baffle,unqualified fineness of pulverized coal and serious abrasion in direct blowing pulverizing system,the gas-solid separation technology was adopted to in depth investigate the key effects affecting the performance of the separator based on the advanced vortex theory. The cyclone-inertia coupling coarse powder separator was successfully designed and applied by using the cyclone separation as the main method and the inertia separation as the auxiliary method. In addition,the pulverized coal conveying pipelines at the outlet of the separator were optimized. The results show that the separation efficiency of separator is increased by 13. 3%,the milling capacity is increased by 20%,the power consumption of pulverizing is decreased by 4. 73 k W·h/t.
Keywords:pulverizing system; coarse particle separator; pulverized coal pipeline; vortex theory; cyclone-inertia coupling; performance optimization
参考文献:
[1]李培, 梁增同, 高振罡, 等. 某电厂600 MW机组锅炉掺烧劣质煤制粉系统优化调整试验研究[J]. 热力发电, 2013, 42(5): 64-68.
[2]夏季, 彭鹏, 华志刚, 等. 燃煤电厂分磨掺烧方式下磨煤机组合优化模型及应用[J]. 中国电机工程学报,2011, 32(29): 1-8.
[3]余战英, 谭厚章, 蒋红利, 等. 轴向粗粉分离器结构优化和分离特性的研究[J]. 动力工程, 2000, 20(6): 980-983.
[4]侯凡军, 张利孟, 高振罡, 等. 直吹式制粉系统送粉管道粉量分配特性试验研究[J]. 山东电力技术, 2018, 45(5): 61-65.
[5]吕宏彪, 聂涛, 黄孝彬, 等. 基于新型风粉在线监测的锅炉精细调平及优化技术[J]. 华电技术, 2016, 38(11): 35-37.
[6]黄钢英, 李永华, 杨小海. 粗粉分离器的优化改造及试验研究[J]. 发电设备, 2012, 26(6): 431-433.
[7]李淑宏, 刘定坡, 马瑞, 等. 双进双出磨煤机制粉系统性能优化试验研究[J]. 沈阳工程学院学报, 2015, 11(4): 324-328.
[8]葛铭, 刘龙, 孙俊威, 等. 双进双出磨煤机制粉系统优化试验研究[J]. 电力科技与环保, 2020, 36(1): 57-59.
[9]边青, 谭厚章, 余战英, 等. 火电厂粗粉分离器的改型设计与应用[J]. 现代电力, 2003, 20(4): 13-16.
[10]肖杰, 刘跃珍. 直吹式制粉系统煤粉取样方法探讨[J]. 热力发电, 2008, 37(7): 30-34.
[11]吕太, 丁帅, 程超. 粗粉分离器挡板开度对煤粉粒子分离特性影响的数值研究[J]. 东北电力大学学报, 2016, 36(2): 39-44.
[12]马治安, 曹文广, 王珍, 等. 旋惯耦合式粗粉分离器: 中国: 201720122303.X [P]. 2017-11-17.
[13]石战胜, 孙正睿, 段翠佳, 等. 高效粗粉分离器研究及应用[J]. 华电技术, 2018, 40(8): 11-13.
[14]曹文广, 华亮, 张高山. 粗粉分离器内颗粒运动分析[J]. 资源节约与环保, 2017, 46(10): 83-85.
[15]孙建斌. 中储式制粉系统粗粉分离器改造及应用[J]. 河南科技, 2014, 11: 77.