內容簡介
《600MW超臨界循環流化床鍋爐設備與運行》是為適應超臨界循環流化床鍋爐技術迅速發展的需要而編寫的。本書針對600Mw超臨界循環流化床鍋爐,介紹瞭大型循環流化床鍋爐的氣固流動特性、傳熱特性、燃燒過程與汙染控製特性。本書重點介紹瞭世界首颱600MW超臨界循環流化床鍋爐的係統布置和結構特性、輔機係統配置及其主要設備的結構與工作原理;簡要介紹瞭超臨界循環流化床鍋爐的控製特性及控製係統;著重闡述瞭超臨界循環流化床鍋爐的運行調整和事故處理;最後介紹瞭大型電站循環流化床鍋爐的燃燒調整與運行優化試驗方法。
《600MW超臨界循環流化床鍋爐設備與運行》理論闡述通俗易懂,並引用瞭大量的工程實例,內容豐富,實用性強,可作為從事超臨界循環流化床電站鍋爐研究、設計、安裝、調試、運行、檢修等工作的技術人員、管理人員及大專院校相關專業師生的參考書,也可作為超臨界循環流化床鍋爐運行人員的培訓教材。
內頁插圖
目錄
前言
緒論
第一節 我國煤炭資源開發及其利用現狀
第二節 國外大型循環流化床鍋爐技術發展概況
第三節 國內大型循環流化床鍋爐技術發展概況
第一章 循環流化床鍋爐流態化基礎
第一節 循環流化床鍋爐基本結構及工作原理
第二節 流態化現象及其基本特徵
第三節 氣固流動與傳熱傳質特性
第四節 循環流化床鍋爐物料平衡、壓力平衡與熱平衡特性
第五節 煤在循環流化床中的燃燒過程
第六節 循環流化床鍋爐汙染物控製與灰渣綜閤利用
第二章 600Mw超臨界循環流化床鍋爐係統布置
第一節 循環流化床鍋爐總體布置及膨脹係統
第二節 大型循環流化床鍋爐風煙係統及主要設備
第三節 600MW超臨界循環流化床鍋爐汽水係統
第四節 600MW超臨界循環流化床鍋爐防磨結構
第五節 600MW超臨界循環流化床鍋爐耐火材料
第六節 600Mw超臨界循環流化床鍋爐密封防堵結構
第三章 600MW超臨界循環流化床鍋爐結構特性
第一節 600MW超臨界循環流化床鍋爐爐膛結構
第二節 600Mw超臨界循環流化床鍋爐水冷壁結構布置
第三節 高溫鏇風分離器及迴料器結構和工作原理
第四節 外置床結構布置與傳熱特性
第五節 過熱器與再熱器結構布置及汽溫調節特性
第六節 600MW超臨界循環流化床鍋爐省煤器結構與係統布置
第七節 600Mw超臨界循環流化床鍋爐空氣預熱器結構與布置
第八節 尾部受熱麵磨損、積灰、腐蝕及其預防
第四章 600Mw超臨界循環流化床鍋爐輔助係統
第一節 600Mw超臨界循環流化床鍋爐燃煤製備係統及其主要設備
第二節 600Mw超臨界循環流化床鍋爐給煤係統及其主要設備
第三節 白馬600Mw超臨界循環流化床鍋爐底渣係統及其主要設備
第四節 白馬600MW超臨界循環流化床鍋爐點火與啓動循環係統
第五節 石灰石製備與除灰係統
第六節 600Mw超臨界循環流化床鍋爐緊急補水係統
第五章 600Mw超臨界循環流化床鍋爐控製係統
第一節 600Mw超臨界循環流化床鍋爐主要控製迴路及其控製特性
第二節 白馬600MW超臨界循環流化床鍋爐控製方案
第六章 600Mw超臨界循環流化床鍋爐的運行調整
第一節 循環流化床鍋爐結構布置與熱平衡特性對運行調整的影響
第二節 循環流化床鍋爐關鍵運行參數的控製與調節
第三節 600Mw超臨界循環流化床鍋爐啓動
第四節 600Mw超臨界循環流化床機組正常運行監視和調整
第五節 600MW超臨界循環流化床鍋爐停運
第七章 大型循環流化床鍋爐事故處理
第一節 事故處理原則
第二節 循環流化床鍋爐運行異常現象及其處理
第三節 循環流化床鍋爐典型事故現象及其處理
第八章 循環流化床鍋爐常規試驗
第一節 循環流化床鍋爐冷態流化特性試驗
第二節 循環流化床鍋爐熱平衡試驗
第三節 循環流化床鍋爐運行優化試驗
參考文獻
精彩書摘
研究錶明,增大立管內單位高度的壓降或減少固體顆粒的流動速度,可以顯著減少固體顆粒對氣體的攜帶。因此,在大型循環流化床鍋爐中,一般推薦采用大直徑的立管,以降低立管中循環灰的下行流速,從而避免循環灰攜帶過多的氣體。
立管中儲存的循環灰量,或立管中密相循環灰料層高度與爐內的床料量的比例,對循環流化床鍋爐的運行有較大的影響。當循環流化床鍋爐負荷較高、煙氣流量較大時,若立管中的循環灰密相料層高度較低,則循環流化床中的固體顆粒密度分布就主要取決於立管中循環灰密相料層高度。因為較低的立管料層高度不足以産生足夠的靜壓頭將循環灰“推”入爐膛中,以使爐內煙氣所攜帶的固體顆粒達到飽和濃度。當爐內煙氣流速較低而立管中的料位高度較高時,則循環流化床中的固體顆粒密度分布就主要取決於爐膛內的床料量的多少。由於立管的靜壓很高,立管中的固體顆粒會以較快的速度被送入爐膛中。最後,爐內煙氣是否能達到飽和攜帶程度,就主要取決於立管中固體顆粒的存量大小。
在某些情況下,如立管中料位較高,或通過迴料器嚮爐內補充瞭較多的新床料,此時從迴料器進入爐內的床料量會明顯增大,整個循環迴路的壓力平衡也發生改變。為平衡這種壓力變化,除瞭立管內的料位高度發生改變外,爐膛下部的密相區高度也會發生相應改變。當進入爐膛下部的循環床料量等於煙氣從密相區帶齣的床料量時,密相區的高度也就不再發生變化。
在電站循環流化床鍋爐中,立管內的氣固流動結構,通常是一種典型的移動床流動結構。立管內的固體顆粒,在鬆動風的作用下,緩慢地整體嚮下流動。如果沒有鬆動風的作用,立管內的固體顆粒很容易發生架橋、起拱現象,從而引起堵塞。但鬆動風的加入,又不可避免地在立管中産生嚮上流動的氣流,從而給鏇風分離器的工作帶來影響。試驗發現,當立管內的物料高度較高時,所送入的鬆動風90%以上會被嚮下流動的固體顆粒,通過迴料器帶人流化床內,隻有不到10%的鬆動風,會進入鏇風分離器內。
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前言/序言
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