浅谈窑尾余热锅炉复合双压系统的应用

2016-12-18 08:53李伟明
四川水泥 2016年3期
关键词:生料余热电站

李伟明

(合肥水泥研究设计院 安徽合肥 230051)

浅谈窑尾余热锅炉复合双压系统的应用

李伟明

(合肥水泥研究设计院 安徽合肥 230051)

1 前言

国内水泥窑余热发电技术经过近十年的高速发展已较成熟,以单压、双压、闪蒸热力系统的余热发电技术得到了广泛应用。一般的水泥窑余热电站中,窑尾余热锅炉大多为单压系统,双压系统仅在新疆等少数少雨地区得到使用。本文通过对窑尾烟气的分析,探讨一般地区窑尾余热锅炉采用双压系统的可能性。

2 窑尾烟气可利用情况分析

我国幅员辽阔,气候特征明显,除西部、西北部降雨较少外,其他地区都有夏季雨多,冬季少雨的特征,以秦岭淮河以北的温带季风气候区更为突出,即四季的变化,对原料的综合水分影响较大。在水泥窑余热发电设计中,窑尾余热锅炉出口的烟气大多用于生料磨的烘干用风,即窑尾余热锅炉出口烟气的温度需满足生料磨系统正常生产的要求。而在一般的设计中,大部以雨季时的生料综合水分来确定窑尾余热锅炉的出口温度。下面以国内某5500t/d熟料水泥生产线为例,分析不同季节下窑尾废气的可利用情况。

该厂生料粉磨为立磨系统,虽然立磨设计的烘干能力较强,但在雨季时,入厂原料经过石灰石库、原料堆棚的存储后,入磨的生料综合水分~3.5%,此时要求立磨入口混合风(循环风与锅炉出口烟气的混合)的温度~170℃,计算可得窑尾余热锅炉出口烟气温度约215℃,按此出口温度,则窑尾余热锅炉选用单压系统;但如在少雨季节时,入磨的生料综合水分在≤2%时,此时要求立磨入口混合风(循环风与锅炉出口烟气的混合)的温度~148℃,计算可得窑尾余热锅炉出口烟气温度约180℃,在此情况下,窑尾余热锅炉可采用双压系统。

3 窑尾余热锅炉复合双压系统的计算

该厂预热器出口烟气温度为310℃,风量为332000Nm3/h,则窑尾余热锅炉分别采用单压或双压系统的参数见表一。

窑尾余热锅炉参数比较 表一

由表中可见,窑尾余热锅炉通过设置低压段,使锅炉出风温度降至180℃后,可新增0.35MPa(g) -185℃-6.5t/h的低压蒸汽,如汽轮机低压气耗按9.0kg/kw·h计算,可增加理论发电功率为720kW。

4 窑尾余热锅炉复合双压系统设计参数

电站锅炉参数配置 表二

经过与业主多次的交流探讨,最终确认窑尾余热锅炉采用复合双压系统方案,该电站锅炉参数配置如下:

5 窑尾余热锅炉复合双压系统的运行

该电站竣工时,雨水较多,生料综合水分~3.5%。当生料立磨运行时,切断窑尾余热锅炉低压段的供水,使低压段不投入运行,保证锅炉出风温度为215℃,满足生料烘干要求,此时电站平均发电量为7850kW。当生料立磨不运行时,低压段投入运行,此时窑尾余热锅炉低压蒸汽量~6t/h,电站平均发电量为8500kW,达到了设计指标。

6 结语

电站自投运以来,系统运行良好,设备运转正常。但由于电站运行时间较短,复合双压系统是否影响锅炉管的使用寿命也暂未得到验证,需加强相关数据的收集。同时,该系统的投运与切断,操作繁琐,可通过优化电气自动化的设计,减少电站人员的劳动强度,也可避免出现人为失误。

采用复合双压系统的窑尾余热锅炉比单压系统增加投资~150万元,该系统的运行时间按3600小时考虑,可增加理论发电量259.2×104kWh,电价按0.5元/ kWh考虑,年可增加收益为129.6万元,经济效益显著。随着国内水泥市场竞争加剧,水泥企业进一步的节能增效已刻不容缓。通过对水泥窑余热资源潜能的挖掘,余热利用的节能增效还有进一步提升的空间。

TQ172

B

1007-6344(2016)03-0003-01

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