[发明专利]一种高效热点可控分布生物质燃烧锅炉在审
申请号: | 201711262893.7 | 申请日: | 2017-12-04 |
公开(公告)号: | CN107830513A | 公开(公告)日: | 2018-03-23 |
发明(设计)人: | 庄会永;庄远 | 申请(专利权)人: | 国能生源科技有限公司;庄会永 |
主分类号: | F23B80/00 | 分类号: | F23B80/00;F23L9/00;F23L15/04;F23N1/00;F23N5/02;F23J15/02;F22G7/12 |
代理公司: | 济南泉城专利商标事务所37218 | 代理人: | 张贵宾 |
地址: | 101149 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高效 热点 可控 分布 生物 燃烧 锅炉 | ||
技术领域
本发明涉及一种锅炉,特别涉及一种高效热点可控分布生物质燃烧锅炉。
背景技术
在当前我国政府大力倡导开发利用可再生能源、推动经济可持续发展的社会背景下,生物质发电成为生物能源的重点发展方向,生物质发电厂全国各地都在大力兴建。生物质燃料一般主要是农、林废弃物(如秸秆、果壳、树皮、废木等),与传统的火力发电燃煤相比,生物质燃料具有低密度、低热值、高水分、高挥发性和流动性差等特点。生物质直接燃烧发电是由生物质锅炉利用生物质直接燃烧后的热能产生蒸汽,再利用蒸汽推动汽轮发电系统进行发电。其以近零碳排放、惠农等独特的优势,成为发展最成熟、最具商业化价值的生物质能源利用方式。
但目前技术下的生物质燃烧发电锅炉存在以下问题:1)锅炉火焰位置不可控,随锅炉负荷的变化,火焰热点会出现下移、偏移、分散、烧壁、上移等现象。下移造成燃烧效率下降,炉排和灰渣温度偏高,炉排易烧坏;偏移造成火焰分布不均,部分物料燃烧不充分,综合燃烧效率下降,严重时会出现局部烧壁;分散会造成中心温度偏低,易熄火;火焰上移会造成热点后移,水冷壁汽化不充分,而过热器无充分蒸汽换热,排烟温度上升,综合产蒸汽效率下降。2)、系统排渣时,高温炉渣落入水力排渣机的水槽中,产生大量水蒸汽,会腐蚀锅炉底部部件,增加烟气湿度,腐蚀尾部烟道;炉渣所含热量被水损失掉,不利于锅炉效率的提高;脱水后的炉渣含有30%左右的水份,仍然需要向系统继续补充用水。3)设备磨损严重,可靠性差,增加了运行维修费用。4)炉渣本身为优质硅钾肥,湿式冷渣,会使硅钾肥有效成分损失,且污染水体。5)炉排易出现灰渣积累,引起下灰障碍,既影响燃烧火焰位置,又使炉排温度异常升高,影响炉排使用寿命。
发明内容
本发明为了弥补现有技术的不足,提供了一种高效热点可控分布生物质燃烧锅炉,解决了锅炉火焰位置不可控、设备磨损严重、湿式排渣法易腐蚀、消耗大、硅钾肥有效成分损失等问题,回收了部分余热;炉渣变废为宝,提高了生物质的综合利用价值和锅炉利用率。
本发明是通过如下技术方案实现的:
一种高效热点可控分布生物质燃烧锅炉,包括炉体,炉体下部设有炉排,炉体侧部连接有进料器,其特征是:所述炉体内设有若干层测温温度传感器,进料器上下两侧分别设有上一次助燃空气分布器和下一次助燃空气分布器,上一次助燃空气分布器上方设有前二次助燃空气分布器和后二次助燃空气分布器。
所述测温温度传感器包括炉底测温温度传感器、炉排测温温度传感器、进料层下测温温度传感器、进料层上测温温度传感器、炉体火焰区测温温度传感器、火焰区上测温温度传感器、遮焰角测温温度传感器、遮焰角上测温温度传感器。
所述前二次助燃空气分布器上方设有前空气分布器,后二次助燃空气分布器上方设有后空气分布器。
所述后空气分布器、前空气分布器、后二次助燃空气分布器、前二次助燃空气分布器、上一次助燃空气分布器分别通过热空气进气流量调节阀与热空气输送管相连接,进料器、下一次助燃空气分布器、炉排侧部及下方分别通过冷空气进气流量调节阀与冷空气输送管相连接。
所述炉体上部设有高温过热器和中温过热器,中温过热器顶部通过旋风分离器与省料器相连接。
所述省料器下部通过空气预热器与烟囱相连接,空气预热器与热空气输送管、仓顶袋除尘器出气管和冷空气输送管分别相连接,冷空气输送管通过鼓风机与空气过滤器相连接。
所述仓顶袋除尘器出气管与仓顶袋除尘器相连接,仓顶袋除尘器与灰仓相连接,仓顶袋除尘器与炉体、高温过热器、中温过热器和省料器通过灰渣气力输送管相连接,灰渣气力输送管连接有气力输送机和高压鼓风机。
所述中温过热器前后设有中温过热器前测温点区温度传感器和中温过热器后测温点区温度传感器,空气预热器前后设有空气预热器前测温区温度传感器和空气预热器后测温区温度传感器。
所述炉体侧部设有水冷壁,水冷壁外侧连接有水冷壁中间集箱,炉体侧部连接有汽包。
本发明的有益效果是:通过调节炉体内不同位置风量,实现了炉体内火焰位置可控,使生物质燃料燃烧更充分,炉体使用寿命更长;可对灰渣进行干式回收,减少了水污染,还回收了高效硅钾肥;回收了部分余热,提高了生物质的综合利用价值和锅炉利用率。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
附图1为本发明的结构示意图;
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