震动给料机的非机械式冷渣器
高温灰渣通过震动给料机的锥形阀进入冷渣器,然后在各个仓室里以溢流的方式进入下一个仓室,直至从冷渣器末端排出,大颗粒灰渣因为很难流化起来所以一般都得定期从每个仓室下面的大颗粒炉渣排放管排出。由于采用溢流冷渣方式,每个冷渣器仓室内都固存了一定量的灰渣,使得溢流式流化床冷渣器内的床压比选择式流化床冷渣器高很多,提高了对风机压头的要求。但同时由于每个仓室都设有大颗粒灰渣排放管,大颗粒被及时排出,冷渣器内被流化的灰渣粒度显著降低,震动给料机所需流化风速较低,灰渣颗粒与流化风及冷却水的换热大大增强。
震动给料机的流化床冷渣器的受热面是管子结构,能够承受很高的压力,因此可以采用锅炉给水作为冷却水。由此,冷渣器成为锅炉受热面的一部分,与锅炉紧密结合起来,冷渣器的热量回收可以明显改善锅炉发电效率。但是若将震动给料机接入回热系统作为低温加热器使用,则冷渣器热量回收对锅炉效率的改善程度与滚筒冷渣器相同。流化床冷渣器依靠流态化实现颗粒与受热面的换热,因此良好的流化是其正常运行的必要条件。一方面,灰渣流化需要的流化风压头较高,因此这种冷渣器的风机电耗很大,增加了厂用电,电耗有时甚至高于因冷渣器热量回收发电效率提高而增加的发电量,得不偿失;另一方面,旦颗粒较大且分布不均,则流化存在困难,因此震动给料机设备的该种冷渣器需要粒径相对比较小且均匀的灰渣颗粒。
在我国,由于震动给料机设备的煤种性质和成分很难达到循环流化床锅炉设计要求,给煤大颗粒炭及煤矸石较多,而且煤种稳定性也差,除了坑口电厂,一般电厂很难长期固定用一种燃煤,这就使大颗粒灰渣增多而且灰渣粒径分布不均,所以震动给料机用流化床冷渣器对底渣进行冷却就会出现底渣流化比较困难需要更大风量的问题。而增大风量又会使冷却水埋管磨损加重,并导致风机电耗进一步增加,但不增大风量则又会因为流化不良、底渣中残碳燃烧而使渣床局部结焦,严重的影响CFB锅炉的安全稳定运行。我国的循环流化床锅炉一般都燃用劣质煤,因此流化床冷渣器的可靠性在中国的表现并不佳。针对流化床冷渣器存在的问题,一些科研工作者进行了很多改进尝试,有的改进使震动给料机设备的流化床冷渣器的可靠性有了明显的改善。
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