JP5549213B2 - Furnace wall structure of fluidized bed boiler - Google Patents

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Description

本発明は流動層ボイラの炉壁構造、特に、流動する粒子の下降により水冷壁水管が摩耗するのを防止するようにした流動層ボイラの炉壁構造に関するものである。   The present invention relates to a furnace wall structure of a fluidized bed boiler, and more particularly to a furnace wall structure of a fluidized bed boiler that prevents the water-cooled wall water pipe from being worn by the descending of flowing particles.

石炭等の固体燃料を効率良く燃焼させるボイラの一つとして、循環流動層ボイラが知られている。斯かる循環流動層ボイラは、図6〜図8に示すように、その内側下部に設置されている空気分散装置1から吹き出す空気によって、灰や石灰石等から成るベッド材2を矢印2a(図7)で示すように流動化しつつ燃料供給口3から供給される燃料を燃焼させるようにした矩形形状の水冷壁15からなる火炉4と、火炉4の上端後部に接続したダクト5から排出される燃焼ガス6を導入して燃焼ガス6中に含まれるベッド材2や未燃固形分等の粒子を分離するサイクロン7と、サイクロン7で粒子が分離された燃焼ガス6をダクト8により導入して熱エネルギを回収する伝熱管9からなる複数の熱交換器を備えた後部伝熱部10と、サイクロン7で分離されて下降する粒子を貯留するループシール11と、該ループシール11の粒子を再び前記火炉4の空気分散装置1上へ戻す循環路12とを備えている。   A circulating fluidized bed boiler is known as one of the boilers that efficiently burns solid fuel such as coal. As shown in FIGS. 6 to 8, such a circulating fluidized bed boiler moves the bed material 2 made of ash, limestone, or the like with an arrow 2 a (FIG. 7) by the air blown from the air dispersing device 1 installed at the lower part inside. ), A furnace 4 composed of a rectangular water-cooled wall 15 that is made to combust fuel supplied from the fuel supply port 3 while being fluidized, and combustion discharged from a duct 5 connected to the rear upper end of the furnace 4 A cyclone 7 that separates particles such as the bed material 2 and unburned solids contained in the combustion gas 6 by introducing the gas 6, and a combustion gas 6 from which the particles are separated by the cyclone 7 are introduced by a duct 8 and heated. A rear heat transfer section 10 having a plurality of heat exchangers composed of heat transfer tubes 9 for recovering energy, a loop seal 11 for storing particles that are separated by the cyclone 7 and descending, and the particles of the loop seal 11 are again used for And a circulation path 12 for returning to the upper air distribution device 1 of the furnace 4.

尚、火炉4の空気分散装置1の下部には空気供給ライン13によって空気が供給され、空気分散装置1から火炉4内に空気を分散して噴出するようになっており、又、ループシール11の下部には空気供給ライン14によって空気が供給され、サイクロン7から下降してきた粒子を空気により流動化して循環路12を介し前記火炉4の空気分散装置1上へ戻すようにしている。9'は火炉4内上部に設けた伝熱管、16は気液分離タンクである。   In addition, air is supplied to the lower part of the air dispersion device 1 of the furnace 4 through an air supply line 13 so that the air is dispersed and ejected from the air dispersion device 1 into the furnace 4. The air is supplied to the lower portion of the air supply line 14, and the particles descending from the cyclone 7 are fluidized by the air and returned to the air dispersion device 1 of the furnace 4 through the circulation path 12. 9 ′ is a heat transfer tube provided in the upper part of the furnace 4, and 16 is a gas-liquid separation tank.

上述の循環流動層ボイラでは、空気供給ライン13により火炉4の空気分散装置1の下部へ空気を供給すると、空気は空気分散装置1により分散して火炉4内へ供給され、ベッド材2を流動化させる。この状態で、燃料供給口3から燃料を火炉4内へ供給すると、燃料はベッド材2と共に空気供給ライン13からの流動化用の空気によって流動化しつつ燃焼し燃焼ガス6を発生する。   In the above circulating fluidized bed boiler, when air is supplied to the lower part of the air dispersion device 1 of the furnace 4 through the air supply line 13, the air is dispersed by the air dispersion device 1 and supplied into the furnace 4 to flow through the bed material 2. Make it. In this state, when fuel is supplied from the fuel supply port 3 into the furnace 4, the fuel is combusted while being fluidized by the fluidizing air from the air supply line 13 together with the bed material 2, thereby generating combustion gas 6.

燃焼ガス6は、上昇しつつ火炉4を構成する水冷壁15の水管内部を流れる流体を加熱した後、ダクト5によりサイクロン7へ導かれ、サイクロン7ではベッド材2や未燃の固形燃料が混合した粒子が分離される。粒子が分離された燃焼ガス6は、ダクト8から後部伝熱部10へ導入され、後部伝熱部10内を下降しつつ伝熱管9を流れる流体を加熱若しくは過熱し、後部伝熱部10下部から排ガスとして排出される。一方、火炉4の水冷壁15の水管や後部伝熱部10の伝熱管9等によって発生した蒸気は、図示しない蒸気タービン等へ送られる。サイクロン7で分離された粒子はループシール11に貯留され、該ループシール11の粒子は、空気供給ライン14からの空気により流動化されて循環路12を介し再び前記火炉4の空気分散装置1上へ戻される。   The combustion gas 6 is heated and heated in the water pipe of the water cooling wall 15 constituting the furnace 4 and then guided to the cyclone 7 by the duct 5. In the cyclone 7, the bed material 2 and unburned solid fuel are mixed. Particles are separated. The combustion gas 6 from which the particles have been separated is introduced from the duct 8 to the rear heat transfer section 10, and heats or superheats the fluid flowing through the heat transfer pipe 9 while descending the rear heat transfer section 10, and lowers the rear heat transfer section 10. Is discharged as exhaust gas. On the other hand, steam generated by the water pipe of the water cooling wall 15 of the furnace 4 or the heat transfer pipe 9 of the rear heat transfer section 10 is sent to a steam turbine (not shown). The particles separated by the cyclone 7 are stored in the loop seal 11, and the particles of the loop seal 11 are fluidized by the air from the air supply line 14 and again on the air dispersion device 1 of the furnace 4 through the circulation path 12. Returned to

火炉4を構成している前後・左右の炉壁からなる矩形形状の水冷壁15は、図9、図10に示すように、ボイラの前後方向及び幅方向へ所定の間隔で配列されて上下方向にほぼ鉛直に延びる多数の水管17と、隣り合う水管17同士を接続するフィン18とによってパネル状に形成されている。   As shown in FIGS. 9 and 10, the rectangular water-cooling wall 15 composed of the front and rear and left and right furnace walls constituting the furnace 4 is arranged at predetermined intervals in the front-rear direction and the width direction of the boiler. Are formed in a panel shape by a large number of water pipes 17 extending almost vertically and fins 18 connecting adjacent water pipes 17 to each other.

そして、水冷壁15の下部内側には、流動化しているベッド材2や未燃固形分等の粒子が落下する際に水管17に衝突して、該水管17の周面を摩耗させ減肉するのを防止するための、耐摩耗性に優れた硬質のキャスタブル耐火物19を内張りしている。このような硬質のキャスタブル耐火物19を形成するには、先ず、水冷壁15の内側に間隔を隔てて型枠を設置し、流動性を保持するようにアルミナ(Al)、珪素(SiO)等を微粉砕した粉末骨材に水を加えて流動化させ、この流動化物を、スタッドを内面に固定した水冷壁15と前記型枠との間に流し込んで振動方式等を用いて固く圧密した後、乾燥させ、更に加熱して焼き固めることにより形成している。 Then, when particles such as fluidized bed material 2 and unburned solids fall inside the lower part of the water cooling wall 15, they collide with the water pipe 17 to wear and reduce the thickness of the peripheral surface of the water pipe 17. A hard castable refractory 19 having excellent wear resistance is lined to prevent this. In order to form such a hard castable refractory 19, first, a formwork is installed inside the water-cooled wall 15 with a space between them, and alumina (Al 2 O 3 ), silicon ( The powder aggregate obtained by finely grinding SiO 2 ) is fluidized by adding water, and this fluidized product is poured between the water-cooled wall 15 having the stud fixed to the inner surface and the above-mentioned formwork, using a vibration method or the like. After being compacted, it is formed by drying and further heating and baking.

火炉4内を流動するベッド材2は、図7に矢印2aで示すように火炉4の中央部を上昇するように吹き上がり、その後、中央部に比して流動用空気の上昇流が弱い水冷壁15に近い外側に向かって落下するようになるため、水冷壁15に沿って落下する粒子の流量が大きくなる傾向がある。更に、水冷壁15に沿って落下する粒子の量(濃度)は下部ほど大きくなる。又、矩形形状を有している水冷壁15の四隅部は流動用空気の上昇流が更に弱くなる部分であるために、水冷壁15の四隅部を落下する粒子の量は最も大きくなっている。   The bed material 2 flowing in the furnace 4 is blown up so as to ascend the center of the furnace 4 as indicated by an arrow 2a in FIG. 7, and then the water-cooling in which the upward flow of the flow air is weaker than that of the center. Since the liquid falls toward the outside near the wall 15, the flow rate of the particles falling along the water cooling wall 15 tends to increase. Further, the amount (concentration) of particles falling along the water cooling wall 15 increases toward the bottom. Further, since the four corners of the water cooling wall 15 having a rectangular shape are portions where the upward flow of the flowing air is further weakened, the amount of particles falling at the four corners of the water cooling wall 15 is the largest. .

このように、火炉4の空気分散装置1から所定高さ位置までの下部位置Lの水冷壁15は粒子による非常に厳しい摩耗作用を受けることになるため、この下部位置Lには耐摩耗性に優れた硬質のキャスタブル耐火物19を設けて、水冷壁15における特に水管17が摩耗するのを防止するようにしている。図6に示す空気分散装置1から火炉頂部までの燃焼室長さが例えば30メートル前後の火炉4の場合においては、前記キャスタブル耐火物19を設置する下部位置Lの長さは、前記燃焼室長さの約20%程度、即ち6〜7メートル前後となっている。   Thus, since the water cooling wall 15 at the lower position L from the air dispersion device 1 of the furnace 4 to the predetermined height position is subjected to very severe wear action due to particles, the lower position L has wear resistance. An excellent hard castable refractory 19 is provided to prevent the water pipe 17 in the water cooling wall 15 from being worn. In the case of the furnace 4 in which the combustion chamber length from the air dispersion device 1 to the top of the furnace shown in FIG. 6 is about 30 meters, for example, the length of the lower position L where the castable refractory 19 is installed is the length of the combustion chamber. About 20%, that is, about 6 to 7 meters.

上記したように、流動化した粒子が水冷壁15に沿って落下することにより水管17が粒子によって摩耗し減肉する問題があるが、前記したように、水冷壁15内側の最も粒子の落下量が多い内側下部には、キャスタブル耐火物19を内張りして保護しているので、この部分において水管17が摩耗して減肉する問題は生じない。   As described above, there is a problem that the water pipe 17 is worn and thinned by the particles due to the fluidized particles falling along the water cooling wall 15, but as described above, the most amount of particles falling inside the water cooling wall 15. Since the castable refractory 19 is lined and protected at the inner lower part where there are many, there is no problem that the water pipe 17 is worn and thinned in this part.

しかし、図10、図11に示すように、水管17の相互間をフィン18に沿って落下してきた粒子は、キャスタブル耐火物19の上端に衝突した後、キャスタブル耐火物19の内側に流下する流れが生じ、このような流れの傾向が生じると粒子は集中してその経路に沿った流れを形成するようになるために、キャスタブル耐火物19の上端部から水管17が露出している境界部において水管17が摩耗して摩耗部20を生じ、水管17が減肉されるという問題がある。そして、矩形形状を有している水冷壁15では、四隅部での粒子の落下量が最も多いために、四隅部における水管17の摩耗による減肉が最も激しくなっている。   However, as shown in FIGS. 10 and 11, the particles that have fallen along the fins 18 between the water pipes 17 collide with the upper end of the castable refractory 19 and then flow down to the inside of the castable refractory 19. When such a flow tendency occurs, the particles concentrate and form a flow along the path, and therefore, at the boundary portion where the water pipe 17 is exposed from the upper end portion of the castable refractory 19. There is a problem that the water pipe 17 is worn to form the worn portion 20, and the water pipe 17 is thinned. And in the water cooling wall 15 which has a rectangular shape, since the fall amount of the particle | grains in four corners is the largest, the thickness reduction by abrasion of the water pipe 17 in four corners is the most intense.

このように水管17が減肉した場合には、減肉した部分を切り取って新たな水冷壁と交換する等の補修作業が必要となるが、従来においては前記粒子による水管17の減肉が激しいために、短期間での補修が必要となり、補修費用が増加すると共に、補修のために循環流動層ボイラの運転を停止する期間が増加するという問題を有していた。   When the water pipe 17 is thinned in this way, repair work such as cutting out the thinned part and replacing it with a new water-cooled wall is necessary. However, conventionally, the thinning of the water pipe 17 due to the particles is severe. For this reason, repair in a short period is necessary, and the repair cost increases, and there is a problem that the period for stopping the operation of the circulating fluidized bed boiler for repair increases.

又、このような水管17の摩耗の問題を防止するために、従来より、キャスタブル耐火物19と水管17との境界線及び該境界線から所定高さ位置までの間に、耐摩耗金属を溶射することが行われている。しかし、耐摩耗金属を溶射しても、境界線近傍における水管17の摩耗速度を緩和することはできても、ボイラの運転に伴って耐摩耗金属が劣化して水管17の局部的な摩耗は進行するために、定期的な点検・補修が必要となっていた。   In order to prevent such a problem of wear of the water pipe 17, conventionally, a wear resistant metal is sprayed between the boundary line between the castable refractory 19 and the water pipe 17 and between the boundary line and a predetermined height position. To be done. However, even if the wear resistant metal is sprayed, the wear rate of the water pipe 17 in the vicinity of the boundary line can be reduced, but the wear resistant metal deteriorates with the operation of the boiler and the local wear of the water pipe 17 is reduced. In order to proceed, regular inspections and repairs were necessary.

又、上記したような水管の摩耗を防止するための先行技術文献としては、キャスタブル耐火物の上端部に、フィンの延長線よりも炉外側へ突出した屈曲部材を設けて自由落下空間を形成するようにしたものがある(特許文献1参照)。   In addition, as a prior art document for preventing wear of the water pipe as described above, a free fall space is formed by providing a bending member projecting outward from the extended line of the fin at the upper end portion of the castable refractory. There is what has been made (see Patent Document 1).

特開平09−126404号公報JP 09-126404 A

特許文献1においては、フィンに沿って落下してくる粒子は、自由落下空間によりフィンから離れて落下するようになるが、粒子は落下速度を保ったままキャスタブル耐火物の上端に落下することになるため、キャスタブル耐火物の上端に落下した粒子は従来と同様にキャスタブル耐火物と水管との境界線の部分に沿って流れる現象は依然として生じ、このために、キャスタブル耐火物の上端部から水管が露出する境界部において水管が摩耗するという問題を有効に防止できるまでには至っていなかった。   In Patent Document 1, particles that fall along the fins fall away from the fins due to the free fall space, but the particles fall to the upper end of the castable refractory while maintaining the falling speed. Therefore, particles that fall on the upper end of the castable refractory still flow along the boundary between the castable refractory and the water pipe as in the conventional case, and for this reason, the water pipe is removed from the upper end of the castable refractory. It has not yet been possible to effectively prevent the problem that the water pipe is worn at the exposed boundary.

本発明は上述の実情に鑑みてなしたもので、水冷壁水管の摩耗を効果的に防止して、ボイラの寿命を長期化できる流動層ボイラの炉壁構造を提供することを目的としたものである。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a furnace wall structure of a fluidized bed boiler that can effectively prevent wear of water-cooled wall water pipes and prolong the life of the boiler. It is.

本発明は、空気によってベッド材と共に燃料を流動化させながら燃料を燃焼させる火炉の炉壁が、上下方向へ延びる複数の水管と隣接する水管の相互間を接続するフィンとによる水冷壁により形成され、且つ、該水冷壁の内側下部にキャスタブル耐火物が内張りされている流動層ボイラの炉壁構造において、
前記キャスタブル耐火物の上部に、キャスタブル耐火物以下の厚さのプラスチック耐火物からなる摩耗緩衝構造一体に備えられ、
前記摩耗緩衝構造は、前記水管とフィンの内面形状に沿ってプラスチック耐火物により形成した上部薄肉部と、該上部薄肉部の下端からキャスタブル耐火物に向かって炉内側に張り出すようにプラスチック耐火物により傾斜して形成した張り出し傾斜部とを有し、且つ、前記上部薄肉部と張り出し傾斜部に埋没して水管に固定した埋没緩衝スタッドを有することを特徴とする流動層ボイラの炉壁構造、に係るものである。
In the present invention, the furnace wall of the furnace for burning the fuel while fluidizing the fuel together with the bed material by air is formed by a water cooling wall formed by a plurality of water pipes extending vertically and fins connecting adjacent water pipes. And in the furnace wall structure of a fluidized bed boiler in which a castable refractory is lined at the inner lower part of the water cooling wall,
Wherein the top of castable refractory, wear buffer structure made of plastic refractories castable refractories less thickness is provided integrally,
The wear buffer structure includes an upper thin portion formed of a plastic refractory along the inner surface shape of the water pipe and the fin, and a plastic refractory so as to project from the lower end of the upper thin portion toward the castable refractory. A furnace wall structure of a fluidized bed boiler, characterized in that it has an overhanging inclined portion formed by inclining, and an embedded buffer stud that is buried in the upper thin portion and the overhanging inclined portion and fixed to a water pipe , It is related to.

上記流動層ボイラの炉壁構造において、前記摩耗緩衝構造は、プラスチック耐火物により形成した上部薄肉部の上部に露出して水管に備えた露出緩衝スタッドを有すること好ましい。 In the furnace wall structure of the fluidized bed boiler, the wear cushioning structure preferably has an exposed buffer stud having exposed on the upper thin portion formed by plastic refractory in water pipes.

又、上記流動層ボイラの炉壁構造において、前記水管とフィンの内面形状に沿ってプラスチック耐火物により形成した上部薄肉部と、該上部薄肉部の下端から下部に向かって炉内側に張り出すようにプラスチック耐火物により傾斜して形成した張り出し傾斜部とを有し、且つ、前記上部薄肉部と張り出し傾斜部に埋没して水管に固定した埋没緩衝スタッドを有する上部摩耗緩衝構造が、前記摩耗緩衝構造の上部に、間隔を隔てて少なくとも1段備えられることが好ましい。Further, in the furnace wall structure of the fluidized bed boiler, an upper thin portion formed of a plastic refractory along the inner surface shape of the water pipe and the fin, and the lower thin portion of the upper thin portion protrudes from the lower end toward the inside of the furnace. An upper wear buffer structure having an overhanging inclined portion formed by inclining with a plastic refractory, and having an embedded buffer stud buried in the upper thin wall portion and the overhanging inclined portion and fixed to a water pipe. It is preferable that at least one stage is provided at an upper portion of the structure with an interval.

又、上記流動層ボイラの炉壁構造において、前記上部摩耗緩衝構造は、プラスチック耐火物により形成した上部薄肉部の上部に露出して水管に備えた露出緩衝スタッドを有すること好ましい。 Further, in the furnace wall structure of the fluidized bed boiler, the upper wear cushioning structure preferably has an exposed buffer stud having exposed on the upper thin portion formed by plastic refractory in water pipes.

本発明の流動層ボイラの炉壁構造によれば、キャスタブル耐火物の上部に、キャスタブル耐火物以下の厚さのプラスチック耐火物を有する摩耗緩衝構造を一体に備えるようにしたので、水冷壁に沿って下方に落下する粒子は摩耗緩衝構造に衝突するようになり、このとき、摩耗緩衝構造を構成しているプラスチック耐火物はキャスタブル耐火物に比して硬度が小さいためにプラスチック耐火物が徐々に摩耗するようになり、このようにプラスチック耐火物が摩耗することによって、プラスチック耐火物から水管が露出する境界部が徐々に下方に移動するようになるため、粒子が水管の一個所に集中して流下することがなくなり、よって、小さな摩耗緩衝構造を設けることで水管が局部的に摩耗する問題を効果的に防止できるという優れた効果を奏し得る。   According to the furnace wall structure of the fluidized bed boiler of the present invention, the wear buffer structure having the plastic refractory having a thickness equal to or less than the castable refractory is integrally provided on the upper part of the castable refractory. The particles falling downwardly collide with the wear buffering structure. At this time, the plastic refractory constituting the wear buffering structure is smaller in hardness than the castable refractory, so the plastic refractory gradually As the plastic refractory wears in this way, the boundary where the water pipe is exposed from the plastic refractory gradually moves downward, so that the particles concentrate on one part of the water pipe. Excellent effect that the water pipe can be effectively prevented from being worn locally by providing a small wear buffer structure. It can achieve.

又、プラスチック耐火物が摩耗した場合には、摩耗した部分にプラスチック耐火物を盛り付けることによって容易に修理できるという効果を有する。   Further, when the plastic refractory is worn, the plastic refractory can be easily repaired by placing the plastic refractory on the worn portion.

又、キャスタブル耐火物上に一体に備えた前記摩耗緩衝構造の上部に、プラスチック耐火物を有して水冷壁の内面に突出する上部摩耗緩衝構造を、間隔を隔てて少なくとも1段備えるようにしたので、水冷壁内面に沿って落下してくる粒子が上部摩耗緩衝構造により緩衝され減速してキャスタブル耐火物上の摩耗緩衝構造へ落下すると共に、上部摩耗緩衝構造によって粒子が炉内側へ偏向されることでキャスタブル耐火物上の摩耗緩衝構造へ落下する粒子の落下量が減少することにより、最も激しい摩耗を受けるキャスタブル耐火物上の摩耗緩衝構造の摩耗を低減させることができるという効果を有する。   In addition, an upper wear buffering structure that has a plastic refractory and protrudes from the inner surface of the water-cooled wall is provided at least on the upper part of the wear buffering structure that is integrally provided on the castable refractory. Therefore, the particles falling along the inner surface of the water-cooled wall are buffered by the upper wear buffer structure, decelerated and dropped to the wear buffer structure on the castable refractory, and the particles are deflected to the inside of the furnace by the upper wear buffer structure. As a result, the amount of particles falling onto the wear buffering structure on the castable refractory is reduced, so that the wear of the wear buffering structure on the castable refractory that is subjected to the most severe wear can be reduced.

本発明を実施する流動層ボイラの炉壁構造の一部を炉内から見た斜視図である。It is the perspective view which looked at a part of furnace wall structure of the fluidized-bed boiler which implements this invention from the inside of a furnace. キャスタブル耐火物上に設けた摩耗緩衝構造の一例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows an example of the wear buffer structure provided on the castable refractory. 図2をIII−III方向から見た切断平面図である。It is the cutting | disconnection top view which looked at FIG. 2 from the III-III direction. 図2をIV−IV方向から見た平面図である。It is the top view which looked at FIG. 2 from the IV-IV direction. 摩耗緩衝構造の上部に設けた上部摩耗緩衝構造の一例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows an example of the upper abrasion buffer structure provided in the upper part of the abrasion buffer structure. 循環流動層ボイラの一例を示す側面図である。It is a side view which shows an example of a circulating fluidized bed boiler. 図6をVII−VII方向から見た正面図である。It is the front view which looked at FIG. 6 from the VII-VII direction. 図6をVIII−VIII方向から見た平面図である。It is the top view which looked at FIG. 6 from the VIII-VIII direction. 従来の水冷壁の斜視図である。It is a perspective view of the conventional water cooling wall. 図9の側断面図である。FIG. 10 is a side sectional view of FIG. 9. キャスタブル耐火物の上端部から水管が露出する境界部で水管が摩耗する状態を示した正面図である。It is the front view which showed the state which a water pipe wears in the boundary part which a water pipe exposes from the upper end part of a castable refractory.

以下、本発明の実施の形態を図示例と共に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1、図2は発明の基本となる実施例を示すもので、図中、図6〜図11と同一の符号を付した部分は同一物を表わしている。   1 and 2 show an embodiment as a basis of the invention. In the figure, the same reference numerals as those in FIGS. 6 to 11 denote the same components.

図1、図2の実施例においては、水冷壁15の下部内側に従来と同様に形成している硬質のキャスタブル耐火物19の上部に、キャスタブル耐火物19以下の厚さを有するプラスチック耐火物21を備えた摩耗緩衝構造22を一体に設けている。上記プラスチック耐火物21は、耐火性骨材と粘土及び粘性材料に水を加えて練った粘土状製品を、エアーランマーや木槌等を用いて水冷壁15の内面に固着させて任意に整形することで形成することができる。   In the embodiment shown in FIGS. 1 and 2, a plastic refractory 21 having a thickness equal to or less than that of the castable refractory 19 is formed on the upper portion of the hard castable refractory 19 formed on the inner side of the lower portion of the water cooling wall 15 in the same manner as in the prior art. The wear buffer structure 22 having the above is integrally provided. The plastic refractory 21 is arbitrarily shaped by adhering a clay-like product prepared by adding water to refractory aggregate, clay and viscous material to the inner surface of the water-cooled wall 15 using an air rammer, a mallet or the like. Can be formed.

上記摩耗緩衝構造22は、上記プラスチック耐火物21と、該プラスチック耐火物21の内部に埋没するように水管17に対して放射方向に固定した複数の埋没緩衝スタッド23とを有している。又、前記プラスチック耐火物21は、図2〜図4に示すように、前記水管17の内面形状に沿うように薄肉に形成した上部薄肉部24と、該上部薄肉部24の下端から下側に向かって炉内側に張り出すように緩やかに傾斜した傾斜面25を有する張り出し傾斜部26とを有している。   The wear buffer structure 22 includes the plastic refractory 21 and a plurality of buried buffer studs 23 fixed in a radial direction with respect to the water pipe 17 so as to be buried in the plastic refractory 21. 2 to 4, the plastic refractory 21 has an upper thin portion 24 formed so as to be thin along the inner surface shape of the water pipe 17, and a lower side from the lower end of the upper thin portion 24. And a projecting inclined portion 26 having an inclined surface 25 that gently slopes so as to project toward the inside of the furnace.

又、図1、図2のプラスチック耐火物21の上部位置には、水管17に対して放射方向に固定した複数の露出緩衝スタッド27が露出して設けられている。   A plurality of exposed buffer studs 27 fixed in the radial direction with respect to the water pipe 17 are provided at the upper position of the plastic refractory 21 in FIGS.

前記摩耗緩衝構造22を形成するには、キャスタブル耐火物19の上部における水管17の内面に埋没緩衝スタッド23と露出緩衝スタッド27を予め固定しておく。そして、プラスチック耐火物21を形成するための粘土状製品を、前記埋没緩衝スタッド23を埋没させるように水冷壁15の水管17とフィン18の内面に圧着させて形を整え、前記したように、水管17の内面形状に沿う上部薄肉部24を形成すると共に、該上部薄肉部24の下端から下側に向かって炉内側に張り出すように緩やかに傾斜した傾斜面25が備えられるように張り出し傾斜部26を形成する。このように粘土状製品によって形成したプラスチック耐火材を乾燥させた後、加熱して焼き固めることによってプラスチック耐火物21が形成される。   In order to form the wear buffer structure 22, the buried buffer stud 23 and the exposed buffer stud 27 are fixed in advance to the inner surface of the water pipe 17 above the castable refractory 19. Then, the clay-like product for forming the plastic refractory 21 is crimped to the inner surface of the water pipe 17 and the fin 18 of the water-cooled wall 15 so that the buried buffer stud 23 is buried, and as described above, The upper thin portion 24 is formed along the inner surface shape of the water pipe 17, and the overhanging inclination is provided so that the inclined surface 25 is gently inclined so as to protrude downward from the lower end of the upper thin portion 24 toward the inside of the furnace. A portion 26 is formed. Thus, after drying the plastic refractory material formed with the clay-like product, the plastic refractory 21 is formed by heating and hardening.

上記摩耗緩衝構造22は矩形形状を有する水冷壁15の内面全周に設けるようにしてもよく、又、粒子の落下量が多いために摩耗による減肉が最も激しいことが判明している水冷壁15の四隅部のみに前記摩耗緩衝構造22を設けるようにしてもよい。   The above-mentioned wear buffering structure 22 may be provided on the entire inner periphery of the water-cooling wall 15 having a rectangular shape, and the water-cooling wall that has been found to be most severe in thickness reduction due to wear due to a large amount of particles falling. The wear buffering structure 22 may be provided only at the four corners.

図6の火炉4の高さが30メートル前後、キャスタブル耐火物19の高さが6〜7メートル前後である場合において、キャスタブル耐火物19上に設ける前記摩耗緩衝構造22の上下方向の高さ寸法は、25〜50センチメートル程度とすることができる。   When the height of the furnace 4 in FIG. 6 is around 30 meters and the height of the castable refractory 19 is around 6 to 7 meters, the height dimension in the vertical direction of the wear buffering structure 22 provided on the castable refractory 19 is shown. Can be about 25-50 centimeters.

図1、図2に示した流動層ボイラの炉壁構造においては、キャスタブル耐火物19の上部に、キャスタブル耐火物19以下の厚さのプラスチック耐火物21を有する摩耗緩衝構造22を一体に備えたので、火炉4内を流動して水冷壁15の内面に沿って落下してくる粒子は、先ず露出緩衝スタッド27に衝突して緩衝されることにより速度が減速され、続いて上部薄肉部24の上端24aに衝突して更に減速された後、張り出し傾斜部26の緩やかに傾斜した傾斜面25に沿って炉内側に向けられて落下する。   In the furnace wall structure of the fluidized bed boiler shown in FIGS. 1 and 2, a wear buffer structure 22 having a plastic refractory 21 having a thickness equal to or less than the castable refractory 19 is integrally provided on the upper part of the castable refractory 19. Therefore, the particles flowing in the furnace 4 and falling along the inner surface of the water-cooled wall 15 first collide with the exposed buffer stud 27 and are buffered to reduce the speed. After colliding with the upper end 24a and further decelerating, it falls toward the inside of the furnace along the gently inclined slope 25 of the overhanging slope 26.

このとき、摩耗緩衝構造22を構成しているプラスチック耐火物21はキャスタブル耐火物19と比較すると曲げ強度が小さいことから、プラスチック耐火物21は、粒子が衝突する上部薄肉部24の上端24aから徐々に摩耗するようになる。   At this time, since the plastic refractory 21 constituting the wear buffering structure 22 has a lower bending strength than the castable refractory 19, the plastic refractory 21 gradually starts from the upper end 24 a of the upper thin portion 24 where the particles collide. Will wear out.

本発明者らは、過去の実績から、一般のキャスタブル耐火材に対してプラスチック耐火物は摩耗し易いことを得ている。これは、キャスタブル耐火物とプラスチック耐火物について1000℃の温度条件で曲げ強度試験を行った場合の強度が、キャスタブル耐火物では14.7MPaであるのに対し、プラスチック耐火物では8.0MPaと約半分程度の強度であることからも推測される。又、このような強度の違いは、キャスタブル耐火物に対してプラスチック耐火物は気泡を含んでいて密度が低いことに関係していると考えられる。   Based on past results, the present inventors have obtained that plastic refractories are subject to wear with respect to general castable refractory materials. This is because the strength of the castable refractory and the plastic refractory when the bending strength test is performed at a temperature of 1000 ° C. is 14.7 MPa for the castable refractory and about 8.0 MPa for the plastic refractory. It is estimated from the fact that it is about half the strength. Such a difference in strength is considered to be related to the fact that plastic refractories contain bubbles and have a lower density than castable refractories.

従って、前記したように上部薄肉部24の上端24aが摩耗することにより、上部薄肉部24の上端24aから水管17が露出する境界部が徐々に下方へ移動して行くことになるため、粒子が水管17の一個所に集中して流下することがなくなり、よって、小さな摩耗緩衝構造22を設けることで水管17が局部的に摩耗するという問題を効果的に防止することができる。   Therefore, as described above, when the upper end 24a of the upper thin portion 24 is worn, the boundary portion where the water pipe 17 is exposed gradually moves downward from the upper end 24a of the upper thin portion 24. The water pipe 17 does not flow down at one place, and therefore, the provision of the small wear buffering structure 22 can effectively prevent the problem that the water pipe 17 is locally worn.

又、上記したように上部薄肉部24の上端24aが摩耗すると内部の埋込緩衝スタッド23が露出されるようになるため、この露出した埋込緩衝スタッド23が落下してくる粒子の緩衝を行って上部薄肉部24の上端24aの摩耗を抑制するようになる。   Further, as described above, when the upper end 24a of the upper thin portion 24 is worn, the embedded buffer stud 23 is exposed, so that the exposed embedded buffer stud 23 buffers the falling particles. Thus, wear of the upper end 24a of the upper thin portion 24 is suppressed.

上記したように、プラスチック耐火物21の例えば上部薄肉部24の上端24aが摩耗した場合には、摩耗した部分にプラスチック耐火物を盛り付けることによって容易に補修することができる。   As described above, for example, when the upper end 24a of the upper thin portion 24 of the plastic refractory 21 is worn, it can be easily repaired by placing the plastic refractory on the worn portion.

図1、図は本発明の他の実施例を示すもので、この実施例では、水冷壁15の内面における前記キャスタブル耐火物19上の摩耗緩衝構造22の上部に、間隔Hを隔てて第2段の上部摩耗緩衝構造28bを炉内側に突出するように設け、更に、該第2段の上部摩耗緩衝構造28bの上部に、間隔Hを隔てて第1段の上部摩耗緩衝構造28aを炉内側に突出するように設けた場合を示している。上部摩耗緩衝構造を設置する段数は一段以上の任意の段数とすることができる。 FIGS. 1 and 5 show another embodiment of the present invention. In this embodiment, the inner surface of the water-cooled wall 15 is provided on the upper part of the wear buffering structure 22 on the castable refractory 19 with a gap H. A two-stage upper wear buffering structure 28b is provided so as to protrude to the inside of the furnace, and a first-stage upper wear buffering structure 28a is provided at the upper part of the second stage upper wear buffering structure 28b with an interval H therebetween. The case where it provided so that it might protrude inside is shown. The number of stages in which the upper wear buffering structure is installed can be an arbitrary number of stages of one or more.

上記した上部摩耗緩衝構造28a,28bは、前記キャスタブル耐火物19上に形成された摩耗緩衝構造22と同様に、プラスチック耐火物21と、該プラスチック耐火物21に埋設された埋没緩衝スタッド23と、露出緩衝スタッド27とにより構成されている。   Similar to the wear buffer structure 22 formed on the castable refractory 19, the upper wear buffer structures 28 a and 28 b described above include a plastic refractory 21, an embedded buffer stud 23 embedded in the plastic refractory 21, and The exposed buffer stud 27 is constituted.

又、上部摩耗緩衝構造28a,28bは、前記摩耗緩衝構造22と同程度の炉内側への張り出し高さと上下高さ寸法を有して形成することができ、又、上部摩耗緩衝構造28a,28b相互の間隔Hの大きさは任意に選定することができる。ここで、図6の火炉4の高さが30メートル前後、キャスタブル耐火物19の高さが6〜7メートル前後である場合においては、例えば1メートル前後の間隔Hを有して、上部摩耗緩衝構造28a,28bを設けることができる。   Further, the upper wear buffering structures 28a and 28b can be formed to have an overhanging height and a vertical height dimension similar to those of the wear buffering structure 22, and the upper wear buffering structures 28a and 28b. The size of the mutual interval H can be arbitrarily selected. Here, in the case where the height of the furnace 4 in FIG. 6 is about 30 meters and the height of the castable refractory 19 is about 6 to 7 meters, the upper wear buffer has an interval H of about 1 meter, for example. Structures 28a, 28b can be provided.

前記上部摩耗緩衝構造28a,28bは水冷壁15の全内周面に環状に形成するようにしてもよく、或いは、矩形形状の水冷壁15の四隅部を落下する粒子量が最も大きくこの四隅部の水管17の摩耗が最も激しいことから、水冷壁15の四隅部のみに前記上部摩耗緩衝構造28a,28bを設けるようにしてもよい。   The upper wear buffering structures 28a and 28b may be formed annularly on the entire inner peripheral surface of the water cooling wall 15, or the amount of particles falling at the four corners of the rectangular water cooling wall 15 is the largest. Therefore, the upper wear buffering structures 28 a and 28 b may be provided only at the four corners of the water cooling wall 15.

図1、図3に示した実施例によれば、キャスタブル耐火物19上に一体に備えた摩耗緩衝構造22の上部に、プラスチック耐火物21を有して水冷壁15の内面に突出する上部摩耗緩衝構造28a,28bを、間隔Hを隔てて少なくとも1段備えるようにしたので、水冷壁15内面に沿って落下してくる粒子が上部摩耗緩衝構造28a,28bにより緩衝され減速してキャスタブル耐火物19上の摩耗緩衝構造22へ落下すると共に、上部摩耗緩衝構造28a,28bによって粒子が炉内側へ偏向されることでキャスタブル耐火物19上の摩耗緩衝構造22へ落下する粒子の落下量が減少することにより、最も激しい摩耗を受けるキャスタブル耐火物19上の摩耗緩衝構造22の摩耗を低減させることができるという効果がある。   According to the embodiment shown in FIGS. 1 and 3, the upper wear that has the plastic refractory 21 on the upper part of the wear buffering structure 22 integrally provided on the castable refractory 19 and protrudes from the inner surface of the water-cooled wall 15. Since the buffer structures 28a and 28b are provided with at least one step at a distance H, the particles falling along the inner surface of the water cooling wall 15 are buffered and decelerated by the upper wear buffer structures 28a and 28b to be castable refractories. The amount of particles falling to the wear buffer structure 22 on the castable refractory 19 is reduced by dropping to the wear buffer structure 22 on the castable refractory 19 by falling to the inside of the furnace by the upper wear buffer structures 28a and 28b. Thus, there is an effect that the wear of the wear buffering structure 22 on the castable refractory 19 that receives the most severe wear can be reduced.

又、図1、図3の実施例においても、上部摩耗緩衝構造28a,28bを構成するプラスチック耐火物21の上部薄肉部24の上端24aが摩耗した場合にも、摩耗した部分にプラスチック耐火物を盛り付けることによって容易に補修することができる。   1 and 3, even when the upper end 24a of the upper thin portion 24 of the plastic refractory 21 constituting the upper wear buffer structure 28a, 28b is worn, the plastic refractory is applied to the worn portion. It can be easily repaired by arranging.

尚、本発明の流動層ボイラの炉壁構造は、上述の実施例にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。   It should be noted that the furnace wall structure of the fluidized bed boiler of the present invention is not limited to the above-described embodiments, and it is needless to say that various modifications can be made without departing from the scope of the present invention.

2 ベッド材
4 火炉
15 水冷壁
17 水管
18 フィン
19 キャスタブル耐火物
21 プラスチック耐火物
22 摩耗緩衝構造
23 埋没緩衝スタッド
24 上部薄肉部
25 傾斜面
26 張り出し傾斜部
27 露出緩衝スタッド
28a,28b 上部摩耗緩衝構造
2 Bed Material 4 Furnace 15 Water Cooling Wall 17 Water Pipe 18 Fin 19 Castable Refractory 21 Plastic Refractory 22 Wear Buffer Structure 23 Buried Buffer Stud 24 Upper Thin Wall 25 Inclined Surface 26 Overhang Slope 27 Exposed Buffer Stud 28a, 28b Upper Wear Buffer Structure

Claims (4)

空気によってベッド材と共に燃料を流動化させながら燃料を燃焼させる火炉の炉壁が、上下方向へ延びる複数の水管と隣接する水管の相互間を接続するフィンとによる水冷壁により形成され、且つ、該水冷壁の内側下部にキャスタブル耐火物が内張りされている流動層ボイラの炉壁構造において、
前記キャスタブル耐火物の上部に、キャスタブル耐火物以下の厚さのプラスチック耐火物からなる摩耗緩衝構造が一体に備えられ、
前記摩耗緩衝構造は、前記水管とフィンの内面形状に沿ってプラスチック耐火物により形成した上部薄肉部と、該上部薄肉部の下端からキャスタブル耐火物に向かって炉内側に張り出すようにプラスチック耐火物により傾斜して形成した張り出し傾斜部とを有し、且つ、前記上部薄肉部と張り出し傾斜部に埋没して水管に固定した埋没緩衝スタッドを有することを特徴とする流動層ボイラの炉壁構造。
A furnace wall of a furnace that burns fuel while fluidizing the fuel together with the bed material by air is formed by a water cooling wall formed by a plurality of water pipes extending in the vertical direction and fins connecting between adjacent water pipes, and In the furnace wall structure of a fluidized bed boiler in which a castable refractory is lined at the inner bottom of the water cooling wall,
The upper part of the castable refractory is integrally provided with a wear buffering structure made of a plastic refractory having a thickness equal to or less than the castable refractory,
The wear buffer structure includes an upper thin portion formed of a plastic refractory along the inner surface shape of the water pipe and the fin, and a plastic refractory so as to project from the lower end of the upper thin portion toward the castable refractory. A furnace wall structure of a fluidized bed boiler, characterized in that it has an overhanging inclined portion formed by inclining, and an embedded buffer stud buried in the overhanging inclined portion and fixed to a water pipe.
前記摩耗緩衝構造は、プラスチック耐火物により形成した上部薄肉部の上部に露出して水管に備えた露出緩衝スタッドを有することを特徴とする請求項1に記載の流動層ボイラの炉壁構造。   2. The furnace wall structure of a fluidized bed boiler according to claim 1, wherein the wear buffer structure includes an exposed buffer stud that is exposed to an upper portion of an upper thin portion formed of a plastic refractory and provided in a water pipe. 前記水管とフィンの内面形状に沿ってプラスチック耐火物により形成した上部薄肉部と、該上部薄肉部の下端から下部に向かって炉内側に張り出すようにプラスチック耐火物により傾斜して形成した張り出し傾斜部とを有し、且つ、前記上部薄肉部と張り出し傾斜部に埋没して水管に固定した埋没緩衝スタッドを有する上部摩耗緩衝構造が、前記摩耗緩衝構造の上部に、間隔を隔てて少なくとも1段備えられたことを特徴とする請求項1に記載の流動層ボイラの炉壁構造。   An upper thin part formed of plastic refractory along the inner surface shape of the water pipe and the fin, and an overhang inclination formed by inclining with the plastic refractory so as to protrude from the lower end of the upper thin part toward the lower part toward the inside of the furnace. And an upper wear buffering structure having an embedded buffer stud that is buried in the upper thin wall part and the overhanging inclined part and fixed to the water pipe, at least one stage at an interval above the wear buffering structure. The furnace wall structure of a fluidized bed boiler according to claim 1, wherein the furnace wall structure is provided. 前記上部摩耗緩衝構造は、プラスチック耐火物により形成した上部薄肉部の上部に露出して水管に備えた露出緩衝スタッドを有することを特徴とする請求項3に記載の流動層ボイラの炉壁構造。   The furnace wall structure of a fluidized bed boiler according to claim 3, wherein the upper wear buffering structure has an exposed buffer stud that is exposed to an upper part of an upper thin part formed of a plastic refractory and is provided in a water pipe.
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