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输灰系统论文

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气力输灰技术及注意问题

摘要:研究了国内电厂干式除灰技术和粉煤灰综合利用的现状, 对粉煤灰综合利用及经

济效益进行了分析, 指出了气力输灰系统一些应该注意的问题。

引言

为了减少灰水的排放量, 减轻储灰场的储灰压力, 符合国家节约资源、保护环境的基本产业政策和关于节能、节水的要求, 拓宽粉煤灰开发和利用渠道, 变废为宝, 给企业增加经济效益, 。本文结合目前电厂气力输灰技术利用现状, 对电厂气力输灰及注意的问题进行探讨。

1电厂干式除灰技术利用现状

1. 1电厂干式除灰技术具体应用现状

火电厂气力输灰方式以每千克压缩空气输送灰的质量比值进行分类, 大致可分为稀相、中相和浓相输送3类。每千克空气输送灰量小于10 kg (即气-灰比% 1 & 10 ) 的称为稀相输送, 气- 灰比在1& 10~ 1& 20之间的称为中相输送, 大于1& 20的称为浓相输送。由于稀相和中相输送气- 灰比低,输送速度高, 对管道、阀门磨损大, 能耗也高, 因此,除在一些特定场合应用外, 目前一般都是采用浓相输送方式。以下将主要介绍国内火电厂目前应用较为普遍的浓相气力输送技术, 为火电厂选择气力输送系统时提供参考。

1. 2浓相气力输送技术[ 1- 2]

国内浓相气力输灰系统种类较多, 按仓泵形式可分为上引式、下引式及流态化仓泵; 按运行形式可分为连续输送及间断输送, 而间断输送又可分为单元制、多元制等。不同的气力输送方式都有各自特点, 火电厂应根据输送距离、输送量等因素进行综合选择。

1. 2. 1仓泵

仓泵(有的称发送器)是气力输灰动力设备, 也是气力输灰的技术关键。仓泵主要设计参数是其容积, 容积的大小决定了仓泵每次输灰量的大小, 但并不决定系统小时出力的大小。仓泵附属仪表主要有料位计、压力开关、压力仪表等, 相应阀门有进气阀、进料阀和出料阀。由于进料及出料阀受含灰气流高速冲刷, 加上温度较高, 因而是气力输灰系统最易损坏部件。一旦这些阀门被磨损漏气, 系统会严重堵管或无法运行。

( 1)上引式。上引式仓泵就是压缩空气从仓泵底部进入, 灰则从仓泵上部输出。由于压缩空气从仓泵底部进人时自然存在对灰的搅拌作用, 灰、气混合较均匀, 灰呈悬浮状进入输送管道, 浓度可保持在某一水平。这种仓泵具有输送稳定、堵管较少以及

输灰的浓度可调等优点, 因而这种仓泵较适合远距离输送。

( 2)下引式。下引式仓泵结构较上引式简单,灰从除尘器灰斗落入仓泵底部而直接输送, 不需灰悬浮运行, 依靠空气压力将灰进行输送, 属于柱塞型输送。该仓泵特点是干灰输送浓度很高, 空气压力能几乎全部用于输送, 输送能力强。另外, 下引式仓泵内部结构非常简单, 基本属于空罐结构, 不需维护或维护工作量很少。但由于干灰输送浓度高且未经均匀混合, 其均匀程度较差, 堵管可能性较大。一般适用于输送距离短、出力大的场合。

( 3)流态化仓泵。流态化仓泵实际就是强化型的上引式仓泵, 在仓泵底部设置有流化盘, 以强化灰与空气的混合使之更加均匀。流化盘内部结构复杂,同时受高速空气冲刷, 较容易磨损, 一旦流化盘被磨损, 气灰混合均匀程度变差, 很容易造成堵管。

1. 2. 2.. 运行方式

( 1)间断输送方式。间断输送就是仓泵存在等待、进灰、停止进灰和输送4个阶段而不能连续输送的方式。火电厂的干灰输送一般都是采用间断输送的方式。根据仓泵的布置形式分为

单元制、多元制及中间仓等运行方式。单元制是共用一条输灰管道上的所有仓泵(每个灰斗1个) , 每次只有一个输出灰的运行方式, 各个仓泵的运行相互独立, 一般上引式和流态化仓泵选择此种方式。对单元制运行, 输灰系统的出力很大程度取决于仓泵的体积, 通常一电场、二电场仓泵容积达2. 5m3, 三电场、四电场为0. 5~ 1m3, 存在的主要问题是出料阀、进气阀较多, 系统布置较复杂;同时, 由于选择的仓泵容积较大, 相应高度较高, 需要电除尘器灰斗离地面的标高在4m以上。多元制仓泵运行方式是将多个仓泵串联运行(一般是2个或4个串联) , 其特点是仓泵容积较小( 0. 5m3 ) , 且系统的进气阀、出料阀少, 系统布置简单, 安装方便。

( 2)连续输送方式。火电厂干灰输送可采用间断输送方式, 但某些物料的输送则需要连续输送, 如锅炉煤粉、脱硫石灰石粉的输送等。目前, 国内连续输送的气力输送方式主要有并联双仓泵运行方式与串联双仓泵运行方式。

( 3)双套管输送。双套管气力输送技术是德国MOLLER 公司专利气力输送技术, 输送管道由主输送管和内通管组成, 具有输送能力大、输送距离较远、不堵管等特点。其结构是大管套小管, 在输灰管的内壁安装1根管径较小的管, 小管上每隔一定距离开1个V 形口, 并在开口处焊1 块孔板。双套管输送系统实际上就是把自动助吹防堵装置置于输送管内, 当主输送管道中物料发生积聚并可能发生堵管时, 由于阻力增大, 使进入旁通管的空气流量大量增加, 旁通管内空气流速迅速增大, 导致2个开口气流射流间产生压差, 当该压差大于主输送管相应2点间的料段阻力时, 堆积的飞灰被吹散, 输送空气重新流入主输送管, 并在此区域形成紊流, 这样料段不断分割、移动、吹散, 将物料不断向前输送。在该系统中, 其输送机理并没有通过昂贵或复杂的系统来获得, 而是基于一个非常简单的物理原理来实现: 空气将向阻力最小的方向流动。双套管输送的运行方式基本是多元制, 输灰管道通常只设置2条( 1条粗灰管、1条细灰管)。

2. 选择气力输送系统应注意的问题

2 .1 压缩空气

气力输送是火电厂中使用压缩空气最多的系统, 其用气包括输送用气和系统中控制仪表、阀门控制用气及附属设备如灰库布袋除尘器等用气。气力输送系统运行最重要的经济指标就是压缩空气用量, 不同的气力输灰系统由于技术水平、设计、设备制造等方面的差异, 其压缩空气用量有所不同, 有的相差很大。压缩空气用量愈大, 系统经济性愈差, 主

要表现在以下几个方面:

( 1)用电量增大;

( 2)需要增加1 台压缩机费用及相应空气干燥、除油、除尘设备费用, 使空压机及附属净化设备投资费用增大;

( 3)输送速度增大, 对设备、阀门及输送管道磨损就大, 而这些磨损与输送速度的三次方成正比;

( 4)增大了灰库库顶除尘器处理风量。

2 .2 阀门

气力输灰系统中使用的阀门相当多, 其中进料、出料阀门通常采用气动蝶阀。由于气力输灰系统输送的干灰浓度高、温度高、速度大, 加上这些阀门启动频繁, 因而阀门磨损漏气是气力输灰系统一个最突出的问题。进、出料阀门磨损主要原因是阀芯(动件)与阀体(静件)在高温、高浓度含尘气体中硬接触造成, 即阀芯与阀体靠挤压而密封。因而, 无论是国产的还是进口的, 其使用时间都不长, 长的3~4个月, 短的1个星期左右。为了解决这些问题, 许多生产厂商进行种种改进, 目前较成功的一种是圆顶阀, 这种阀门的密封圈使用年限据介绍可达1年以上。

3 结论

改造后可以大大减少排灰量及冲灰用水量, 减轻储灰场的储灰压力。符合国家节约资

源、保护环境的基本产业政策和关于节能、节水的要求。粉煤灰的综合利用且创造出可观的经济价值, 真正做到了化害为利、变废为宝。.

参考文献:

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[ J]. 大众科技, 2006( 5) : 115- 116.

(编辑: 白银

气力输灰系统技术协议

气力输送系统 技 术 协 议 甲方:XXXX管有限责任公司 乙方:XXXX除尘设备有限公司 二零一三年元月

除尘灰仓气力输送系统 甲方:XXXX芜湖新兴铸管有限责任公司 乙方:XXX除尘设备有限公司 XXXX有限责任公司(以下简称甲方)、XX除尘设备有限公司(以下简称乙方)于2013年 01 月 05 日在,就XXXX有限责任公司工程气力输灰系统有关设计、制造、供货、安装、调试和试运行等进行充分交流和协商,达成技术协议如下: 一、总则 1.1、本技术协议适用于芜湖新兴铸管有限责任公司工程气力输灰系统设备。它包含了该系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2、本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。乙方应保证提供符合本技术协议和相关的国际、国内工业标准的优质产品。 1.3、如乙方没有对本技术协议提出书面异议,甲方则认为乙方提供的产品完全满足本技术协议的要求。 1.4、如甲方有除本技术协议以外的其他要求,应以书面形式提出,经甲、乙双方讨论、确认后,载于本技术协议。 1.5、本技术协议所引用的标准若与乙方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.6、本技术协议经甲、乙双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件,与订货合同正文具有同等法律效力。 1.7、在合同签订后,甲方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。 二、设计要求

2.1 基本情况 本工程为XXXX有限责任公司XX工程气力输灰系统,即将工程机尾电除尘灰送至配料室除尘灰仓中。 2.2气象条件 2.2.1气温: 年平均气温15.3℃ 极端最高气温40.7℃ 极端最低气温为-14.0℃ 最高月平均气温27.9℃ 最低月平均气温1.9℃ 2.2.2大气压力: 年平均大气压1015.5Pa 夏季平均大气压10004.0Pa 冬季平均大气压10004.0Pa 2.3 气力输送系统基本参数 2.3.1设备规格及订货数量 数量:1套,含设备安装交钥匙工程 2.3.2工艺技术参数 输送物料名称:机尾烧结含铁除尘灰; 物料堆比重:1.8~2.0t/m3; 物料粒度: 0~10mm; 物料温度:≤80℃; 设计出力: 25t/h 除尘器规格:265m2四场电除尘器 输送距离:~200m,估算弯头个数:~9个

气力输灰技术方案

泸州永丰浆纸有限责任公司75t/h CFB锅炉配套气力输灰系统 技术文件 浙江天洁环境科技股份有限公司 2014年5月

目录 1. 工程设计方案 (2) 1.1. 工程设计方案与说明 (2) 1.2. 供货范围 (7) 2. 主要设备及部件选型 (9) 2.1. 仓泵选型的说明 (9) 2.2. 主要零部件选型说明 (9) 3. 产品规格与标准 (12) 3.1. 产品规格 (12) 3.2. 产品执行标准与规范 (14) 4. 工程实施 (15) 4.1. 生产制造与试验 (15) 4.2. 安装调试与运行 (15) 4.3. 工程进度安排 (16) 4.4. 质量保证及售后服务 (17)

1. 工程设计方案 1.1. 工程设计方案与说明 1.1.1. 原始设计资料与设计依据 1.1.1.1. 锅炉与除尘器型式 锅炉容量:1×75t/h锅炉 除尘器型式:一电二袋除尘器 除尘器灰斗布置:3个 1.1.1. 2. 操作条件 1.1.1. 2.1. 飞灰量 单台75t/h飞灰总量:9.89t/h (暂定) 单台75t/h炉灰量分配: 1.1.1. 2.2. 飞灰理化性质 1.1.1. 2.2.1. 飞灰化学成分(略) 1.1.1. 2.2.2. 飞灰物理性质 飞灰粒径分布:(暂缺,按下表考虑) 飞灰温度:按150℃考虑 飞灰真实密度:按2400kg/m3考虑 飞灰堆积密度:按750kg/m3考虑 1.1.1. 2. 3. 飞灰输送距离 水平输送距离:按100m考虑 垂直爬升:按22m考虑

90 弯头处数:按5处考虑 1.1. 2. 输灰系统设计方案与说明 1.1. 2.1. 系统工艺流程 参见气力输灰系统工艺流程图。 本系统流程包括如下主要部分: 仓泵部分:采用上引式流态化仓泵作为系统关键输送设备。根据电除尘器各电场工况变化,配置不同规格仓泵以适应工况要求,每只灰斗下设一台仓泵,共3台。仓泵接受灰斗中的飞灰,在压缩空气的作用下,灰气混和物排入输送管道,实现飞灰的远距离输送。 气源部分:采用空气压缩机作为动力源,为保证系统的稳定运行,设置和干燥过滤系统。(气源部分由用户自备) 输送管道:采用普通无缝钢管为输送管道,弯头采用钢瓷复合耐磨弯头。 灰库:设300m3混凝土结构灰库1座,灰库库顶设布袋除尘器和压力真空释放阀,用于灰库排气;灰库筒体设料位计;灰库底部设气化装置和飞灰干、湿卸料设备。 1.1. 2.2. 系统出力设计 本系统采用3台仓泵及相应控制设备。系统合用一套气源以降低气源波动,减少备用气源容量。出力设计按正常灰量的150%考虑,不小于锅炉最大飞灰量。 说明:二、三电场仓泵出力主要考虑当前级电场故障停运时,二、三电场灰量加大到原一、二、三电场灰量时的出力要求。 1.1. 2. 3. 系统主要设备参数设计 单台75t/h炉主要设备配置与参数设计见下表: 1.1. 2.4. 设备配置与说明 1.1. 2.4.1. 气源系统 本工程气源设计条件如下:

气力除灰操作规程

第四章气力除灰操作规程 一、气力除灰系统流程 气力输灰系统由电除尘器飞灰处理系统、库顶卸料及排气系统、灰库气化风系统、库底卸料系统、控制用气及布袋脉冲清洗用气系统、输送用空压机系统及空气净化系统、控制系统组成。通过压缩空气作为气力输灰的动力源,由设置在仓泵上的密闭管道,使粉煤灰被输送到灰库,再通过库底卸料器、散装机、双轴搅拌机向外排灰,实现无污染排灰。 二、启动前的检查 1.仓泵的检查 (1)清理仓泵泵体和周围的杂物、积灰。 (2)检查就地控制箱操作按钮是否处于“自动”状态。各气动阀门按钮是否处于“关”状态。 (3)检查各管路连接处是否有漏气现象。 (4)检查各仪表指示是否正常。 (5)检查空气滤气器内是否有积水或积尘,油雾器内是否油位合格。(6)检查各气动元件,电磁阀、指示灯是否正常工作。 (7)确认电除尘是否工作正常。 2.空气电加热器的检查 (1)清理电加热器本体及周围卫生。 (2)检查电源电压是否符合要求,检查电源线的出入端连接应牢固可靠。

(3)检查各指示仪表是否完好,XMT数显表的各项功能是否正常。(4)检查气源是是否充足,压力是否符合要求。 3.脉冲仓顶除尘器的检查 (1)清理除尘器壳体外部积尘。 (2)检查电源电压是否符合要求。 (3)检查除尘器外部各连接处是否牢固。 4.螺杆压缩机的检查: (1)检查压缩机的内外部各重要组合件是否紧固,不准许任何联接有松动现象。 (2)检查油位高度,停机时液面计油位应在“50~70”位置。(3)检查冷却水是否充足,供气阀门应处于“关闭”位置。 (4)检查电源电压是否符合机组要求。 (5)清除机组周围的杂物,以确保操作安全。 5.干燥机的检查 (1)检查干燥机内、外部各部位是否紧固,不准任何联接有松动现象。 (2)检查电源电压、来气压力、进口温度、处理风量等工况条件是否与名牌相等。 (3)检查进气阀、供气阀是否处于“关闭”状态。 (4)检查电源电压的波动范围,不得超过额定电压的±5% (5)确认贮气罐及系统各处节阀处于正常位置。 (6)清理机组周围杂物,以确保机组运行安全。

输灰系统仓泵工作原理及常见故障处理

输灰系统仓泵工作原理及常见故障处理 一、工作原理 仓泵采用间歇式并2台仓泵同时工作的输送方式工作的,仓泵每进、出一次物料为一个工作循环,其工作过程分为进料、加压、输灰和清扫4个阶段。 1、进料阶段 如下图 进料阀打开,此时,进气阀和出料阀在关闭状态,仓泵内部与电除尘灰斗联通,灰从电除尘灰斗进入仓泵,当进料计时时间达到120S 或者仓泵内灰位高至与料位计探头接触,则料位计产生一料满信号,并通过现场控制单元进入程序控制器,在程序控制器的控制下,系统自动关闭进料阀和回风阀,进料状态结束。此时无空气消耗。 自动状态:数字显示表时间显示到达120秒或者料位指示灯亮后进入下一阶段 手动状态:将手自动转换开关打在手动位置,开排气阀,再开进料阀。一段时间后关 上:压缩空气压力 上:2号炉仓泵压缩 空气压力 下:进料时间 上:4号炉仓泵压缩 空气压力 下:进料时间 上:总管压缩 空气压力 防堵阀指示灯 排气阀指示灯 进料阀指示灯 仓泵号 欠压指示灯

2、加压阶段 进料阀关闭,进气阀开启,压缩空气进入泵内,当压力高至设定值时,则输出信号至控制系统,仓泵自动打开出料阀,加压流化阶段结束,进入输送阶段。 自动状态:数字显示表压力达到0.1以上进入下阶段 手动状态:关进料阀,排气阀,开加压阀,观察就地压力表压力 3、输灰阶段 出料阀打开,仓泵内气灰混合物通过出料阀进入输灰管道,此时仓泵内压力保持稳定,当仓泵内飞灰输送完后,管路阻力下降,仓泵内压力降低,当降低至下限压力值时,输送阶段结束,进入吹扫阶段,但此时进气阀和出料阀仍然保持开启状态 自动状态:数字显示表压力下降,接近“0”位,

气力输灰系统操作规程

华星电力 H ua xi ng E l ect r i c P o w er 气力除灰系统及设备 运行、操作、维护手册 无锡市华星电力环保修造有限公司 一、概述 正压气力除灰系统设计,根据《火力发电厂除灰设计技术规程 (DL/T5142-2002)》的要求,采用瑞典菲达公司和澳大利亚ABB公司浓相气力输灰技术,结合我厂十多年来

的气力输送实践经验,按照“切实可行,节省投资,确保系统长期稳定、可靠运行”为原则。系统采用LD型(或L型)浓相气力输送泵作为输送设备、螺杆式空气压缩机作为主要动力源,配备灰库系统及输灰管道等。 二、气力除灰系统的运行及操作 1.仓泵部分 1.1仓泵的组成 仓泵一般由进料阀、加压阀、吹堵阀、输送阀及泵体和管路等组成,其控制气源采用输送用气源(也可以单独设置)。其系统见下图(图一为单泵制输送系统,图二为多泵制输送系统)。 在图一中,压缩气源从DN40球阀(图中序号1)进入,分成二路气,其中一路经气源处理两联件(图中序号8-2)进入就地控制箱,在程控柜的控制下,通过就地控制箱内部的电磁阀对各阀门进行控制;另一路气通过节流阀(图中序号2)和减压阀(图中序号3)后作为输送气源。气源的压力及泵内的料位和压力通过传感器送入程控柜。 在仓泵的上部设置了进料阀(图中序号9)和输送阀(图中序号10)及料位计(图中序号16)等,在仓泵的下部设置了气化装置(图中序号17),另外对气源压力监控设置了压力变送器(图中序号15)。 图一

图二 1.2仓泵输送原理 气力输送泵在本系统中主要用于粉煤灰的输送,它自动化程度高,利用PLC控制整个输送过程实行全自动控制。主要由进料装置、气动出料阀、泵体、气化装置、管路系统及阀门组成。仓泵输送过程分为四个阶段: 进料阶段:仓泵投入运行后进料阀打开,物料自由落入泵体内,当料位计发出料满信号或达到设定时间时,进料阀自动关闭。在这一过程中,料位计为主控元件,进料时间控制为备用措施。只要料位到或进料时间到,都自动关闭进料阀。 流化加压阶段:泵体加压阀打开,压缩空气从泵体底部的气化室进入,扩散后穿过流化床,在物料被充分流化的同时,泵内的气压也逐渐上升。 输送阶段:当泵内压力达到一定值时,压力传感器发出信号,吹堵阀打开,延时几秒钟后,出料阀自动开启,流化床上的物料流化加强,输送开始,泵内物料逐渐减少。此过程中流化床上的物料始终处于边流化边输送的状态。 吹扫阶段:当泵内物料输送完毕,压力下降到等于或接近管道阻力时,加压阀和吹堵阀关闭,出料阀在延时一定时间后关闭,从而完成一次工作循环. 1.3控制方式 在仓泵的控制方式中,共分为手动和自动两种工作方式。 手动:此方式为仓泵在调试时应用,在这种工作方式中(在程控柜上.该仓泵的工

气力输灰系统规程试行版

气力输灰系统规程试行 版 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

一、概述 正压相气力输送系统具有输送压力低、输送浓度高、无流态化、串联制下引式的输送特点。系统采用WPT型浓相气力输送泵作为输送设备、螺杆式空气压缩机组作为主要动力源,配备灰库系统及输灰管道等,将电除尘器灰斗的灰输送到灰库,然后由气卸干灰运输车运走或经双轴搅拌机加湿后由汽车运往灰场。 二、设备规范 2.1 仓泵 2.2 储气罐 2.3空压机组

2.4空气电加热器及气化风机 2.5双轴搅拌机 2.6 灰库库顶除尘器 三、气力除灰系统的组成 1.压缩空气系统 1.1 压缩空气系统的组成 压缩空气系统由三台螺杆空气压缩机、三台组合式干燥机、两个储气罐组成。在正常运行中,采用母管制并联运行。 1.2 工艺过程 压缩空气进入冷干机一级换热器,与温度较低的干燥成品气进行热交换进一步降低温度后进入二级换热器,通过与冷媒体进行热交换后将压缩空气

温度降低到3-10℃后进入干燥塔A塔进行干燥,而B塔处于再生状态。流经A塔的气流流过塔内的吸附床(活性氧化铝+分子筛),吸附剂进一步吸附空气中的残留水分,对气流进行精干燥,使气流的压力露点达到-40℃-70℃(具体的压力露点温度视实际工况而定)。流出吸干机的成品气回流到冷干机的一级换热器,与排入冷干机入口高温潮湿空气进行热交换后,通过冷干机出口输送到储气罐。 1.3注意事项 (1)一般情况下,不允许按空气压缩机及组合式干燥机急停按钮,否则会出现严 重机器故障; (2)组合式干燥机应尽量避免长时间在无负荷状态下运转; (3)禁止组合式干燥机短时间内连续开停,以免损坏制冷压缩机; (4)发现设备有不正常音响,如摩擦、撞击、碰壳等,应立即停车; (5)空气压缩机及组合式干燥机智能控制器内的数据及变频器的各运行参数均由 检修车间负责修改,未经允许,不得擅自修改; (6)空气压缩机正常停机、故障停机,不能马上启动电机,设备已设定延时,只 有延时时间为零时才能启动电机。应避免频繁停机启动操作; (7)当空气压缩机在运行过程中出现电气故障或排气高温等故障时,控制器立即 停止电机运行,此时应立即将故障情况向检修车间反馈。只有在排除故障并解除故障状态后才能重新启动空气压缩机; (8)空气压缩机出口管道至冷干机进口阀前的管道表面温度较高,操作人员在工 作过程中应小心烫伤; (9)空气压缩机停机后,一般需要等2~5分钟才拉下主电源开关,保证油罐内的

正压浓相气力输灰系统操作手册

正压浓相气力输灰系统操作手册 第一章概述 一、系统简介 气力输灰系统由电除尘器飞灰处理系统、库顶卸料及排气系统、灰库气化风系统、库底卸料系统、控制用气及布袋脉冲清洗用气系统、输送用空压机系统及空气净化系统、控制系统组成。通过压缩空气作为气力输灰的动力源,由设置在仓泵上的密闭管道,使粉煤灰被输送到灰库,再通过库底卸料器、散装机、双轴搅拌机向外排灰,实现无污染排灰。 二、 LD型浓相气力输送泵工作原理 LD型浓相气力输送泵在本系统中主要用于粉煤灰的输送,它自动化程度高,利用PLC控制整个输送过程实行全自动控制:主要由进料装置、气动出料阀、泵体、气化装置、管路系统及阀门组成。仓泵过程分为四个阶段: 1. 进料阶段:仓泵投入运行后进料阀打开,物料自由落入泵体内,当料位计发出料满信号或达到设定时间时,进料阀自动关闭。在这一过程中,料位计为主控元件,进料时间控制为备用措施。只要料位到或进料时间到,都自动关闭进料阀。 2. 流化加压阶段:泵体加压阀打开,压缩空气从泵体底部的气化室进入,扩散后穿过流化床,在物料被充分流化的同时,泵内的气压也逐渐上升。 3. 输送阶段:当泵内压力达到一定值时,压力传感器发出信号,吹堵阀打开,延时几秒钟后,出料阀自动开启,流化床上的物料流化加强,输送开始,泵内物料逐渐减少。此过程中流化床的物料始终处于流化边输送状态。 4. 吹扫阶段:当泵内物料输送完毕,压力下降到等于或接近管道阻力时,加压阀和吹堵阀关闭,出料阀在延时一定时间后关闭。整个输送过程结束,从而完成一次工作循环。 三、脉冲仓顶除尘器工作原理 该除尘器装于灰库顶部,用于灰库向外排出空气时收集灰尘之用,保证排气无粉尘。该除尘器由三个部分组成,即上箱体:包括盖板、排气口等;下箱体:包括机架、滤袋组件等;清灰系统:包括电磁脉冲阀、脉冲发生器等。 含尘气体从除尘器底部进入除尘箱中,颗粒较粗的粉尘靠自身重力向下沉落,落入灰仓,细小粉尘通过各种效应被吸附在滤袋外壁,经滤袋过滤后的净化空气通过文氏管进入上箱体从出口排出,被吸附在滤袋外壁的粉尘,随着时间的增长,越积越厚,除尘器阻力逐渐上升,处理的气体量不断减少。为了使除尘器经常保持有效的工作状态,就需要消除吸附在袋壁外面的积灰。 清灰过程是由控制仪按规定要求对各个电磁脉冲阀发出指令,依次打开阀门,顺序向各组滤袋内喷吹高压空气,于是储气罐内压缩空气经喷吹管的孔眼穿过文氏管进入滤袋(称一次气),而当喷吹的高速气体通过文氏管—引射器的一霎那,数倍于一次风的周围空气被诱导,同时进入袋内(称二次气)。这一、二次风形成一股与过滤气体相反的强有力气流射入袋内,使滤袋在一瞬间急剧收缩—膨胀—收缩,加上气流的反向作用,遂将吸附在袋壁外面的粉尘清除下来,由于清灰时向袋内喷吹的高压空气是在几组滤袋间依次进行的,并不切断需要处理的含尘空气,所以在清灰过程中,除尘器的压力损失和被处理的空气量都几乎不变。 四、 DRK空气电加热器工作原理 被设备主要对系统的压缩空气进行加热,当灰库内的存灰湿度较大,无法正常卸灰时,即把压缩空气加热,通过气化槽体向灰库内通气,起到干燥库内积灰的作用。

气力输灰系统方案

第三节气力输灰系统 1工作围 1.1原始资料 (1)气力输灰主要原始设计条件及参数 1.2系统工艺说明 1)气力输灰系统:锅炉烟气除尘形式采用电/袋除尘器,电除尘器设一个灰斗,布袋除尘器设二个灰斗,每个灰斗下设置一套正压浓相发送器。三台发送器共用一根DN125的输送管道输送至500m3混凝土灰库贮存。单台炉系统出力为7.2t/h。 系统特点描述: 我公司气力输送系统采用目前国际流行的正压浓相栓流式输送系统(下引式),该系统具有节能、高效、经济、安全等显著优点,系统特点分述如下:●系统配置简洁,投资少 系统转动部件少,由于系统配置采用单元制,可实现多个灰斗下的仓泵串连安装,每个单元的仓泵可合用1套进气阀组、1只出料阀,合用1根输灰母管,从而大大减少了气动阀门和管道的数量,也就相应地减少了故障点;而且仓泵小巧的外形可降低电除尘器(或布袋除尘器)的安装高度,从而节省投资。 ●系统输送浓度高,能耗少 系统的输送原理为栓流式,物料在输送过程中绝大部分积聚在管道的下部成团状,依靠压缩空气的静压能和部分动能向前运动,因此消耗较少的压缩空气就 1

可以输送较多的物料,输送灰气比较高,相应的所需的输送耗气量较少,从而降低了系统能耗。 ●管道流速低,磨损小 系统的输送原理决定了系统的输送流速较低,一般初速为3~4m/s,输送距离在100米左右时,末速约为10m/s,而管道磨损与流速的三次方成正比,因此管道的磨损大大降低。 ●系统调节手段多样化,适应性强,安全系数高 系统的各个部位均安装了可调节设备,可根据不同的工况进行参数调节,适应性强,并且备有应急处理设备(排堵设施)。 ●系统设备性能可靠,维护量少,年运行费用低 由于系统输送原理先进,并采用了先进技术的优质阀门,可保证整体使用寿命在20年以上。同时由于系统中的易损件少,阀门性能可靠,管道的磨损小,只需较低的费用就可保证系统安全可靠运行。 ●系统技术全面,应用围广 系统可根据不同的原始条件如出力、输送距离、物料的特性(密度、温度等)选用不同的设备配置;我们还可以为其它行业的粉粒状松散物料的气力输送提供解决方案。 ●系统控制水平高 系统控制采用先进的可编程序控制器(PLC),有自动控制、远方软手操和就地手动控制三种控制方式,正常运行时采用自动程序控制方式。控制系统可实现运行数据和故障报警信号的采集自动化,对运行数据自动分析和故障判断,并对系统中的故障实现分类报警。所有电磁阀、压力开关、压力变送器等关键性零部件全部采用进口优质名牌产品。

气力输灰系统解读培训讲学

第三节气力输灰系统 1工作范围 1.1原始资料 (1)气力输灰主要原始设计条件及参数 项目规格及技术参数 锅炉1×90t/t循环流化床锅炉 除尘器形式电/袋除尘器 输送距离~100m(水平加爬高) 设计出力(单台炉)7.2t/h 灰堆积密度~0.75t/m3(干灰) 控制方式PLC 灰库500m3混凝土灰库(¢8000) 输渣能力~2.5t/h(干渣) 渣库300m3钢制渣库(¢8000) 1.2系统工艺说明 1)气力输灰系统:锅炉烟气除尘形式采用电/袋除尘器,电除尘器设一个灰斗,布袋除尘器设二个灰斗,每个灰斗下设置一套正压浓相发送器。三台发送器共用一根DN125的输送管道输送至500m3混凝土灰库贮存。单台炉系统出力为7.2t/h。 系统特点描述: 我公司气力输送系统采用目前国际流行的正压浓相栓流式输送系统(下引式),该系统具有节能、高效、经济、安全等显著优点,系统特点分述如下:系统配置简洁,投资少 系统内转动部件少,由于系统配置采用单元制,可实现多个灰斗下的仓泵串连安装,每个单元的仓泵可合用1套进气阀组、1只出料阀,合用1根输灰母管,从而大大减少了气动阀门和管道的数量,也就相应地减少了故障点;而且仓泵小巧的外形可降低电除尘器(或布袋除尘器)的安装高度,从而节省投资。 系统输送浓度高,能耗少 系统的输送原理为栓流式,物料在输送过程中绝大部分积聚在管道的下部成 团状,依靠压缩空气的静压能和部分动能向前运动,因此消耗较少的压缩空气就

可以输送较多的物料,输送灰气比较高,相应的所需的输送耗气量较少,从而降低了系统能耗。 管道流速低,磨损小 系统的输送原理决定了系统的输送流速较低,一般初速为3~4m/s,输送距离在100米左右时,末速约为10m/s,而管道磨损与流速的三次方成正比,因此 管道的磨损大大降低。 系统调节手段多样化,适应性强,安全系数高 系统的各个部位均安装了可调节设备,可根据不同的工况进行参数调节,适应性强,并且备有应急处理设备(排堵设施)。 系统设备性能可靠,维护量少,年运行费用低 由于系统输送原理先进,并采用了先进技术的优质阀门,可保证整体使用寿命在20年以上。同时由于系统中的易损件少,阀门性能可靠,管道的磨损小, 只需较低的费用就可保证系统安全可靠运行。 系统技术全面,应用范围广 系统可根据不同的原始条件如出力、输送距离、物料的特性(密度、温度等)选用不同的设备配置;我们还可以为其它行业的粉粒状松散物料的气力输送提供 解决方案。 系统控制水平高 系统控制采用先进的可编程序控制器(PLC),有自动控制、远方软手操和就地手动控制三种控制方式,正常运行时采用自动程序控制方式。控制系统可实现运行数据和故障报警信号的采集自动化,对运行数据自动分析和故障判断,并对系统中的故障实现分类报警。所有电磁阀、压力开关、压力变送器等关键性零部件全部采用进口优质名牌产品。

气力输灰系统控制智能化分析

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/5f1016046.html, 气力输灰系统控制智能化分析 作者:贾明成 来源:《中国科技纵横》2016年第03期 【摘要】随着国家对环境的重视,气力除灰系统稳定运行成为电厂安全运行的必备条件 之一。影响气力除灰系统的条件很多,其控制系统设计因素尤为重要,它是气力输送系统的精髓所在,其设计的好坏关乎其能耗的大小和运行安全。本文结合十几年气力输送控制设计和研发工作的经验,对其系统存在的问题进行简要阐述和如何利用控制系统解决。 【关键词】浓相输送预警迟钝管道互锁参数调整自动检测 1引言 随着社会在发展、技术进步,安全生产、减员增效、节能降耗是生产型企业永恒的追求。随着我国火力发电机组的大型化和资源利用的深入开展,绝大部分电厂都采用了气力除灰系统。气力除灰受空间位置和输送线路的限制较小,管路上没有旋转和活动部件,输送过程粉尘不外泄,工作比较可靠,因此备受电厂青睐。由于受煤的灰份、锅炉的负荷、系统零部件的质量等影响,有些项目运行不理想,主要表现为:高能耗、零部件磨损严重、调整不及时系统瘫痪,严重影响安全生产。有些甚至严重影响了除尘器甚至是锅炉机组的安全运行。本文就上述问题在控制方面进行深入分析,并探讨相应解决对策。 2 气力除灰系统现状 目前国内气力输送系统现状: 其一、设计出力大,系统出力在设计上往往要求较大富余量,一般设计出力是校核煤种总排灰量的120%~200%,这样即使锅炉机组满负荷运行,系统也存在15%~50%在做无用功;如果锅炉机组低负荷运行则气力输送系统做无用功所占比例更大,这样输送系统就存在部分阶段运行是稀相输送,其能耗、零部件磨损将大大超过浓相输送气力。 其二、系统零部件损坏预警迟钝,气力输送系统零部件损坏时,如果运行人员不能及时发现更换维修,将直接导致除灰系统不能正常运行,形成堵管和灰斗积灰,长时间积累就演变为灰短路而造成多方面的危害:极板和极线变形,使除尘器效率下降;排出的烟气含尘浓度高,造成引风机叶轮磨损;出现粒较大的沉降灰,加大输灰难度。 其三、无自动提醒修改运行参数功能,目前运行状态基本上是当初系统168性能测试时的参数,当前经济低迷,工业用电量少,现80%以上发电机组不能满负荷运行,由于运行参数不可变或运行人员不作为,导致大部分电厂气力输送系统出现大马拉小车,其能耗反而大于锅炉满负荷时的怪现象。

气力输送系统操作规程

气力输送系统操作规程 1 范围 本标准规定了LD-0.6型仓泵组成的气力输送系统及其辅助设备的操作过程、遵循标准、使用维护及常见故障处理等内容程序。 本标准仅适用于本烟气制酸装置LD-0.6型仓泵组成的气力输送系统及其辅助设备的使用操作。 2 内容 2.1 概述 LD型浓相气力输送系统根据国内外先进技术及经验,结合科学实验,并经过多年实际运行的考验,被确认是一种既经济又可靠的气力输送系统。 该系统输送中灰气比高,耗气量少,输送时物料速度低,有效降低了管道的磨损。系统结构简单,操作维修方便,为一高效低耗的气力输送系统。 该系统主要由LD型仓泵、压缩空气气源、控制系统、输送管、灰库等五大部分组成。其系统的布置见图1。 2.1.1 LD型仓泵 LD型浓相仓泵具有较厚的壁厚,能承受粉煤灰的长期冲刷磨损,为一耐疲劳耐磨损的低压容器。在整个系统中,它接受除尘器集灰斗的飞灰,经加压流化后通过输灰管送至灰库,是整个输送系统的发送部分。 LD型仓泵采用间断输送的方式,每进、出料一次为一个工作循环。 2.1.2 压缩空气气源 由空气压缩机、除油器、干燥器、储气罐及供气管道等组成,主要为仓泵及气动控制部分提供高质量的压缩空气。 除油器和干燥器等是用于降低压缩空气中含有的油、水、杂质,提高压缩空气的质量。 2.1.3 控制系统 以PLC可编程控制器(也可以采用工控机)作为控制系统的核心部件,对仓泵工作中的各种参数进行控制,并通过气动元件控制各种机械元件动作,通过模拟屏或CRT显示器显示当前工作状态。同时并附有手动就地操作功能。 2.1.4 输送管道 由于输送速度低,在一般情况下,可以不采用耐磨钢管而采用一般的无缝钢管即可。经实验,气力输送的输送距离可达1000米以上。 2.1.5 灰库 由灰库本体、布袋除尘器、真空释放阀、料位计、卸灰设备等组成。 它是气力输送系统的接收部分,它可以是混凝土的,也可以是钢结构的。其中布袋除尘器是用于库内排放废气用,真空释放阀用于保护灰库免受过高的正压或负压影响,料位计用于检测灰库内的灰位高低。卸灰设备用于卸出灰库内部的灰进行装车或装船。 LD浓相气力输送系统的组成见下图(1)

气力输灰系统规程试行版

概述 正压相气力输送系统具有输送压力低、输送浓度高、无流态化、串联制下引式的输送特点。系统采用WPT型浓相气力输送泵作为输送设备、螺杆式空气压缩机组作为主要动力源,配备灰库系统及输灰管道等,将电除尘器灰斗的灰输送到灰库,然后由气卸干灰运输车运走或经双轴搅拌机加湿后由汽车运往灰场。 二、设备规范 储气罐 空压机组 空气电加热器及气化风机

双轴搅拌机 三、气力除灰系统的组成 1.压缩空气系统 压缩空气系统的组成 压缩空气系统由三台螺杆空气压缩机、三台组合式干燥机、两个储气罐组成。在正常运行中,采用母管制并联运行。 工艺过程 压缩空气进入冷干机一级换热器,与温度较低的干燥成品气进行热交换进一步降低温度后进入二级换热器,通过与冷媒体进行热交换后将压缩空气温度降低到 3-10 C后进入干燥塔A塔进行干燥,而B塔处于再生状态。流经A塔的气流流过塔内的吸附床(活性氧化铝+分子筛),吸附剂进一步吸附空气中的残留水分,对气流进行精干燥,使气流的压力露点达到-40 C -70 C (具体的压力露点温度视实际工况而定)o 流出吸干机的成品气回流到冷干机的一级换热器,与排入冷干机入口高温潮湿空气进行热交换后,通过冷干机出口输送到储气罐。 注意事项 (1)一般情况下,不允许按空气压缩机及组合式干燥机急停按钮,否则会出现严重机器故障;

(2) 组合式干燥机应尽量避免长时间在无负荷状态下运转; (3) 禁止组合式干燥机短时间内连续开停,以免损坏制冷压缩机; (4) 发现设备有不正常音响,如摩擦、撞击、碰壳等,应立即停车; (5) 空气压缩机及组合式干燥机智能控制器内的数据及变频器的各运行参数均由检修车间负责修改,未 经允许,不得擅自修改; (6) 空气压缩机正常停机、故障停机,不能马上启动电机,设备已设定延时,只有延时时间为零时才 能启动电机。应避免频繁停机启动操作; (7) 当空气压缩机在运行过程中出现电气故障或排气高温等故障时,控制器立即停止电机运行,此时 应立即将故障情况向检修车间反馈。只有在排除故障并解除故障状态后才能重新启动空气压缩机; (8) 空气压缩机出口管道至冷干机进口阀前的管道表面温度较高,操作人员在工作过程中应小心烫 伤; (9) 空气压缩机停机后,一般需要等2?5分钟才拉下主电源开关,保证油罐内的压缩空气通过放气电 磁阀放完,以便下次启动无负荷。 (10) 由于设备处于连续运行状态,为了更好地维护设备,每天早班应打开储气罐底部排污阀排尽罐内 残余凝结水; (11) 组合式干燥机停机时仪表指示:冷媒低压、高压两个压力表的压力指示值应平衡在?之间。一般 来说夏天不超过、 秋天在?之间、冬天在左右,视不同的地点有差别。 (12) 组合式干燥机开机中仪表指示:冷媒低压应在?之间。 冷媒高压应在?之间。若冷媒高压、低压示值均太低时,要及时调整关小冷却水量,注意应调整冷却水出 水阀(即出水口处的球阀) 。冷却水的进水阀在平常情况下应全开,无需调整。若冷媒高压太高,而冷却水阀门已开到最大时,在确认冷却水正常的情况下,则判断冷却器铜管估计有堵,应及时通知检修人员处理。 (13) 组合式干燥机运行中,应经常检查自动排水口的电子疏水器是否间歇工作(动作 3 秒、停止120 秒),如未正常工作,则通知检修人员处理。 (14) 本套压缩空气系统与脱硫系统等仪用汽源为公用汽源,在确认系统停止运行前,不得终止对外供 汽。

布袋除尘器及气力输送系统操作规程概述

目录 布袋除尘器部分 1、概述 (1) 2、除尘器运行 (3) 3、系统停运 (8) 4、PLC控制系统 (10) 5、清灰控制系统 (10) 6、保护联锁 (11) 7、故障异常现象及处理 (12) 8、安全注意事项 (15) 9、运行维护与检修 (15) 上位机系统部分 1、上位机控制和操作 (17) 2、布袋除尘器流程控制操作 (26) 3、操作注意事项 (27) 气力输灰系统部分 1、气力输灰系统操作 (28) 2、输送系统常见故障及处理方法 (30) 3、输灰的就地手动操作 (32) 4、输灰在上位机上的自动/手动操作 (32) 5、开/停炉输灰系统的操作 (34) 6、气力输送系统的日常检修注意事项 (35) 7、输送系统的检修周期 (35)

布袋除尘器部分 1、概述 1)前言 本文件讲述的是浙江东方环保设备有限公司提供的布袋除尘器。 本文件供所有有关人员、尤其是该设备的运行人员及维修人员阅读,这有助于他们了解该设备是如何工作的,如何发现并排除故障,以及如何进行维修。2)除尘器工作原理 布袋除尘器采用多孔滤布制成的滤袋将尘粒从烟气流中分离出来。工作时,烟气从外向内流过滤袋,尘粒被挡在滤袋外面。 布袋除尘这一术语包含了收尘(把尘粒从气流里分离出来)以及定期清灰(把已收集的尘粒从滤布上清除下来)这样2个过程。 收尘的基本条件为: 尘粒必须与纤维表面(或与挡在纤维上的尘粒)相碰撞。 尘粒必须被挡在纤维表面(或与挡在纤维上的尘粒在一起)。 对布袋除尘器的除尘机理有一种常见的误解是:过滤器就象精微的筛子,只有比筛孔小的尘粒才能通过。然而,纤维的孔径要比尘粒的平均粒径大一个数量级,布袋除尘器的除尘首先是靠尘粒对滤布纤维表面的碰撞和附着而发生的。 尘粒沉积在滤袋纤维上的基本机理有以下五种。 拦截:当一颗尘粒顺着烟气流移动到距一根纤维的表面只有尘粒一个半径范围之内时,就发生拦截。 惯性碰撞:当一颗尘粒因其惯性而无法在一根纤维的附近足够快地与突然变化的流线随之变向时,尘粒脱离流线与纤维相碰撞。 扩散:尘粒由于布朗运动使其与纤维碰撞。 重力:较大的尘粒由于重力离开烟气流而沉降。 静电吸引:尘粒/或纤维上的电荷在纤维和尘粒之间产生出相吸的静电力。 布袋除尘器的基本工作过程是:锅炉的烟气因引风机的作用被吸入和通过除尘器,并在负压的作用下均匀而缓慢地穿过滤袋。烟气在穿过滤袋时,固体尘粒被捕集在滤袋的外侧,过滤后的洁净气体经净气室汇集到排风烟道后外排。使用脉冲压缩空气将已捕集在滤袋上的灰尘从滤袋上剥落并使之落入底部的灰斗内,

火电厂气力输灰及其控制

火电厂气力输灰及其控制 【摘要】文章首先对气力除灰系统进行概述,在此基础上,对其工作原理、工作特点、及工作效果和作用进行分析,然后说明PLC控制系统在其中的应用。 【关键词】气力输灰系统;火力发电厂;PLC控制系统 1.概念: 1.气力除灰系统概述①大庆油田热电厂有3 台200mw 发电机组,电除尘分成双室四电场, 一.二.电场灰斗各配置一台ct2.5 型气力喷射泵.三电场各配置一台ct②系统配置4 座φ12 m 的平底接收灰库,每座灰库底下设置2 个卸灰口,一个口设置一台散装机,将干灰装车外运,在每个灰库的库顶设置一台dmc72 型脉冲式布袋除尘器用于输送排气,并设置压力真空释放阀和高低料位计,气化槽气化系统设置2 台罗茨风机. 2.系统工作原理 2.1ct2.5 型低压力连续输送泵工作原理该输送泵由均匀给料器和送料器两部分组成.给料器完成均衡给料,并具有锁气功能,他将物料由常压压入低正压系统中,送料器利用喷嘴,将物料与输送气体均匀混合,并将物料送入到输送管内,利用气力压差使物料沿管道送到受料目的地.该系统选用罗茨风机作为输灰的压力源. 2.2 脉冲式布袋除尘器工作原理含尘气体由灰斗上部进风口进入后,在挡风板的作用下,气流向上流动,流速降低,部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗.含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化,粉尘被阻留在滤袋的外表面,净化后的气体经滤袋口进入上箱体,由出风口排出.压缩空气由固定螺杆式空压机提供,气包压力≤0.40mpa 空压机自动启动,气包压力≥0.75mpa 空压机自动停止,实现无人值守. 2.3 电气控制原理罗茨风机的控制,以1#罗茨风机为例进行说明,转换开关s1 在就地位置时,按启动和停止按钮就可以控制罗茨风机的启停.转换开关s1 在远方位置,启动罗茨风机时,用鼠标点击罗茨风机画面,电脑屏幕上弹出一个对话框,点击对话框中的"启动"软按钮,启动信号输入plc,plc 的输入点q1.4指示灯亮,中间继电器k213 吸合,罗茨风机启动,风机运行状态信号通过中间继电器k1 传送回plc,plc 输入点i0.6 指示灯亮;停止罗茨风机时,点击对话框中的"停止"软按钮,停止信号输入plc,plc 的输入点q1.5 指示灯亮,中间继电器k214 吸合,罗茨风机停止运转.给料机的控制与罗茨风机相同.输送管道压力高保护控制,在输灰管道上安装有压力变送器,压力信号输入plc,正常输灰压力是0.03mpa,当输灰压力≥0.05mpa 时,plc 输出罗茨风机和给料机停止信号,罗茨风机和给料机停止运行,起到保护风机和防止输灰管道进一步堵塞的作用. 高、低料位报警控制.以1#灰仓高低料位报警为例说明,在灰仓安装有udc—2000 型射频导纳物位控制器,当物料高度高于灰仓的上限值时,物位控制器输出信号,中间继电器k111 吸合,物料高度信号输入plc,plc 输入点i1.2 指示灯亮,显示高料位报警;当物料高度低于灰仓的下限值时,物位控制器输出信号,中间继电器k112 吸合,物料高度信号输入plc,plc 输入点i1.3 指示灯亮,显示低料位报警. 3.气力输灰系统的功能特点①结构简单、运行可靠.该系统设备数量和种类较少,整个系统简洁可靠,没有常规气力输送工艺中阀门的频繁动作. ②输送稳定.采用连续输送粉体,连续输送泵上的锁气器是均匀给料,其浓度基本上是恒定的,输送平稳,无任何冲击荷载,本身基本不存在堵管现象.③操作简单.该系统设备、部件仅有给料器,配套部件只有进气阀,本体控制只需"启动"和"停止"操作,不需要人工值守,只需巡视,维护即可.④管道耐磨性能高.输灰时,管道内的气体必须达到一定的压力和流速,含尘气体必然对管道造成磨损,输灰管道的弯头等易磨部位采用内衬陶瓷等耐磨材料的工艺,保证输灰管道的使用寿命. 4.气力输灰系统的应用及效果 发电厂输灰系统PLC 控制—采用OMRON C 系列P 型机陈永强(眉山职业技术学院四川眉山620020)本文介绍火力发电厂输灰系统的工作流程和控制要求, 仓泵正压气力输

气力输灰系统规程试行版

气力输灰系统规程试行 版 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

一、概述 正压相气力输送系统具有输送压力低、输送浓度高、无流态化、串联制下引式的输送特点。系统采用WPT型浓相气力输送泵作为输送设备、螺杆式空气压缩机组作为主要动力源,配备灰库系统及输灰管道等,将电除尘器灰斗的灰输送到灰库,然后由气卸干灰运输车运走或经双轴搅拌机加湿后由汽车运往灰场。 二、设备规范 2.1仓泵 2.2 储气罐 2.3空压机组

2.4空气电加热器及气化风机 2.5双轴搅拌机 2.6灰库库顶除尘器 三、气力除灰系统的组成 1.压缩空气系统 1.1压缩空气系统的组成 压缩空气系统由三台螺杆空气压缩机、三台组合式干燥机、两个储气罐组成。在正常运行中,采用母管制并联运行。 1.2工艺过程 压缩空气进入冷干机一级换热器,与温度较低的干燥成品气进行热交换进一步降低温度后进入二级换热器,通过与冷媒体进行热交换后将压缩空气温度降低到3-10℃后进入干燥塔A塔进行干燥,而B塔处于再生状态。流经A塔的气流流过塔内的吸附床(活性氧化铝+分子筛),吸附剂进一步吸附空气中的残留水分,对气流进行精干燥,使气

流的压力露点达到-40℃-70℃(具体的压力露点温度视实际工况而定)。流出吸干机的成品气回流到冷干机的一级换热器,与排入冷干机入口高温潮湿空气进行热交换后,通过冷干机出口输送到储气罐。 1.3注意事项 (1)一般情况下,不允许按空气压缩机及组合式干燥机急停按钮,否则会出现严重机器故 障; (2)组合式干燥机应尽量避免长时间在无负荷状态下运转; (3)禁止组合式干燥机短时间内连续开停,以免损坏制冷压缩机; (4)发现设备有不正常音响,如摩擦、撞击、碰壳等,应立即停车; (5)空气压缩机及组合式干燥机智能控制器内的数据及变频器的各运行参数均由检修车间 负责修改,未经允许,不得擅自修改; (6)空气压缩机正常停机、故障停机,不能马上启动电机,设备已设定延时,只有延时时 间为零时才能启动电机。应避免频繁停机启动操作; (7)当空气压缩机在运行过程中出现电气故障或排气高温等故障时,控制器立即停止电机 运行,此时应立即将故障情况向检修车间反馈。只有在排除故障并解除故障状态后才能重新启动空气压缩机; (8)空气压缩机出口管道至冷干机进口阀前的管道表面温度较高,操作人员在工作过程中 应小心烫伤; (9)空气压缩机停机后,一般需要等2~5分钟才拉下主电源开关,保证油罐内的压缩空气 通过放气电磁阀放完,以便下次启动无负荷。 (10)由于设备处于连续运行状态,为了更好地维护设备,每天早班应打开储气罐底部排 污阀排尽罐内残余凝结水; (11)组合式干燥机停机时仪表指示: 冷媒低压、高压两个压力表的压力指示值应平衡在0.4~1.1MPa之间。一般来说夏天

除灰渣系统控制说明书

. 禹龙电力有限责任公司 2×660MW机组 除灰渣控制系统说明书 电力试验研究院 科试控制技术 2009年5月

. 批准: 审定: 审核: 编写:

目录 一.省煤器部分 (4) 二.一电场#1~#4MD泵部分 (5) 三.一电场#5~#8MD泵部分 (5) 四.二电场#1~#4MD泵部分 (6) 五.二电场#5~#8MD泵部分 (7) 六.三电场部分 (8) 七.四电场部分 (9) 八.五电场部分 (10) 九.灰斗气化风机和电加热器 (11) 十.除渣部分 (12) 十一.石子煤部分 (13) 十二.除灰空压机部分 (13) 十三.灰库部分 (14) 注意:本文叙述的所有顺控、保护、联锁定值仅供参考。现场整定应以生产单位编制并批准生效的定值清单为准。系统经现场整定且试验合格后,方可投入使用。

一.省煤器部分 系统设备主要包括: (1)入口圆顶阀(#1、#2、#3、#4、#5、#6) (2)主输送进气阀、辅助进气阀 (3)出口旁路进气阀 (4)出口浓度稳定器气控阀 1、入口圆顶阀 开/关允许 开/关允许 手动单操 4、出口浓度稳定器气控阀 手动单操 5、自动控制(同一电场的5~8泵)

二.一电场#1~#4MD泵部分 系统设备主要包括: (1)入口及排气圆顶阀(#1、#2、#3、#4) (2)输送空气阀 (3)左侧出口补气阀 1、入口及排气圆顶阀 开/关允许 开/关允许 手动单操 4、自动控制 三.一电场#5~#8MD泵部分 系统设备主要包括: (1)入口及排气圆顶阀(#5、#6、#7、#8) (2)输送空气阀 (3)右侧出口补气阀

气力输灰操作说明书

. 气力输灰操作系统使用及维护说明书

使用方: 供货方: 二〇一三年10月 目录 一、公司简介 (3) 二、系统简介 (4) 三、系统操作说明 (4) 3.1远程操作说明: (6) 3.2就地柜操作说明: (9) 四、系统常见故障及排除方案 (11)

一、公司简介

二、系统简介 本工程按一套输送系统设计,通过加热器,将粉库中的石灰石加热,有下料机将石灰石下到管道再由罗茨风机输送到锅炉内,石灰石受热分解成氧化钙和二氧化碳,再与烟气中二氧化硫,反应生成亚硫酸钙和硫酸钙,最终被氧化成硫酸钙。 三、系统操作说明 在启动系统之前首先检查整个控制部分、机械部分及气源供气的设备是否完好。 完成以上两点以后,首先打开控制电源开关,再打开PLC开关。本套系统可以分为手动、自动输送两种:1.手动:将控制柜上的旋钮转到就地控制是就可以通过面板上的各个按钮直接控制输送系统。2.自动:将控制柜上的旋钮转到远程控制就可以通过监控室的操作系统操作。 四.系统自动操作说明: 1、远程系统操作画面如下图 主页:

在主页中可以进行如下操作 自动 1)输灰的3个就地柜全部切换到远程状态; 2)选择自动 3)点击启动 此时,系统将四列仓泵全都进行一次吹管,目的是清除管道内的余灰,第二次时才进行所选择列的输灰。如果在系统运行过程中切换其它列的仓泵请先点击需要停用列的“停止”,再将点击需要运行列的“投入”。 5)如果需要停用系统请点击“停止”,点击“复位”系统将停止并且停用一切状态。 注意:在系统运行过程中可以通过主页画面中可以看到阀门的开关状态及阀门是否到位的状态。 手动

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