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火力发电厂锅炉运行优化分析

火力发电厂锅炉运行优化分析
火力发电厂锅炉运行优化分析

火力发电厂锅炉运行优化分析

发表时间:2019-12-12T11:08:22.263Z 来源:《当代电力文化》2019年第15期作者:苏乙桐[导读] 随着我国社会经济的不断发展,人们生活水平不断提高以及科学技术产品的不断运用摘要:随着我国社会经济的不断发展,人们生活水平不断提高以及科学技术产品的不断运用,对于电能的需求量也日益增多。火力发电是国内的重要资源,运用该方式能够为社会生产出所需要的电能。但是火力发电需要耗费大量的煤炭资源,这对于环境有着严重的影响,为了能够保护环境,保证工厂的收益,本文主要讨论对火力发电厂的锅炉改进。在火力发电的技术之中,运用锅炉是最基本的方法。

锅炉是火力发电的主要构成。也正是如此,如何对火力发电厂的锅炉进行优化,如何运用更低的火力产生更多的环保、优质的电能是本文主要探讨的问题。关键词:火力发电;锅炉优化;优化措施;研究引言从锅炉整体构造的角度而言,火电厂锅炉主要应当包含辅助性的锅炉运行设备以及锅炉本体设备。锅炉设施在具体运行时,热能主要产生于燃煤原料。在受热面的作用下,迅速升高的锅炉水温将会导致水蒸气的生成。由此可见,发电装置赖以正常运转的关键动力就在于锅炉对其提供蒸汽动能。为此,火电厂对于内部现有的各种锅炉装置都应当逐步予以改进优化,通过优化锅炉性能的措施来保障电厂各类设施的正常运行。 1火力发电厂现有的锅炉运行难点 1.1蒸汽的参数问题蒸汽的参数是体现锅炉平稳运行的关键。锅炉在火场进行发电的过程中为发电提供动能。若是蒸汽产生的不稳定则会影响热能转化为电能。因此,如果要保证锅炉的平稳运行就需要蒸汽参数稳定。但是蒸汽参数并不好控制,在许多的火力发电厂内,对于锅炉产生蒸汽都需要应用煤炭的燃烧来使锅炉产生蒸汽。因此,对于煤炭的量的控制,对于煤炭燃烧所需要的时间的控制都需要更加专业。只有仔细分析燃烧煤炭的情况才能够保证蒸汽参数的平稳。

1.2煤炭燃烧产生的环保问题煤炭在其燃烧过程中会产生大量有毒有害气体、粉尘,若这些有害气体、粉尘未经环保设备进行除尘、脱硫、脱硝处理而直接排放,将造成严重的环境污染和环保事件。

1.3煤炭燃烧产生的杂质问题煤炭燃烧除了能够释放大量的热能以外,还会产生许多的细小的灰尘。灰尘会影响热能的传递,也会导致锅炉的工作效率降低。积灰会导致传热的热阻增大,使得热交换的效率降低,影响热交换,使其恶化。除此之外,积灰若是堵塞相关通道时,更会导致锅炉的使用情况发生恶化,严重时可能会损坏锅炉设备,导致不能再进行工作。 2如何对锅炉运行进行优化

2.1关于优化锅炉设备本体近些年以来,很多电厂锅炉逐渐增大了异常运行的概率,其中根源就在于较长的锅炉投产年限。在现有的锅炉异常现象中,较为典型的就是磨煤机出现卡涩、过热器脱落氧化皮、较高的脱硫风机能耗以及其他运行故障。经过全方位的燃烧技术转型与技术优化后,锅炉本体设备将会达到更好的运行性能指标。因此可见,全面改造锅炉本体设备的举措具有显著的必要性。火力发电厂具体在改造现有的锅炉设备时,关键措施在于同步控制锅炉系统目前的耗电量以及系统运行阻力,确保实现显著降低的系统耗电比例,提升锅炉装置现有的系统阻力。并且针对挡板频繁出现卡涩的情况来讲,重点应当关注优化现有的磨煤机系统,以便于灵活调节分离器。此外,改造锅炉本体设备还应当体现在控制煤粉细度、控制氧化皮脱落以及延长设备固有的运行年限等。

2.2对于锅炉装置及时清理在煤炭燃烧的过程中,很容易产生大量的灰尘颗粒,这些灰尘颗粒的导热性能差,并且会对设备进行隔热,因此,如果不及时清理积灰,长时间的积累,会导致锅炉内部向外散热减小,传热效率降低,热能减小,更有甚者是弱势锅炉内部的热能无法发散除去,锅炉内部温度过高,会导致故障的出现。所以在每天进行蒸汽的产生,对煤炭进行燃烧时,更需要的是对装置进行清理,防止积灰对装置的运行有影响。因此,工厂应当要安排人员对每天都进行使用的装置设备进行清理,减少积灰对于生产的影响。

2.3优化锅炉的热损耗锅炉燃烧过程如果伴有较高比例的热量损耗,则会造成偏高的锅炉能量消耗,甚至还可能引发锅炉燃烧污染。在此前提下,作为现阶段的火电厂尤其需要运用科学手段来优化锅炉装置现有的各项热损指标,如此才能保证稳定并且安全的锅炉运行效果。反之,锅炉热损指标如果无法得到及时的降低,那么火力发电厂对此将会投入较多的资金成本。并且,过高的锅炉热损还会造成超标的火电厂污染,对于此种现状亟待予以优化改进。具体在优化各项相应的锅炉热损指标时,技术人员需要做到全面着眼于送风量、煤粉细度、锅炉排烟损耗及其他相关指标。这是由于,锅炉燃烧效率较大程度上决定于排烟损失。为了保证整个锅炉机组能够达到最大化的机组经济效益以及锅炉燃烧效率,那么关键举措就在于改善现有的空气系数。对于煤粉在送入锅炉以前,应当对其予以反复的查看,确保其符合特定的煤粉细度指标,避免锅炉本体受到煤粉的磨损。

2.4针对锅炉配风方式进行调节锅炉采用倒三角配风方式时,会提升锅炉火焰中心位置,相应的蒸发换热面吸热量减少,对流换热面吸热量增加,可用于调节蒸汽参数不足问题,相应的锅炉烟气在炉膛停留时间变少,煤粉颗粒燃尽率降低。锅炉采用正三角配风方式时,火焰中心位置下移,可提高锅炉蒸发量,蒸汽品质会降低,可调节优化过、再热器超温、减温水流量大等问题。锅炉采用束腰型配风方式,可有效降低火焰中心热负荷强度,对NOx生成产生抑制影响,降低水冷壁结焦风险。锅炉采用腰鼓型配风,可增加火焰中心热负荷集中度,有利于提高燃烧稳定性、燃尽性。锅炉实际运行中需要根据实际需求采用不同的配风方式,在局部燃烧器配风时各个配风方式可相互组合,以达到锅炉燃烧组织最优工况。结语

电厂新员工锅炉运行试题答案

锅炉运行规程培训试题 一.填空题(每空1分,共54分) 1.大、小修后或电动机解线后的第一次试转,必须经点动确认电动机转 向正确。启动辅机时,就地人员应站在电机事故按钮处,发现 问题立即停止。若使用事故按钮紧急停机,按事故按钮时间不少于30 秒,防止远方误抢合。 2.设备检修后的试转,检修人员应持有“设备试转通知单”,并 到现场进行监视。试转完成后将试转情况记录在“设备试转通知 单”上。 3.检查轴承油位时,正常油位在油杯或玻璃油位计(无刻度) 2/3 左右。 风机油站用油型号:N46或N68号透平油。 4.容积泵不允许在出口门关闭的情况下启动。离心泵应在出口门 关闭的情况下启动,启动后应在 2 分钟内开启出口门。 5.6kV辅机起动时,应监视6kV母线电压、辅机启动电流和启动时 间,注意保持各段母线负荷基本平衡。辅机启动时,启动电流和启动次 数应符合电动机运行规程规定。 6.辅机在倒转情况下严禁启动,辅机启动后跳闸,必须查明原因, 方可再次启动。辅机停运后,应到现场检查停运辅机是否有倒转现 象。如有,应先关紧出口门,严禁采用关进口门的方法消除。 7.备用泵切换,应先启动备用泵,待其运行正常且母管压力正 常后方可停运原运行泵,并注意系统压力正常。 8. 9.我厂检修、仪用压缩系统设置4台容量为40m3/min的螺杆空气压缩机, 正常供气压力,正常运行方式为2台连续运行提供仪表用气,1台 备用或间断运行提供检修用气, 1 台作为压缩空气系统的检修备用。 空气压缩机出口均与母管相连,母管后分成2路,一路经过无热再 生吸附式干燥机处理后送至仪表用气系统,另一路送至检修用 气系统。 10. 火检冷却风机备用自启动条件 a. 工作火检冷却风机跳闸 b.火检冷却风母管压力< 11.燃油系统正常运行时压力调节器自动调节良好,点火油压力1Mpa左右, 启动油压力2Mpa左右,雾化蒸汽压力1Mp a左右。 12.空预器蒸汽吹灰器在锅炉点火后即需要投入,正常运行期间每班进行一 次吹灰,当锅炉启动燃油期间或空预器进、出口烟、风差压比对应负荷 下的差压高,怀疑空预器积灰严重时要增加吹灰频率。 13.吹灰器卡在炉膛中不能自动退出要立即组织人员就地将吹灰器手动摇 出,防止吹灰器吹损受热面和吹灰管烧坏。 14.制粉系统运行参数和极限值:(填表) 15.我厂一次风机和送风机采用动叶调节调节出力,引风机采用

300MW机组运行规程(锅炉部分)

1 设备技术规范与热工定值 1.1锅炉设备特性 1.1.1北京巴·威有限公司为耒阳电厂二期工程生产的二台B﹠WB-1025/17.2-M锅炉为单汽包、 单炉膛平衡通风、中间一次再热、固态排渣、“w”火焰燃烧方式、露天戴帽布置、亚 临界压力、自然循环燃煤锅炉; 1.1.2锅炉为双拱炉膛,炉膛宽度为21m,上炉膛深度为8.4m,下炉膛深度为15.6m,炉高为 45.12m(由水冷壁下集箱到顶棚),水冷壁下集箱标高为7.6m,汽包中心线标高为56.99m, 炉拱标高为25.37m,.前后拱上各布置8支浓缩型EI-XCL双调风旋流燃烧器,下射式喷 射,火焰呈“W”形。每台燃烧器配备火焰检测器和点火器,火检配备二台探头冷却风 机,点火器由高能点火装置和点火油枪组成,其推进机构采用气动驱动方式。油枪采用 机械雾化,燃用轻柴油,16支油枪可带负荷30%MCR以上。在前后墙上各布置一个分 隔风箱,在下炉膛前后墙布置了分级风,二次风调节系统采用推拉式轴向调风结构。水 冷壁为膜式水冷壁,在热负荷较高的区域布置内螺纹管。有4根集中下降管; 1.1.3过热器由顶棚、包墙、一级过热器、屏式过热器及二级过热器组成。顶棚管处于炉膛和水 平烟道上部;包墙管为膜式结构;一级过热器位于后竖井烟道;屏式过热器位于炉膛上 部;二级过热器位于折焰角上方;一级喷水减温器布置在一级过热器出口集箱到屏式过 热器进口集箱的连接管上,二级喷水减温器布置在屏式过热器出口集箱到二级过热器进 口集箱的导管上,一二级减温器均采用文丘里式; 1.1.4再热器分低温、高温两部分:低温部分布置在竖井前部,由四个水平管组形成,高温部 分布置在水平烟道内;低温再热器进口处有事故喷水,正常调温由烟气挡板调节; 1.1.5省煤器位于尾部竖井后烟道下部的低温区,由与烟气成逆流布置的水平管组和悬吊一级 过热器水平管组的引出管组成。给水从锅炉左侧引入省煤器下集箱。省煤器前后上集箱 通过90度弯头和T形管接头连到一起,给水经由左右两根导管引入锅筒; 1.1.6配备正压直吹式制粉系统,离心式一次风机和密封风机各二台,四台瑞典SVEDALA双进 双出磨煤机,八台沈阳STOCK称重给煤机; 1.1.7风烟系统配两台动叶可调轴流式引、送风机、离心式一次风机,二台三分仓回转式空预 器; 1.1.8五台ATLAS生产的20Nm3/min无油空压机供两台机组仪用和厂用共用; 1.1.9二台BE型电除尘器,设计效率为99.68%,除灰渣系统采用就地集中控制,包括:炉底渣 灰系统,省煤器水力输送系统,溢流水系统; 1.1.10炉膛、水平烟道及尾部受热面配有蒸汽吹灰器; 1.1.11锅炉可带基本负荷和带负荷调峰;锅炉能以滑压和定压模式运行;滑压运行范围为 30-90%BMCR。

电厂锅炉运行操作及控制分析 郭经汉

电厂锅炉运行操作及控制分析郭经汉 发表时间:2019-02-27T15:19:39.043Z 来源:《基层建设》2018年第36期作者:郭经汉 [导读] 摘要:社会用电需求的持续增涨,促进电厂的不断发展。 大唐彬长发电有限责任公司陕西省咸阳市 713600 摘要:社会用电需求的持续增涨,促进电厂的不断发展。电厂作为供电的重要场所,其运行效率的高低对于社会发展而言有着至关重要的作用。而锅炉作为电厂的重要设备之一,对其的控制与维护就显得十分关键。在实际的运行过程中,电厂锅炉容易受到多种不确定因素的影响,导致出现故障,所以需要相关设备管理人员给予足够的重视,以达到提高电厂锅炉运行效率的最终目的。本文就电厂锅炉运行操作及控制展开探讨。 关键词:电厂;锅炉;运行;操作;控制 引言 电厂实际运行过程中,锅炉作为重要的能量转换设备,会直接影响到电厂的整体运行效果。锅炉通过燃料燃烧,将其产生的热水或者蒸汽转换为相应的机械能或热能,并通过发电机,由机械能再转换为电能。通过良好的运行操作及控制,提升锅炉运行的安全性和整体性,可以更好地应对日益激烈的市场竞争环境。 1电厂锅炉的构成要素 电厂锅炉由外壳和燃气锅炉控制部分组成,其中燃气锅炉控制部分是整个锅炉构造的核心。电厂锅炉的外壳部分由底壳和面壳两部分组成,这两部分发挥着不同的功能,底壳用于稳固燃烧器,其膨胀水箱通过底壳的作用固定在墙上。面壳主要用于防止粉尘污染,达到保护重要部件的作用。底壳与面壳共同组成了电厂锅炉的外壳部分,共同为稳固和保护电厂锅炉提供服务。燃气锅炉控制部分是整个锅炉构造中的核心部分,主要控制燃料的燃烧。传统的燃气锅炉控制方式主要以人为控制为主,人为控制具有很大的波动性,并不能很好地控制温度,容易造成数据失真。燃气锅炉控制部分主要采用电子控制的方式进行控制,能够保证操作的精确性,实现准确控制目标,达到良好的控制效果,保证实现控制要求。 2电厂锅炉运行效率的影响因素分析 2.1锅炉设备给水品质的影响 电厂锅炉运行效率作为衡量锅炉运行状态的重要参数,对其的控制显得十分关键。而锅炉运行效率的主要因素就是给水品质问题,由于锅炉给水酸碱度会在一定程度上影响锅炉内水蒸气的离子含量,当离子含量过高时,锅炉内水蒸气中的杂质会不断增多,形成结垢情况,导致锅炉运行效率受到严重影响,同时也会进一步影响锅炉的传热能力。而当离子含量特别高时,锅炉内结垢现象十分严重,此时会导致锅炉外壁温度持续升高,最终造成锅炉爆炸,不仅影响电厂的正常运行,同时也给人员的生命安全构成威胁。另外,锅炉结垢现象如果集中在汽轮机零部件上,还会导致汽轮机的运行阻力增加,一方面降低锅炉的使用寿命,另一方面也增加了后续的维护成本。 2.2锅炉燃烧的排烟影响电厂锅炉运行 锅炉的排烟需要带走锅炉产生的热量,这种热损失会造成能源的流失,不利于电厂锅炉的正常工作。通常情况下,排烟的温度越高,相应损失的热能就越多。选择焦炭作为燃料,可提高锅炉火焰中心,在这种情况下,如果产生漏气或粉尘等问题,往往会使排烟产生更大的热量损失。如果锅炉的制粉系统、循环流化床炉膛设计不够合理,还会导致排烟过程中损失更多的热量。在设计锅炉时,应尽量将炉火集中在一起,提升锅炉升温时间,以减少锅炉的结渣,防止热能损失。 2.3燃料燃烧的影响 固体燃烧由于含热能价值较高,加之运输方便,所以是目前电厂锅炉运行的主要燃料。但是固体燃料在燃烧过程中,如果不能完成燃烧殆尽,也会不造成一定的能源浪费,同时其会产生大量的炉渣个烟尘,导致锅炉排烟系统出现结构,最终降低锅炉设备的使用寿命。而固体燃料的不完全燃烧通常受到以下几方面原因的影响,即燃料燃烧方式、锅炉设备的结构设计以及通风系统等,这些因素都会在一定程度上限制燃料的燃烧。另外,固体燃料颗粒粒径大小也会影响其燃烧程度,通常粒径越小,其燃烧时间越短,同时燃料燃烧的越充分,产生的炉渣和粉尘相应的也就越少,所以大部分电厂通常会选择粒径较小的固体燃料进行生产,确保锅炉设备的运行可靠性。 3电厂锅炉运行效率提升对策分析 3.1降低锅炉设备的排烟热损失 电厂锅炉设备在排烟过程中会导致大量的热量流失,进而造成能源的浪费。据调查显示,由于排烟而引起的热量损失大约占到锅炉总体热损失的80%,所以对其进行控制就显得十分关键。但是实际的锅炉运行过程中,相对比其它热损失的控制,排烟热损失的降低十分困难,而其损失程度的增加确实十分容易。因此,需要电厂相关运行管理人员做到以下几点:第一,严格按照锅炉操作流程进行操作,确保锅炉在正常有序运行;第二,由于排烟热量损失主要受温度和容积的影响,所以实际的运行过程中需要根据锅炉的实际情况,对其排烟温度和容积进行有效调整,进而达到降低排烟热量损失的最终目的;第三,固体燃料燃烧也会导致排烟热量的提升,所以需要工作人员严格控制固体燃料的水分和燃烧程度,确保燃料燃烧不会导致排烟热量的过度流失。 3.2保证锅炉运行过程中的蒸汽质量 锅炉的给水质量会对锅炉的蒸汽质量产生重要影响,因此,在锅炉运行过程中,要保证锅炉的给水质量。相关操作人员要严格按照水处理操作规程制备锅炉给水,严格控制给水中的杂质含量,还要把握锅炉除盐水的供给。此外,锅炉的相关操作人员还要定期按照锅炉操作规程对其进行酸洗,定期分析锅炉受热面中的结垢状态,并依据实际状况及时清除锅炉受热面的污垢。 3.3确保固体燃料的燃料充分 影响锅炉内部燃料充足燃烧的因素主要有燃料的数量、锅炉的送风量、引风量以及外界负荷等,所以需要工作人员合理控制和调整锅炉的送风量和引风量,将锅炉内部的过量空气系数控制在科学合理的范围,以达到减少热损失的实质性目的。另外,工作人员还要科学调节二次风能,吸收高温烟气,二次风能在控制过程中还可以给燃料供氧。 3.4强化锅炉设备的日常维护与保养 (1)积极推进一级、二级保养活动。该电厂锅炉操作人员积极做好辅助设备、锅炉的检查记录工作,主要是对水位表、风机和安全阀等设备进行检查,将各项数据和参数情况进行记录,方便在较短时间内开展查询工作,为积极推进维修工作的顺利开展提供良好的前提条

浅析发电厂锅炉检修运行与维护措施

浅析发电厂锅炉检修运行与维护措施 发表时间:2018-12-25T16:19:20.977Z 来源:《电力设备》2018年第23期作者:孙健 [导读] 摘要:近年来,随着我国经济的快速发展,各行各业的发展得到了促进。同时,人们对电能的需求也在增加。 (广东拓奇电力技术发展有限公司) 摘要:近年来,随着我国经济的快速发展,各行各业的发展得到了促进。同时,人们对电能的需求也在增加。发电厂负责电力生产的重要任务。要保证电厂的生产能力,就必须保证所有机组和设备的稳定性。锅炉是电厂的重要设备之一。如果失败,将直接影响发电厂的正常生产。因此,必须采取有效措施确保锅炉的稳定运行。本文从分析发电厂锅炉维修与维护的意义出发,探讨检修维护的重要负责内容,并总结出了相关检修和维护措施,以实现发电厂锅炉的稳定生产和电厂的正常供电。 关键词:发电厂锅炉检修运行与维护维修措施 引言 在电厂锅炉正常运行周期中,要保证锅炉的长期正常运行,就必须定期进行维护和维修。对电厂锅炉的维修,需要制定科学的维修方案,选择合适的维修周期和范围。在锅炉的维护和维修中,有必要保证锅炉在后期正常运行。同时,还必须控制维护成本,确保维护的科学合理。这样,就可以实现发电的高效率和收入增长的双丰收。 1电厂锅炉维修特点分析 锅炉是电厂最重要的设备之一,其稳定运行直接关系到电厂的正常生产。由于锅炉设备本身和运行环境的影响,锅炉经常出现各种故障,在一定程度上影响了锅炉的稳定运行。为此,需要对锅炉进行定期维修和大修,以减少锅炉发生故障的机会,并确保其安全、稳定和可靠的运行。这说明电厂锅炉的维修和检修尤为重要。电厂锅炉维修主要有以下两种方式:一种是定期检修,又称计划检修;另一种是故障排除,又称后检修。具体特点如下:一是电厂锅炉设备运行过程中,由于各种因素,锅炉设备的故障率较高。这在一定程度上增加了检修工作量;二是电厂锅炉的检修工作中,各种关键技术手段都由锅炉制造厂控制,厂内的检修组一般只能进行例行检修;这使得维护效果不高。不能从根本上消除锅炉运行故障问题;三是锅炉运行状态维护经验不足,大部分维修人员根据自己的工作经验对锅炉运行状况进行判断分析,这种维护方法不科学,由此产生的维护效果并不理想。有鉴于此,国内发电厂必须充分结合锅炉的实际运行条件,在现有的基础上逐步提高锅炉运行和维护技术水平,以保证锅炉设备的稳定运行,为电厂的正常生产提供保障 2电厂锅炉维修的意义分析 发电厂锅炉在长期使用期间需要定期保养和维修。一方面,定期检修和维护可以保证锅炉后期的安全和正常工作。另一方面,也能提高电厂锅炉的运行效率。在电厂锅炉维修中,需要依靠相关技术和设备,根据锅炉的有关参数和规格进行测试和检修,了解锅炉设备的运行状况和发生故障的可能性。在大修过程中,往往需要设置相关的预警装置,确保运行后能及时发现和解决问题。随着电厂锅炉的不断使用,设备的磨损和消耗是不可避免的。因此,定期维修和保养将能够更换磨损的部件和增加新的部件,从而能够可持续地使用锅炉设备。以及长期运作。由此可见,锅炉运行的维护和维修具有重要的意义。然而,在实际生产中,由于维护费用和维护计划等问题,维护和维修工作难以进行。目前,国内对电厂锅炉维修的重视不够,相关工作尚未圆满完成。随着可持续发展理念的普及,为了实现电力企业的长远发展,对电厂锅炉的检修和维护尤为重要。只有对锅炉设备进行科学的检修和维护,才能保证设备的长期安全运行,提高电力企业的效率,避免不必要的生产安全事故。 3电厂锅炉维修内容分析 3.1检修周期 在在电厂锅炉的维护和维修中,确定锅炉的维护周期是其中的重要内容之一。维修周期的选择需要根据锅炉设备的规格来确定。一般锅炉设备的功率为600mw,维护周期一般定为3年。对于参数较高的锅炉机电设备,如超临界锅炉,功率可达1000兆瓦,因此需要缩短相应的大修周期。在实际工作中,由于锅炉设备生产的超负荷和某些型号的特殊性,需要根据实际情况选择合适的维修周期。重型锅炉设备需要缩短维修周期,实现小规模维修,时间为3至4个月。 3.2检修范围 除大修时间外,大修范围也需确定。在电厂锅炉设备的运行中,各部件的磨损程度也不尽相同。根据短板效应原理,装置的整体效率往往取决于功能状态下最差的环节。因此,需要对大修中磨损最严重的零件进行维修。否则将影响锅炉机电设备的整体运行能力和有效工作的输出比。在小周期维修中,往往需要重点维修可能严重磨损的零件,以提高维修效率,降低维修和大修成本。 3.3检修方法 在维修中,应根据锅炉设备的型号和维修目的,选择合适的维修方法。常用的维修方法是常规的和间隔的。前者主要指大修过程中的大修,后者则是混合式大修。对于3~4年的大规模大修,常规大修方法的使用更加科学,这种大修的过程更加详细。即使需要更长的时间,后期对提高锅炉运行效率也具有重要的意义。对于短期的小型维修,则采用间隔维修。区间维护不需要终止锅炉设备的运行,也不影响正常工作,但可以在不影响锅炉正常运行的前提下实现局部和小规模的维护。完成零件的更换和磨损评估等。 4电厂锅炉维护运行措施分析 4.1合理选择维修周期和范围 在分析了锅炉检修的主要工作内容后,为了实现电厂锅炉的科学检修和维护,有必要确定合适的检修周期和检修范围。选择原则是适度,过于频繁的大修会影响锅炉机电设备的日常工作,检修和维护成本也会相应提高。长时间的维护周期也会导致设备的不稳定运行,安全问题的风险也会增加。因此,对于日负荷较大的锅炉机电设备,需要适当缩短维修周期,如从原来的3年一次,缩短到2年半一次,或缩短小型大修周期。重点维修严重磨损的设备部件也是短期维修的主要内容,包括锅炉机电设备及相关配套设备,需要保证。合理选择维修周期和范围也会影响维修工作的效率和成本。 4.2合理选择维修方法 电厂锅炉的维护和运行也需要根据实际情况选择合适的维护方法。除了上述的集中式和例行式的维修方式外,也有突然的设备故障,即紧急型。例程更常用于大规模和长周期的维护,而集中式则适合短期的小规模维护。前者维护成本高,但更详细,可以处理更多潜在的设备操作风险因素。后者可以在短期内进行,有针对性的维护效果更好。一旦在锅炉运行中触发了预警装置,就需要采取紧急维修的方

电厂锅炉专业总结

2007年年度发电部锅炉专业总结 2007年即将过去,这一年里在公司、安生部、发电部的领导下,按照公司年初制定的生产目标和任务,做为发电部锅炉运行专责工程师能够严格执行并认真落实,保证了本专业的安全、经济运行,完成了本年度的安全生产任务,特别是在保“元旦”、“春节”、“五一”、“十一”节日用电,在保“两会”及党的“十七”政治用电期间,制定了详细的措施,未出现了任何异常情况,确保了用电的安全,在年内凡大的操作如:开停机、主要设备的试验、大小修后的设备验收等工作,都是亲自到现场指导监督,在日常运行中加强了运行人员的技术培训工作,提高了运行人员技术水平,积极参加并认真落实了集团公司安评复查整改工作和集团公司运行规程审核修订的工作,能够协调好与维护部、安生部及运行各值的工作关系,具体主要体现在如下几个方面: 一、安全运行方面 1.针对#6、#7炉在冬季、夏季大负荷期间,炉内结焦问题,在总工、 安生部的领导下,组织了本专业的燃烧调整工作,统计了相关数据并进行了分析研究,制定了相关运行措施,根据公司来煤煤种的不同,逐渐摸索出合理的配烧方式和最佳的运行模式,使今年掉焦情况明显低于去年,特别是对准格尔、张家口煤的配烧,在本着确保安全的前提下,降低了公司运营的成本。 2.针对往年运行中出现喷燃器烧损问题,今年加强了这方面的工作, 分析、研究、总结了以往的现象、原因、措施,分别从煤质方面、一次风风速、一次风风温和喷燃器构造等方面着手,采取了相应

的措施,确保了今年未出现喷燃器烧损现象的发生。 3.针对#6、#7炉捞渣机因运行年头长,设备老化,容易出现故障而 影响机组运行的情况,采取了由除灰班长与零米值班工共同加强对捞渣机的巡检工作,发现问题及时联系检修处理,避免了事故的扩大,在今年未因捞渣机故障造成机组降负荷甚至被迫停炉的事故的发生. 4.针对脱水仓经常出现溢流问题,组织了除灰专业进行了分析,通 过零米与回水泵两岗位之间反复调试,在目前设备状况下(灰管路积灰,流通面积变窄),在保证除灰、除渣系统正常的情况下,在保证捞渣机、渣泵正常运行的前提下,控制额外用水量,多用回水,减少溢流情况的发生. 5.天然气调压站系统、油站系统泄漏检查 做为防火重点的天然气升压站,检漏工作非常重要,尤其在系统有泄漏点后,从新制定巡检路线和巡检次数,并建立了检漏记录。 在油站运行中除正常巡检外,配备了油气浓度检测仪,建立了检漏记录,尤其在汽车卸油过程中,加强了油气浓度的测检工作,确保了安全卸油工作,强化了油站出入登记制度和防火制度. 二、经济运行方面 1.按照公司的月度指标计划,认真执行并加以落实,首先确保每月 发电量任务的完成,没有因锅炉专业问题造成机组出力受阻,如因#6炉屏过第一点温度测点指示偏高问题,影响#6炉指标,经过认真分析、观察,在对照其材质查阅了相关资料后,并报总工批准进行

火力发电厂锅炉运行中燃料管理的现状

火力发电厂锅炉运行中燃料管理的现状 发表时间:2019-06-21T17:01:54.157Z 来源:《工程管理前沿》2019年第05期作者:姚军 [导读] 从现阶段的分析来看,锅炉的运行稳定需要燃料的支持,所以在锅炉运行中需要重视对燃料的管理。 黑龙江省轻工设计院黑龙江哈尔滨 150040 摘要:锅炉在火力发电厂的运行中发挥着重要的作用,所以保证锅炉的运行稳定和可靠十分的必要。从现阶段的分析来看,锅炉的运行稳定需要燃料的支持,所以在锅炉运行中需要重视对燃料的管理。就当前的实践调查来看,火电厂在锅炉运行中存在着燃料管理方面的诸多问题,比如采制化不规范、入炉煤质量管理差等,正是因为这些问题导致了火电厂生产实践中的锅炉运行可靠性下降、资源消耗过大、成本控制不理想等。基于当前绿色经济和质量经济发展的需要,对火电厂锅炉运行中燃料管理的具体问题做分析并基于问题讨论解决对策现实意义显著。 关键词:火力发电厂;锅炉运行;燃料管理;方法措施 中图分类号:TM621 文献标识码:A 引言 燃料管理作为火力发电厂生产经营的重要组成部分,随着煤炭市场化运作的深入,燃料管理方式也发生了质的变化。虽煤炭行业已进入全面调控时代,但火电企业煤炭采购成本仍占企业成本的70%左右,其为火力发电厂最大的变动成本,涉及经营成本管控及从业风险管控,因此,做好火力发电厂锅炉运行中燃料管理具有重要的现实意义。 1火电厂锅炉运行中燃料管理现状 1.1管理不规范这种情况比较普遍 就目前资料分析和实践调查的结果来看,我国大型的火力发电厂普遍存在着管理意识淡薄的情况,在管理意识淡薄的影响下,火电厂燃料管理的意识以及相应的管理制度建设均处于缺乏的状态,没有稳定完善的制度做支撑,采制化管理的规范性严重受影响再者,在燃料管理中,相应的管理标准体系也没有得到完全的确立,这种情况影响了管理的专业化发展。总之,正是因为当前的采制化管理规范性弱,所以燃料质量的化验存在着较多的数据错误,这些错误的数据对管理造成了十分显著的影响。 1.2入炉煤的管理比较缺乏 从实践来看,在锅炉的运行中,入炉煤的燃烬率会影响燃料的利用率以及锅炉的运行可靠性和稳定性,而目前的锅炉运行缺乏比较合理的入炉煤管理制度,所以具体分析入炉煤,其存在着明显的煤料堆积或者是燃料不足现象,前者造成了燃料的浪费,后者造成了锅炉运行的稳定性下降,这对于火电厂的实际生产是非常不利的。 2火力发电厂锅炉运行中燃料管理的有效措施 2.1建立健全燃料信息管理系统,实现燃料的一体化管理 改革开放以来,随着我国社会主义市场经济的不断发展和工业化建设进程的不断加快,作为最基础的物质保证,燃料在火电企业生产过程中占据了重要作用,但从目前来看,由于传统燃料管理模式大多采用的人工管理的方式,不仅极大地增加了企业的管理成本,同时也对生产数据的准确性及实效性造成了影响,因此为从根本上有效地改变当下燃料管理现状,为火电企业的发展奠定良好基础,引进先进的管理思想和信息技术,建立完善燃料管理信息系统是目前加强火电企业燃料管理质量和管理效率的重要基础和根本前提。从某方面来讲,燃料信息管理系统的建立与完善,在一定程度上不仅能及时获取燃料的信息动态,为相关工作人员对生产成本的合理统计分析奠定了良好基础,同时这种系统的管理体系,也使得燃料在火电企业生产过程中各个部门的信息数据能够得到及时的交流和反馈,进而为管理人员根据实际生产状况制定相关决策创造了良好条件,为企业长期良性发展也打下了坚实基础。 经大量科研数据分析可知,燃料的入厂验收监管、燃料化验以及煤场管理是燃料信息的管理系统的三部分,通过建立和完善燃料信息系统,对上述三部分数据进行统计和分析,从某方面来讲不仅能最大程度地降低火电企业对燃料控制成本的投入,同时最主要的还保障了集团各个生产环节的安全运行,除此之外,燃料信息系统的建立和完善从某方面来讲也降低了大量人工劳动力的投入,极大地避免了因人工填写单据、人工进行统计结算和人工检斤检质等误差所带来的经济亏损现象,进而为企业的进一步发展创造了良好条件,与此同时近年来伴随着电子信息技术的不断发展和广泛应用,将互联网技术应用于燃料信息管理信息中,不仅能有效地将各个业务环节的科室联系到一起,从而大大减少了火电企业运转过程中人力资源在燃料管理过程中的损耗,同时由于从根本上提高了数据记录的科学性、合理性和有效性,也使得在后续的相关环节中信息交互更加及时深入,为燃料管理一体化的实现打下了坚实基础。 2.2提高对储煤场的重视,完善储煤场的管理系统 从某方面来讲,燃料管理模式的科学与否在一定程度上直接关系到燃料的数量、质量以及生产成本等问题,因此伴随着工程化建设进程的不断加快,火电企业数量不断增多、市场规模逐渐扩大的现代企业时代背景下,为从根本降低公司的生产成本,提高对燃料储煤场管理的重视也是当前火电企业重要的管理策略和管理手段,一方面火电企业在日常的工作中,为保证储煤场的安全性,相关工作人员在日常的管理工作者需提高对储煤场地的重视,即通过加强对煤场的巡检工作、定期对煤场的各种设施和场地进行维护、及时进行燃煤掺配和倒垛等操作,避免储煤场煤垛温度过高而导致燃料的损耗,也最大程度地避免了安全事故的发生,而另一方面在选择燃煤的掺烧方案时,企业相关工作人员必须综合考虑燃料自身、发电需求、储煤场大小以及燃料堆取料设备等因素,从而选出最佳的掺烧方案,最大限度地减少客观条件带来的不利影响,为企业整体效益最大化的实现打下了坚实基础。 2.3燃料智能化管理 (1)燃料运输管理智能化。燃料运输智能化管理涉及运输工具的调运、入厂、重车过衡、采样、卸车、轻车过衡、空车出厂、入厂无人值守、称重无人值守、回皮无人值守、防作弊、科学调度等围绕运输过程的运行环节,主要实现车辆自动识别、入厂排队等几个关键功能,用以保证数量验收结果的准确性、公正性、公平性。 (2)样品验收管理智能化。样品验收智能管理主要实现对燃料的采样、制样、封样、存样、取样、化验等无人值守的样品现场管理,从而遵循“人样分离、盲存盲取、即取即验”的管理原则。 (3)煤场智能化管理。运用定位技术、无线射频技术、计量统计技术以及与斗轮机、胶带秤等设备对接,实时获取进煤和出煤数据,

锅炉引风机检修规程(轴流式)

江西丰城发电有限责任公司 磁盘号:编号:FCEP.WI09GL0025-2006 300MW发电机组锅炉引风机(轴流式) 检修作业指导书 设备编号:机组引风机 批准:杨跃进 审定:侯凤生 会审:王向群 审核:丁图强 初审:胡伟 编写:吴建军 检修性质:生效印: 版次:页数:9+21 2006/03/1发布2006/03/1实施江西丰城发电有限责任公司发布

1 目的 1.1 规范检修行为,确保引风机检修质量符合规定要求。 1.2 本检修程序为所有参加本项目的工作人员所必须遵循的质量保证程序。 2 适用范围 适用于国产或引进型300MW发电机组锅炉SAF28-16-1型引风机的检修工作。 3 概述 3.1概述 引风机是燃烧系统中重要的设备,它将烟气由锅炉炉膛引至烟囱排出。引送风机的型号是SAF28-16-1轴流式,生产厂家:上海鼓风机厂。电机型号是YFKK710-6,生产厂家:湘潭电机厂。本次检修停工待点H 9 点,见证点:W 3 点。 4引用文件 SAF28-16-1轴流式引风机风机及电机安装和使用维护说明,及供油装置制造厂附加的规程。 5修前准备 5.1 安全措施及工作票 □ 5.1.1 严格执行《电业工作安全规程》。 □ 5.1.2 严格执行工作票管理制度, 认真办理、检查、验证工作票。 5.2 备品备件

表1 5.3工具 □ 5.3.1工具 扳手专用工具手锤葫芦自制拉码钢丝绳 螺丝刀千斤顶撬棍24磅大锤百分表2套 转子托架轴流风机检修操作平台顶丝铜棒加力杆 5.4 现场准备 □ 5.4.1 清理设备及四周,搭好架子,将检修操作平台及转子托架按现场检修施工图布置好,试运行车及照明完好。 □ 5.4.2 准备好有关图纸、备品备件、消耗材料;选择好检修场所、组织好人员、制定检修进度表;制定安措、办理安全工作票、做好安措。 5.5检修前进行工况分析。 □ 5.5.1 检修前记录以下数据:电机的振动值,轴承温度,风机出口风压,风机外壳的泄 6检修工序 6.1风机检修安装 6.1.1风机机壳上半部的拆卸 □6.1.1.1拆引风机大盖螺丝(M20内六角螺栓)和定位销,拆围带紧固螺丝(M16内六角

电厂锅炉检修技术措施

一、工程概况及特点 1、工程概况 神华亿利能源有限责任公司电厂(4×200MW)煤矸石电厂工程位于内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇。厂址建于亿利化学工业有限公司工业园区内。总装机容量4×200MW,一次全部建成。本工程采用循环流化床锅炉、直接空冷凝汽式汽轮机、发电机采用空冷式。 神华亿利能源有限责任公司电厂4×200MW工程采用EPC总承包形式,由山东电力工程咨询院总承包; #1-#4机组主厂房土建及安装由内蒙古电建二公司承建;化学系统、循环水泵房由东北电建二公司承建;空冷系统由中国十五冶承建。 锅炉制造厂:上海锅炉有限公司 型号:SG-690/13.7-M451 型式:超高压再热参数、单汽包自然循环、岛式布置、全钢架支吊结合的循环流化床锅炉。锅炉采用高温绝热旋风分离器进行气固分离,运转层标高为10m。 锅炉采用岛式紧身封闭布置、全钢结构、炉顶设置轻型钢屋盖。锅炉采用支吊结合的固定方式,锅炉运转层标高为10m。锅炉采用单锅筒自然循环、集中下降管、平衡通风、绝热式旋风气固分离器、循环流化床燃烧方式、滚筒冷渣器,后烟井内布置对流受热面,过热器采用两级喷水调节蒸汽温度,再热器采用以烟气挡板调节蒸汽温度为主、事故喷水装置调温为辅。 锅炉采用平衡通风,炉膛的压力零点设置在旋风分离器进口烟道内。循环流化床内物料的循环是由送风机(包括一、二次风机)和引风机启动和维持的。从一次风机出来的燃烧空气先后经由暖风器、一次风空气预热器加热后一路进入炉膛底部一次风室,通过布风板上的风帽使床料流化,并形成向上通过炉膛的固体循环; 6台给煤机布置在炉前,连接炉前大煤斗和落煤管,根据锅炉负荷要求的燃料量将破碎后的燃煤输送到落煤管进口。锅炉共设置四台水冷滚筒式冷渣器,分布于炉膛下部,布置在零米层,采用以水冷为主、风冷为辅的双冷却形式。 2、编制依据 1.神华亿利能源有限责任公司电厂#4机组A级检修锅炉标段招标文件 2.《发电企业设备检修导则》 DL/T838-2003 3.《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2004 4.《火力发电厂异种钢焊接技术规程》DL/T 752-2001 5.《焊接工艺评定规程》DL/T 868-2004 6.《电力建设施工及验收技术规范》(2004年版) 7.《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》 UDA 621.791.65.05GB 3323—87

浅谈电厂锅炉运行问题

浅谈电厂锅炉运行问题 发表时间:2018-04-13T16:38:20.753Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:陈明[导读] 摘要:现如今在生产中锅炉的使用日益广泛,锅炉设备所产生的热能传送到蒸汽动力装置为企业生产提供了基础,对于企业生产来说,锅炉设备的作用至关重要。 (辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司辽宁省葫芦岛市 125112)摘要:现如今在生产中锅炉的使用日益广泛,锅炉设备所产生的热能传送到蒸汽动力装置为企业生产提供了基础,对于企业生产来说,锅炉设备的作用至关重要。如何保障锅炉有效的供应,确保锅炉正常、有序的运行,避免锅炉设备故障的出现是锅炉正常运行的前提,本文将对电厂锅炉的运行进行简单的分析。 关键词:锅炉运行;设备维护;问题;对策 随着经济的发展,作为我国经济龙头的工业发生了翻天覆地的变化,电厂锅炉的变化尤为明显,锅炉良好好的运行状态直接影响着锅炉更好的为人们服务,确保锅炉安全稳定的运行行状态不仅是锅炉自身发展的基础更是确保相关使用部门及操作人员安全的前提,因此,为了确保锅炉良好稳定的运行,锅炉运行中所有的相关参数要保证它们的平衡。 一、锅炉安全运行的基本条件 1.及时性是锅炉运行过程中要遵守的首要原则。相关的工作人员必须根据实际情况及时的提出解决方案并实施有效的解决措施,确保在最短的时间内让锅炉恢复正常运行,将锅炉故障带来的危害降到最低。 2.分散性也是锅炉在运行过程中需要遵循的原则,只要有锅炉在运行过程中出现故障的情况,首要任务是保证相关工作人员的生命财产安全,其次才是找寻锅炉发生故障的位置,找到发生故障的原因,可以将其分散到不影响锅炉正常运行的地方,最大限度的降低锅炉非安全运行带来的损失以及对工作人员生命财产的威胁。 3.果断性是锅炉运行过程中要遵守的又一原则,锅炉在运行过程中如果出现了严重的故障,又不能够及时准确的查出导致故障的原因,那么相关的工作人员就要立刻停止锅炉的运行,切断电源后找寻锅炉发生故障的原因,并将结果及时的向上级汇报,让锅炉故障得到有效的解决,尽可能的降低锅炉运行带来的损失。 二、锅炉相关参数及现象的控制 1.过热汽压控制 过热汽压是决定电厂运行经济性的最主要的参数之一。过热汽压的高低,直接影响汽轮机热耗。过热汽压升高,汽轮机热耗降低,机组煤耗减少(一般情况下过热汽压升高1MPa,热耗降低7%,汽轮机热耗每升高100kJ/kWh,机组煤耗升高4g/ kWh)。另外,过热汽压提高后,产生蒸汽所需的焓值增加,也就是说高压蒸汽冷却烟气的效果变好,将会降低各段烟气温度,最终体现出来就是降低排烟温度。同时在不影响主、再热汽温的基础上还可使减温水用量减少。但过热汽压的升高超过允许值,将会造成锅炉受热面,汽轮机主蒸汽管道,汽缸法兰,主汽门等部件应力增加,对管道和汽阀的安全不利。运行人员在运行调整过程中做到精心调整,提前判断,提前操作。 2.主再热汽温的控制 实际运行中,主、再热汽温变化的可能性较大,因此对主、再热汽温的监控要特别注意。主、再热汽温过高,会使高温区域的金属材料强度下降,缩短过、再热器和汽轮机的使用寿命。主、再热汽温低,不但煤耗增加,而且使汽轮机的湿汽损失增加,对叶片的冲蚀加剧,效率降低。如果主、再热汽温降低速率过快,会使汽轮机部件冷却不均匀,造成汽轮机磨损,振动,危及汽轮机安全。 在实际运行中,为解决主、再热汽温易变化的问题,一般均设计有过、再热器烟气调节挡板,一、二级减温水,再热器事故喷水来进行温度控制。但使用减温水后,会使汽轮机热耗率增加,同时使锅炉排烟损失增加,煤耗上升。在对300MW 机组耗差分析中得到,过热器减温水每增加1t/h,发电标煤耗上升0.01g/kWh,再热器事故喷水每增加1t/h,发电标煤耗上升0.067g/kWh。当从燃烧配风上还不能控制主、再热汽温时,应遵循先用烟气挡板来调节,再用一级减温水来粗调,利用二级减温水来细调的原则。再热器事故喷水非特殊情况下,一般不用。 3. 锅炉燃烧的控制 对于一定的煤种,煤粉颗粒的燃烧速度和燃烬程度主要取决于燃烧氧量的大小、温度的高低和燃尽时间的长短。对于炉内燃烧,一次风粉混合物进入炉膛,受到炉内高温烟气、燃料风及辅助风的作用,形成一定结构的扩散火焰。煤粉气流能否在炉内快速燃尽,关键在于煤粉着火的稳定性、燃料风和辅助风的合理混合以及火焰的行程。 4.水质是衡量锅炉运行状态是否稳定的唯一标准 对于锅炉中的水质要严格把关,锅炉能够良好运行的前提是锅炉中的水质符合锅炉用水的标准。如果给锅炉注的水不符合锅炉用水的要求,其中含有大量杂质并且没有做任何的处理,长此以往,锅炉内就会形成有水垢,降低锅炉的传热效率,造成大量热能资源的浪费,使锅炉的运行质量大打折扣。情况严重时还会损伤锅炉的内部管壁。 首先对于锅炉用水的质量,一定要严格按照国家锅炉用水的标准做好水质的处理,最大限度的减少水中的杂质含量。再者,要定期采取措施对锅炉设备实施有效的排污工作,及时有效的清除锅炉内的污垢。除此之外,对于锅炉中的气泡水要时常进行适当的调整,避免锅炉内的水位在锅炉的运行过程中突然发生变化,影响蒸汽的生产。 5.烟温度过高时对于锅炉的影响。 锅炉设备是锅炉安全运行的基本保障,但实际上在锅炉设备的布置方面存在着很多不利于锅炉运行的因素,导致锅炉在运行过程中完成锅炉设备受损,增加了锅炉在运行过程中不可预计故障问题的发生,排烟温度持续升高就是其中一个较为严重的问题,对此,相关的工作人员对于锅炉设备存在的问题必须要及时有效的分析研究,并对此提出切实可行的解决方案。 6.焦、结灰时对锅炉设备影响。 锅炉内部的温度会随着锅炉的运行而上升,在锅炉内部就会出现高温型的结焦现象,通常情况下,锅炉炉膛受热面与对流受热面极易发生结焦现象,这也是锅炉正常维护和清理的首要位置。锅炉设备除了会有高温型的结焦,在锅炉的受热面还会形成低温型的结灰现象,锅炉在运行过程中烟气中参杂着一定浓度的灰经过长时间的反应沉淀,在对流过热器、空气预热器和省煤器等部位形成结灰现象,一定要加大锅炉设备容易结焦、结灰位置的清洁力度,让锅炉安全稳定的运行。

600MW机组锅炉风烟系统运行规程

600MW机组锅炉风烟系统运行规程

600M W机组锅炉风烟系统运行规程 1 主题内容及适用范围 本规程规定了600MW机组锅炉风烟系统设备的检查、试转、校验,顺控启停、运行、维护、事故分析及故障处理的方法。 本规程适用于600MW机组锅炉的运行技术管理。 本规程适用于值长及600MW机组锅炉集控主值班员、集控副值班员、巡操员;运行部主任、专职工程师及有关专业人员;其他部门有关专业人员。 2 引用标准与编订依据 GB10184-88 电站锅炉性能试验规程 (80)电技字第26号电力工业技术管理法规(试行) 电安生[1994]227号电业安全工作规程(热力和机械部分) 国电发[2000]589号防止电力生产重大事故

的二十五项重点要求 DL435—91 火电厂煤粉锅炉燃烧室防爆规程 (82)水电电生字第24号发电厂厂用电动机运行规程 DL468—92 电站锅炉风机选型和使用导则 DL469—92 电站锅炉风机现场试验规程 制造厂产品说明书 DCS制造厂控制原理图、逻辑图 同类设备的实际运行经验 3 设备特性及规范 3. 1 冷却风机设备规范 表1 冷却风机 序 号 项目单位数据 1 风量m3 / h 4248 (2500CFM) 2 风压kPa 7.54 3 (29.7in wg) 3 制造厂纽约风机厂

表2 冷却风机电动机 序 号 项目单位数据 1 功率kW 15(20HP) 2 电流 A 27 3 电压V 380 4 转速r / min 2910 5 制造厂东芝国际公司(美国休斯顿) 表3 火焰探头及油枪所需冷却风量 序号项目单位 单个所需 冷却风量 单项所需 冷却风量 1 煤粉火焰探 头冷却风 m3 / h 45.6 1641.6 2 启动油枪火 焰冷却风 m3 / h 45.6 820.8 3 点火油枪火 焰冷却风 m3 / h 45.6 1641.6

火电厂锅炉低氮燃烧改造及运行优化调整 孙光奇

火电厂锅炉低氮燃烧改造及运行优化调整孙光奇 发表时间:2020-01-14T11:29:06.207Z 来源:《基层建设》2019年第28期作者:孙光奇朱少春 [导读] 摘要:随着我国经济的不断发展,人民对于电力资源的需求愈加严重,尤其是在当今社会发展阶段中,电力资源已经是充斥了我们生活每一个角落,可以不夸张的说,小到生活日常所需,大到科技发展,社会进步都离不开电力资源的支撑。 济南锅炉集团有限公司 摘要:随着我国经济的不断发展,人民对于电力资源的需求愈加严重,尤其是在当今社会发展阶段中,电力资源已经是充斥了我们生活每一个角落,可以不夸张的说,小到生活日常所需,大到科技发展,社会进步都离不开电力资源的支撑。就以当前我国的科技水平来说,其火力发电还是主要产电方式。虽然其火力发电产出的电力资源相当可观,但是该类产电方式对环境的污染较为严重,有时会达到一个无法接受的程度。对此,为满足国家的可持续发展道路,就要相应的实施火电厂锅炉低氮燃烧改造,从根本上解决火电厂的污染问题。本文就以火电厂锅炉低氮燃烧改造和运行优化进行探讨。 关键词:火电厂;锅炉;低氮改造;运行优化 1火电厂锅炉低氮改造重要性 目前,我国的主要发电类型就是火力发电,其它的发电方式产出效率较为低下,还不足以满足我国如此庞大的人口用电所需,而核能发电则是因为科技还不够完善,目前还存在些许的问题。因此,火力发电仍然是我国现阶段的主要供电来源。但是其火力发电的污染较为严重,需要相应的引入新技术,在这种情况下,低氮燃烧改造技术应势而生,将低氮燃烧技术良好的应用于火电厂锅炉发电进程中,可以有效的减少锅炉的烟气排放量,加强烟气净化系统,降低循环流化床锅炉的烟气产生量,极大的解决烟气排放所导致的一系列环境污染问题。为顺应当代可持续发展观念,同时还要满足我国十几亿人口的用电所需,就要对低氮燃烧改造技术的应用重视起来,并相应的加大对该技术的研究力度。 2火电厂锅炉运行优化的重要性和影响因素 2.1锅炉运行优化的重要性 作为火电厂的重要组成部分,锅炉运行的好坏直接影响着火电厂的整体运行效果。进行锅炉系统的全面优化可以帮助火电厂解决多种问题,主要表现为:降低了氮氧化物、飞灰含碳量等;在一定程度上改进了减温水量、热效率、煤耗等;有利于过热器与再热器超温和受热面结焦结渣的控制。另外,锅炉运行的优化可以实现锅炉各组成部分的协调控制,并可以发现和挖掘锅炉更多的空间。 2.2影响锅炉运行优化的因素 在锅炉运行过程中存在很多影响因素,为了提高锅炉的利用率和运行效率,应对锅炉的运行方式进行调整,有效减少各种损失,同时还应在一定程度上提高蒸汽的参数,从而降低锅炉的排污量与减温水量。对于运行中的锅炉来说,其热损失主要来自未充分燃烧和排烟两方面。其中,未充分燃烧是指燃料在锅炉内没有完全燃烧,没有发挥全部的热能而造成热损失。而排烟热损失的影响因素有很多,主要包括:受热面积积灰和结渣,其原因是锅炉在运行过程中,预热器、炉膛和烟道等处的受热面容易出现积灰,从而影响排烟造成热损失;漏风问题,其主要出现在制粉系统、炉膛、烟道等处,当发生漏风时会直接增加排烟热损失,另外,排烟温度会随着炉膛漏风系数的增大而升高,进而造成排烟热损失增加;外界因素影响,即入炉煤的成分、空气预热器入口的温度等因素的影响,煤成分的大小影响着炉膛内燃烧程度,如果煤质不好导致燃烧不充分,会增加烟气量,导致排烟热损失增大。 3火电厂锅炉低氮燃烧改造优化 3.1火电厂锅炉燃烧改造 因为目前的中国科技技术还达不到全面实现核能产电,因此,其主要发电方式仍为火电厂发电,为解决其环境污染问题,就要相应的应用低氮化燃烧改造技术,使得我国的火电厂发电走向可持续发展道路。其低氮化燃烧改造的核心就是使用垂直煤粉超浓缩分离技术,将传统的燃烧方式升级为立体分级燃烧方式。在实际的改造过程当中,需要将原锅炉中的燃烧器进行重新改进和布局,全面更换为低氮燃烧器、其煤粉喷嘴换为上下摆动结构并且垂直浓淡分离,以达到提升低氮燃烧器的烧热效率和降低NOx排放量的目的。 3.2火电厂低氮燃烧运行优化 将传统燃烧器全面更换为低氮燃烧器后,需要进行相应的优化工作,以达到全面保证锅炉的正常运作的同时提高其电能产出率,扩大火电厂经济效益,减小汽温和两侧烟温的差距。目前我国所常用到的火电厂低氮燃烧运行优化措施大致分为调整摆角和燃尽风;调整一次风、二次风、周界风;调整炉膛氧量;调整煤粉细度等几个措施。 调整摆角和燃尽风指在汽温较高的情况下,适当的降低燃烧器摆角并且优化燃尽风,可以有效降低含氧量,适当上部燃烧率升高,明显提高其低氮燃烧效率。 调整一次风、二次风、周界风指通过实现二次风组合适当将主燃烧区实现低氧燃烧,结合相应的参数进行实际调整,通过实际的低氮燃烧情况进行更加适合的调整二次风工作。调整炉膛氧量指将炉膛中的含氧量控制在2.5%-3.5%之间,可以明显达到降低NOx排放量的作用,还可以保证锅炉长期维持一个良好的工作效率状况。 调整煤粉细度则是对分离器挡板进行适当调整,使得其变小,降低煤粉细度,最终使得煤粉燃烧更加充分,可以有效防止由于低氧环境而导致温度超标使得受热面超温的情况发生,可以提高其锅炉运作的安全稳定性。 4探析锅炉运行的优化措施 4.1关于优化锅炉设备本体 近些年以来,很多电厂锅炉逐渐增大了异常运行的概率,其中根源就在于较长的锅炉投产年限。在现有的锅炉异常现象中,较为典型的就是磨煤机出现卡涩、过热器脱落氧化皮、较高的脱硫风机能耗以及其他运行故障。经过全方位的燃烧技术转型与技术优化后,锅炉本体设备将会达到更好的运行性能指标。火力发电厂具体在改造现有的锅炉设备时,关键措施在于同步控制锅炉系统目前的耗电量以及系统运行阻力,确保实现显著降低的系统耗电比例,提升锅炉装置现有的系统阻力。并且针对挡板频繁出现卡涩的情况来讲,重点应当关注优化现有的磨煤机系统,以便于灵活调节分离器。 4.2关于优化现有的锅炉运行方式 实质上,锅炉运行方式决定于较多的锅炉燃烧因素,其中典型因素就在于煤质因素。锅炉燃烧效率在根本上决定于煤质的改变,并且

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