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循环流化床锅炉返料中止

发布日期:2018/10/26
作者:山东大泰金属材料有限公司
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循环流化床锅炉返料中止

循环流化床锅炉返料中止王艳军李响柴永国:通过近两年时间实践与摸索,掌握了循环流化床锅+返料中止的原因、处理方法及预防措施。   关a词:循环流化床旋风分离器返料器炉膛差压料层差压锅炉我厂于1998年5月投产四台济南锅炉厂生产的75t/h循环流化床锅炉(简称CFB),刚投产两年返料器经常返料中止,有时一个月一台炉发生四、五次,5*炉和7*炉最为严重,严重致约了我厂的正常生产。工厂…

循环流化床锅炉返料中止王艳军李响柴永国:通过近两年时间实践与摸索,掌握了循环流化床锅+返料中止的原因、处理方法及预防措施。

  关a词:循环流化床旋风分离器返料器炉膛差压料层差压锅炉我厂于1998年5月投产四台济南锅炉厂生产的75t/h循环流化床锅炉(简称CFB),刚投产两年返料器经常返料中止,有时一个月一台炉发生四、五次,5*炉和7*炉最为严重,严重致约了我厂的正常生产。工厂成立了攻关小组,经过两年的实践与摸索,终于掌握了返料中止的所有原因,并加以解决。循环流化床锅炉返料器稳定运行为工厂诹得了效益。

  循环流化床锅炉返料系统分成两部分,一部分叫旋风分离器,一部分叫返料器。旋风分离器将烟气中的物料分离下来,通过返料器,将物料返回到炉内。

  旋风分离器的分离效率与锅炉内物料浓度、燃烧情况,以及自身的结构尺寸有关。旋风分离器进口气速越大,分离效率越高,但当气速过高时,不仅不能提高效率,而且会产生二次夹带,反而降低效率般采取气流速率为12~18ra/s,不应超过20m/s.排气管的直径和插人筒体的深度对压力和分离效率有着显著的影响,排气筒的直径越小,分离效率越高,但压降的增加也越快=综合考虑分离效率和压降的影响,排气管直径一般是分离器直径0.75倍,插人深度是分离器直径0.7倍。旋风分离器筒体直径越小,离心力越大,分离效率越高。但筒体直径不能太小,否则出口管离筒壁太近,较大的颗粒容易反弹到中心气流中被带出。

  返料器是循环流化床主要组成部分,烟气携带的灰粒和正在燃烧的煤粒,通过炉膛后进人分离器,在分离器内大部分固体颗粒被分离下来,经返料器又回到炉内,而烟气则从分离器上部去尾部受热面。返料器中物料温度很高,一般在950-990"t,如采用机械阀门调节则容易卡死,出现转动不灵及严重磨损和堵塞现象。所以一般采用。

  非机械式控制阀。

  我厂循环流化床锅炉返料器采用U型阀和流化床返料机构。

  在循环流化床锅炉分离器下沿压力达到最低,而返料器小床面压力最篼。固体物料所以能从压力最低点输送到压力较篼的地方,其动力来源是由立管提供的。在返料器中充人空气使物料松动或流化,破坏颗粒物料本身的滞止状态,使物料在立管料柱的压力推动下产生流动,物料以流体一样通过"舌头"进人上升段,然后溢流进入燃烧室下部的流化床内,这是一种自动调整型回送装置。如因某外界原因造成循环量下降,使进人立管的物料下降,而返料器仍以原来的固体流量返料,必定使立管中的物料量下降,使料柱篼度下降,这样返料量也将减少直到和循环量一致但由于设备等诸多方面原因,可导致返料中止,严重时在返料器和分离器内结焦,被迫停炉。焦块处理也费时费力,致约了生产。通过对循环流化床锅炉运行几年,总结出几点经验以供兄弟厂家借鉴。

  1返料中止现象启动中,返料度逐渐升高,又缓慢降低。从返料器观察孔发现返料中止。锅炉负荷降至额定负荷50%左右。

  床温升高到1050左右,并难以控制/返料潼度升高后,又缓悝下降。两侧风室压力一样,并下降3~7Pa左右,一次风机出力下降,电流下降。炉膛差压下降到零左右,料层差压也下降1000Pa左右,减温水量调至最大时,过热蒸汽温度仍偏高,甚至严重超温。放循环灰时有焦块或堵塞放不下来灰。严重时返料风管度下降。返料中止与断煤、给煤机飞车等现象差不多,所以判断返料是否中止一定要多参数互相对照,同时要检给煤情抚。

  2返料中止原因启动阶段,因炉膛差压低,含可燃成份高的循环物料在全部的循环物料中占的比例大,进人返料器内的物料在返料口遇到返料风又重新燃烧,结焦。启动阶段,返料风量控制不当,过大时,使进人返料口的循环物料燃烧结焦,过小时,不能使落下的循环物料得到松动正常返料。

  煤质含碳量高,挥发份低,不能在燃烧室内充夯燃烧,而在返料器内二次燃烧结焦。返料器布风板风帽损坏,风室积灰,返料风不通,不能使落下的循环物料得到松动而堵塞。返料器布风板风帽孔堵塞,返料风不通。返料器小床面有异物,如耐火材料脱落或中心筒"十字"支掉,影响返料或堵塞放灰管。水冷套漏水,堵塞风帽。正常运行中,因负荷过大,使返料温度升高到灰熔点温度而结焦。

  返料风室损坏或放灰管损坏,漏风。

  3返料中止处理过程运行中主操作员发现返料中止,应立刻向班长、值班长报告,并减负荷。同时控制好床温、返料温度,严禁床温超过1000启动阶段如因返料风量小,使返料中止,应适当增加返料风量,如增加返料风量仍不返料,说明返料口已结焦。班长要对给煤情况,两侧返料风进行全面检,同时结合各部参数,准确判断哪侧返料器堵塞。班长应组织人全部打开返料放灰阀,同时打开风室放灰管阀放灰,及时将循环灰放掉,当放灰管堵塞时,打开放灰管盲板,用钢管捅。在返料器放灰的同时,主操作员应注意各参数变化,副操作员应注意所放灰的颜色及是否有焦块,如主操作员发现料层差压和炉膛差压瞬间增大,应停止放循环灰,返料恢复正常。如打开放灰盲板,放不下红灰,经用钢管桶仍不见灰,此时返料灰应堵在分离器下口沿,应向值班长请示停炉,在值班长允许后,方可停炉。打开两侧返料器门,检小床面是否有焦块及异物,并出,如没有焦块,用钢管捅分离器直到将灰捅下。如结焦严燃油(燃气)锅炉运行中容易发生的事故原因齐维民王廷英:分析燃油(干气)锅炉在正常运行中容易发生事故的原因,找出相应的处理方法。

  锅炉是一种承压设备,经常在高温下运行,而且受烟气中和炉水中有害杂质的侵蚀和飞尘的磨损,如果管理不严,使用不当,往往会发生事故,轻的造成停炉停产,重的还会使设备受到破坏,司炉工遭受伤亡。但是,只要认识和掌握它的规律,严格执行操作规程,加强对锅炉的管理,事故是能够防止的。

  1锅炉运行过程中常见事故锅炉运行中,容易发生的事故有缺水、满水、汽水共腾、受压部件破坏、锅炉内水冲击、燃烧设备故障以及附属设备损坏等。

  造成锅炉缺水的原因:水位表不准;排污阀不严;给-水压力低;锅炉用压部件或省煤器破裂漏水;给水自动调节器失灵;几台锅炉并用一根给水管时,其它锅炉点火,进水太快,致使运行锅炉给水量减少处理方法:立即停火;关闭总汽阀;冲洗水位表;停炉维修;提高给水压力。

  原因:给水自动调节阀失灵;给水压力高;水位表不准;司炉工对水位监视不够。

  处理方法:立即停炉。关闭给水阀和主汽阀;打开省煤器再循环阀,打开排污阀,放水冲洗水位表;打开疏水阀放水。

  原因:锅炉水含盐量过高和悬浮物过多;并炉时主汽阀开启过快;锅炉严重超负荷使用;锅炉突然严重渗漏。

  处理方法:减弱燃烧降低负荷;减少锅炉蒸发量,关小主汽阀;进行表面排污,定期排污:冲洗水位表和开启各处的疏水阀进行疏水。

  原因:锅炉给水质量不良,汽水分离装置不良,使过热器管结垢;燃烧不正常,火焰偏斜或延伸至对流和过热器处,致使过热器管局部过热而损坏。过热器管严重腐蚀重。需24Ji锅炉冷却后,方可进人到分离器处理焦块。返料器焦块处理完后,要对返料器进行全面检,风帽是否'有损坏、堵塞现象,小风室是否漏风,要分析出返料中止的原因。向燃烧室里补一定量底料。各项检完毕后方可启炉u 4运行中注意事项返料器风室放灰要根据实际灰量适当调整放灰次数。

  严格控制循环物料,如炉膛差压超过1500Pa应排放一部份。严格控制返料器温度,绝对不允许高于灰熔点。每次启炉前要仔细检,分离器、返料器结构如有将要脱落的损坏;过热器管内有杂物堵塞;过热器管材质不良,有严重缺陷;吹灰器安装不合理或吹灰蒸汽压力过高;篼温过热器应采用“合金钢管‘误用碳钢管。

  处理方法:轻微损坏,不至引起事故扩大或恶化时,可维持短时间运行,待备用锅炉投入运行后再停炉检修;损坏严重时,应立即停炉。停炉后关闭主汽阀和给水阀。

  保持引风机继续运转,以便排除炉内烟气和蒸汽。停炉后检损坏部位内部是否有盐垢,并分析事故原因原因:水中含氧量高,在温度升高时分解出来腐蚀管壁;给水温度和流量变化频繁或运行操作不当,使省煤器管忽冷忽热产生裂纹;给水温度偏低,排烟温度低于露点,省煤器管外壁产生酸性腐蚀,或因飞灰磨损,管壁变薄;管子材质不好或在制造、安装、检修过程中存在缺陷。

  处理方法:沸腾式省煤器能维持锅炉水位时,可短时间运行,待备用锅炉投人运行后再停炉检修。如果事故扩大。不能维持水位时,应紧急停炉;对于非沸腾式省煤器,应开启旁路烟道挡板,关闭主烟道档板,暂停使用省煤器。同时开启省煤器旁路水管阀门,继续向锅炉进水;如省煤器烟气进出口挡板很严密,省煤器被隔绝后,可不停炉进行检修;锅炉在隔绝有故障省煤器运行时,排烟温度不应超过引风机铭牌规定。否则应降低负荷运行。

  烟道尾部二次燃烧与烟气爆炸原因:燃烧过程调整不良,火嘴雾化不好,烧料未能完全燃烧,积存在烟道中,一旦具备了燃烧条件就重新燃烧或发生烟气爆炸;吹灰工作不及时和不彻底,烟道内堆积可燃物;鼓风机突然停止,油嘴未关。大fi油雾等可燃气体进人烟道,再点火时容易烟气爆炸。

  处理方法:立即停止向炉内供给燃料,停止送风、引风,严密关闭烟道门。必要时,可向烟道内喷蒸气,或使用二氧化碳灭火机灭火;事故消除后,认真检设备。如确认可以继续运行,先开启引风机1~15min后,方可按操作规程重新点火运行;如引风机外壳发现大1火垦或火耐火材料,要及时处理。

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