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浓相式气力除灰运行规程

浓相式气力除灰运行规程
浓相式气力除灰运行规程

电厂脱硫气力除灰运行规程

1 概述

1.1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。

1.2 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:

1.2.1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。

1.2.2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。

1.2.3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。

1.2.4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。

1.3脉冲仓顶除尘器工作原理

该除尘器装于灰库顶部,用于灰库向外排除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。

含尘空气由除尘器底下进入除尘箱中,颗粒较粗的粉尘靠其自身重力向下沉落,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,就需要清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(称一次风),而当喷吹的高速气流通过文氏管一引射器的一刹那,数倍于一次风的周围空气被诱导同时进入袋内(称二次风)。由于这一、二次风形成的一股过滤气流相反的强有力的逆向气流射入袋内,使滤袋在一瞬间急剧从收缩——膨胀——收缩,以及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含气体量都几乎不变。

1.4 DRK空气电加热器工作原理

本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。

DRK空气电加热器是由多支管状电热元件,筒体、导流隔板等几部份组成,

管状电热元件是采用ICr18N

19T

1

不锈钢无缝管作保护套管,内部发热元件由

OCr27AMO

2

高温电阻合金丝,结晶氧化镁粉组成,具有结构先进,热效率高,机械强度好,耐腐、耐磨等特点。筒体内安装了导流导流隔板,能使空气在流通时受热均匀。DRK-A型数显温度控制柜采用了XMT型温度调节器,集成电路触发器,

大功率可控制硅和热电偶组成测温、调节、控制回路,在电加热过程中,测温热电偶将出口温度转换为毫伏(mv)电信号,送到XMT数显温度调节进行放大、比较后,LED数码管即显示测量温度值,同时输出0~10MA电流到可控制硅触发器组件的输入端,控制输出相位,从而达到控制可控硅导通角度。当显示值低于设定值时,XMT输出10MA电流,进入设定值附近时,输出电流PID规律变化,使控制柜有良好的精度和调节特性。利用联锁装置可远距离起动、关闭控制柜的输出电流。

1.5散装机工作原理

散装机主要由散装头、升降驱动装置、料位控制装置、引风吸尘装置及全自动电气控制柜组成。在事整个装料过程中,能褚行自动控制,工作全过程呈密封状态,无粉尘外逸。有利于环境保护和工人健康。

当散装车或船上储料罐的进料口在散装头的下方时,按下电器控制柜上的总电源开关,总电源接通,接着按风机启动按钮,然后按散装头下降按钮,如果散装头下降刊严重偏离罐口,可将散装头上升后重新下降,当散装头接能罐口后,散装头下降自动停止,同时输出控制信号,控制下料装置工作,下料装置可以是库底卸料器、库侧卸料器、输送斜槽、给料机等,当散装车或船上的料罐装满后,散装头上的料位计发出信号,下料装置停止工作,散装头自动上升到起始位置后自动停止,风机停转,整机停,一次装车过程结束。

1.6螺杆压缩机工作原理

本机组是为系统提供压缩空气用,单级、喷油、水冷、由电机驱动的低噪声固定式小型螺杆压缩机。它由压缩机主机、电动机、油气分离器、油份冷却器、液气分离器、电气控制箱以及气管路、水管路、油管路、调节系统等组合在机架上的一个箱体内。

压缩机壳体内有一对经过精密加工的相互啮合的阴、阳转子。其中阳转子有四个齿阴转子有六个齿。电机通过弹性联接轴器驱动齿轮轴,再通过齿轮传动给阳转子。喷入的油与空气混合后在转子齿槽间有效地压缩,油在转子齿槽间形成一层油膜,避免金属与金属直接接触并密封转子各部的间隙和

吸收大部分的压缩热量。压缩空气经油气分离器、油气冷却器、液压分离器出油、水后供给系统使用。

1.7冷冻式压缩空气干燥机工作原理

冷冻干燥机在整个气源净化系统中,主要起除去压缩空气中的水份的作用,使经过干燥机处理后的压缩空气,其压力露点温度达到1.70C(相当于大气露点23.30C).

经空压机排出的高湿热空气,经湿空气入口进入预冷器,与先期进入干燥机已被冷却干燥的低温干燥空气进行热交换(两者有各自流通管互相隔绝),使进口的空气预冷.预冷后的冷空气进入蒸发器,在制冷系统蒸发瞬间强力冷却下,空气温度急剧下降至1.70C,此时空气中的水汽、浊汽迅速达到饱和,并从空气中析离凝结成水滴、油滴。从蒸发器流出的空气,进入油水分离器的作用下,使空气中析离的水滴、油份与空气分离,经自动排水器排出机外。

干燥后的空气通过另置管道,再次流入预冷器。此时流入预冷器的干燥空气,温度和压力露点均达1.70C,在预冷器中与入口湿空气作热交换,使温度适当提高到大约与室外一般温度,然后输出干燥空气到系统使用.

2 系统的启动和运行

2.1启动前的检查

2.1.1仓泵的检查

2.1.1.1清理仓泵泵体和周围的杂物、积灰。

2.1.1.2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。

2.1.1.3检查各管路连接处是否有漏气现象。

2.1.1.4检查各仪表指示是否正常。

2.2.1.5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。

2.1.1.6检查各气动元件,电磁阀、指示灯是否正常工作。

2.1.1.7确认电除尘是否工作正常。

2.1.2 DRK空气电加热器的检查

2.1.2.1清理电加热器本体及周围卫生。

2.1.2.2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。2.1.2.3检查各指示仪表是否完好,XMT数显表的各项功能是否正常。

2.1.2.4检查气源是否充足,压力是否符合要求。

2.1.3脉冲仓顶除尘器的检查

2.1.

3.1清理除尘器壳体外部积尘。

2.1.

3.2检查电源电压是否符合要求。

2.1.

3.3检查除尘器外部各连接处是否牢固。

2.1.4螺杆压缩机的检查:

2.1.4.1检查压缩机的内外部各重要组合是否紧固,不准许任何联接有松动现象。

2.1.4.2检查油位高度,停机时液面计油位应在“50~70”位置。

2.1·.4.3检查冷却水是否充足,供气阀门应牌“关闭”位置。

2.1.4.4检查电源电压是否符合机组要求。

2.1.4.5清除机组周围的杂物,以确保操作安全。

2.1.5冷冻干燥机的检查

2.1.5.1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。

2.1.5.2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。

2.1.5.3检查过气阀、供气阀是否处于“关闭”状态。

2.1.5.4检查电源电压的波动范围,有得超过额定电压的±5%

2.1.5.5确认贮气罐及系统各处节阀处于正常位置。

2.1.5.6清理机组周围杂物,以确保机组运行安全。

2.1.6双轴搅拌机的检查:

2.1.6.1通过输灰控制室运行人员确认哪个灰库可放灰。

2.1.6.2检查水管、水嘴是否通畅、水压是否正常。

2.1.6.3检查库底卸料器、各气动阀门开关是否正常。

2.1.6.4检查落灰口积灰是否清理干净。

2.1.6.5检查运灰车辆是否停放到位。

2.1.7散装机的检查:

2.1.7.1检查设备所有连接部位密封,包括布袋连接,引风机排气管道连接等。

2.1.7.2仔细检查升降机构是否处于完好状态;钢丝绳是否完好,有无磨损、积垢,升降中是否有过度的松驰现象;

2.1.7.3检查行程开关动作是否灵敏、可靠,顶杆有无阻滞现象。

2.1.7.4检查行程开关位置有无松动;压动行程开关的挡杆、挡块有无松动等。

2.2系统的启动

2.2.1系统的启动顺序:

空气压缩机干燥机仓顶除尘器输灰仓泵空气电加热器搅拌机

2.2.2空气压缩机的启动

2.2.2.1接通水路,冷却水正常供水。

2.2.2.2按下“启动”按钮,压缩机开始启动。

2.2.2.3当排气压力表指示0.4MPa以上且维持2分钟后,缓慢打开供气阀门,不准全部打开,每次打开阀门量以排气压力表不低于0.4MPa为准,最终全部打开供气阀为系统供气.

2.2.2.4运行20分钟后,调整冷却水量,以排气温度维持在70~800C为宜.

2.2.3干燥机的启动

2.2.

3.1关闭干燥空气旁路阀,缓慢打开空气进口阀,关闭空气出口阀,同时缓慢打开过程器的进口阀。

2.2.

3.2按下电源联“ON”启动干燥机。

2.2.

3.3观察各仪表工作参数正常后,缓慢打开空气出口阀,待干燥机运行正常5分钟后方可全部开启空气出口阀,干燥机进入正常运行状态。

2.2.3.4仪表显示正常值;蒸发压力:0.4~0.5MPa;出口压力0.5~0.7MPa

2.2.

3.5每次停机5分钟后方可再次启动.

2.2.4仓泵的启动

2.2.4.1仓泵必须在电除尘器投运30分钟前投入.

2.2.4.2各台仓泵就地控制按钮拨向“自动”位置.

2.2.4.3确认气源系统、切换阀位置、灰库灰位、除尘器运行无误后即可按“系统投入”按钮,分别按单泵的“投入”钮,仓泵进入运行状态。

2.2.5仓顶除尘器的启动

2.2.5.1气源压力正常后,必须先投仓顶除尘器,后投仓泵。

2.2.5.2在控制柜上直接按下“除尘器投入”按扭,除尘器正常工作。

2.2.6空气加热器的启动

2.2.6.1气源压力正常后,打开电加热器的进出口阀,关闭空气旁路阀。

2.2.6.2空气流动正常后,按下“投入”按钮,电加热器正常工作。

2.2.6.3调整压力调节阀,使压缩空气最高压力不超0.2MPa

2.2.6.4根据灰库内灰位高低,调整空气调节阀,使汽化压力保持在0.1MPa

2.2.6.5空气加热器应在灰库卸灰前1小时投入.

2.2.7双轴搅拌机的启动

2.2.7.1检查各处无误后按下搅拌机“启动”按钮

2.2.7.2放灰时要严格控制下灰量,避免下灰过多造成搅拌机堵塞。气化压力不准超过0.1MPa

2.2.7.3运行时根据灰量多少及时调整水量,防止灰水比例不均.运行时应尽量减少启停次数.

2.2.7.4当装灰量快满时,要提前按下“停止”按钮,以免余灰落地.

2.2.7.5搅拌机运行时,工作人员必须时刻注意人身安全,做到安全运行.发现搅拌机运转异常,应报告检修人员修理.

2.2.8散装机的启动

散装机的启动可分为自动和手动两种方式,具体操作方式如下:

2.2.8.1自动

○合上空气开关,接通电源;

○旋转散装机手动/自动按钮,旋到自动位置;

○按散装机下降按钮,散装机下降起动,则散装机风机起动,散装头下降到位后,则散装机发出信号,上部卸料设备下料;

○散装机下料料满后,料位装置发出信号,上部卸料设备停止下料,散装头延时上升,散装头上升到位后,散装机风机停止,完成一个工序。

2.2.8.2手动

○合上空气开关,接通电源;

○旋散装机手动/自动按钮,旋到手动位置;

○按散装机下降按钮,直至散装机下降到位;

○按散装机风机起动按钮,则风机运行;

○按卸料器起动按钮,则上部卸料器工作,开始下料;

○散装机下料料满后,上部卸料器自动关闭;

○延时,然后按散装机上升按钮,直到上升到位;

○按散状机风机停止按钮,则风机停止;手动完成一个工序。

2.3系统运行中的注意事项

2.3.1系统投入正常运行后严禁触动各处按钮,禁止更改各项工作参灵敏,严禁随意开、关各处节阀门。

2.3.2每间隙1小时检查空气压缩机的排气温度、排气压力、油位,正常油位在0~20之间,正常排气温度不高于800C,正常排气压力为0.5~0.7MPa.

2.3.3每间隙1小时检查干燥机的蒸发压力,排气压力,蒸发压力正常值为0.4~0.5MPa;排气压力正常值0.5~0.7MPa

2.3.4每间隙1小时检查压缩机的冷凝液,干燥机的自动排水是否正常工作,如不能正常工作应采用手动排水.

2.3.5随时监视气源压力及各台仓泵的运行情况,根据压力和控制台的灯光显示判断系统的工作情况,及时排除各种故障.

2.3.6每间隙1小时检查一遍电除尘落灰斗的存灰情况,发便能够正确判断仓泵运行是否正常以及电除尘各电场工作是否正常;

2.3.7当灰库高料位灯闪烁时应立即通知值长,当灰库高高料位灯闪烁时应再次

汇报值长,组织卸灰,若不能及时卸灰,应立即进行输灰倒库操作.

2.3.8输灰倒库操作时必须先打开即将输向灰库的节门,然而关闭正在输灰的节门,即“先开后关”.

2.3.9须对整个输灰系统进行全面巡视两次,对全体设备、仪表、管路进行认真检查,及时以现和排除异常情况,不能及时处理的故障及时汇报值长并认真记录。

2.3.10运行记录,做到详细、完整、准确。

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。

除灰输煤除尘系统运行规程

第一篇除灰系统运行规程 第一章主题内容与适用范围 本规程规定了除灰运行的基本要求、运行方式、异常运行和事故处理。 本规程适用于#1-#3炉除灰系统的运行管理工作。 下列人员应熟悉和执行本规程: 公司生产技术领导、生技部、安质部、运行分场、检修分场负责人及有关专工、值长、锅炉班长、除灰运行人员及其它相关人员。 第二章引用标准 下列标准包含的条文,通过本规程中引用而构成为本规程的条文,在规程出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规程的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《电力工业安全规程》、《空气压缩机操作维护说明书》、《罗茨鼓风机使用说明书》、《除灰系统设计技术规范》。 第三章设备规范 3.1除灰系统 本除灰系统为正压气力除灰系统,电除尘收集的灰通过阀门,定量下落到下面的仓泵内,利用空气压缩机压缩的高压空气,通过耐磨管道输送到灰库。 3.2压缩空气系统 3.2.1空压机

除灰系统采用螺杆式空气压缩机做为动力用气,压缩机出口高压空气经过过滤器、冷冻干燥机进入到一号储气罐,一号储气罐分为两路,一路经精密过滤器过滤,送往二号储气罐,二号储气罐出口的压缩空气用于除灰系统气动阀门,锅炉房用检修压缩气等;一路直达三号储气罐,用于除灰工作用气。(本部分待定) 3.3仓泵系统 仓泵在电除尘器下,每个电除尘灰斗出口对应一个仓泵,灰斗下灰口到仓泵之间连接一个闸板阀、一次进料气动蝶阀、二次进料气动蝶阀,考虑灰斗的膨胀,在一二次进料阀之间安装一只波纹管。仓泵进气管道有一只进气手动阀,一只进气气动蝶阀,工作中,手动阀常开,通过开启气动进气阀进行工作。仓泵的出口设置一只气动球阀做为出料阀。为了能让灰斗的灰能顺利进入仓泵,仓泵与电除尘器灰斗间安装一只排气阀。仓泵上设置检修人孔门,用于仓泵内部检修。每台仓泵均安装一只气动阀门控制柜,用于远程或就地开关仓泵上的各种阀门。 3.4气化风系统 一期工程设置一座灰库,灰库气化风机布置在室内设置二台灰库气化风机,一用一备,产生的低压压缩空气,经电加热器加热到126℃,用于灰库内灰的流化加热。 3.5灰库系统 仓泵输送的灰全部输送至灰库,各电场的灰都可经过灰库顶的分路球阀进行切换。库顶设置一台布袋除尘器,一只压力真空释放阀,一只重锤式料位计。灰库5.5米层安装一台加湿搅拌机,一台干式卸灰装置。灰库风电加热器及控制柜。 3.6除灰气源管及出灰管 从1#储气罐到各电除尘一电场仓泵各通一根DN80的进气管,由阀门控制,各电除尘二、三电场共用一根进气管。在3#储气罐到仓泵间的两条气管上各安装了一只节流孔板。 三台炉一电场仓泵共用一条灰管,直达灰库,三台炉二、三电场仓泵共用一条灰管,直达灰库。3.7热控系统 本除灰系统采用PLC控制,除灰的方式可选用自动、步动、手动三种方式进行,控制除灰系统仓泵的气动阀门和空气压缩机、气化风机等设备的开停;各储气罐都安装了压力传感器,压力高低信号反馈至控制室;出灰管道设有接点式压力表,以观察灰管的出料情况;各仓泵都有各自的料位计,信号反馈到控制室。(说明见附件) .

正压浓相气力输送系统的工作原理及流程

正压浓相气力输灰工作原理及分步流程 正压浓相气力输送系统的工作原理:浓相干输灰是根据固气两相流的气力输送原理,利用压缩空气的静压和动压高浓度、高效率输送物料。飞灰在仓泵内必须得到充分流化,而且是边流化边输送。整个系统由五个部分组成:气源部分、输送部分、管路部分、灰库部分和控制部分。其中输送部分根据输灰量的要求,配以相应规格的输送机(仓泵)组成,每台输送机都是一个独立体,既可单机运行,也能多台组成系统运行。 仓泵 它是系统的核心部分,通过它将干灰与压缩空气充分混合并流态化,从而得以顺利在系统中运行。它是一个密闭的钢罐,上面装有进出料阀、流化盘、料位计、安全阀等配套设备。 仓泵工作原理: 仓泵是一个带有空气喷嘴的压力容器,这种设备具有输灰距离远、工作可靠、自动化程度高等特点,且需要用比较高压力的压缩空气作为输送介质,要配备一套空压机。它的工作过程是:先打开排气阀和进料阀进行装料,料满后关闭进料阀和排气阀,打开缸体加压阀,压缩空气将缸体内的粉尘带走。如此循环往复,就可将粉尘输送出去。

1、进料阶段:进料阀呈开启状态,一次进气阀和出料阀关闭,仓泵上部与灰斗连接,除尘器捕集的飞灰藉重力自由或经卸料机落入仓泵内,当灰位高至使料位计发出料满信号,或按系统进料设定时间到,进料阀关闭,排气阀关闭,进料状态结束。 2、加压流化阶段:进料阶段完成后,系统自动打开一次进气阀,经过处理的压缩空气经过流量调节阀进入仓泵底部流化锥,穿过流化锥后使空气均匀包围在每一粒飞灰周围,同时仓泵内压力升高,当压力高至使压力传感器发出信号时,系统自动打开出料阀,加压流化阶段结束。 3、输送阶段:出料阀、二次进气阀打开,一次进气阀不停,此时仓泵一边继续进气,边气灰混合物通过出料阀进入输灰管,飞灰始终处于边流化边进入输送管道进行输送,当仓泵内飞灰输送完后,管路压力下降,仓泵内压力降低,使压力传感器发出信号时,二次进气阀关闭,当仓泵内压力继续下降,至使压力传感器发出信号时,输送阶段结束,进气阀和出料阀保持开启状态,进入吹扫阶段。 4、吹扫阶段:进气阀和出料阀保持开启状态,压缩空气吹扫仓泵和输灰管道,定时一段时间后,吹扫结束,关闭进气阀,待仓泵内压力降至常压时,关闭出料阀,打开进料阀、排气阀,进入进料阶段,至此,系统完成一个输送循环,自动进入下一个输送循环。

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。

正压浓相气力输灰系统堵管原因及处理方法正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.正压浓相气力输灰系统堵管原因及处理方法正式版

正压浓相气力输灰系统堵管原因及处 理方法正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 苇湖梁电厂125 MW机组的气力输灰系统配用正压浓相小仓泵系统。该系统在满足飞灰输送的同时,系统及零部件曾发生不同的故障。其中最需要注意的是管道阻塞,因为大部分系统和零部件的故障如果不及时处理,最终都会导致或反映为堵管。笔者根据实际运行、维护和管理经验,分析气力输灰系统输送过程中堵管现象发生的原因,并提出预防措施和解决方法。 1 正压浓相小仓泵的工作过程

图1为正压浓相小仓泵的结构示意图。 1.1 进料过程 进料阀呈开状态,进气阀和出料阀关闭,仓泵内无压力,粉煤灰进入仓泵。当仓泵内灰位高至与料位计探头接触时,料位计发出料满信号。在控制系统作用下,自动关闭进料阀,进料结束。 1.2 充压流化过程 进气阀打开,压缩空气通过流化盘均

匀进入仓泵,仓泵内飞灰充分流态化(保证初期的灰气混和的均匀性,灰粒的碰撞、磨损、降低其粒径,提高表面光滑度),同时压力升高。当压力升高至双压表设定的上限值时,充压阶段结束。 1.3 输送过程 压力升至压力上限,出料阀打开,气灰混合物通过出料阀进入输灰管道,输至灰库。当仓泵内飞灰输送完毕后,管路阻力下降,仓泵内压力降低。当仓泵压力降至压力下限值时,输送阶段结束。 1.4 吹扫阶段

除尘系统使用维护、检维修、清灰管理制度示范文本

除尘系统使用维护、检维修、清灰管理制度示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

除尘系统使用维护、检维修、清灰管理 制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、目的 为了提高设备运行的可靠性和健康水平,切实减少设 备零部件的损坏,保证设备更加安全、稳定运行,使维修 人员在生产工作中加强定期工作,增强维修人员的工作责 任感,更进一步地明确维修人员重在“维护”的职责,切 实搞好设备的定期清扫、维护、校验及试验等工作。 2、适用范围 本制度适用于公司的粉尘爆炸危险场所。 3、规范性引用文件 GB 15577 粉尘防爆安全规程 GB/T 15604-2008 粉尘防爆术语

GB/T 15605 粉尘爆炸泄压指南 GB/T 17919 粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则 GB/T 18154 监控式抑爆装置技术要求 GB 26410 防爆通风机 GB 50019 采暖通风与空气调节设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 4、职责 4.1生产部职责 4.1.1督促运行和维护加强对设备及系统的定期工作,提高设备的可靠性和健康水平。 4.1.2协调和组织责任单位消除重大缺陷及隐患。 4.2维修单位职责 4.2.1各维护部门应按有关规定定期对运行或备用设备进行全面检查,以便更好地掌握设备的健康状况。 4.2.2坚持定期巡视检查,定期清扫,设备应保持清

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

正压浓相气力输灰系统堵管原因及处理方法

xx电厂125 MW机组的气力输灰系统配用正压浓相仓泵系统,该系统在满足飞灰输送的同时,系统及零部件曾发生不同的故障。其中最需要注意的是管道阻塞,因为大部分系统和零部件的故障如果不及时处理,最终都会导致或反映为堵管。笔者根据实际运行、维护和管理经验,分析气力输灰系统输送过程中堵管现象发生的原因,并提出预防措施和解决方法。 1 正压浓相气力输灰仓泵的工作过程 图1为正压浓相气力输灰仓泵的结构示意图。 1.1 进料过程 进料阀呈开状态,进气阀和出料阀关闭,仓泵内无压力,粉煤灰进入仓泵。当仓泵内灰位高至与料位计探头接触时,料位计发出料满信号。在控制系统作用下,自动关闭进料阀,进料结束。 1.2 充压流化过程 进气阀打开,压缩空气通过流化盘均匀进入仓泵,仓泵内飞灰充分流态化(保证初期的灰气混和的均匀性,灰粒的碰撞、磨损、降低其粒径,提高表面光滑度),同时压力升高。当压力升高至双压表设定的上限值时,充压阶段结束。 1.3 输送过程 压力升至压力上限,出料阀打开,气灰混合物通过出料阀进入输灰管道,输至灰库。当仓泵内飞灰输送完毕后,管路阻力下降,仓泵内压力降低。当仓泵压力降至压力下限值时,输送阶段结束。 1.4 吹扫阶段 进气阀和出料阀仍然保持开启状态,吹扫仓泵及输灰管道内的残余灰,以利于下次输送。也可说吹扫过程是对输送过程的补充。吹扫过程按时间设定,吹扫结束后,关闭进气阀,延时关闭出料阀,泄掉余压,然后打开进料阀,仓泵恢复到进料状态。 2 堵管的判断及其影响因素 2.1 堵管现象的判断 在输送气灰混合物的过程中,在设定的输送时间内,仓泵双压力表未达到下限值,控制系统则判断为堵管,自动关闭进气阀、出料阀。

正压浓相气力输灰系统堵管原因及处理方法标准版本

文件编号:RHD-QB-K6453 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 正压浓相气力输灰系统堵管原因及处理方法标 准版本

正压浓相气力输灰系统堵管原因及 处理方法标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 苇湖梁电厂125 MW机组的气力输灰系统配用正压浓相小仓泵系统。该系统在满足飞灰输送的同时,系统及零部件曾发生不同的故障。其中最需要注意的是管道阻塞,因为大部分系统和零部件的故障如果不及时处理,最终都会导致或反映为堵管。笔者根据实际运行、维护和管理经验,分析气力输灰系统输送过程中堵管现象发生的原因,并提出预防措施和解决方法。 1 正压浓相小仓泵的工作过程

图1为正压浓相小仓泵的结构示意图。 1.1 进料过程 进料阀呈开状态,进气阀和出料阀关闭,仓泵内无压力,粉煤灰进入仓泵。当仓泵内灰位高至与料位计探头接触时,料位计发出料满信号。在控制系统作用下,自动关闭进料阀,进料结束。 1.2 充压流化过程 进气阀打开,压缩空气通过流化盘均匀进入仓泵,仓泵内飞灰充分流态化(保证初期的灰气混和的均匀性,灰粒的碰撞、磨损、降低其粒径,提高表面

光滑度),同时压力升高。当压力升高至双压表设定的上限值时,充压阶段结束。 1.3 输送过程 压力升至压力上限,出料阀打开,气灰混合物通过出料阀进入输灰管道,输至灰库。当仓泵内飞灰输送完毕后,管路阻力下降,仓泵内压力降低。当仓泵压力降至压力下限值时,输送阶段结束。 1.4 吹扫阶段 进气阀和出料阀仍然保持开启状态,吹扫仓泵及输灰管道内的残余灰,以利于下次输送。也可说吹扫过程是对输送过程的补充。吹扫过程按时间设定,吹

稀相气力除灰系统运行规程

电厂气力除灰系统运行规程(一) 第一节气力除灰系统概况 1.1 系统概述 1.1.1 本系统按2×135MW机组为一独立单元设计,不考虑再扩建条件,采用灰渣分除方式,即飞灰采用气力除灰,渣采用水力除渣,电厂无储灰场,所有灰渣全部出售。 1.1.2 每台炉各设1套正压浓相气力除灰系统,用于输送锅炉预除尘器、二级(脱硫)除尘器、省煤器灰斗中收集的飞灰。飞灰输送系统由镇江纽普兰气力输送有限公司提供。系统出力按锅炉额定负荷下燃烧设计煤种所排灰量的200%设计,留有较大裕度。 1.1.3为保证气力除灰系统的正常运行, 设有三台除灰用螺杆式空压机, 以提供输送用气, 各设备的仪用气由厂仪用气源供给. 1.1.4为防止灰斗及灰库的干灰贴壁滞流,系统中还设有经流化风机和电加热器预热的流化风供给灰斗及灰库的流化装置. 保证干灰始终具有良好的流动性. 1.1.5 两台炉共设直径φ9m钢筋混凝土平底灰库两座和直径φ8m钢质锥底脱硫灰库一座. 灰库下部设有细灰闸板阀、电动给料机、双轴搅拌机、干灰装车机、湿灰装车机,将灰直接装车外运. 1.1.6输送干灰的混合空气进入灰库, 经脉冲袋式除尘器,干灰被清除落入库中,净化后的空气排入大气, 为保证灰库的安全运行每座灰库顶部均设有压力真空释放阀, 当压力高于整定值时, 灰库内气体通过释放阀向外排出. 1.1.7整个气力输灰系统均采用PLC+PC.CRT程序控制, 当程控发生故障时, 可切换远方手动控制或人工就地操作, 以保证输灰系统的正常运行. 1.1.8 输灰工艺流程: 灰斗→灰发送设备→输灰管→灰库→装车机→外运至用户 1.1.9 系统工艺系统描述:每台锅炉省煤器灰斗下设有2台灰发送器,串联成一组运行,设一根输灰管路, 将省煤器灰送至#1灰库;每台炉预除尘器一电场灰斗下设有2台灰发送器,串联成一组运行,设一根 输灰分支管路; 每台锅炉预除尘器二电场灰斗下设有2台灰发送器,串联成一组运行,设一根输灰 分支管路,两支分支管路合并至一根输灰母管,将预除尘器一、二电场灰送至#2灰库。每台锅炉二

第三章电除尘及除灰运行规程

第四章电除尘除灰系统 第四章电除尘、除灰系统运行规程 4.1 概述 静电除尘器捕集到的飞灰收集在下部的灰斗内,通过飞灰输送系统及时将其转移到中转灰库储存。然后采用正压浓相气力除灰系统,将电除尘器下灰斗中收集的飞灰输送至灰库。每台炉电除尘区灰斗气化风系统共设3台灰斗气化风机,2运1备,出口设电加热器,用于对所有灰斗提供加热的气化空气。飞灰综合利用和处理系统设有3座粗灰库1座细灰库。每座粗灰库下设1台干灰散装机和两台水力混合器,细灰库下设2台干灰散装机。灰库区气化风系统共设5台灰斗气化风机,4运1备,出口设电加热器,用于对每个灰库提供加热和流化的空气。 每台炉干灰输送系统(从脱硝灰斗、电除尘器灰斗出口至灰库入口)的额定出力不小于150t/h,除灰系统应能连续或间断地从脱硝灰斗及电气除尘器灰斗卸灰,系统应能完全自动和顺序控制。系统既可完成单个灰斗的顺序运行,也可完成所选灰斗组的顺序运行,必要时应可对任意灰斗或几组灰斗进行旁路。系统应由程序控制器操作运行,并应能使运行人员根据工况变化而变换运行方式。每台炉设五根输送灰管,脱硝和电除尘器第一电场设二根粗灰母管,用于输送电除尘器第一电场和脱硝灰斗的飞灰;第二电场设二根输灰管,两根管道独立运行;第三、四、五电场合用一根母灰管。第一电场和第二电场每根输灰母管的输送能力不小于60t/h,第三、四、五电场合用的母灰管的输送能力不小于60t/h。按粗细灰分排原则,正常情况下脱硝灰斗及电气除尘器第一、第二电场的灰作为粗灰输送至原灰库和粗灰库,电气除尘器第三、四、五电场的灰作为细灰输送至细灰库,同时,所有输灰管均可以在库顶通过库顶切换阀切换排灰至任一灰库。两台炉共设臵3座灰库,分别为原灰库、粗灰库和细灰库。灰库直径φ16m,有效容量3000m3/座,灰库为传统的钢筋混凝土结构。#1炉电除尘器干灰输送至灰库最远水平输送距离约760m,垂直提升高度约40m, #2炉电除尘器干灰输送至灰库最远水平输送距离约560m,垂直提升高度约40m。

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)

正压浓相气力输灰系统堵管原因及处理方法标准范本

操作规程编号:LX-FS-A90466 正压浓相气力输灰系统堵管原因及 处理方法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

正压浓相气力输灰系统堵管原因及 处理方法标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 苇湖梁电厂125 MW机组的气力输灰系统配用正压浓相小仓泵系统。该系统在满足飞灰输送的同时,系统及零部件曾发生不同的故障。其中最需要注意的是管道阻塞,因为大部分系统和零部件的故障如果不及时处理,最终都会导致或反映为堵管。笔者根据实际运行、维护和管理经验,分析气力输灰系统输送过程中堵管现象发生的原因,并提出预防措施和解决方法。 1 正压浓相小仓泵的工作过程

脉冲除尘器操作规程完整

脉冲除尘器操作运行规程泊头市兴泊除尘设备

脉冲喷吹袋式除尘器运行规程 一、布袋除尘器技术简介 所谓布袋除尘器就是以织物为过滤材料,做成口袋状,将穿过织物孔隙的气体中所含的粉尘捕获的设备。其简易的工作原理为利用通风机将含尘气体经管道吸入或压入装有滤袋的箱体,降滤袋除尘后,干净气体从箱体中排出。滤料及其捕集的粉尘对气体的流动是有阻力的。滤料上的粉尘积的越多,对气流的阻力越大,最终通风机所输送的气体流量就会减小到不能满足需要。因此当阻力大到一定程度就要采取措施将滤袋上的粉尘清除下来,这就是所谓的“清灰”。执行清灰任务的是清灰装置。清楚下来的粉尘要从箱体排走,所以在箱体下部就设有上大下小的灰斗,将灰尘集中起来排走。 由此可知,构成袋式除尘器的基本部件包括箱体、灰斗、滤袋和清灰系统。 二、布袋除尘器的设计和运行 1、使用条件 布袋除尘器型式:低压脉冲布袋除尘器 锅炉 最续蒸发量 6 t/h。 设计煤种:混煤 空气预热器型式:管式空气预热器,:

布袋除尘器入口烟气量:20000 m3/h 布袋除尘器入口含尘量:50 g/Nm3 布袋除尘器入口烟气温度:≤ 1450C+100C 布袋除尘器出口烟尘排放浓度≤ 30mg/m3(以标准状态计算为准)布袋除尘器除尘效率:99.9% 2、气布比 气布比:0.87m∕min 3、滤料 采用550g∕m2的PPS针刺毡,经轧光、热定型、防油、防水处理,运行时烟气温度≤1550C。滤袋成直线式排列,滤袋为圆形,滤袋长2450m,直径130mm。袋笼采用圆形设计,两节笼结构,可方便地拆卸和安装。袋笼采用20#冷拔钢丝制作,直径Φ4mm,袋笼的竖筋数量为12根,反撑环的间距为180~200mm。 4、布袋除尘器结构 一台布袋除尘器由N个室组成,每一室为一个单元(袋束),每一单元有N条滤袋。设计一个分室配有一个灰斗,烟气刚好在上箱体上面进入为侧进式。进气和排气管道分别位于除尘器的两侧,在结构上与分室成为一体,这样有效的减小了气压损耗。进气管为阶梯型,各个弯头设有多重导流叶片,灰斗也设有气流分布装置,以尽量减小紊流,使气体在滤袋底部均匀分布。灰斗容积m3,能满足h运行的储存量,灰斗可承受附加荷载1800kg,斗壁与水平夹角为650C,每一个灰斗配检修人孔门。除尘器外壳有保温层,外加压形彩板护壳。

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。

正压浓相气力输送系统的工作原理及流程

正压浓相气力输送系统的工作原理及流程正压浓相气力输灰工作原理及分步流程 正压浓相气力输送系统的工作原理:浓相干输灰是根据固气两相流的气力输送原理,利用压缩空气的静压和动压高浓度、高效率输送物料。飞灰在仓泵内必须得到充分流化,而且是边流化边输送。整个系统由五个部分组成:气源部分、输送部分、管路部分、灰库部分和控制部分。其中输送部分根据输灰量的要求,配以相应规格的输送机(仓泵)组成,每台输送机都是一个独立体,既可单机运行,也能多台组成系统运行。 仓泵 它是系统的核心部分,通过它将干灰与压缩空气充分混合并流态化,从而得以顺利在系统中运行。它是一个密闭的钢罐,上面装有进出料阀、流化盘、料位计、安全阀等配套设备。仓泵工作原理: 仓泵是一个带有空气喷嘴的压力容器,这种设备具有输灰距离远、工作可靠、自动化程度高等特点,且需要用比较高压力的压缩空气作为输送介质,要配备一套空压机。它的工作过程是:先打开排气阀和进料阀进行装料,料满后关闭进料阀和排气阀,打开缸体加压阀,压缩空气将缸体内的粉尘带走。如此循环往复,就可将粉尘输送出去。 1、进料阶段:进料阀呈开启状态,一次进气阀和出料阀关闭,仓泵上部与灰斗连接,除尘器捕集的飞灰藉重力自由或经卸料机落入仓泵内,当灰位高至使料位计发出料满信号,或按系统进料设定时间到,进料阀关闭,排气阀关闭,进料状态结束。 2、加压流化阶段:进料阶段完成后,系统自动打开一次进气阀,经过处理的压缩空气经过流量调节阀进入仓泵底部流化锥,穿过流化锥后使空气均匀包围在每一

粒飞灰周围,同时仓泵内压力升高,当压力高至使压力传感器发出信号时,系统自动打开出料阀,加压流化阶段结束。 3、输送阶段:出料阀、二次进气阀打开,一次进气阀不停,此时仓泵一边继续进气,边气灰混合物通过出料阀进入输灰管,飞灰始终处于边流化边进入输送管道进行输送,当仓泵内飞灰输送完后,管路压力下降,仓泵内压力降低,使压力传感器发出信号时,二次进气阀关闭,当仓泵内压力继续下降,至使压力传感器发出信号时,输送阶段结束,进气阀和出料阀保持开启状态,进入吹扫阶段。 4、吹扫阶段:进气阀和出料阀保持开启状态,压缩空气吹扫仓泵和输灰管道,定时一段时间后,吹扫结束,关闭进气阀,待仓泵内压力降至常压时,关闭出料阀,打开进料阀、排气阀,进入进料阶段,至此,系统完成一个输送循环,自动进入下一个输送循环。

气力除灰系统技术方案的分析比较

气力除灰系统技术方案的分析比较 内蒙电力勘测设计院王芳 一、概述 在火力发电厂中,除灰系统一般分为水力、气力、机械三种方式,其技术方案的选择应根据工程灰渣量和灰渣的化学、物理特性,除尘器和排灰装置的型式,当地水质和水量,电厂与储灰场的距离和高差,电厂的地质、地形、气象条件,以及灰综合利用和环保要求等条件,通过技术经济比较后确定。在缺水地区建设火电厂,尤其是北方地区的大型坑口电厂,可利用的淡水资源多少成为限制电厂建设规模的决定性因素。随着火电厂单机容量的增大,锅炉排灰渣量越来越多,因此对飞灰处理系统的安全可靠性要求也相应提高。特别是近一、二十年发生了巨大变化,系统由单一的水冲、灰渣沟排灰发展到今天的气力、机械及气力机械组合等方式。由于水力冲灰、灰渣沟输送耗水量太大,因此目前大中型电厂已基本不采用这种方式,而较多采用气力、机械或两者结合输灰方式将飞灰从每个排灰点集中到贮灰库中,然后根据不同需要可加湿搅拌直接装入自卸汽车或皮带机运送至贮灰场碾压,或直接装入罐车外运至综合利用点,也可加水制浆高浓度管道水力输送至贮灰场。 二、气力输送的基本原理及型式特点 1.基本原理 在一定条件下,流动的气体能输送重度很大的固体,并且能输送相当长的一段距离,它的基本原理是利用压缩空气的动压能和静压能或两者联合进行物料输送,气体运动所具有的这种特性的一个特别用途就是通过管道气力输送粉状物料甚至粗颗料的松散物料,输送距离从几米到几千米,至目前气力输送的最远距离已达到的3500米以上。并且出力从每小时几公斤至每小时500吨。 2.气力输送型式及其特点 气力输送系统根据物料与输送空气的混合程度的不同大致可分为稀相气力输送系统,即较低的空气压力,较多的空气量、物料较高速悬浮输送;中相气力输送系统,即空气量较少、物料以中等速度输送,物料多沉积在管道底部滑动;浓相气力输送系统,即很少的空气量,较高的空气压力将物料以栓状形式低速输送。从火电

静电除尘器运行规程

静电除尘器运行规程 第一章主题内容与适用范围 本规程规定了电除尘运行的基本要求、运行方式、运行维护、异常运行和事故处理. 本规程用于1#~3#炉运行管理工作. 下列人员应熟悉和执行本规程: 公司生产技术领导、生技部、安质部、运行分场、检修分场、值长,电除尘运行人员. 第二章引用标准 下列标准包含的条文,通过本规程中引用而构成为本规程的条文,在规程出版前,所示版本均为有效.所有标准都会被修订,使用本规程的和方应探讨使用下列标准最新版本的可能性 <<电力工业安全规程>>,<<电除尘器使用说明书>>,<<电除尘设计技术规范>>. 第三章设备规范 3.1电除尘器本体 本厂三台静电除尘器为浙江三净环保工程有限公司生产的静电除尘器,与锅炉烟道出口相联,电除尘出口接锅炉引风机. 表3.1.1 电除尘器型号BS60B-4 制造厂家浙江三净环保工程有限公司 炉号1# 2# 3# 投产日期200X年X月200X年X月200X年X月 表3.1.2电除尘器主要参数 有效电场截面积57.8m2 %设计效率99.4 保证效率99.2% 处理烟气量171542m3/h 设计温度145℃ 箱体设计压力-6000Pa 本体漏风率<%3 本体阻力<200Pa 同极间距400mm 烟气流速/(烟气最大流速) 0.82m/s 驱进速度7.14cm/s 处理烟气时间(处理烟气最小时间) 14.56s 最大电功率183.36kw 电场数4 长高比1.41 壳体材料及规格Q235-A 进出口烟箱尺寸23.48m 灰斗数量及材料4/Q235-A

灰斗有效容积63m3 灰斗出口尺寸300*300mm 灰斗加热器形式蒸汽加热器 每个灰斗加热负荷 4.5kw 料位探测器形式美国DE公司射频导纳料位计 每个灰斗料位探测器个数2 集尘极形式及材料480C/SPCC 集尘极有效面积3468m2 集尘极振打形式侧部机械振打 集尘极使用寿命30年 放电极形式及材料新型芒刺线/SPCC 放电极总长度3468m 放电极振打形式顶部传动侧部机械振打 放电极使用寿命30年 噪声<85dB 总保温面积约1100m2 外形尺寸(长×宽×高) 21.8*7.2*25 3.2阳极系统 阳极系统包括阳极悬吊装置、阳极板和撞击杆等零部件组成.阳极板为收尘极,厚度为1.5mm. 3.3阴极系统 阴极系统阴极吊挂、上横梁、竖梁、上中下部框架、阴极线等零部件组成,阴极线为放电极,采用芒刺线;阴极吊挂是把整个阴极系统吊挂在顶部大梁上并引入高压负极;由竖梁、上横梁、角钢等组成的平面结构的功用是固定上中下部框架和阴极振打轴系;上中下部框架是阴极线的支持体. 3.4阳极振打 阳极振打采用侧部振打,由阳打传动装置、振打轴系、和尘中轴承等零部件组成. 3.5阴极振打 阴极振打由阴打传动装置、竖轴、大小针轮、振打轴系、和尘中轴承等零部件组成. 3.6低压控制系统 3.6.1阴阳极振打程序控制 3.6.2高压绝缘件的加热和加热温度控制 3.6.3料位检测及报警控制 3.6.4门孔柜安全联锁控制 3.6.5进出口烟气温度检测及显示 3.6.6综合信号显示和报警显示 3.7高压输入装置 电除尘器进线电压380V,每个电场配一个高压进线柜、硅整流变压器,输出电压72KV.

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,

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