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电厂锅炉的作用及设备构成

电厂锅炉的作用及设备构成
电厂锅炉的作用及设备构成

电厂锅炉的作用及设备构成

一、火力发电厂的能量转换过程:

燃料的化学能

蒸汽的热能 机械能 电能 二、火力发电厂的三大设备:锅炉、汽轮机、发电机。 三、燃煤锅炉的主要工作过程: 1. 煤粉制备过程:

原煤破碎

原煤干燥与磨制 煤粉输送 组织燃烧 2. 空气预热过程:

空气加热 燃烧配风 3. 给水加热、汽化、过热(再热)过程:

锅炉给水 → 省煤器 → 水冷壁(或锅炉管束) → 汽包(锅筒) → 蒸汽过热器 → 汽轮机 ;

4. 排渣除灰过程:排渣、清灰、除灰、除尘。

四、锅炉机组的系统

1、制粉系统

原煤 原煤仓 给煤机 磨煤机 煤粉分离器

锅炉燃烧器

排粉机 2、送引风与燃烧系统:

4、除渣、除灰和清灰系统

燃烧产生的大块熔渣(约占总灰量的10~20%),经水冷壁冷却

形成固态渣由炉底排放 →经碎渣机破碎;

烟气中携带的细灰粒(约占总灰量的80~90%),经除尘器将细

灰从烟气中分离出来,由除灰系统送往灰场;锅炉运行中沉积到受热

面上的细灰由吹灰器清除进入除灰系统。

5、烟气排放系统

燃烧产生的烟气由锅炉尾部的空气预热器出口排出后,经过除尘器,将烟气中的大部分细灰分离出来,排往除灰系统,以防止粉尘粒子对大气产生污染;分离出来的气体经过吸风机排往烟囱。为了减少SO3 、SO2等有害气体对大气的污染,现代锅炉还设有烟气脱硫装置。

五、锅炉机组的组成部件

锅炉机组由锅炉本体设备和辅机设备组成。

本体设备包括:

炉(燃烧系统):炉膛、烟道、燃烧器、空气预热器;

锅(汽水系统):省煤器、水冷壁、锅筒、汽水分离器、过热器、再热器等。

辅机设备包括:给煤机、磨煤机、送风机、吸风机、给水泵、吹灰器、碎渣机、除尘器、灰浆泵等。

一、火力发电厂的能量转换过程:

燃料的化学能蒸汽的热能机械能电能

二、火力发电厂的三大设备:锅炉、汽轮机、发电机。

三、燃煤锅炉的主要工作过程:

1. 煤粉制备过程:

原煤破碎原煤干燥与磨制煤粉输送组织燃烧2. 空气预热过程:

空气加热燃烧配风

3. 给水加热、汽化、过热(再热)过程:

锅炉给水→省煤器→水冷壁(或锅炉管束)→汽包(锅筒)→蒸汽过热器→汽轮机;

4. 排渣除灰过程:排渣、清灰、除灰、除尘。

四、锅炉机组的系统

1、制粉系统

原煤原煤仓给煤机磨煤机煤粉分离器

锅炉燃烧器排粉机

2、送引风与燃烧系统:

4、除渣、除灰和清灰系统

燃烧产生的大块熔渣(约占总灰量的10~20%),经水冷壁冷却形成固态渣由炉底排放→经碎渣机破碎;

烟气中携带的细灰粒(约占总灰量的80~90%),经除尘器将细灰从烟气中分离出来,由除灰系统送往灰场;锅炉运行中沉积到受热面上的细灰由吹灰器清除进入除灰系统。

5、烟气排放系统

燃烧产生的烟气由锅炉尾部的空气预热器出口排出后,经过除尘器,将烟气中的大部分细灰分离出来,排往除灰系统,以防止粉尘粒子对大气产生污染;分离出来的气体经过吸风机排往烟囱。为了减少SO3 、SO2等有害气体对大气的污染,现代锅炉还设有烟气脱硫装置。

五、锅炉机组的组成部件

锅炉机组由锅炉本体设备和辅机设备组成。

本体设备包括:

炉(燃烧系统):炉膛、烟道、燃烧器、空气预热器;

锅(汽水系统):省煤器、水冷壁、锅筒、汽水分离器、过热器、再热器等。

辅机设备包括:给煤机、磨煤机、送风机、吸风机、给水泵、吹灰器、碎渣机、除尘器、灰浆泵等。

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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

发电厂所需系统及设备

发电厂所需设备及部分技术参数 输煤系统 名称 汽车卸车机,叶轮给煤机,堆取料机,带式输送机,实物校验装置,滚动筛,碎煤机 各类泵,栈桥冲洗器 锅炉 名称 磨煤机,给煤机(包括电动机),磨煤机润滑油站GBZ-63,锅炉停机泵,送风机,引风机 一次风机,密封风机,电除尘器,连排扩容器,定排扩容器,暖风器及疏水箱 暖风器疏水泵配电箱,电梯,煤斗振动器,一次风机入口消音器 磨煤机润滑油站GBZ-63,磨煤机轴承承检修用环莲葫芦3吨,磨煤机绞笼、电机检修用电动葫芦,墙式旋臂起重机检修用电动葫芦10吨,送风机及电机检修用电动葫芦,引风机及电机检修用电动葫芦,一次风机及电机检修用电动葫芦,手拉葫芦(全厂共用),二氧化碳(磨煤机油站用),大板梁,汽包,大屋顶,过热器,后包墙,省煤器,燃煤气,锅炉,炉水循环泵,吹灰装置 回转式空气预热器,双进双出钢球磨煤机,炉水泵停炉冷却水泵,磨煤机润滑油站,送风机 一次风机,密封风机,电气除尘器,连续排污扩容器,定期排污扩容器,暖风器,电梯,煤斗振动器,一次风入口消音器,磨煤机润滑油油坑泵,检修起吊设施,除尘设施 风机参数 风量(Nm3/h)风压 (Pa) 电机转速 (r/min) 电机功率 (KW) 电机电压 (V) 额定电流 (A) 一次风机17500020700148012506000143二次风机120000107001480450600053引风机501000555075012506000150高压流化 风机 282040000453802 CG-220/9.81-MX型循环流化床 锅炉主要技术参数: 额定蒸发量:220T/H; 过热蒸汽出口压力:9.81mpa; 过热蒸汽温度:540℃; 给水温度:215℃; 空气预热器进口空气温度20℃; 排烟温度:140℃; 锅炉效率:90%; 锅炉设计燃料发热量:11670KJ/KG

完整word版,…锅炉及锅炉房设备(第四版)思考题

1.锅炉的任务是什么?在国民经济中的重要性如何? 任务:安全可靠,经济有效的把燃料化学能转化成热量,进而将热量传递给水,以产生热水或蒸汽。重要性:a.广泛性广泛应用于现代工业各个部门,成为发展国民经济的重要热工设备之一。b.迫切性:节能和环保c.工业锅炉与企业的关系 2.锅炉与锅炉房设备有何区别?各自起什么作用?又是怎样工作的? 锅炉的最根本组成是汽锅和炉子。燃料在炉子中燃烧,将燃料的化学能转化为热能,高温的烟气通过汽锅受热面把热量传递给汽锅中温度较低的水。锅炉房设备是保证锅炉的生产过程能连续不断地进行,达到安全可靠,经济有效地供热。是锅炉本体和它的辅助设备的总称。 3.锅炉是怎样工作的,大致分几个过程? 燃料的燃烧过程,烟气向水的传热过程,水的受热汽化过程 4锅炉上有哪些安全部件?作用是什么? 压力表:测量和显示锅炉汽水系统的工作压力,使锅炉在允许的工作压力下安全进行。 安全阀:自动泄压报警,使锅炉在允许的工作压力下运行水位表:显示锅炉水位,避免发生缺水或满水事故。高低水位报警器:水位达到最高或最低运行限度时自动发出报警信号5.名牌4t/h,1.3Mpa生产饱和蒸汽的锅炉,工作压力达不到1.3Mpa,只能到0.8Mpa,为什么?压力0.8Mpa是如何保持的? 1.3Mpa是额定蒸汽压力,是允许的最大压力。压力控制器设定压力低以保护锅炉设备。压力0.8Mpa是通过燃烧控制的。 6.衡量锅炉经济性的指标:锅炉热效率,金属耗率,耗电率 7.空气预热器:利用锅炉尾部烟气的热量加热燃烧所需的空气,降低排烟温度 8省煤器:给水预热设备,吸收烟气的对流换热,有效的降低排烟温度,提高热效率,节约燃料9.排污率:排污水量与蒸发量的比值。10.标准煤:统一的能源计量单位 11.正平衡效率:有效输入热量与输入的总热量的比值。12.干燥无灰基:去除全部灰分和水分的燃料作为分析的基准。13.断面热强度:qf=BQ/3600F 14.蒸汽品质:单位质量蒸汽所含杂质的数量,反应蒸汽的洁净程度 15.自然循环锅炉:利用水和汽水混合物的密度差来循环流动的锅炉。强制循环锅炉:借助泵的压头使工质流动循环的锅炉。16.高位发热量:燃料燃烧时所放出的热量,包含水蒸气的气化潜热。低位发热量:扣除水蒸气的气化潜热。 为什么燃料成分要用收到基,空气干燥基,干燥基及干燥无灰基这四种来表示?一般各用在什么场合?只有分析基准相同的分析数据,才能确切地说明燃料的特性,评价和比较燃料的优劣。收到基用于锅炉的燃烧、传热、通风和热工实验计算空气干燥基用于在实验室中进行燃料成分分析干燥基用于无水状态下进行燃料成分分析干燥无灰基用于在无水无灰条件下进行燃料成分分析 什么是煤的元素分析和工业分析?各分析成分在燃烧过程中起的作用如何?煤的元素分析是测定煤中碳、氢、氧、氮、硫、磷等元素的含量煤的工业分析是对煤的水分、灰分、挥发分和固定碳等指标的测定。碳是燃料的主要可燃元素氢是燃料的另一重要可燃元素氧和氮是燃料中的不可燃部分硫是燃料中的有害气体灰分是夹杂在燃料中的不可燃矿物质水分也是燃料中的主要杂质 什么是煤的焦渣特性?分几类?它对锅炉工作有何影响?煤的焦渣特性指煤的不同焦结性状分八类粉状、粘结、弱黏结、不熔融粘结、不膨胀熔融粘结、微膨胀熔融粘结、膨胀熔融粘结、强膨胀熔融粘结层燃炉用弱粘结性煤,极易被气流吹走,使燃烧不完全,还会从从炉排通风空隙中漏落,造成漏落损失,用焦结性很强的煤较大的焦块内的质点难与空气接触,燃烧困难,也会增大通风阻力,使燃烧恶化。

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

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。

电厂锅炉原理与设备期末考试试卷

电厂锅炉原理及设备期末考试试卷一.选择题(包含多项选择题)(2x10=20分) 1. 锅炉的蒸汽参数是指锅炉()处得蒸汽温度和压力。 A.过热器出口; B.凝渣管出口; C.省煤器出口; D.空气预热器出口; 2. 煤的分析基包括()。 A.收到基; B.空气干燥基; C.干燥基; D.干燥无灰基; 3. 电厂用煤根据V daf,分为以下几类()。 A.无烟煤; B.贫煤; C.烟煤; D.褐煤; 4. 煤的工业分析包括()等项目的分析。 A.水分,灰分,挥发分,发热量; B.水分,灰分,挥发分,固定碳; C.水分,灰分,固定碳,全硫含量; D.C,H,O,S,N; 5. 影响煤粉经济细度的因素有()。 A.干燥无灰基挥发分V daf; B.磨煤机; C.粗粉分离器; D.细分分离器; 6. 旋流式燃烧器常采用的布置方式有()。 A.前墙 B.两面墙; C.炉底; D.炉顶; 7. 汽包的作用有()。 A.与受热面和管道连接; B.增加锅炉水位平衡和蓄热能力; C.汽水分离和改善蒸汽品质; D.保证锅炉安全; 8. 减轻水冷壁高温腐蚀的措施有()。 A.改进燃烧; B.避免出现局部温度过高; C.保持管壁附近为氧化性气氛; D.采用耐腐蚀材料;

9. 影响蒸汽温度变化的原因中蒸汽侧吸热工况的改变有()。 A.锅炉负荷的变化; B.饱和蒸汽湿度的变化; C.给水温度的变化; D.减温水量或水温的变化; 10. 以下哪些因素的变动对锅炉运行存在影响()。 A.锅炉负荷的变动; B.给水温度的变动; C.过量空气系数的变动; D.燃料性质的变动 二.填空题(2x10=20分) 1. 火力发电厂的三大主机是(),()和()。 2. 煤的成分分析有()和()两种。 3. 锅炉效率可以通过()和()两种方法求得。 4. 煤粉制备系统有()和()两种形式。 5. 固体燃料燃烧过程可能处于(),()和()三个不同区域。 6. 锅炉中吸收火焰和烟气的热量,使水转化为饱和蒸汽的受热面为()。 7. 自然循环锅炉内介质的流动的推动力是()。 8. 直流锅炉与汽包锅炉最大的差异是()。 9. 影响锅炉内受热面的热偏差的因素有(),()和()。 10. 电厂锅炉的启动与停运有()和()两种类型。 三.计算题(10x2=20分) 1. 对某煤种进行元素分析得到:M ar=4.0%,A ar=8.33%,C daf=83.21%,H daf=5.87%,O daf=5.22%,N daf=1.90%,现将各元素分析的干燥无灰基成分换算成收到基成分。 2. 链条炉排锅炉用阳泉无烟煤作为燃料,其收到基元素分析的成分为M ar=8.0%, A ar=19.02%,C ar=65.65%,H ar=2.64%,O ar=3.19%,N ar=0.99%,S ar=0.51%,该锅炉炉膛出口处的过量空气系数为1.45,试计算: 1). 此煤完全燃烧时的理论空气量V0; 2). 理论烟气容积V y0; 四.问答题(10x4=40分) 1. 简述型号BG-670-13.7-540/540-M8 各数字所表示的锅炉参数?

电厂锅炉的作用及设备构成

电厂锅炉的作用及设备 构成 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电厂锅炉的作用及设备构成 一、火力发电厂的能量转换过程: 燃料的化学能 机械能 电能 二、火力发电厂的三大设备:锅炉、汽轮机、发电机。 三、燃煤锅炉的主要工作过程: 1. 煤粉制备过程: 原煤破碎 原煤干燥与磨制 煤粉输送 组织燃烧 2. 空气预热过程: 空气加热 燃烧配风 3. 给水加热、汽化、过热(再热)过程: 锅炉给水 → 省煤器 → 水冷壁(或锅炉管束) → 汽包(锅筒) → 蒸汽过热器 → 汽轮机 ; 4. 排渣除灰过程:排渣、清灰、除灰、除尘。 四、锅炉机组的系统 1、制粉系统 原煤 原煤仓 给煤机 磨煤机 煤粉分离器 锅炉燃烧器 排粉机 2、送引风与燃烧系统: 4、除渣、除灰和清灰系统 燃烧产生的大块熔渣(约占总灰量的10~20%),经水冷壁冷却形成固态渣由炉底排放 →经碎渣机破碎;

烟气中携带的细灰粒(约占总灰量的80~90%),经除尘器将细灰从烟气中分离出来,由除灰系统送往灰场;锅炉运行中沉积到受热面上的细灰由吹灰器清除进入除灰系统。 5、烟气排放系统 燃烧产生的烟气由锅炉尾部的空气预热器出口排出后,经过除尘器,将烟气中的大部分细灰分离出来,排往除灰系统,以防止粉尘粒子对大气产生污染;分离出来的气体经过吸风机排往烟囱。为了减少SO3 、SO2等有害气体对大气的污染,现代锅炉还设有烟气脱硫装置。 五、锅炉机组的组成部件 锅炉机组由锅炉本体设备和辅机设备组成。 本体设备包括: 炉(燃烧系统):炉膛、烟道、燃烧器、空气预热器; 锅(汽水系统):省煤器、水冷壁、锅筒、汽水分离器、过热器、再热器等。 辅机设备包括:给煤机、磨煤机、送风机、吸风机、给水泵、吹灰器、碎渣机、除尘器、灰浆泵等。 一、火力发电厂的能量转换过程: 燃料的化学能机械能电能 二、火力发电厂的三大设备:锅炉、汽轮机、发电机。 三、燃煤锅炉的主要工作过程: 1. 煤粉制备过程: 原煤破碎原煤干燥与磨制煤粉输送组织燃烧2. 空气预热过程: 空气加热燃烧配风 3. 给水加热、汽化、过热(再热)过程: 锅炉给水→省煤器→水冷壁(或锅炉管束)→汽包(锅筒)→蒸汽过热器→汽轮机; 4. 排渣除灰过程:排渣、清灰、除灰、除尘。

大型燃煤电厂锅炉运行现状分析报告

大型燃煤电厂锅炉运行现状分析 摘要:我国大型电厂锅炉迅速发展,其可靠性和经济性都达到了较好的水平。按不同煤种分析现有各类锅炉的运行状况,切圆燃烧锅炉曾相当突出的炉膛出口烟气能量不平衡问题已基本解决,且NOx的排放体积质量相对较低;墙式燃烧锅炉的NOx排放较高,并有一些锅炉存在炉结渣等问题;低挥发分煤锅炉运行的可靠性、经济性和NOx排放问题较突出。在锅炉的选型设计中,选用较低的炉膛容积热负荷和较高的火焰高度是适宜的,磨煤机的选型也必须留有足够的余量。 1 大型电厂锅炉的发展 我国电厂锅炉已进人大容量、高参数、多样化、高度自动化的发展新时期。到目前为止已投运的500-800MW机组已有近40台;300MW以上的超临界压力机组已有12台投入正常运行;900MW的超临界压力机组也在建设中。对于炉型,既有通常采用的“∏”型布置锅炉,也有大型塔式布置锅炉;既有四角切圆燃烧、墙式燃烧方式,也有“U”和“W”型下射火焰燃烧方式;既有固态除渣、液态除渣锅炉,也有倍受关注的循环流化床锅炉。燃用煤种从褐煤、烟煤、劣质烟煤、贫煤直到无烟煤一应俱全。作为煤粉燃烧锅炉机组不可缺少的磨煤机,特别是中速磨煤机,RP、HP、MPS、MBF等,均已普遍运行在锅炉辅机上,双进双出钢球磨煤机也打破了普通钢球磨煤机一统天下的局面。所有这些设备中,既有国产的、从国外直接引进的,也有采用引进国外技术国制造的。它们的运行可靠性、经济性及低污染排放等性能都较以前有了较大幅度提高。2001年765台100MW及以上火电机组的等效可用系数为90.64%,比2000年高0.34个百分点,比1996年高4.26个百分点;300MW及以上容量火电机组近5年的等效可用系数逐年增加,2001年达到了91.43%,比1996年高出8.92个百分点;600MW火电机组近5年的等效可用系数增长更显著。特别是从1996年以来新投产300MW火电机组投运后第1年的等效可用系数在逐年提高,2000年投产后第1年的等效可用系数达到94.63%,而1995年投产的14台平均为74.67%。大型锅炉的运行经济性普遍较高,除一些难燃的无烟煤锅炉外,锅炉效率基本上都在90%以上,某些烟煤锅炉的效率达到94%。在NOx排放控制方面也取得了进展,国产600MW机组锅炉的NOx排放质量浓度最低的在300mz/m3[O2含量m(O2)=6%]以下,远低于现行国家标准的规定值。 但也有一些大型锅炉机组仍不同程度地存在问题,如锅炉承压部件的“四管”爆漏时有

发电厂热力设备及系统

发电厂热力设备及系统 07623班参考资料 :锅炉设备及系统 1有关锅炉的组成(本体、辅助设备) 锅炉包括燃烧设备和传热设备; 由炉膛、烟道、汽水系统以及炉墙和构架等部分组成的整体,称为锅炉本体; 供给空气的送风机、排除烟气的引风机、煤粉制备系统、给水设备和除灰除尘设备等一系列设备为辅助设备。 2 A燃料的组成成份 化学分析:碳(C)、氢(H )、氧(0)、氮(N )、硫(S)五种元素和水分(M )、灰分(A)两种成分。 B水分、硫分对工作的影响; 硫分对锅炉工作的影响:硫燃烧后形成的SO3和部分SO2,与烟气中的蒸汽相遇, 能形成硫酸和亚硫酸蒸汽,并在锅炉低温受热面等处凝结,从而腐蚀金属;含黄铁矿硫的 煤较硬,破碎时要消耗更多的电能,并加剧磨煤机的磨损。 水分对锅炉工作的危害:(1)降低发热量(2)阻碍着火及燃烧(3)影响煤的磨制及煤粉的输送(4)烟气流过低温受热面产生堵灰及低温腐蚀。 C水分、灰分、挥发分的概念: 水分:由外部水和内部水组成;外部水分,即煤由于自然干燥所失去的水分,又叫表面水分。失去表面水分后的煤中水分称为内部水分,也叫固有水分。 挥发分:将固体燃料在与空气隔绝的情况下加热至850摄氏度,则水分首先被蒸发 出来,继续加热就会从燃料中逸出一部分气态物质,包括碳氢化合物、氢、氧、氮、挥发性硫和一氧化碳等气体。 灰分:煤中含有不能燃烧的矿物杂质,它们在煤完全燃烧后形成灰分。 D挥发分对锅炉的影响: 燃料挥发分的高低对对燃烧过程有很大影响。挥发分高的煤非但容易着火,燃烧比较稳定,而且也易于燃烧安全;挥发分低的煤,燃烧不够稳定,如不采取必要的措施来改 善燃烧条件,通常很难使燃烧安全。 E燃料发热量:发热量是单位质量的煤完全燃烧时放出的全部热量。煤的发热量分为高位发热量和低位发热量。1kg燃料完全燃烧时放出的全部热量称为高位发热量;从高 位发热量中扣除烟气中水蒸气汽化潜热后,称为燃料的低位发热量。 F标准煤:假设其收到基低位发热量等于29270kj/kg的煤。(书88页) G灰的性质:固态排渣煤粉炉中,火焰中心气温高达1400~1600摄氏度。在这样的 高温下,燃料燃烧后灰分多呈现融化或软化状态,随烟气一起运动的灰渣粒,由于炉膛水冷壁受热面的吸热而同烟气一起冷却下来。如果液态的渣粒在接近水冷壁或炉墙以前已经 因温度降低而凝结下来,那么它们附着到受热面管壁上时,将形成一层疏松的灰层,运行 中通过吹灰很容易将它们除掉,从而保持受热面的清洁。若渣粒以液体或半液体粘附在受热面管壁或炉墙上,将形成一层紧密的灰渣层,即为结渣。 H灰分对锅炉工作的危害:(1)降低发热量(2)阻碍着火及燃烧(3)烟气携带飞灰流过受热面产生结渣、积灰、磨损、腐蚀等有害现象。 3热平衡: 输入锅炉的热量=有效利用热量(输出锅炉的热量)+未完全燃烧的热损失+其它热损失

火力发电厂锅炉运行优化分析 王杰源

火力发电厂锅炉运行优化分析王杰源 发表时间:2020-01-15T10:31:14.510Z 来源:《电力设备》2019年第19期作者:王杰源 [导读] 摘要:火力发电厂是我国电力事业发展的重要基础,其中锅炉设备对电厂生产活动有着直接作用。 (贵州黔西中水发电有限公司贵州毕节 551500) 摘要:火力发电厂是我国电力事业发展的重要基础,其中锅炉设备对电厂生产活动有着直接作用。当前背景下电厂锅炉节能降耗、优化运行迫在眉睫,下面文章就从锅炉运行难点出发,探讨锅炉运行优化的有效方法。 关键词:发电厂;火电厂;锅炉运行;运行优化 引言 在节能减排的大背景之下,电厂锅炉节能降耗技术的构建,是降低电厂能耗、提高产能的重要基础。电厂能耗大,如何科学实现节能降耗,是新时期电厂锅炉升级改造的工作重点,充分体现出节能降耗在电厂发展中的重要意义。当前,电厂锅炉运行中节能降耗的实施效果不显著,节能效果不佳、降耗技术不成熟等问题,要求电厂要推进节能降耗技术的科学构建,为电厂升级改造发展创设良好的环境条件 1火力发电厂现有的锅炉运行难点 首先,锅炉本身的传热效能将会受到运行时长导致的影响。经过长期的锅炉持续运行后,较多的污垢将会沉积于锅炉内部的水冷壁管,进而阻碍了锅炉整体传热效率的优化。在情况严重时,锅炉机组还可能呈现迅速升高的煤炭消耗与电能消耗,并且造成显著降低的锅炉机组效率。另外在某些情况下,火电厂如果突然改变了原有的煤炭材料种类,那么与之有关的锅炉参数也会产生显著改变。由此可见,很多因素都可能造成锅炉本体的传热效能产生波动。其次,某些锅炉装置现有的运行参数未能符合标准。在目前的现状下,很多火电厂未能做到及时更新现有的电厂锅炉设施,因此造成迅速降低的锅炉装置稳定性。并且从锅炉参数设计的角度来讲,锅炉目前的各项运行参数还可能受到调峰力度以及外界负荷改变造成的显著影响。火电厂如果未能做到及时更换现有的电厂锅炉设施,或者怠于进行定期性的锅炉设施检修,那么装置运行参数将会偏离相应的锅炉安全运行指标。第三,频繁改变的锅炉煤质状态。从现状来看,火电厂现有的某些锅炉设施之所以很难达到最基本的经济指标以及安全运行指标,其中关键根源就在于较大的煤种偏差影响。火电厂对于现有的燃煤种类如果不断进行更改,则会造成电厂锅炉具有较差的燃烧适应性。某些电厂锅炉由于受到劣质燃煤给其带来的影响,则会呈现迅速升高的设备磨损率以及煤炭燃尽率。并且,运用劣质煤炭还会造成相对较大的烟气与炉渣处理难度,以至于整个锅炉机组无法保证最基本的运行稳定,或者出现较高的机组耗能现象。 2火电厂锅炉运行控制与故障预防的必要性 首先,电力市场改革背景下促进电力锅炉安全稳定运行。为了适应科技的发展,满足社会对电力的需求,因此,电力行业改革势在必行。电力企业之间的竞争越来越激烈,在这种情况下,必须把精细化管理和提高自身服务作为重点。科技的发展,电力市场盈利空间缩小,为了获取盈利,电力企业必须提高自身的技术,提高生产力,降低不必要的损耗,加强锅炉运营管理,提高火电厂锅炉的安全性、稳定性,为火电厂创造更多的盈利做铺垫。其次,健全的管理体系使锅炉的运行效果得以提高。科技带来便利的同时,也给火电厂带来挑战,在这个竞争日益激烈的社会,电厂若想获得发展,稳定运行,那么就必须从自身进行改革,强化管理,构建现代化管理体系。在锅炉运行中,发现问题,对运行参数和各个因素进行探讨,重新调配,把锅炉运行安全放在首位,确保锅炉的稳定运行。锅炉在运行时,故障预测工作尤为重要,是保障锅炉正常运行的关键。人在火电厂工作中占据主导位置,那么应该对相关工作人员的综合素质进行提高,定期培训相关知识,建立健全锅炉运行控制培训体系,才能够及时发现故障,并对故障进行预测。对锅炉进行定期维护和保养,避免故障出现的概率,保证火电厂的正常运行,提高经济收益。 3火力发电厂锅炉运行优化策略 3.1推进锅炉升级改造,提高燃烧效率 在新的时代环境之下,电厂要积极推进锅炉升级改在,在提高锅炉燃烧效率等方面,强化节能降耗技术的应用。一是优化锅炉运行模式,在能源利用率方面,提高燃煤效率,并且降低锅炉燃烧中的消耗;二是改进工艺技术及流程,保障节能降耗的同时,减少对煤炭的使用,在生物燃料使用方面积极推进;三是利用当前垃圾回收利用的契机,在改变燃料使用方面,可以在燃料改进方面做文章,降低对传统燃料(如,煤炭)的使用,起到节能效果;四是改进锅炉受热面,并且在信息化建设方面,推进智能吹灰改造、系统变频改造,更好地提高对锅炉运行的管理效能,实现节能降耗效果。 3.2强化锅炉辅机节能降耗技术 锅炉辅机对于锅炉运行效率有着比较大的影响。在电厂建设的项目工程中,由于锅炉及辅机等项目的承包人员和工程设计等项目人员往往不是一个单位的,因此,电厂锅炉设计中对于主体性能指标一般加以重视,但锅炉辅机往往就会受到忽视,辅机设计及制造厂家一般依据单机标准进行设计并加以制造,但对于整个电厂锅炉运行中的节能降耗不是十分重视,因此很多电厂锅炉的节能降耗效果往往不是十分理想。对于此种情况,一定要全面考虑锅炉辅机自身的节能降耗指标,同时还要兼顾其对整个锅炉的节能降耗的影响。例如:合理选择配风机,这样才能保证风机的高效良好运行;要保证进出口管道的设计和制造与风机接口的相关标准、要求相一致,以防止涡流损失;对风机叶轮加以调控,在风机上采用调速技术,以此提升保证风机运行效率;不断优化完善煤粉制备系统,有效提升整个锅炉的运行效率;优化提升磨煤机的效率;优化制粉系统,保证煤粉的均匀性,对制粉系统进行试验,以找出最优制粉方式。 3.3建立健全锅炉运行控制管理体系 提高对锅炉运行管理机制,可以有效提高锅炉运行效率。在遵循国家管理标准的基础上,通过结合实际情况,找我锅炉运行管理体系,并及时做出调整。并对锅炉的管理体系做出合理调整,针对锅炉型号进行合理的技术改造,进而实现锅炉运行效率的目的。为了保证锅炉的运行,必须制定严格的岗位职责,明确每个人的职能,进一步规范管理细则,确保责任到人。可以把绩效考核带入到锅炉管理体系中来,制定合理有效的考核制度,激发相关人员的工作积极性,把考核测评运用到锅炉运行中,以此达到更好的运行效率,针对考评结果对人员进行奖惩,以此来提高锅炉管理水平。 3.4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

电厂锅炉运行规程全文

济二电厂锅炉运行规程 编制: 审核: 批准: 2009年6月15日发布 2009年6月 20 日实施

前言

目录 1锅炉机组运行规程 (6) 1.1设备及燃料的简要特性 (6) 1.1.1设备简要特性 (6) 1.1.2燃料特性 (13) 1.2锅炉机组检修后的检查与试验 (13) 1.2.1检修后的检查 (13) 1.2.2水压试验 (17) 1.2.3冲洗过热器 (19) 1.2.4转动机械的试运转 (20) 1.2.5漏风试验 (21) 1.2.6冷态试验 (21) 1.2.7烘炉 (23) 1.2.8煮炉 (25) 1.3锅炉机组的启动 (26) 1.3.1启动前的检查 (26) 1.3.3点火启动 (28) 1.3.4锅炉升压 (30) 1.3.5锅炉并汽 (33) 1.4锅炉运行中的控制与调整 (34) 1.4.1锅炉运行中的调整任务及参数控制范围 (34) 1.4.2水位调整 (34) 1.4.3汽压、汽温的调整 (36) 1.4.4锅炉燃烧的调整 (37) 1.4.5锅炉的排污 (38) 1.5流化床燃烧中几种异常情况 (40) 1.5.1流化床节涌故障 (40)

1.5.2流化床局部穿孔现象 (40) 1.5.3流化床分层故障 (41) 1.5.4流化床气泡故障 (42) 1.5.5沸腾结焦 (42) 1.5.6沸腾灭火 (43) 1.5.7流化床风帽坏 (44) 1.6锅炉的热备用、压火与启动 (45) 1.6.1热备用压火 (45) 1.6.2热备用启动 (46) 1.7锅炉机组的正常停炉与保养 (47) 1.7.1停炉前的准备 (47) 1.7.2停炉程序 (47) 1.7.3停炉后的冷却 (48) 1.7.4停炉后的防腐保养 (49) 1.7.5停炉后的防冻 (49) 1.8风机、液力偶合器的使用与维护 (50) 1.8.1风机的启动与运行 (50) 1.8.2液力偶合器的使用与维护 (52) 1.9电动机的运行 (55) 1.9.1电动机规范 (55) 1.9.2电动机的运行方式 (55) 1.9.3电动机的正常运行及维护 (57) 1.9.4电动机的不正常运行及事故处理 (59) 2事故处理规程 (62) 2.1处理总则 (62) 2.2故障停炉 (64) 2.2.1紧急停炉 (64) 2.2.2请求停炉 (64)

电厂锅炉原理电子档

第一节煤的成分及性质 煤是由有机化合物和无机矿物质等组成的一种复杂物质,属有机原料,来源于古代植物。由于地壳变迁,地面上的植物残骸被长期埋在地层深处,在合适温度与高压及缺氧条件下,原始有机物不断分解化合,最终边形成了煤。煤既然由植物形成,组成植物的有机质元素,主要是碳、氢、氧和少量的氮、硫,便是煤的主要元素。另外,在煤的形成、开采和运输过程中,加入的水分和矿物质(燃烧后成为灰分),也成为煤的组成成分。 煤是复杂的高分子碳氢化合物,煤的化学组成和结构十分复杂,但作为能源使用,只要了解它与燃烧有关的组成,例如元素分析成分组成工业分析成分组成,就能满足电厂锅炉燃烧技术和有关热力计算等方面的要求。 一、煤的元素分析成分及其性质 煤中的化学元素可达30多种。一般把燃料中不可燃烧矿物质成分综合在一起统称为灰分。这样用元素分析法测定煤的组成成分时包括七项:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)五种元素和水分(M)、灰分(A)两种成分。其中碳、氢和部分硫是可燃成分,其余都是不可燃成分。这些成分呈复杂的化合物存在于煤中。煤的各种成分的性质如下。 1.碳(C) 碳是煤中的主要可燃元素,其含量一般为50%~60%(指收到基含量,下同),1kg的碳完全燃烧生成二氧化碳CO2,能放出32700KJ的热量,其反应式为 C+O2→CO2+32700,KJ/kgC (2—1)如果1kg的碳不完全燃烧生成一氧化碳CO,只能放出9270KJ的热量,即 2C+O2→2CO+9270,KJ/kgC (2—2) 煤中的碳以两种状态存在。其主体形成晶格,也就是苯核。晶格中也有一些硫、氮原子。另一部分碳与氢、硫、氮、氧形成侧链。侧链靠键链接在晶格的边缘上。当在缺氧环境下受热时,键断裂,侧链呈气态逸出,这就是挥发分。煤的挥发分是由各种碳氢化合物、一氧化碳、硫化氢等可燃气体,二氧化碳和氮等不可燃气体及少量的氧气所组成。煤的挥发分与煤的地质年代有密切的关系。地质年代愈短,它受地热而热解的愈少,侧链保存的很多,所以挥发分愈高。挥发分是煤受热裂解的产物,而不是煤中固有的成分,所以不应该挥发分含量。以晶格状态存在的碳被称为固体碳。固体碳的燃烧特点是不易着火,燃烧缓慢,火苗短。所以,一般含固体碳越多的煤,其着火和燃烧就越困难。 2.氢(H) 氢是煤中可燃元素之一,其含量约为1%-6%,但发热量比碳高得多。1kg氢完全燃烧生成水H2O,能放出120000KJ的热量(扣除水的汽化潜热后剩余的热量),其化学反应式为 2H2+O2→2H2O+12*104,kj/kgH2 (2—3) 氢的燃烧特点是极易着火,燃烧迅速,火苗也长。因此,含氢越多的煤月容易着火燃烧。 3.硫(S) 煤中硫的含量一般不超过2%,但个别煤种高达8%--10%。煤中 的硫以三种形态存在:)有机硫(与C、H、O)等元素组成的复杂化合物黄铁硫矿(FeS2)及硫酸盐硫(与Ca、Mg、Fe等元素组成的盐类)。前两种硫可以燃烧放热统称为可燃硫(Sr)。硫酸盐硫(S ly)不能燃烧而并入灰分中。硫酸盐硫的含量很少,常以全硫代替可燃硫作燃烧计算。1kg硫完全燃烧生成二氧化硫SO2,能放出9040KJ的热量,其化学反应式为S+O2→SO2+9040,kj/kgS (2—4) 4.氧(O)和氮(N) 氧和氮都是煤中的不可燃元素,不能燃烧。

初探电厂锅炉运行操作及控制

初探电厂锅炉运行操作及控制 摘要:电厂锅炉的经济运行状态比较复杂,需要控制的参数很多,因而在锅炉 设备运行阶段,应聘用具有相关从业资格的人员进行合理操作,使其维持在相对 经济的运行状态,同时需要对相关设备进行定期的维护和检查,消除影响锅炉燃 烧效率的因素造成的不利影响,以达到安全、经济和高效运行的目的。 关键词:电厂锅炉;经济运行;优化管理;控制分析 一、电厂锅炉的构成要素 电厂锅炉是发电厂的支柱设备,对发电厂有重要的作用,发电厂的正常运作 离不开设备。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,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。 二、电厂锅炉运行效率的影响因素 1.锅炉给水品质的好坏 锅炉给水品质一般从锅炉水的酸碱度和含气量两个方面的指标来进行衡量。 锅炉给水中的离子含量决定着炉水的酸碱度,同时也影响着蒸汽的品质。若锅炉 给水中离子含量过高,蒸汽中的杂质含量也就更多,蒸汽的品质也就大大降低了。过多的蒸汽杂质会在过热器受热面管壁上积垢,从而降低过热器传热能力,过热 器传热能力的降低会使排烟温度升高,最终降低了锅炉的运行效率。另外,积垢 情况严重时,甚至能够使管壁温度超过极限温度,烧损管壁。如果盐垢沉积在汽 轮机的通流部分,就会减小蒸汽的流通面积,增加汽轮机叶片的表面粗糙度,增 大了流通阻力,影响机组整体的安全、经济运行。 2.排烟热损失 排烟损失当中最主要的两个因素就是排烟的容积和温度,在锅炉运行的过程中,排烟的损失和排烟温度之间呈现出的是正相关的关系。研究显示,排烟的温 度升高10~158℃的时候,排烟损失就会提升1%。一般情况下,排烟温度过高产 生的原因有以下几个,一个是受热面积不是很大,一个是漏风,一个是火焰中心 的温度特别的高,煤种类选择不是非常的正确,如果出现了排烟体积过大,其原 因就主要是煤粉的湿度过高或者是出现了漏风的情况,而漏风所占的比例是最高的,同时其也是锅炉运行效率较低的一个最为重要的因素。按照相关的调查显示,炉膛漏风的系数每增加0.1,排烟的温度就会升高3~8℃不等,排烟的损失也会有非常显著的增加,受热面出现积灰也是一个非常重要的因素,如果空预器出现了 非常多的浮灰,热传导的效率和水平也会受到非常严重的影响。排烟的温度也会 有非常显著的上升。 3.燃料未完全燃烧的热损失 在电厂锅炉运行效率的影响因素中,未完全燃烧所形成的热损失是位于排烟 热损失之后的关键性影响因素之一。固体未完全燃烧损失主要是由于部分固体燃 料在锅炉中没有得到充分燃尽,而后伴随燃烧灰渣排出所导致的燃烧热损失。该 问题的发生主要是由于燃料性质、燃烧方法、炉膛具体结构特点与过量空气系数 做导致。以燃料性质为出发点,燃料所产生的燃烧速度、煤粉细度与挥发分含量

发电厂锅炉的运行和维护

发电厂锅炉的运行和维护 引言 在发电厂安全生产中,有很多因素会直接影响着电厂的安全,但是在各种电厂的运行设备中,锅炉作为其中的一个最为核心的设备,它的稳定性将会直接导致其他设备的安全。但是锅炉蒸汽质量的好坏会决定锅炉的寿命,基于此,本文将对影响发电厂锅炉运行的一些因素进行了充分的研究。 1 锅炉运行的基本状况 1.1 锅炉的构成成分及其作用 锅炉主要由汽水系统设备(主要包括汽包、水冷壁、过热器、省煤器);燃烧设备(主要包括炉膛、喷燃器、空气预热器);锅炉附件(包括水位计、安全阀、防爆门、吹灰器);炉墙及构架;制粉设备(包括磨煤机、粗粉分离器、细粉分离器、给煤机、给粉机);通风系统设备(主要设备是引风机和送风机);除尘设备;给水设备等。 1.2 锅炉给水质量标准 补给水量: 正常时(按B-MCR的1%计)31.6 t/h 1

启动时(按B-MCR的25%计)789.9 t/h 补给水制备方式:超滤+反渗透+一级除盐+混床 1.3蒸汽品质 钠:≤3 μg/kg 二氧化硅:≤10 μg/kg 氢电导率(25℃):≤0.15 μS/cm 铁:≤5 μg/kg 铜:≤2 μg/kg 1.4 锅炉运行条件 负荷性质:带基本负荷并调峰运行。 机组运行方式:定-滑-定方式运行。 制粉系统:采用中速磨煤机正压直吹式冷一次风机系统,每台锅炉配6台中速磨煤机,五运一备,煤粉均匀性指数n=1.1,设计煤种煤粉细度R90=20%,校核煤种1煤粉细度R90=10%,校核煤种2煤粉细度R90=23%。 给水系统:每台机组配置2×50%容量的汽动给水泵。 2

汽轮机旁路系统:按40%B-MCR容量的二级串联系统考虑。 空预器进口冷风加热方式:无。 2 影响锅炉正常运行的因素 2.1 炉水中含气量的影响 在电厂锅炉的供水中总是或多或少的存在一定的空气含量,其中氧氣所占的比例对锅的影响最为重要。氧气在高温下会与金属发生化学反应,导致锅炉遭受到严重的腐蚀。根据实际运行经验数据显示,锅炉设备的腐蚀绝大多数是由锅炉供水中氧气含量超标造成的,因此必须严格控制锅炉供水中氧气含量。在电厂中,炉水中的氧气主要是通过除氧器进行清除的,但是进入除氧器中的水除了软化水以外,还有机组附属设备上的高温集水和汽轮机组的冷凝水,由于这几种水分的压力和温度存在差异,除氧器难以做到高质量的除水效果,所以需要及时对含氧指标进行监测,定时的对含氧指标进行化验检测。 2.2 炉水中酸碱度影响 酸碱度含量过高会导致离子浓度过大,极大的影响锅炉蒸汽质量.这样,会造成过热器以及汽轮机等设备上在高温下发生化学反应导致积垢的形成,降低过热器的传热能力,导致锅炉效率的降低。 2.3 锅炉负荷超标造成的影响 3

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