磨煤机因非驱动端分离器温度高跳闸引起#2机组非计划停运事故原因分析与处理报告
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几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理近期,某地350MW机组多次出现磨煤机跳闸故障,严重影响了机组的运行效率和安全性。
经过详细的分析和处理,最终成功解决了这一难题,本文将对相关分析和处理进行阐述。
一、故障现象在某地350MW机组的运行过程中,经常会出现磨煤机跳闸的故障现象,导致机组突然停机,影响了机组的正常运转。
通过排查后发现,磨煤机压轮轴承温度较高,油压也不稳定,经常会出现突然下降的情况。
同时,磨煤机排碴阀也经常会卡死不动,导致磨煤机无法顺畅运转。
二、故障分析经过对机组的仪表、设备等进行仔细检查后发现,磨煤机轴承温度过高主要由于磨煤机油系统故障引起,导致油压不稳定,无法正常润滑轴承,使其温度过高而发生故障。
而磨煤机排碴阀卡死不动也是因为油路不畅通的原因,使得油压下降,而阀门不能正常开启。
另外,在出现这一故障之前,机组刚刚完成了一次大修,因此需要进一步检查是否是由于大修中的问题导致的。
三、故障处理处理这个故障,需要分别针对磨煤机油路和排碴阀进行处理。
针对磨煤机油路问题,首先需要对油路系统进行彻底清洗,包括清洗油泵、滤清器、油箱等部件,确保油路畅通,油液清洁,并且合适的油压能够持续将润滑油输送至轴承处。
另外,需要对油压传感器进行检查,以确保其正常工作,能够实时监测油压值,避免突然下降的情况发生。
对于排碴阀卡死不动的问题,需要对阀门进行清洗和加油脂,保证其能够灵活开启,并且油润滑充足,同时还需要在轴承安装侧安装压力传感器,实时监测轴承压力的变化。
最后,还需要对大修记录进行再次核查,排查是否有重要部件的更换有误等问题。
四、结论通过上述分析和处理,最终成功解决了这一故障,确保了机组运行的稳定性和安全性。
在今后的机组运行中,需要继续保持良好的维护和管理,确保设备正常运行,减少故障的发生,提高机组的利用率。
同时,也需要对设备进行定期的检查和保养,及时发现和排除故障,确保设备的长期稳定运行。
几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理随着中国电力行业的快速发展,大型火力发电厂成为电力生产的主要载体,而磨煤机作为火力发电厂的重要设备之一,其稳定运行对于电厂的正常生产具有重要意义。
然而在磨煤机运行过程中,由于一些外界因素或内部故障,经常会出现跳闸情况,给电厂的正常生产带来了很大的困扰。
近期,几起350MW机组磨煤机跳闸故障频发,为了彻底解决这一问题,根据多次故障分析及处理经验,对其进行深入的分析,并提出有效的处理措施。
我们来分析造成磨煤机跳闸的原因。
磨煤机跳闸故障主要有以下几点原因:1. 磨煤机过负荷运行。
当磨煤机负荷超出其设计要求时,会导致设备过载,不仅消耗大量电能,而且还会造成设备过热,从而诱发磨煤机跳闸故障。
2. 磨煤机零部件老化。
随着设备长时间运行,磨煤机内部的零部件如轴承、轴套等往往会出现老化现象,导致设备运行不稳定,进而引发跳闸故障。
3. 磨煤机维护不到位。
定期维护保养是保证磨煤机正常运行的重要措施,如果维护保养不到位,容易出现设备故障。
4. 温度控制不当。
磨煤机在运行过程中,对温度的控制至关重要,如果温度控制不当,易导致设备故障。
针对以上原因,我们提出了以下解决措施:1. 严格控制磨煤机负荷。
在运行磨煤机时,要根据其设计要求,始终保持设备在安全负荷范围内运行,避免过载现象的出现。
2. 加强设备维护保养。
定期对磨煤机进行全面的维护保养工作,及时更换老化的零部件,保证设备的正常运行。
3. 提高温度控制水平。
加强对磨煤机温度的监控和控制,及时调整温度参数,确保设备正常运行。
4. 强化人员培训。
对磨煤机操作人员进行技术培训,提高其对设备运行情况的了解和控制能力,减少操作失误引发的故障。
通过上述措施的实施,近期几起350MW机组磨煤机跳闸故障得到了有效解决,电厂的生产秩序得到了有效维护。
我们也意识到,未来还需要进一步加强设备管理和维护保养工作,确保磨煤机的稳定运行,为电厂的生产提供强有力的保障。
#3机B磨煤机跳闸原因分析报告一、事情经过:4月29日14:12分左右,运行人员联系3B磨煤机跳闸,其首出为3B排粉机跳闸。
热工人员到主控室询问运行人员具体情况,运行人员回话3B磨煤机跳闸后3B排粉机并没有跳闸。
随后对设备进行检查,查看历史趋势4月29日14:10分,3B磨跳闸,并且有跳闸指令,而引起其跳闸的条件在历史趋势里均未记录。
热控人员检查所辖设备后,18点通知运行人员热控设备无异常,可启磨。
4月30日11:47分3B磨启动运行。
二、原因分析:1、通过3B磨煤机跳闸首出显示,为3B排粉机跳闸引起。
虽然3B排粉机实际并未停运,但由于磨煤机跳闸逻辑取为排粉机停止或跳闸状态信号,所以此信号的瞬间抖动,将导致磨煤机跳闸。
2、由于DCS系统历史站数据采集周期为1秒,当信号在1秒内波动时,数据将采集不到。
因此,在历史趋势中无排粉机停止或跳闸状态信号。
3、磨煤机跳闸逻辑和首出记忆逻辑所在DCS系统控制器扫描周期为200毫秒,即当信号变化时间在200毫秒以上时,CPU开始运算执行。
因此,排粉机状态信号波动,造成磨煤机跳闸,并能够记忆首出条件。
结论:由于3B排粉机停止或跳闸状态信号瞬间抖动,导致3B磨煤机跳闸。
三、应对措施1、对3B排粉机停止或跳闸状态信号的热控回路及卡件进行检查,均正常。
2、对二期磨煤机跳闸逻辑进行修改,在排粉机停止或跳闸状态后增加1秒延时,以避免信号抖动造成磨煤机误停。
3、将动力故障状态信号加入报警历史,以便发生事故后更好的进行追忆、分析。
(历史追忆为1秒采集周期,而报警历史为200毫秒采集周期)。
热工专业组2006年4月30日。
几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理
在电厂运行过程中,350MW机组磨煤机跳闸故障是一种比较常见的故障,主要表现为磨煤机工作一段时间后,突然跳闸停机。
下面将对几起350MW机组磨煤机跳闸故障进行分析及处理。
可能的原因是磨煤机负荷过大。
磨煤机在运行过程中,可能会因为煤粉供给不足或磨煤机内部堵塞等原因导致负荷过大,超过了设备的承载能力,从而引起跳闸故障。
处理方法可以通过调整煤粉供给量,确保供给量与磨煤机的承载能力相匹配,同时定期清理磨煤机内部的堵塞物,保持磨煤机的畅通。
磨煤机润滑系统故障也可能是跳闸故障的原因之一。
磨煤机在运行时需要保持适当的润滑,以减少摩擦和磨损。
如果润滑系统发生故障,导致磨煤机无法正常润滑,就会出现过热、摩擦增大等问题,从而引起跳闸故障。
处理方法可以定期检查润滑系统,保持系统的正常运行,及时更换润滑油和维修润滑设备。
磨煤机电机故障也是常见的跳闸故障原因之一。
磨煤机工作时,电机是磨煤机正常运转的关键,如果电机出现故障,比如温升过高、绝缘损坏等,就会引起跳闸故障。
处理方法可以定期对电机进行维护和检查,确保电机的正常运行,及时更换老化、损坏的电机零部件。
几起350MW机组磨煤机跳闸故障需要结合具体情况进行分析和处理。
不同故障原因需要采取相应的措施进行排除,以保证磨煤机的正常运行,提高电厂的生产效率。
几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理最近,我们公司的几台350MW机组磨煤机出现了频繁跳闸的故障。
为了解决这个问题,我进行了详细的分析和处理。
首先,我对每台磨煤机的工作情况进行了仔细观察。
发现在磨煤机工作一段时间之后,磨煤机的电流突然升高,同时伴随着磨煤机的跳闸。
根据这个情况,我初步判断问题可能出现在磨煤机的负载方面。
为了进一步确认问题,我检查了磨煤机的负载情况。
通过测量电流和电压的值,发现磨煤机的功率因数较低,且呈现出非线性的特点。
这个结果表明磨煤机存在一定的电力负载不平衡问题。
为了解决这个问题,我采取了以下措施:1.调整磨煤机的工作模式。
通过减少磨煤机的负载,使其在额定功率范围内运行。
同时,对磨煤机进行定期维护,确保其正常工作。
2.优化磨煤机的电力负载平衡。
采取一定的电力平衡措施,如调整电流分配,改变电压等。
3.完善设备保护系统。
增加磨煤机的过载保护和短路保护装置,及时发现和处理异常情况。
通过以上的处理措施,我们成功解决了350MW机组磨煤机跳闸故障。
经过一段时间的稳定运行,350MW机组磨煤机的故障率显著降低,工作效率和稳定性得到了明显提高。
此外,为了避免类似的故障再次发生,我还向全体操作人员进行了培训,提高了他们对磨煤机工作原理和故障处理方法的理解和掌握。
并定期对设备进行检查,及时发现和解决潜在问题。
总之,针对350MW机组磨煤机跳闸故障,我通过仔细的分析和有效的处理,成功解决了这一问题。
同时,也加强了设备的预防维护和操作人员的培训工作,以保障设备的正常运行。
几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理磨煤机是发电厂中常见的设备之一,用于将煤炭磨成粉状物,为锅炉燃烧提供燃料。
在使用过程中,磨煤机出现跳闸故障的情况时有发生,给发电厂的正常运行带来一定的困扰。
本文将分析几起350MW机组磨煤机跳闸故障,并提出相应的处理方法。
第一起故障:磨煤机跳闸频繁某发电厂的一台350MW机组,磨煤机近期出现了频繁跳闸的情况。
经过初步排查,发现磨煤机的电机电流明显偏高,达到额定电流的120%以上。
这种情况下容易引起磨煤机的过负荷运行,导致跳闸。
排除电机本身的问题后,检查了磨煤机的供气系统,发现传动形式采用了齿轮传动,而齿轮间隙过大,导致传动不稳定,磨煤机负荷增大,从而引起电流过大的情况。
针对这种情况,可以采用以下处理措施:1. 调整齿轮间隙:对于该型号磨煤机来说,齿轮间隙应该控制在合适的范围内,以保证传动的稳定。
可以通过调整齿轮的位置或者更换合适的齿轮来解决问题。
2. 检查磨煤机的润滑油:润滑油的选择和使用对磨煤机的运行稳定性有很大影响。
过脏或者过稀的润滑油会导致齿轮摩擦增大,造成跳闸。
定期检查润滑油的质量和量,并进行相应的补充和更换工作是必要的。
第二起故障:磨煤机无法启动另外一起问题是磨煤机无法启动。
通过现场观察,发现磨煤机的控制柜有一块烧焦的保险丝,表示该保险丝起到过载保护的作用,可能是因为某些原因导致磨煤机的负荷过大,引起保险丝烧断。
解决这个问题的方法如下:1. 检查磨煤机的负荷:磨煤机负荷过大往往是由于进料量过大或者磨轮磨损严重造成的。
可以通过调整进料量和更换磨轮来解决这个问题。
2. 检查控制柜的保险丝:保险丝的选择和质量对于磨煤机的启动和运行至关重要。
可以检查保险丝的参数是否合适,是否存在老化或者损坏情况。
如果发现问题,应及时更换。
总结:磨煤机的跳闸故障对于发电厂运行来说是一种常见的异常现象。
对于350MW机组的磨煤机,跳闸故障分析的关键是检查磨煤机的负荷是否正常以及润滑油的使用情况。
磨煤机跳闸条件
磨煤机跳闸是为了防止设备过载或发生其他安全问题而采取的保护措施。
下面是可能导致磨煤机跳闸的一些常见条件:
1. 电流过载:当磨煤机所需电流超过设定的额定值时,保护装置会跳闸,以避免过载损坏设备。
2. 电压异常:电压过高或过低都可能导致磨煤机跳闸。
过高的电压可能导致电机过热,而过低的电压可能导致设备无法正常运行。
3. 过热保护:磨煤机工作过程中,如果温度超过设定的安全范围,保护装置会跳闸以防止损坏设备。
4. 异常震动:如果磨煤机遇到异常震动或振动超过设定的安全值,保护装置会跳闸以避免设备受损或故障。
5. 过载保护:当磨煤机负荷超过额定值时,保护装置会跳闸,以保护设备免受过载损坏。
以上是一些常见的磨煤机跳闸条件,具体的保护条件可能会因磨煤机的型号、规格和使用环境的不同而有所差异。
几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理350MW机组磨煤机跳闸故障是指在工作过程中,磨煤机突然停止工作,导致机组无法正常发电的故障现象。
本文将对几起350MW机组磨煤机跳闸故障进行分析,并提出相应的处理方法。
1. 故障现象及原因分析第一起故障现象:磨煤机运行一段时间后突然停止工作,并伴随有明显的异响声。
经过检查分析,发现是磨煤机的主轴承磨损导致。
分析原因:主轴承是磨煤机的核心部件之一,承载着磨煤机的整个转子系统。
由于磨碎煤炭的高速旋转,加之煤炭内可能含有杂质,会对主轴承产生较大的磨损作用,导致其失效,从而引起磨煤机的跳闸故障。
针对此类故障,需要进行定期的主轴承清洗和润滑,确保其正常运行。
定期检查主轴承磨损情况,及时更换磨损较大的主轴承,以避免故障的发生。
分析原因:磨煤机工作过程中需要输入一定量的煤炭,如果输煤管道存在堵塞,将导致煤炭无法正常输送到磨煤机中,进而导致磨煤机停机。
可能的原因有输煤管道内积聚了大量煤渣或杂质,或者是由于输煤管道设计不合理,导致煤炭无法顺利通过。
解决方法:定期对输煤管道进行清理和检查,确保其畅通无阻。
在设计和施工过程中,要充分考虑煤炭的输送和管道的设计,避免出现过小或过窄的情况,以减少堵塞的发生。
2. 处理方法针对以上的故障现象和原因分析,可以采取如下处理方法:(3)加强磨煤机的运行监测和故障诊断,及时发现并解决磨煤机运行过程中的问题。
可以采用远程监控技术,实时监测磨煤机的运行状态,以便及时采取措施。
(4)提高煤炭的筛选和处理能力,减少煤炭中的杂质和煤渣含量,以降低对磨煤机的损伤和堵塞的发生。
针对350MW机组磨煤机跳闸故障,通过加强设备的维护保养、定期对核心部件进行检查更换、定期清理检查输煤管道、加强运行监测和故障诊断以及提高煤炭的筛选和处理能力等方法,可以有效地解决磨煤机跳闸故障,确保机组正常运行。
几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理350MW机组磨煤机跳闸故障是现今燃煤电厂中常见的故障之一,其解决办法不仅可以提高机组运行效率,也能延长设备的使用寿命。
本文将分析几起350MW机组磨煤机跳闸故障的原因,并进行有效的处理。
对于磨煤机跳闸故障的分析,我们应该深入研究磨煤机的工作原理和运行过程。
磨煤机是通过磨碎煤炭并将其输送到锅炉燃烧室中的设备。
磨煤机的主要组成部分包括磨盘、磨辊、出料装置和传动装置等,其工作原理是将煤炭送入磨盘中,经过磨辊的磨碎和压制,然后通过出料装置输送到锅炉中。
磨煤机跳闸故障通常是由以下几个原因引起的:1. 磨煤机过载:磨煤机在工作过程中,如果煤炭投放过多,会导致磨煤机过载,进而引起跳闸故障。
这可能是由于煤炭供给系统的故障或人为操作不当造成的。
2. 磨辊堵塞:磨辊是磨煤机中最关键的部件之一,如果磨辊堵塞,煤炭无法正常通过,会导致磨煤机跳闸。
磨辊堵塞的原因可能是煤炭含水量过高、煤炭中含有杂质或磨辊磨损严重等。
3. 传动装置故障:传动装置是磨煤机中起到传递动力的重要部件,如果传动装置发生故障,会导致磨煤机无法正常运行,甚至跳闸。
传动装置故障的原因可能是传动带磨损、链条断裂、轴承损坏等。
接下来,对于以上几个原因,我们可以采取以下措施进行处理:1. 加强煤炭供给系统的管控,确保煤炭供给平稳、平衡,避免磨煤机过载。
可以通过增加煤炭供给系统的监测设备,及时发现并解决问题。
2. 定期对磨辊进行清理和维护,确保磨辊的正常运行。
可以采用高效的清洁设备对磨辊进行清洗,清除煤炭堆积和杂质,同时定期检查磨辊的磨损情况,及时更换磨损严重的磨辊。
3. 定期检查和维护传动装置,确保其正常运行。
可以增加传动装置的润滑设备,确保传动带、链条和轴承的润滑情况,及时发现和处理故障。
几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理磨煤机是火力发电厂中常见的设备,用于将煤炭磨成粉状物质,以供锅炉燃烧。
在某些情况下,磨煤机可能会发生故障导致系统跳闸,影响发电厂的正常运行。
本文将分析并探讨几起350MW机组磨煤机跳闸故障的原因,并提供相应的处理方法。
故障一:过载跳闸在一次运行中,磨煤机突然发生过载,导致系统跳闸。
经过分析,故障原因为磨煤机的进料量超出了其承载能力,导致设备负荷过大。
解决该问题的方法可以考虑以下几点:1. 调整进料量:通过调整进料量,控制磨煤机的负荷在合理范围内,避免超载。
可以利用自动控制系统监测磨煤机的负荷,并根据实际情况进行调整。
2. 优化磨煤机参数:对磨煤机进行参数优化,提高其工作效率和负荷承载能力。
可以通过改变磨煤机的转速、磨球配比和出料口调整等方法,提高设备的运行效率。
3. 增加磨煤机容量:如果磨煤机容量不足,无法满足燃烧系统的需求,则需要考虑增加磨煤机的容量。
可以通过增加设备数量或升级现有设备的方式来实现。
在另一次运行中,磨煤机由于磨板阻塞导致系统跳闸。
磨板是磨煤机的重要组成部分,用于将煤炭磨碎。
当磨板堵塞时,磨煤机无法正常工作,可能引发系统故障。
解决该问题的方法可以考虑以下几点:1. 定期清理磨板:建立定期清理磨板的工作制度,避免磨板长时间不清理而导致堵塞。
可以通过定期检查和清理来解决该问题。
2. 加强磨板的维护:对磨板进行定期维护和保养,确保其正常工作。
可以定期检查磨板的磨损情况,及时更换损坏的磨板,以保证设备的正常运行。
3. 优化煤炭质量:煤炭的质量会直接影响磨板的堵塞情况。
可以采取一系列措施来改进煤炭质量,如筛选煤炭、控制煤炭含湿量等,以减少磨板的堵塞问题。
故障三:电气故障跳闸1. 定期检查电气设备:定期检查磨煤机的电气设备,发现问题及时处理。
可以利用红外线测温仪、接地电阻测试仪等工具对电气设备进行检测,并进行必要的维护和维修。
3. 学习电气知识:磨煤机操作人员和维修人员应具备一定的电气知识,以便能够检修和维修电气故障。
几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理一、引言磨煤机作为燃煤电厂中的重要设备之一,其运行稳定性直接影响到电厂的正常发电。
近段时间以来,我司所属的几起350MW机组磨煤机频繁出现跳闸故障,严重影响了电厂的正常运行。
为了及时解决这一问题,我们需要对这些跳闸故障进行深入分析,并采取有效措施加以处理。
二、故障描述在过去的一段时间内,我司所属的几台350MW机组磨煤机频繁出现了跳闸故障。
具体表现为磨煤机运行一段时间后突然跳闸停机,导致整个燃煤电厂相应的机组也跟随停机。
除了给发电量造成了损失外,这些故障也严重影响了燃煤电厂的正常运行。
三、故障分析针对这些磨煤机跳闸故障,我们进行了深入的分析,并发现了一些可能的原因。
1. 设备老化问题由于磨煤机作为电厂的重要设备之一,其长期运行不可避免地会导致一定的设备老化问题。
老化的设备无法保证稳定的运行,容易出现跳闸故障。
2. 运行参数异常磨煤机的运行参数异常也是可能的原因之一。
这些参数包括磨煤机的进出煤温度、磨煤机的压力、煤粉的细度等。
如果这些参数出现异常,可能会导致磨煤机跳闸。
3. 设备维护不及时设备维护不及时也是可能的原因之一。
磨煤机作为重要设备,需要经常进行维护保养,以保证其稳定运行。
如果维护不及时,可能会导致设备出现问题,从而引发跳闸故障。
四、故障处理针对以上分析的原因,我们需要采取相应的措施加以处理,以确保磨煤机的稳定运行。
1. 设备检修对磨煤机进行全面的检修,查找设备的老化、磨损和损坏情况,进行更换或修理。
加强对设备的监测和维护,确保设备的良好运行状态。
2. 运行参数监测加强对磨煤机运行参数的监测,及时发现并处理异常情况。
可以通过安装传感器或监测仪器,对关键参数进行实时监测,并定期进行数据分析和评估,找出异常因素并加以处理。
3. 设备维护加强对磨煤机的定期维护保养工作,严格按照设备维护手册或规程进行维护保养,确保设备的正常运行。
给煤机或磨煤机跳闸事故1、值长、机组长1)立即安排各专业负责人消除本专业可能发生的危险点。
2)通知未跳闸的机组增加出力,尽快向当值调度员和主管领导汇报情况,确认各专业危险点已消除。
3)组织分析事故原因。
2、锅炉主控台1)立即增加未跳闸的制粉系统出力,努力保持总燃料量不变。
2)调整风量使氧量合格3)稳定后安排对跳闸的辅机进行检查4)原因查明后逐步恢复正常运行方式。
3、锅炉副控台手动调节给水流量使煤水比和中间点过热度维持在正常范围内,注意不使给水泵转速超限和给水流量低于下限,并注意给水泵再循环自动联开对给水造成影响。
4、汽机主控台1)通过引风机调节炉膛负压在允许范围内。
2)炉膛负压稳定后利用减温水对主再热汽温进行微调,减温水流量偏大或偏小及时通知锅炉副控修正中间点过热度。
3)密切关注主再热汽温的变化趋势,发现汽温急剧下降应及时开启疏水或打闸停机。
三)单侧空预器跳闸事故1、值长、机组长1)立即安排各专业负责人消除本专业可能发生的危险点。
2)通知未跳闸的机组增加出力,尽快向当值调度员和主管领导汇报情况,确认各专业危险点已消除。
3)组织分析事故原因,决定恢复或停机处理2、锅炉主控台1)辅电机未联启应手动强送辅电机一次,若强送不成功RB已动作,立即确认磨煤机已按正常顺序跳闸,油枪正常投入否则手动干预;若RB未动作应立即手动“紧急”停止部分磨煤机运行,直到氧量、一次风压正常为止,投入部分油枪稳燃;若氧量已经到零,不可立即增加通风量,应通过减少燃料量的方式使氧量恢复正常;若处理过程中燃烧急剧恶化应果断停炉,避免发生爆燃事故;确认跳闸空预器同侧引送风机及一次风机已跳闸,进出口风烟挡板已关闭,密切关注空预器出口温度变化情况,若仍呈上升趋势应果断停炉;尽快恢复空预器运行或组织人员手盘空预器;2)原因查明后逐步恢复正常运行方式。
3、锅炉副控台1)若RB动作后监视煤水比正常,否则利用给水进行快速校正;若RB未动作,应手动调节给水流量使煤水比和中间点过热度维持在正常范围内,注意不使给水泵转速超限和给水流量低于下限,并注意给水泵再循环自动联开对给水造成影响。
几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理
近来,某电厂的350MW机组先后发生了几起磨煤机跳闸的故障事件,给电厂的正常运
行带来了一定的影响。
经过对这几起故障事件的分析和处理,得出了以下的经验和教训。
一、故障现象
这几起故障事件的处理过程中,我们了解到了一些较为统一的故障现象。
具体表现为,磨机在运行过程中,突然跳闸,出现了设备停机、运行指示闪烁等情况。
二、故障原因
通过对多方面的分析,我们找到了这几起故障的主要原因,如下:
1. 磨机设备故障:在检查磨机设备时,发现磨轮轴承、气动离合器等设备存在故障,这是造成磨机跳闸的重要原因之一。
2. 供煤系统故障:供煤系统管道堵塞、阀门故障等问题,也是造成磨机跳闸故障的
主要原因之一。
3. 控制系统故障:控制系统电路断路、继电器故障等问题,也可能导致磨机跳闸。
三、处理措施
在对这几起故障事件进行处理的过程中,我们采取了以下的措施:
1. 设备检修:对于磨机设备的故障问题,我们及时进行了维修与更换,确保了设备
的正常运转。
2. 清洗供煤系统:清洗供煤系统中的管道和阀门,保障供煤与磨煤之间的顺畅运
行。
3. 检查控制系统:对控制系统进行校验和测试,确保控制电路的正常运转。
四、经验与教训
1. 在日常设备的维护和保养中,应注重磨机设备的检查与清洁保养,以确保设备的
正常运转。
2. 经常对供煤系统的管道和阀门进行清洗,避免供煤时出现管道堵塞等问题,影响
磨煤机的正常运行。
3. 在控制系统的运行过程中,应加强控制电路的维护和管理,防止电路断路、继电
器故障等问题,影响磨煤机的正常运行。
几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理近期,公司所属的几起350MW机组磨煤机跳闸故障引起了广泛关注。
为了确保机组运行的安全稳定,及时解决这些故障对于保障供电不可或缺。
下面我将对这几起故障进行详细分析,并提出相应的处理建议。
我们来看第一起跳闸故障。
根据初步分析,该故障出现在磨煤机的电机系统中。
磨煤机电机系统受到电供电电源的影响,可能导致电机过载而跳闸。
解决该问题的关键是查找并排除电机系统中的电源问题。
建议首先检查电源线路,确保供电充足且无异常,进一步分析电机负载情况,是否存在超负荷运行的情况。
如果存在超负荷情况,应及时采取减载措施,以降低电机负荷,避免跳闸发生。
接下来,我们来看第二起跳闸故障。
初步分析显示,该故障与磨煤机的机械部件有关。
磨煤机机械部件运行不稳定可能导致振动增大,进而引起磨煤机跳闸。
解决该问题的关键是对机械部件进行检修和维护。
建议首先对磨煤机机械部件进行全面检查,发现问题部位进行维修或更换。
加强对机械部件的日常维护工作,定期检测振动情况,确保机械运行的平稳可靠。
针对这几起350MW机组磨煤机跳闸故障,建议从电机系统、机械部件和控制系统三个方面进行详细分析并进行相应的处理。
加强设备的日常维护和检修工作,确保磨煤机的稳定运行,提高机组的可靠性和供电的稳定性。
在处理故障的过程中,需要充分发挥团队的协作能力和技术专业能力,及时排除故障,确保机组的安全运行。
也需要加强故障分析和处理的记录和总结,为今后类似故障的排除提供经验和借鉴。
几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理一、问题描述磨煤机是锅炉燃烧系统中的关键设备,其主要功能是将煤粉精磨成适合燃烧的细粉,并将其送入锅炉进行燃烧。
最近,我们公司的几台350MW机组磨煤机频繁发生跳闸故障,严重影响了机组的正常运行。
为了解决这一问题,我们对这几起跳闸故障进行了分析,并采取了相应的处理措施,取得了一定的效果。
二、故障分析1. 多次起动引起磨煤机负荷过大2. 磨煤机内部故障另外一起磨煤机跳闸故障的原因是磨煤机内部发生了故障。
磨煤机需要经常进行维护和检修,以确保其内部零部件的运行正常。
由于设备长期使用和维护不及时,导致某些关键部件损坏,引发设备跳闸。
3. 电气系统故障另外还有一起磨煤机跳闸故障是由于电气系统故障引起的。
电气系统在磨煤机的运行中起着至关重要的作用,如果电气系统出现故障,将直接影响设备的正常运行,甚至引发跳闸故障。
三、处理措施1. 优化磨煤机启停策略针对多次启动引起的磨煤机跳闸问题,我们采取了优化磨煤机启停策略的措施。
通过对设备的启停次数进行优化,保证磨煤机的启动次数在合理范围内,避免因多次启动而导致设备负荷过大。
2. 加强设备维护和检修为了避免电气系统故障引发的磨煤机跳闸问题,我们定期对设备的电气系统进行检查。
检查电气系统的线路、开关、电机等关键部件,及时发现并排除电气系统的故障隐患。
四、效果评估经过以上处理措施的实施,现在我公司几台350MW机组的磨煤机跳闸故障已经得到了有效控制。
在过去的一段时间内,磨煤机的运行稳定性得到了明显提高,跳闸故障的发生频率明显降低。
这为机组的正常运行提供了可靠的保障。
五、总结磨煤机跳闸故障对机组的正常运行有着严重的影响,因此我们在遇到这一问题时应该采取有效的措施进行处理。
从上述几起跳闸故障的分析中我们可以看出,对于磨煤机跳闸故障,首先要对设备运行状态进行全面的分析,找出故障的根本原因。
然后根据不同的故障原因制定相应的处理措施,同时要加强设备的维护和检修工作,保证设备的正常运行。
If you believe in dreams, dreams will believe in you.勤学乐施天天向上(页眉可删)磨煤机出口温度偏高导致制粉系统爆燃【案例简述】某电厂锅炉为日本三菱公司制造,蒸发量为1175t/h,采用强制循环,平衡通风燃煤锅炉,锅炉配有4台双进双出钢球磨煤机,直吹式正压制粉系统,采用热风送粉,设计为山西晋北烟煤。
3月5日1号机组运行工况为:电负荷270MW,11、12、13三台磨煤机运行,其他设备正常方式运行。
22时04分1号机组负荷指令250MW,机组开始减负荷。
22时18分负荷指令200MW,停止11、12给煤机,停止向11磨煤机给煤,准备停止11磨煤机,值班员关小热风挡板,控制11磨煤机出口风温降至60℃,几分钟后,磨出口温度升至70℃(当时投自动状态),值班员切手动,关闭热风挡板。
22时37分49秒听到一声巨响,火焰电视变黑,几秒后,锅炉灭火,首发MFT,机组解列,厂用电切换成功,电动给水泵联动成功,汽机AOP油泵联动正常。
派人就地检查,停止1号机组运行。
爆炸不但造成锅炉灭火,而且造成设备的损坏:磨出口、入口烟道,一次风管伸缩节和2、4燃烧器较大程度的损坏,11磨煤机非驱动端煤粉分离器侧方孔崩坏,烟道外铝皮护板轻微损坏,11磨煤机非驱动端吹扫控制盘损坏,吹扫小径管部分损坏;11磨煤机去锅炉4号燃烧器入口煤粉管道第一节弯头、第二节弯头及直管段损坏,伸缩节、抱箍、吊架部分损坏;4号燃烧器摆动风分配器损坏报废,热风入口喷口钢结构损坏报废,燃烧器内部件、轴、挡板部分损坏;2号燃烧器热风入口,喷口钢结构损坏报废;11磨煤机去2号燃烧器第3段煤粉管崩出,伸缩节损坏,部分吊架变形,抱箍损坏;锅炉房12.5m运转层铝合金钢化防爆玻璃窗损坏36面等。
【案例评析】1.经现场检查可以基本确定,爆炸点发生在11磨非驱动端入口分离器部位。
经过运行参数过程分析,可以判断于20时37分45秒11磨煤机内工况发生较大扰动,所以11磨入口风量瞬间到零(关断挡板事故关断和开启),风量风压突然升降,是造成这次爆炸的因素之一。
几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理磨煤机跳闸故障是电力厂常见的故障之一,对电力厂的正常运行产生了较大的影响。
本文将针对几起350MW机组磨煤机跳闸故障进行分析和处理,希望能够为电力厂运维人员提供一些参考和指导。
一、故障描述:1. 故障一:某350MW机组磨煤机在运行过程中突然发生跳闸故障,导致机组停机。
2. 故障二:另一台350MW机组磨煤机在起动过程中出现跳闸现象,无法正常启动。
二、故障分析:1. 故障一原因分析:根据故障一的现象描述,磨煤机在运行过程中突然跳闸,可能的原因有:(1)过载:磨煤机运行过程中负荷过大,导致电流超过设定值,使磨煤机跳闸。
(2)短路:磨煤机内部电路发生短路,导致机组跳闸保护。
(3)过电压:磨煤机内部电气设备发生故障,导致电压超过设定值,触发机组跳闸保护。
三、故障处理:1. 故障一处理:(1)检查设备负荷:首先确定磨煤机的额定负荷是否超过设计要求,如果超过,则需要优化负荷分配,避免磨煤机运行过载。
(2)检查电缆、接线端子等连接是否松动、破损,进行紧固或更换。
(3)检查电气设备的工作状态,如电机、控制器等是否存在故障,如发现故障应及时修复或更换。
2. 故障二处理:(1)检查磨煤机启动过程中的电流波形,如果起动电流过大,可以通过减小负载、调整启动方式等方式来降低电流,避免跳闸。
(2)检查磨煤机启动过程中的电压波形,如果发现波动较大,可能是电源设备负荷过重或控制系统故障造成的,应及时处理。
四、故障预防:为了避免类似的故障再次发生,可以采取以下措施:1. 定期维护:定期对磨煤机进行检修、清洁等维护工作,保持设备的正常运行状态。
2. 检查电缆和接线的连接情况,发现问题及时修复。
3. 建立完善的监测系统,实时监测磨煤机的运行状态,发现异常情况能够及时报警并处理。
4. 进行设备的技术改造和优化,提高设备的可靠性和稳定性,减少故障发生的可能性。
总结:通过对几起350MW机组磨煤机跳闸故障进行分析和处理,可以看出磨煤机跳闸故障的原因多种多样,涉及到电气、机械、设备等方面。
磨煤机跳闸后的处理X 磨煤机跳闸后的处理对于直吹式制粉系统的锅炉来说,磨煤机跳闸如果处理不当或者是处理不及时往往会导致锅炉灭火或更加恶劣的事故发生。
所以,正确及时处理磨煤机跳闸是运行值班员应该熟练掌握的一项基本技能。
首先当磨煤机跳闸后应立即汇报单元长、值长并汇报车间及安技科,并适当降负荷尽快启动备用磨煤机。
如磨煤机跳闸后炉膛负压波动较大,应立即投入油枪助燃。
通常情况下,磨煤机跳闸后应投入相邻或相近油枪以有利于未跳闸磨煤机一次风喷口的稳定燃烧1、X-1磨跳闸:首先检查X-1磨煤机各风门联关正常,润滑油泵运行正常,严密监视跳闸磨煤机本体及分离器各出口温度,发现上涨及时采取通入消防蒸汽等措施。
如磨煤机跳闸后可以通风,应对跳闸磨煤机进行通风吹扫,使跳闸磨煤机本体温度降下来。
磨煤机跳闸后,如负压波动大,应立即投入AB层油枪助燃,并尽快调整燃烧稳定,启动备用磨煤机。
在不能确保燃烧能够真正稳定的情况下不要将全部油枪撤出,尽可能的保证未跳闸磨的稳定运行。
2、X-2磨跳闸:首先检查X-2磨煤机各风门联关正常,润滑油泵运行正常,严密监视跳闸磨煤机本体及分离器各出口温度,发现上涨及时采取通入消防蒸汽等措施。
如磨煤机跳闸后可以通风,应对跳闸磨煤机进行通风吹扫,使跳闸磨煤机本体温度降下来。
磨煤机跳闸后,如负压波动大,应立即投入BC层油枪助燃,并尽快调整燃烧稳定,启动备用磨煤机。
在不能确保燃烧能够真正稳定的情况下不要将全部油枪撤出,尽可能的保证未跳闸磨的稳定运行。
3、X-3磨跳闸:首先检查X-3磨煤机各风门联关正常,润滑油泵运行正常,严密监视跳闸磨煤机本体及分离器各出口温度,发现上涨及时采取通入消防蒸汽等措施。
如磨煤机跳闸后可以通风,应对跳闸磨煤机进行通风吹扫,使跳闸磨煤机本体温度降下来。
磨煤机跳闸后,如负压波动大,应立即投入BC层油枪助燃,并尽快调整燃烧稳定,启动备用磨煤机。
在不能确保燃烧能够真正稳定的情况下,不要将全部的油枪撤出,尽可能的保证未跳闸磨的稳定运行。
生产事故原因分析与处理报告
部 门 安全保卫处 填 报 时 间 2007年8月20日
报告正文:
1、事件(或故障设备)名称:
2D磨煤机因非驱动端分离器温度高跳闸引起#2机组非计划停运
2、事件(或设备故障)过程:
2007年8月17日下午,二值白班,#2机组负荷450MW,B、C、D三台磨煤机运行,
冷风总门、热风总门、负荷风门均在100%开度,#2机组主值杨召伟处理2A1给煤机及
高公变有载调压工单,副值张浩敏、一检朱长春监盘。15:00左右,张浩敏发现机组
负荷下滑,随后对一次风机进行了调整。15:16,杨召伟处理完工单后发现2D磨煤机
非驱动端分离器温度95.7℃,立即令投入油枪,共投入三支油枪,约4秒后2D磨煤机
跳闸,约10秒后B、C层火检随之消失,杨召伟立即手打汽机、锅炉及发电机,汽机
跳闸,锅炉灭火,发电机组与系统解列。
事件原因分析:
2D磨煤机非驱动端分离器温度14:55已达80℃并报警,在之后的19分钟内分离
器温度快速涨至95.7℃,运行人员没有及时发现,说明运行人员对主要参数的监视不认
真、不仔细,对CRT画面参数异常没有认真对待,对分离器温度升高的重要性认识不足,
运行人员未能及时发现进行合理调整,从思想上没有引起重视,导致2D磨跳闸,2D
磨跳闸后运行人员处理不当,引起#2机组跳闸。
事件处理措施与处理结果:
#2机组停运后,15:36及时点火,17:17并网,18:38负荷300MW。
暴露问题:
1、运行二值人员没有认真分析热风总门长时间全开,负荷下滑的原因,导致分离器温
度升高;
2、2D磨跳闸后,运行二值人员处理不当,造成#2机组跳闸;
3、运行二值团队技能、协同能力不强,应急事件处理能力不够;
4、技术支持部相关专业未能及时发现2D磨出力不足原因,未及时处理2D磨出力不足
缺陷;