燃气锅炉发生爆燃的原因分析及防范
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预防锅炉炉膛爆燃安全措施
什么是锅炉炉膛爆燃?
锅炉炉膛爆燃是指在燃料和空气的混合物达到一定浓度时,燃烧
在炉膛内产生的爆燃。
这种爆燃会产生高温和高压,对锅炉的安全性
和生产造成严重威胁。
为什么会发生锅炉炉膛爆燃?
1.燃料和空气混合比例不当:燃料和空气混合物的浓度达到
一定范围时,容易产生爆燃。
2.点火失败:如果炉膛内的爆燃混合物没有得到充分点燃,
会增加爆燃的可能性。
3.烟道积存可燃物:在锅炉的烟道内,如果存在可燃气体或
者沉积物,也会增加爆燃的可能性。
如何预防锅炉炉膛爆燃?
1.调整燃料与空气的混合比例:根据设备的工作情况,调整
燃料和空气的混合比例,避免产生过浓或过稀的混合气。
2.确保点火成功:在点火之前,需要排除管道和燃气阀门中
的空气,确保点火成功,避免未完全点燃的可燃气体被排放到炉膛内。
3.定期清理烟道:定期对锅炉的烟道进行清理,避免在烟道
内积存易燃的杂物。
4.安装燃气传感器和燃气报警器:在炉膛内安装燃气传感器
和燃气报警器,及时监测燃气浓度和爆燃情况,并能即时发出警报。
5.安排专人负责锅炉运行:设立专人负责锅炉的运行,监测
设备的运行情况,避免发生故障。
总结
经过以上措施的加强,能够有效地提高锅炉的安全性和生产效率,避免锅炉炉膛爆燃的发生,为设备运行和工业生产提供稳定可靠的保障。
锅炉发生爆燃的原因及防范措施探讨锅炉爆燃是造成锅炉设备严重损坏的恶性事故,是25项重点防范的重大事故之一。
造成爆燃的原因是多样的,无论什么原因,最终是因为炉膛或烟道内积存的燃料和空气形成了爆炸性混合物。
1.锅炉发生爆燃的条件锅炉正常运行时,送入炉膛的燃料立即被点燃,燃烧后生成的烟气也随即排出,炉膛和烟道内无可燃混合物积存,因而,也就不会发生锅炉爆燃。
但是,如果锅炉灭火后,不能及时切断全部燃料,可燃物的储存容积就会随时间增大,容易发生爆燃。
由此,可以看出锅炉发生炉膛爆燃有三个必要的条件:一是有足够的燃料和空气存在;二是燃料和空气的混合物达到了一定的浓度;三是有点火能源(明火)存在。
三个条件必须同时满足,有一个肯定不存在时,就不会发生爆燃。
2.锅炉发生爆燃的原因实践表明,90%以上的爆燃事故发生在锅炉启.停过程或低负荷运行时。
点火初期炉膛内温度低,燃烧工况不良,燃料不易着火,形成可燃混合物积存。
因此,锅炉最可能发生爆燃事故的工况有以下几种:2.1炉膛熄火未能及时切断燃料造成可燃混合物积存电站锅炉为了有效的避免锅炉事故的发生,都装有MFT 保护装置,当炉膛灭火时MFT动作,立即切断燃料供应,避免燃料和空气可燃物的积存。
而在实际过程中,保护装置拒动或从发现灭火断绝燃料这段时间内,已有一定数量的燃料进入炉膛,再加上滞后时间,阀门和挡板的滞后及关闭不严密等,都可能使送入炉膛的燃料量达到爆燃的浓度。
2.2锅炉燃烧不稳或燃烧器工作不正常形成可燃混合物积存锅炉燃烧不稳时或燃烧器工作不正常,进入炉膛的燃料没有完全燃烧,有时一个或多个燃烧器突然失去火焰而不能被继续点燃,从而在炉内积聚了大量可燃混合物,加上炉膛内的明火,当可燃混合物积聚达到了一定的浓度(爆燃浓度)时,锅炉即发生爆燃2.3燃料漏入停运锅炉炉膛形成可燃混合物积存锅炉停运后,未燃烧的燃料排入或漏人炉膛内,造成可燃物地聚集。
此时,若炉膛温度达到着火温度时,炉内积聚的大量可燃物则极易发生爆燃2.4锅炉在启、停过程或低负荷运行工况时锅炉在启、停过程或低负荷运行工况下运行时是极易发生爆燃事故。
燃气锅炉爆燃原因及预防措施一、引言燃气锅炉在工业生产和居民生活中广泛应用,具有高效、节能、环保等优点。
然而,燃气锅炉也存在一些安全隐患,其中最危险的就是爆燃现象。
爆燃是指锅炉内可燃气体在瞬间发生剧烈燃烧,导致锅炉压力急剧升高,可能造成设备损坏和人员伤亡。
本文将分析燃气锅炉爆燃的原因,并提出相应的预防措施。
二、专业技术知识点燃气锅炉爆燃的原因主要有以下几个方面:1.燃气泄漏:燃气泄漏是导致燃气锅炉爆燃的常见原因。
燃气泄漏可能由于管道破损、阀门密封不良、燃气表损坏等原因引起。
在燃气泄漏的情况下,一旦遇到明火或高温,就会引发爆燃。
2.燃烧器故障:燃烧器是燃气锅炉的核心部件,如果燃烧器出现故障,如点火失败、火焰监测不良等,可能会导致锅炉在运行过程中发生爆燃。
3.空气不足:燃气锅炉在燃烧过程中需要足够的空气参与。
如果空气不足,会导致燃烧不完全,产生大量一氧化碳等有害气体,不仅会污染环境,还会导致爆燃。
4.操作不当:操作人员对燃气锅炉的操作不当也是导致爆燃的原因之一。
例如,操作人员未按照规定程序进行点火、熄火等操作,可能会引发爆燃。
针对以上原因,可以采取以下预防措施:1.加强设备维护:定期对燃气锅炉及其附属设备进行检查和维护,及时发现并修复泄漏、损坏的设备,确保设备正常运行。
2.选用合格燃料:使用符合国家标准的燃气燃料,避免使用劣质燃料,以确保锅炉安全稳定运行。
3.安装安全装置:在燃气锅炉上安装安全装置,如燃气泄漏报警器、紧急切断阀等,以便在发生泄漏或其他故障时及时采取措施。
4.定期检查空气配比:定期检查燃气锅炉的空气配比系统,确保其在正常运行范围内,以保证燃烧完全和减少有害气体产生。
5.加强人员培训:对燃气锅炉的操作人员进行专业培训,提高他们的安全意识和操作技能,确保他们能够正确、安全地操作锅炉。
三、专业数值分析报告通过分析近年来燃气锅炉爆燃事故的数据,可以发现以下规律:1.事故多发于设备老旧、长期未进行检修的燃气锅炉。
燃气锅炉发生爆燃的原因分析与防范1.燃气供应问题:燃气供应不稳定或供气压力过高,容易导致燃气泄漏和爆燃。
例如,燃气管道损坏、阀门失效等。
2.燃气燃烧问题:燃气燃烧不充分或出现倒吸现象,引发爆燃。
如燃烧室积灰、喷嘴堵塞等。
3.过热问题:燃气锅炉温度过高,超过设计范围,导致锅炉爆炸。
例如,燃气锅炉水位过低、燃烧过程中发生火灾等。
4.人为操作失误:机械设备操作不当、操作人员不熟练、未按标准操作等,都可能导致燃气锅炉发生爆燃。
1.加强设备维护:定期对燃气锅炉进行检修和保养,确保各部件正常运行。
清理燃烧室积灰、检查喷嘴通畅等,以保证燃气燃烧充分和稳定。
2.定期检查燃气供应系统:检查燃气管道以及燃气阀门,确保无泄漏和损坏现象。
测量燃气供气压力,确保正常并稳定在锅炉设计压力范围内。
3.检查锅炉水位、温度和压力:定期检查和调整锅炉水位,保证正常运行。
监控燃气锅炉温度和压力,避免超过设计范围,及时采取措施降温或增加停机冷却时间。
4.做好操作人员培训:严格按照操作规程进行操作,提高操作人员的技能和安全意识。
加强对新员工的培训和教育,包括燃气锅炉的原理、操作要点、安全注意事项等。
5.安装监测设备:安装燃气锅炉监测设备,及时监测燃气泄漏、异常温度和压力等情况。
设立自动报警系统,一旦发现异常情况及时报警并采取紧急措施。
综上所述,针对燃气锅炉发生爆燃的原因,我们需要加强设备维护、定期检查燃气供应系统、监测锅炉水位、温度和压力、加强操作人员培训以及安装监测设备等措施来预防和防范燃气锅炉发生爆燃的风险。
只有做好这些工作,才能确保燃气锅炉的安全运行,避免因爆燃导致的严重事故发生。
燃气锅炉炉膛爆炸事故详解一、炉膛爆炸的危险性燃气锅炉炉膛爆炸是由于可燃气体漏入并与空气混合形成爆炸性混合物,这种混合物处在爆炸极限范围时一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故.伴随着化学变化,炉内气体压力瞬时剧增,所产生的爆炸力超过结构强度而造成向外爆炸,由于在极短时间内大量能量在有限体积内积聚,造成锅炉炉膛处于非寻常的高压或高温状态,使周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏.二、锅炉炉膛爆炸事故类型及其原因1、点火爆炸原因天然气管线设计安装不合理;连续点火不成功,再次点火时通风吹扫不够;阀门质量差易泄露或杂物卡住阀门关闭不严;点火过程中熄火或燃烧器未点燃,点火枪火苗未熄灭;违反操作规程,未吹扫,先开气,后点火;2、熄火爆炸原因供气压力波动大;低负荷运行时给风量太大;燃烧器部分堵塞,气量不足;运行中鼓风机故障,风量不足,燃烧不完全;3、烘炉爆炸原因烟道通风不畅,烘炉时燃烧不完全,可燃气体在炉膛、烟道聚集到爆炸浓度极限时发生爆炸;三、燃气锅炉炉膛爆炸预防措施1、火爆炸预防措施点炉前认真检查并确保锅炉及其附属设备冷态试运行完好;检查确认电气仪表、控制调节部件、自动保护装置、燃烧自动调节、连锁报警保护装置等工作正常;检查天然气管线、阀门等是否经过惰性气体置换或吹扫,是否有泄露;检查天然气供气压力是否正常;点火前是否按规定对炉膛进行通风吹扫;检查运行人员是否符合操作条件,有无违章操作;2、火爆炸预防措施运行人员要随时加强锅炉的巡回检查,防止锅炉因故障自动熄火;运行人员发现锅炉熄火时要立即紧急停炉关闭锅炉天然气总气阀;认真查找原因并排除熄火故障,防止运行后再次出现熄火;3、炉爆炸预防措施烘炉前认真检查并确保锅炉及其附属设备按设计要求施工完毕,冷态试运行完好;检查确认电气仪表、控制调节部件、自动保护装置、燃烧自动调节、连锁报警保护装置等工作正常;运行人员严密监控烘炉中的各种仪表和参数变化,发现异常及时处理;四、要防止燃气锅炉炉膛爆炸事故,最为关键的因素是人,无论多么先进多么高级的自动监控系统,离开了运行人员的操作和监控,都会发生安全事故;不断分析事故可能发生的原因,采取行之有效的措施,加强运行人员技术素质和处理问题的能力是防止事故发生的关键,不妥之处请同行们纠正;。
燃气锅炉安全风险分析及其预防措施燃气锅炉是一种常见的供暖设备,但在使用过程中,存在一定的安全风险。
为了确保燃气锅炉的安全运行,预防事故的发生,需要进行风险分析并采取相应的预防措施。
首先,燃气锅炉的火灾风险是一个重要的安全问题。
火灾往往是由于燃气泄漏引起的。
燃气泄漏可能是由于管道连接不牢固、管道老化、阀门故障等原因造成的。
为预防火灾风险的发生,应注意以下几点:1.燃气管道的安装应由专业人员进行,确保连接牢固,密封性好,以防止燃气泄漏。
2.定期检查燃气管道,注意是否有老化、腐蚀、漏气等情况,并及时进行修复或更换。
3.安全阀是燃气锅炉中重要的安全装置,应定期检查和保养,确保其正常工作。
4.在安装燃气锅炉时,应保证通风良好,燃气与空气的混合比适宜,避免过浓或过稀的混合气体导致爆炸。
其次,燃气锅炉的中毒风险也需要引起重视。
燃气锅炉在燃烧过程中会产生一氧化碳气体,如果燃烧不充分或烟道堵塞,一氧化碳气体会泄漏到室内,导致中毒事故的发生。
为预防中毒风险的发生,应注意以下几点:1.定期检查燃燃气锅炉的烟道是否畅通,是否堵塞,确保燃烧充分,避免一氧化碳气体泄漏。
2.安装一氧化碳报警器,能够及时发现一氧化碳气体泄漏,并采取相应的应急处理措施。
3.在使用燃气锅炉时,注意排风通风,确保室内空气流通,防止一氧化碳气体积聚。
此外,燃气锅炉的爆炸风险也需要注意。
燃气锅炉的燃烧室内积聚的燃气由于各种原因形成高浓度的燃气混合体,在遇到明火、电火花等点火源的情况下,可能引发爆炸。
为预防爆炸风险的发生,应注意以下几点:1.定期清理燃烧室内的积聚物,确保燃气混合体的浓度不超过可燃极限,减少爆炸的风险。
2.在安装燃气锅炉时,避免将锅炉放置在易燃、易爆的区域,禁止在锅炉附近使用明火或电火花产生的设备。
3.为了应对突发状况,应安装爆炸阀等安全装置,当锅炉内部压力过高时,可以自动释放压力,避免爆炸。
综上所述,为了确保燃气锅炉的安全运行,预防事故的发生,需要进行风险分析并采取相应的预防措施。
锅炉设备系统常见火灾、爆炸事故原因及防范措施锅炉设备是火力发电厂的主要设备之一,一旦发生火灾爆炸事故,将会给国家财产和人民的生命安全构成极大的威胁,造成巨大的经济损失和不良的社会影响。
为预防锅炉设备及系统火灾、爆炸事故的发生,有必要对此类事故的原因及各种隐患进行认真分析,积极制订对策,及时处理解决,把事故隐患消灭在事故发生之前,真正做到防微杜渐,防患于未然。
笔者根据在实际工作中的一些经验教训,对火力发电厂锅炉设备及系统常见火灾事故的主要原因进行了分析并提出了防范措施。
1炉前燃油系统着火1.1原因分析l)各燃油管道因材质不良或长期运行导致金属疲劳等因素使管壁裂纹或爆破,泄漏的燃油触及高温热体而引燃着火。
2)燃油管道的焊口存在焊接缺陷,或因焊后热处理不当造成焊口裂纹,使燃油泄漏遇明火或高温热体引燃着火。
3)燃油管道、阀门、流量计、滤网等处的法兰因垫片老化破裂或法兰螺栓松动造成燃油泄漏遇明火或热源着火。
4)各油枪、压力表的连接螺纹因滑丝、损坏等原因造成燃油泄漏遇明火或热源着火。
5)油枪软管因老化或机械损伤等原因而断裂,造成燃油泄漏遇热源着火。
6)炉前燃油管道系统未按规定保温并在外层包铁皮保护层.当外部因故着火时,火焰直接烧烤燃油管道及设备,而引起油系统爆炸、燃烧。
7)在进行油系统检修时,违章进行动火作业,违章使用电动工器具、电气设备或有色金属工具,因产生火花引燃油系统积油。
8)在进行上下交叉作业时,燃油系统上方动火作业未设置隔离层,火星引燃检修中的油系统。
9)燃油系统泄漏的燃油流到周围及附近的电缆层或脚手架上,遇明火引燃电缆及脚手架,使火灾扩大。
10)检修中的油系统与运行中的油系统未完全隔离,使燃油窜入检修中的油系统,遇明火及热源着火。
11)检修过程中管道内积存的燃油放出后乱倾倒或未妥善放置,被明火引燃。
12)运行人员误操作,向还在检修中的油系统送油,造成燃油泄漏,遇明火及热源着火。
13)炉前燃油系统周围或附近因未设置灭火器材或灭火器材数量不充足,设置的灭火器材过期不能正常使用等原因,使燃油系统初期着火不能得到有效的控制,造成火灾扩大。
燃气锅炉火灾爆炸危险性分析燃气锅炉火灾爆炸危险性分析燃气锅炉作为一种重要的能源设备,广泛应用于工业和民用领域。
然而,燃气锅炉在使用过程中存在一定的火灾爆炸危险性。
本文将从燃气泄漏、爆炸极限、燃烧器故障、热状态和检修不规范等方面分析燃气锅炉的火灾爆炸危险性。
1.燃气泄漏燃气泄漏是燃气锅炉发生火灾爆炸事故的主要原因之一。
燃气泄漏可能由于燃气管道破损、阀门失效、密封不良等原因导致。
泄漏的燃气遇到明火或高温时,极易引发火灾爆炸事故。
预防措施:(1)定期检查燃气管道和阀门是否完好,确保密封性;(2)安装燃气泄漏报警装置,及时发现泄漏;(3)严格控制锅炉房内的明火和高温物体。
2.爆炸极限燃气锅炉的爆炸极限是燃气与空气混合物比例的极限范围。
当燃气与空气混合比例在爆炸极限范围内时,遇到火源或高温,就会引发爆炸。
爆炸极限受燃气种类、温度、压力、混合物比例等因素影响。
预防措施:(1)确保燃气与空气混合物比例在安全范围内;(2)安装防爆装置,防止爆炸产生;(3)定期检查锅炉房内是否存在火源或高温物体。
3.燃烧器故障燃烧器故障是燃气锅炉火灾爆炸的另一个重要原因。
燃烧器故障可能导致燃气无法充分燃烧,产生大量一氧化碳和其它有害气体,同时也有可能引发火灾爆炸事故。
预防措施:(1)定期检查燃烧器是否工作正常;(2)安装一氧化碳监测装置,及时发现异常;(3)选用合格可靠的燃烧器,确保燃气充分燃烧。
4.热状态燃气锅炉的运行热状态对火灾爆炸危险性有一定影响。
过热状态可能导致锅炉部件损坏,进而引发泄漏、爆炸等事故。
而冷态启动时,由于温升过快,也可能导致管道膨胀不均,产生裂纹或泄漏。
预防措施:(1)合理控制锅炉的运行温度,避免过热或过冷;(2)定期检查锅炉部件的磨损和老化情况;(3)规范操作流程,确保锅炉的正确启动和停机。
5.检修不规范燃气锅炉的检修不规范也可能导致火灾爆炸事故。
如果检修过程中未严格按照规范操作,可能会导致燃气泄漏、部件损坏等问题,从而增加火灾爆炸危险性。
1燃烧器工作原理1.1燃烧器启动当系统接收到自动或手动的启炉命令后,燃烧器程控器开始运行,在无任何异常报警信号的情况下执行以下燃烧步盛。
1.2检漏程控器通过检漏双电磁阀自带的压力开关,对其自身进行泄露检测,如果发现电磁阀泄露则燃烧器停止运行,并输出报警信号;如果检漏通过则进行吹扫步骤。
1.3前吹扫风机挡板由关闭状态趋于大风位(大火位),伺服马达转至上限位,风机挡板停止在“大火位”进行前吹扫30s,伺服马达停滞在上限位。
期间风压开关将检测到的风压信号传送至程控器即检测到风机正常运转。
1.4点火前吹扫完毕后风门挡板返回到点火位,伺服马达停在点火位。
燃烧器自动启动点火变压器(点火变压器得电,点火电极放电打火)。
点火电极打火1〜3s后,点火气路的电磁阀自动打开,点火火焰建立,此时火焰探头将检测到的火焰信号持续的反馈到程控器,若检测不到火焰则燃烧器停止工作,并输出报警。
1.5主火焰建立点火电磁阀打开3s后,点火变压器失电(断电),点火电极停止放电。
同时,主回路电磁阀(检漏电磁阀)打开(得电),主火焰建立。
1.6正常运行主回路电磁阀(检漏电磁阀)打开2s后,点火气路电磁阀失电(关闭)断气,流程图上的相应指示灯熄灭。
再过2s后,燃烧进入比例自动调节状态(点火控制时序见图1)。
2热媒炉爆燃事件原因分析对热媒炉爆燃事件进行分析,找出其爆燃根本原因:2.1事件背景热媒炉在几次点火失败后继续点火时发生了爆燃事件。
2.2原因分析1)检查热媒炉的燃气电磁阀,对其自身附带的压力开关进行打压校验,和对电磁阀进行气密试验,发现情况正常,排除电磁阀泄漏的原因;2)对火焰探头、风压开关、点火电极等几个燃烧器安全相关配件一一进行测试,发现一切正常,排除以上部件故障的可能;3)检查鼓风机及伺服马达,风机能够正常运行,伺服马达的运转及风门开关都很顺畅,进一步排除风机及风门故障的可能;4)开炉检查燃烧器内部结构,发现了燃烧器稳焰盘由于高温、腐蚀等原因损坏严重,根据这一点进一步分析此次锅炉爆燃的原因:a)热媒炉稳焰盘服役时间长,损坏严重,点火时无法形成正常火焰,容易导致异常熄火,从而点火失败,而点火失败又导致炉膛内残留有未燃烧或燃烧不完全的可燃气;b)大风位(大火位)由于生产上的需要,锅炉负荷调整一直设置在比较小的开度,这样就使得燃烧器的前吹扫或点火失败后吹扫的最大风门位置始终处于一个小开度状态,使燃烧器在吹扫阶段没有得到有效、彻底的吹扫,致使炉膛内继续残留有可燃气;C)多次点火失败加上前吹扫的不充分使炉膛内残留的可燃气越积越多,当可燃气与空气的混合物达到其爆炸极限时,一遇明火便产生爆燃现象。
燃气锅炉发生爆燃的原因分析及防范
摘要:当前世界上的大部分国家使用能源都是传统的石油煤炭,石油煤炭想要发挥出自身的能量就需要依靠锅炉进行供能。
但是由于锅炉在燃烧过程中容易出现许多问题导致锅炉爆燃,锅炉一旦爆燃爆炸,无论是给企业经济还是对员工人身安全都会带来巨大损失,所以锅炉爆燃爆炸是当前众多企业都要进行防护。
本文将对锅炉爆燃的原因进行详细分析,通过阐述锅炉爆燃的条件,总结出预防锅炉爆燃的一系列行为规范,从源头预防锅炉出现爆燃情况,为我国锅炉安全使用提供借鉴。
关键词:锅炉爆燃;原因;措施
DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2018.08.018
锅炉在我国的使用情况是相当普遍的,比如发电厂采用锅炉加热水产生蒸汽进行发电,石油树脂行业采用锅炉对石油树脂原料进行加热,析出最终需要的产物。
所以可以说锅炉是我们国家电力化工发展不可或缺的一个重要设备。
但是近年来,锅炉爆燃的新闻也是屡见不鲜,锅炉爆燃爆炸产生的威力是十分巨大的,有些锅炉还会形成多次爆燃爆炸现象,被列为我国国家重大安全注意事例之一。
下面我们就来熟悉一下锅炉爆燃形成的条件、原因以及解决方案。
1 锅炉发生爆燃的条件
锅炉形成爆燃是由许多条件糅合在一起互相反应互相影响才导致锅炉爆炸的,当锅炉正常燃烧时,锅炉底部的天然气燃料燃烧为锅炉提供必要的热量,而这些燃料燃烧充分后会形成废气和锅炉里面的其他悬浮物一起被送到外界,这种情况下锅炉内部无堵塞,进气和排气都能够正常运行,所以锅炉是不会出现爆燃情况的。
但是当锅炉内部燃烧的原料是容易形成粉尘的物质,且熔点比较低的木材燃料以及氢烃燃料进行锅炉供热时,这些燃料的粉末会和空气中的氧气进行混合,当混合到一定浓度,且温度达到着火点的时候,锅炉内部就会形成爆燃现象。
此时如果锅炉外壁上面没有安装卸压装置,那么锅炉内部因为爆燃瞬间形成巨大的气体压力,有可能使锅炉发生爆炸,这是相当危险的一种情况。
2 锅炉发生爆燃的原因
经过阅读资料和现场调查发现,我国锅炉发生爆炸爆燃的原因大多在于普通的小型锅炉,因为这些锅炉长期缺乏安全保护,当锅炉底部的沉积物达到一定程度的时候,锅炉局部燃烧不充分,且锅炉不能很好的进行均匀散热,导致锅炉内部发生爆燃爆炸事件的发生。
2.1 炉膛未及时清理造成可燃混合物积存
我国发电厂使用的锅炉都要强制安装MFT保护装置,这个装置的作用是检测锅炉底部的沉积物是否达到危险状
态,如果沉积物达到危险状态,该装置就会立刻报警并熄灭锅炉内部的火源同时自动切断燃料输送口,这样就能够很好地保护发电厂锅炉的安全。
但是有些电站的锅炉在日常工作时没有及时定期清理,导致燃料积存在锅炉内部,切断燃料供应之后继续燃烧,造成锅炉内部爆燃的危险。
2.2 锅炉燃烧不充分或燃烧器工作不正常形成可燃混合物积存
有些燃料例如木屑,煤炭等在进行燃烧时,要尽可能地将这些材料压住,以免材料起粉尘引起锅炉爆炸。
但是这也会造成一个弊端,木屑燃烧不充分导致木屑沉积,这些沉积物会和锅炉内部的助燃添加剂形成混合物,当混合物聚集到一定程度就会引起爆燃现象的发生。
2.3 锅炉在启、停过程或低负荷运行工况时
除了上面列举的情况以外,锅炉在频繁启停或低负荷运行的时候,也很容易发生爆燃爆炸事故的。
这是因为频繁启停的时候,锅炉内部温度还没有完全凉下来,且锅炉内部还有一定浓度燃烧过半的可燃物。
所以当锅炉再次进行点火的时候,锅炉里面的可燃物不能进行充分燃烧,就会导致锅炉内部的集聚物不断增多,浓度不断升高,出现爆燃爆炸事故。
经过对锅炉事故的分类来看,由于频繁启停发生的事故占据了事故总量的85%以上,所以操作人员在进行操作的过程中要尽量避免这样的操作。
3 锅炉发生爆燃的防范措施
为了有效防止锅炉爆燃爆炸的情形出现,首先要对MFT 保护装置进行改进和创新,一旦该装置检测到锅炉内部的积存物达到一定程度后,能够在最短的时间内将锅炉内部的明火熄灭,同时将燃料输送管道?P闭。
由于这些动作都要在非常短的时间内实现,所以MFT的生产厂商应该提高传感器的灵敏程度,同时缩短动作反应时间,这是十分困难也是非常必要的工作。
3.1 锅炉MFT保护动作后,应立即检查燃料切断情况
从目前MFT的反应时间和动作时间看,及时切断锅炉内部的点火源是没有问题的,但是还是需要工作人员及时检查锅炉内部的燃料管道是否还有燃料继续被送入锅炉内部,如果还有燃料继续被送入锅炉内部,那么锅炉内部的爆燃情况还是有很大几率出现的,所以这就需要工作人员时刻警惕,及时检测燃料切断情况,确保燃料管道完全关闭。
3.2 尽量降低锅炉内部氧气浓度
众所周知,爆燃现象的出现除了沉积物的浓度以外,锅炉内部的氧气含量也是十分关键的。
经过现场实验数据我们了解到,当锅炉内部氧气浓度在0.6以下时,无论锅炉内部温度多高,锅炉内部的沉积物浓度多高,都不会出现明显的爆燃情况。
所以当锅炉内部出现异常情况的时候,技术人员可以在锅炉管道进口处添加氧气浓度检测装置,当氧气浓度
过高时,及时调整风量甚至可以将管道进风口直接关闭,降低锅炉内部的氧气浓度,当氧气浓度到达安全线以下后,再将锅炉进风口打开,锅炉继续工作。
3.3 加强燃油系统的检查与管理
由于对锅炉清洗发生的爆燃情况也是非常容易出现的,这种事故是由于当锅炉停止加热后,清洗人员在锅炉温度没有完全冷却就将油路管道打开进行油洗工作,这个时候锅炉就会出现明显的爆燃现象,甚至还会发生爆炸,所以操作人员要特别注意,只有当锅炉温度完全冷却下来之后才能进行清洗工作。
4 结语
总的来说,燃气锅炉发生爆燃事故的原因是多种多样的,但是只要我们严格根据操作规程对锅炉进行操作,可以完全避免锅炉爆燃事故的发生。
另外操作人员也应该努力将锅炉相关设备进行改进和创新,为锅炉的安全运行增加新的保障措施。
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