循环流化床锅炉运行故障分析
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循环流化床锅炉常见故障一.锅炉承压部件损坏1 水冷壁管损坏(解决方案:安装时在密相区采用蓝泥或超音速喷涂技术防磨)1.1 现象:1.汽包水位迅速下降;2.给水流量不正常地大于蒸汽流量;3.蒸汽压力下降;4.轻微泄漏时,有蒸汽喷出的响声,严重时有显著的响声;5.燃烧室变正压,并从不严密处喷出烟气或水汽;6.烟气温度降低;7.引风机电流增大。
1.2 原因:1.水冷壁严重磨损;2.锅炉给水质量不良,化学监督不严,未按规定排污,导致管内结垢腐蚀;3.检修安装时,管子被杂物堵塞,导致水循环不良,引起管子过热爆管;4.制造有缺陷,材质不合格,管子安装不当或焊接质量不良;5.锅炉严重缺水操作不当;6.升停炉操作不当,或长期超低负荷运行,导致局部水循环恶化。
1.3 处理:1.水冷壁爆破,不能维护汽包水位时,立即停炉,保持引风机运行;2.提高给水压力,增加给水流量,维护汽包水位;3.如损坏严重,锅炉汽压迅速下降,给水量增加仍不能维护水位时,停止给水;4.待炉内蒸汽排尽后,停止引风机;5.如水冷壁损坏不大,水量损失不多,能保持汽包正常水位,且不致很快扩大事故时,可适当降低锅炉蒸发量,维持短时间运行并尽快投入备用炉运行,同时汇报有关领导听候停炉通知,若事故继续加剧,响声很大,给水流量增加,危及相邻管子时,必须停炉。
2 省煤器损坏(解决方案:安装时严格检查防磨罩是否正确)2.1 现象:1.给水流量不正常地大于蒸汽流量,严重时汽包水位下降;2.烟气阻力增大,引风机电流增加;3.省煤器烟道内有泄漏声;4.省煤器和空预器的烟气温度降低,两侧温差增大;5.炉膛负压变小或变正压;6.排烟温度降低。
2.2 原因:1.长时间除氧不合格给水质量不良,造成管子腐蚀;2.飞灰磨损,管道上、弯头处防磨损坏、脱落;3.省煤器的材质,制造或焊接不良;4.管子被杂物堵塞,引起管子局部过热。
2.3 处理:1.增加锅炉给水,维持汽包正常水位,适当降低锅炉蒸发量并尽快使备用锅炉投入运行,或增加其他运行炉的蒸发量,以便尽早停炉;2.如运行中不能维持正常水位,或损坏程度加剧时,立即停炉,保持引风机的运行;3.停炉后得到汽机值班人员允许,关闭主汽隔离门;4.为维护汽包水位,可连续向锅炉进水,关闭所有放水门;5.严禁开启省煤器再循环门。
风水联合冷渣器常见故障分析一、概述循环流化床锅炉具有对燃料适应性好,有害气体排放量低等优点,近几年来在我国发展迅速。
我国多台大型循环流化床锅炉机组相继投运,由于循环流化床锅炉燃烧技术不太成熟,制造工艺不够先进,运行中岀现了很多问题。
其中冷渣器作为保证循环流化床锅炉安全高效运行的重要部件,它的不正常工作是导致被迫停炉和减负荷运行的主要原因之一。
从循环流化床锅炉中排岀的高温灰渣带走了大量的物理热,造成了大量的排渣热损失,降低了锅炉效率,恶化了现场运行条件,灰渣中残留的硫和氮,仍可以在炉外释放岀二氧化硫和氮氧化合物,造成环境污染;另一方面,炽热的灰渣的处理和运输十分麻烦。
所以,灰渣冷却是非常必要的。
另外,底渣中也有很多未完全反应的燃料和脱硫剂颗粒,为进一步提高燃烧和脱硫效率,有必要使这部分细颗粒返回炉膛,这些操作也要在冷渣装置中完成。
现在许多冷渣器综合利用了多种流动和传热方式,将各种冷渣器的优点结合起来,使之性能越来越高,适应性越来越好。
近几年,大型循环流化床锅炉多釆用风水联合选择性排灰冷渣器。
二、风水联合冷渣器常见故障分析风水联合冷渣器没有运动部件,彻底解决了最常见的机械故障,同时其冷渣能力强,适应范围广,使锅炉机组热效率和机组利用率得以提高,但运行中也发现了许多问题,主要表现在:(1) 灰渣复燃结焦;(2) 处理大块渣的能力不够,有时会岀现堵渣;(3)热风管道堵塞,这是因为夹带的细灰未能有效的分离下来,或岀风管道设计方面有缺陷;(4)床內埋管磨损,由于冷渣器处理的宽筛分灰渣,故流化风速不可能降至外置换热器内那么低,为防止埋管磨损问题,需釆取有效的防磨措施;(5)送风系统设计不足,造成调节困难;(6)冷渣器的调节性能有待提高。
下面就风水联合冷渣器运行中常见故障的现象原因及处理方法进一步分析,希望对运行人员有些帮助。
1.冷渣器进渣管堵塞现象:冷渣器进渣管温度降低;冷渣器选择室温度降低;脉动风风量变化时,选择室温度、床压无变化。
循环流化床锅炉常见故障分析及对策我国目前已是世界上在电厂使用循环流化床锅炉(CFB锅炉)最多的国家,已经运行的大小循环流化床电站锅炉有2000多台,其中410t/h以上大型循环流化床电站锅炉有近200多台。
220t/h以下 CFB锅炉更是数不胜数。
经过全国CFB 锅炉行业专家及同仁的不断努力和改造,CFB锅炉安全运行周期一天比一天长,取得的经济效益越来越好,CFB锅炉优点越来越明显。
然而同煤粉炉相比还有一定差距。
大型循环流化床电站锅炉因制造、设计、按装、调试等方面存在先天不足,特别是在平时的运行调节、维护以及并备品配备件的选折、防护措施等都存在诸多问题。
CFB锅炉目前仍存在许多锅炉运行不长即出现水冷壁管磨损爆管泄漏;锅炉结焦;原煤斗、落煤管堵煤;分离器中心筒变形;浇注料脱落;非金属膨胀节损坏等影响锅炉正常运行和稳定。
本文重点对以上问题进行分析和应采取的防范措施。
1 循环流化床(CFB锅炉)磨损问题及对策循环流化床锅炉(简称CFB锅炉)在运行中炉内产生自上而下的大流量的紧贴垂直水冷壁管排表面及管间凹槽的贴壁灰流冲刷着垂直水冷壁管排。
理论和实践证明,自上而下的大流量的贴壁灰流碰到垂直水冷壁管排表面及管间凹槽存在的任何的凸起处,甚至是不足1mm的凸起的地方都会造成严重的磨损。
所以必须采取有效措施对垂直水冷壁管排表面进行防磨处理。
1.1循环流化床锅炉(简称CFB锅炉)主要磨损部位:一般在浇注料与水冷壁管排的过渡区、喷涂层边缘、炉膛四角或(6角)打有浇注料部位、喷涂层处、水冷壁管更换后鳍片不平滑处、各孔门、测点、水冷壁的让管处、二次风口、落煤口、进渣口、回料口、回风口、密封盒、中间水冷壁通道、销钉等都是经常发生有规律的磨损泄漏问题。
早期CFB锅炉制造设计上在该处无防磨措施或防磨措施不力,因此在这些区域就出现了诸多的磨损问题。
几年来的大型CFB锅炉实际运行也证实了这些区域磨损严重,水冷壁泄漏频繁。
以上图片是水冷壁磨损情况1.2防止磨损的措施:1.2.1重点需要做好以下内容:1.2.1.1运行调节方面:CFB锅炉运行中的调节对防止水冷壁的磨损至关重要,我们在运行调节中要从以下几方面着手。
循环流化床锅炉常见故障及预防措施引言循环流化床锅炉是一种高效、环保的锅炉设备,被广泛应用于热电厂、化工厂和生产线等领域。
然而,由于使用寿命、操作不当或其他因素,循环流化床锅炉可能会出现一些常见的故障。
本文将介绍一些常见的故障以及预防措施,以帮助用户更好地维护和操作循环流化床锅炉。
1. 堆积层结焦问题描述堆积层结焦是循环流化床锅炉中常见的故障之一,其主要表现为堆积层燃料结焦,导致锅炉燃烧效率下降,烟气温度升高,甚至可能引发锅炉爆炸等严重后果。
预防措施•定期清理堆积层:堆积层结焦的主要原因是燃料残留物的堆积,定期清理堆积层可有效预防此类故障。
•合理调整燃料供应量:过大或过小的燃料供应量都可能导致堆积层结焦,因此需要合理调整燃料供应量,保持适当的燃烧状态。
•优化燃烧系统:通过优化燃烧系统、改善燃烧质量,可以减少堆积层结焦的发生。
2. 炉膛冷却出现渣块问题描述循环流化床锅炉炉膛冷却出现渣块是一种常见的故障,其主要表现为炉膛内部的渣块堆积导致热交换效率下降,燃烧不稳定,甚至可能引发炉膛冷却管道破裂等严重后果。
预防措施•定期清理炉膛:定期清理炉膛内的渣块可以有效预防此类故障的发生。
•控制燃烧温度:控制燃烧温度可以减少渣块的形成,保持炉膛内部清洁。
•增加炉膛冷却水流量:增加炉膛冷却水流量可以有效降低炉膛内部温度,减少渣块的形成。
3. 烟气侧结焦问题描述循环流化床锅炉烟气侧结焦是一种常见的故障,其主要表现为烟道内部结焦,导致烟气流通阻力增加,烟气温度升高,甚至可能引发烟气侧爆破等严重后果。
预防措施•定期清理烟道:定期清理烟道内的结焦物可以有效预防此类故障的发生。
•控制燃烧温度:控制燃烧温度可以减少烟道结焦的可能性。
•增加烟气侧换热面积:增加烟气侧换热面积可以降低烟道内部温度,减少结焦的发生。
4. 过热器结垢问题描述循环流化床锅炉过热器结垢是一种常见的故障,其主要表现为过热器管内结垢,导致过热器热交换效率下降,甚至可能引发过热器破裂等严重后果。
循环流化床锅炉常见故障分析及对策一、缺乏循环流化床床料问题1.故障原因:床料缺乏主要是由于给料系统故障、燃烧室气密性差或烟气倒灌等造成。
2.对策:对于给料系统故障,需要进行维修或更换部件;对于燃烧室气密性差的问题,需要检查密封性并进行修补;对于烟气倒灌问题,可以安装防火器或增加排烟风机。
二、床温异常问题1.故障原因:床温异常主要是由于给料不足、循环泵故障、排污系统堵塞等问题引起的。
2.对策:对于给料不足的问题,需要检查给料系统是否正常运行,并及时补充床料;对于循环泵故障,需要进行修理或更换;对于排污系统堵塞,可以进行清理或疏通。
三、颗粒物排放超标问题1.故障原因:颗粒物排放超标主要是由于床料损耗或循环系统漏风等问题引起的。
2.对策:对于床料损耗的问题,可以适当调整给料速度,减少床料的消耗;对于循环系统漏风的问题,需要检查系统密封性,并进行修复。
四、烟气温度异常问题1.故障原因:烟气温度异常主要是由于给料不足、过量喷煤、烟道风扇故障等问题引起的。
2.对策:对于给料不足的问题,需要检查给料系统是否正常运行,并及时补充床料;对于过量喷煤的问题,需要调整喷煤量;对于烟道风扇故障,需要修理或更换。
五、化学腐蚀问题1.故障原因:化学腐蚀主要是由于水质不理想、操作不当或加热表面负荷过大等问题造成的。
2.对策:对于水质不理想的问题,需要定期进行水质测试,并进行合适的处理;对于操作不当的问题,需要加强操作培训;对于加热表面负荷过大的问题,需要合理调整锅炉运行参数。
六、过热器结渣问题1.故障原因:过热器结渣主要是由于燃料品质不好、过热器清洗不及时等问题引起的。
2.对策:对于燃料品质不好的问题,需要优化燃料选择,并合理调整燃烧参数;对于过热器清洗不及时的问题,需要定期进行清洗。
总之,循环流化床锅炉在工作过程中会遇到多种故障,但只要能够及时发现并采取相应对策,就能够保证其正常运行。
因此,用户在使用循环流化床锅炉时,需要定期检查设备状态,同时加强维护和管理,以保障其高效、稳定的运行。
循环流化床锅炉运行故障分析循环流化床锅炉是一种常用的工业锅炉,由于其具有高效、安全、环保等特点,在石油、化工、电力等行业得到广泛应用。
然而,循环流化床锅炉在运行过程中可能会出现各种故障,造成生产中断和设备损坏。
本文将从以下几个方面进行循环流化床锅炉运行故障分析。
首先,循环流化床锅炉的运行故障与燃料质量密切相关。
燃料质量差、湿度高等因素会导致燃烧不充分,炉膛内积炭增加,炉膛温度升高。
同时,燃气流量过大或过小、供气压力不稳定等原因也会导致燃烧不稳定,影响循环流化床锅炉的正常运行。
其次,循环流化床锅炉中管束堵塞故障是常见的问题。
管束堵塞会严重影响锅炉的热传递效率,导致锅炉不稳定运行或直接停运。
管束堵塞的原因可以是燃烧产生的灰尘、油污堆积在管束上,也可以是废水中的杂质进入锅炉引起的。
此外,在循环流化床锅炉的运行过程中,由于操作不当或设备老化等原因,可能会出现泄漏和腐蚀问题。
泄漏问题主要指循环流化床锅炉中的介质泄漏,例如气体泄漏、水漏等。
这些泄漏问题不仅会导致能源浪费,还可能对环境造成污染。
腐蚀问题则会导致锅炉金属部件损坏,减少锅炉的使用寿命。
最后,循环流化床锅炉的运行故障还包括烟气处理系统故障和启动困难等问题。
烟气处理系统故障可能出现在除尘器、脱硫系统等设备中,影响锅炉的烟气排放标准,违反环保法规。
启动困难问题则可能是由于点火系统、供气系统等故障导致的,需要及时排查和修复。
针对以上循环流化床锅炉的运行故障,可以采取以下措施进行分析和解决。
首先,加强燃料的质量控制,确保燃烧充分和稳定。
其次,定期对管束进行清洗和维护,防止管束堵塞。
再次,加强设备的维护和保养工作,预防泄漏和腐蚀问题的发生。
最后,建立完善的运行管理制度,规范运行操作,确保循环流化床锅炉的稳定运行和安全可靠。
在分析循环流化床锅炉运行故障时,需要综合考虑多个因素的影响,并结合具体的运行情况进行判断。
同时,也需要不断学习和积累经验,提高对循环流化床锅炉运行故障的诊断和解决能力,确保设备的正常运行,提高生产效率。
循环流化床锅炉常见故障维修循环流化床锅炉是一种常用的锅炉类型,但在运行过程中可能会出现一些常见的故障。
在本文档中,我们将探讨一些常见的循环流化床锅炉故障及其维修方法。
故障1: 异常的燃烧状况症状:燃烧不稳定,可能出现火苗跳跃或熄灭,锅炉燃烧效率下降。
原因:1. 进风口、烟气道堵塞。
2. 燃料供给不足。
3. 燃料成分不适合。
4. 点火系统故障。
维修方法:1. 清理进风口、烟气道,确保畅通。
2. 调整燃料供给系统,保证合适的燃料供给。
3. 检查燃料成分,适时进行调整。
4. 检修点火系统,修复或更换故障部件。
故障2: 循环流化床无法正常启动症状:循环流化床无法启动,无法达到工作温度。
原因:1. 初始点火温度设置不正确。
2. 燃烧室内氧气供应不足。
3. 料层过厚或过薄。
维修方法:1. 检查初始点火温度设置,确保温度合适。
2. 检查氧气供应系统,确保供氧顺畅。
3. 调整料层厚度,保证合适的循环流化。
故障3: 循环流化床泄漏症状:循环流化床出现泄漏现象。
原因:1. 循环流化床螺栓松动。
2. 冷却水管道破裂。
3. 密封件老化或破损。
维修方法:1. 检查螺栓紧固情况,重新紧固松动部位。
2. 检查冷却水管道,修复或更换破裂部位。
3. 检查密封件,更换老化或破损的密封件。
以上是一些常见的循环流化床锅炉故障及其维修方法。
在实际操作中,应遵循相关安全操作规程,并在需要时寻求专业人士的帮助。
维修过程中也应注意锅炉的关闭和恢复操作,以保证人员和设备的安全。
以上。
循环流化床锅炉常见事故现象原因处理等分析循环流化床锅炉是一种先进的燃煤锅炉技术,具有高效、节能、环保等优点。
然而,在运行过程中,循环流化床锅炉也会出现一些常见的事故现象,这些事故通常是由于操作不当、设备故障、材料问题等原因导致的。
本文将对循环流化床锅炉常见事故现象、原因、处理等进行分析。
一、堵塞现象堵塞是循环流化床锅炉常见的事故现象之一、堵塞一般发生在床料输送管道、循环器、炉排等处。
堵塞导致燃烧不稳定,影响锅炉的正常运行。
1.堵塞原因:(1)床料中含有过多的灰石等杂质;(2)床温过高,导致床料结块;(3)流化气化剂不足,导致床料堆积;(4)运行时床层高度不稳定,床料积聚在特定区域。
2.处理方法:(1)定期清理床料输送管道和循环器,确保通畅;(2)选择质量好的床料,并控制灰石等杂质的含量;(3)保持合适的床层高度和床温,避免结块和堆积。
二、燃烧不完全燃烧不完全是循环流化床锅炉常见的一个问题,主要表现为废气中二氧化碳和一氧化碳含量超标,降低了锅炉的燃烧效率。
1.燃烧不完全的原因:(1)风量不足或风温过高,导致氧气供应不充分;(2)进料不均匀或过多,导致部分燃料燃烧不充分;(3)锅炉过载,燃烧过程中温度升高过快;(4)燃料质量差或杂质含量高。
2.燃烧不完全的处理方法:(1)调整风量和风温,确保氧气供应充分;(2)控制燃料进料量,确保燃料的均匀供应;(3)合理控制锅炉负荷,避免过载;(4)选择质量好的燃料,降低杂质含量。
三、结焦和积灰结焦和积灰是循环流化床锅炉的常见事故现象,会降低锅炉的热效率和使用寿命。
1.结焦和积灰的原因:(1)燃料中灰分含量高;(2)锅炉运行时间过长,未进行清灰操作;(3)床层温度不均匀,导致部分区域结焦;(4)风温过低,使得结焦和积灰速度加快。
2.结焦和积灰的处理方法:(1)定期清理结焦和积灰部位;(2)选择低灰分的燃料;(3)保持适当的床层温度,避免结焦现象;(4)合理调整风温。
循环流化床锅炉常见故障的分析和改进循环流化床锅炉的燃烧技术已经在我国工业领域得到了全面的推广和普及,但是由于我国对于这方面的技术水平有限,在流化床锅炉的运行过程中经常出现一些故障问题,所以,需要相关工作人员对日常出现的故障进行全面分析,并及时的改进,提升流化床锅炉的可靠性,促进流化床锅炉燃烧技术的不断发展。
关键词:流化床锅炉;常见故障;改进措施1循环流化床锅炉技术特点1.1可燃烧的燃料选择范围广泛循环流化床锅炉技术有一个非常显著的优势特点,其可供于燃烧的燃料样品选择范围十分宽广,对燃料的适用性很高。
在这项技术中,燃料仅仅只占床料的很少一部分,其余均是不能够进行燃烧反应的固体物质。
这些物质保证了床层温度的稳定,使得燃烧物能够更快速地达到着火点,而燃料通过燃烧反应而释放的热量又可以使得床层温度相对稳定,使得对燃料的适应性很广。
1.2燃烧效率高循环流化床锅炉中,由于分离器的存在,大量的颗粒在炉膛及循环回路中循环燃烧,只有较细的颗粒从分离器逃逸成为飞灰,保证了即使粒度很大的颗粒也能够在相对降低的燃烧温度下燃尽。
随烟气逃离分离器的细颗粒形成的锅炉飞灰,其平均粒径一般只有10-30μm左右,与煤粉炉飞灰粒径相当,甚至略低于煤粉炉,保证了循环流化床锅炉对细颗粒燃烧也可以获得与煤粉炉相当的燃烧效率。
其燃烧效率高的主要原因是气-固混合良好,停留时间长。
1.3 环保性能好循环流化床锅炉炉膛内燃烧区温度一般维持在850-920℃,远低于煤粉锅炉,这一温度范围正是脱硫反应效率最高的温度区间,加入1㎜以下的石灰石粉,在钙硫摩尔比为1.5-2.5以及适当的石灰石粒径分布下,就可以在炉内燃烧的同时,实现高达90%的脱硫效率;同时低于燃烧化学当量的一次风从炉膛底部加入,析出的燃料氮不能充分与氧反应生成氮氧化物;二次风从炉膛中部加入,这样使该处的过量空气系数达到20%,燃料氮已轉化为分子氮,在还原区以上形成的氮氧化物机会减少;氮氧化物生成较少,有利于炉内完成脱硫反应,是一种环保性能很好的燃烧技术。
循环流化床锅炉常见问题处理
循环流化床锅炉是一种常用于能源生产的设备,然而在使用过
程中可能会遇到一些常见问题。
本文将针对常见问题提供解决方案
和处理方法。
问题一:循环流化床锅炉温度过高
解决方案:
1. 检查循环流化床锅炉的控制系统,确保温度传感器正常工作。
2. 检查供应水温度,若供应水温度过高,调整合适的水温。
3. 清洗循环流化床锅炉的加热管道,以确保流体能够均匀流动。
4. 检查是否存在堵塞,清理相关部位。
问题二:循环流化床锅炉压力不稳定
解决方案:
1. 检查循环流化床锅炉的压力传感器,确保传感器工作正常。
2. 检查供应水压力是否正常,若不正常则调整供应水压力。
3. 检查蒸汽调节阀的工作情况,若存在问题则进行修理或更换。
问题三:循环流化床锅炉燃烧不完全
解决方案:
1. 检查燃烧设备是否正常,确保燃烧设备的调整正确。
2. 清理燃烧设备,以去除可能的杂质和积碳。
3. 检查燃烧室的通风情况,确保充足的氧气供应。
4. 检查燃烧设备的燃油或煤气供应是否充足,若不足则及时补充。
问题四:循环流化床锅炉排放有异味
解决方案:
1. 检查烟气净化设备的工作情况,确保正常运行。
2. 检查燃烧设备是否正常燃烧,若存在问题则进行调整或维修。
3. 检查废气排放管道,确保通风畅通。
4. 检查可能的外部因素,如化学品或其他杂质的泄漏。
以上是循环流化床锅炉常见问题的处理方法。
如果问题持续存在或无法解决,请及时寻求专业人士的帮助和支持。
循环流化床锅炉常见故障及预防措施一、前言循环流化床锅炉作为一种锅炉类型,已经被广泛应用于工业生产中。
它的使用帮助人们更加高效地利用燃料,提高生产效率,但同时也会出现一些问题。
因此,本文将介绍循环流化床锅炉的常见故障及预防措施。
二、常见故障1. 渣堵渣堵是一种常见的故障,是指床层中的一些固定的物体会形成一层在床层上部。
造成渣堵的原因一般是因为床层中出现不良的流动情况,例如管子瘤结、料侵、结壳和结焦等。
当渣堵发生时,需要停止循环流化床锅炉并清理固定物体才能恢复正常操作。
2. 燃烧器阻塞燃烧器阻塞通常是由于燃料的组成发生变化,导致燃烧器没有成功点燃而引发的故障。
阻塞会使得燃料在燃烧器的入口处积聚,也可能是由于突然关闭供气管道或出现低气压等问题造成。
3. 床层重结状况床层重结状况是指在循环流化床锅炉的床层出现了结构紧密的区域,这些区域可能会导致循环气流流动受阻,从而使得床温升高。
如果没有及时解决,床层重结状况可能还会导致管堵、渣堵和失流等其他故障。
三、预防措施1. 定时清扫定期清理床层和管道中的固体物质,防止渣堵。
特别需要注意的是,对于高灰分的燃料,则需要更加密切监控渣堵情况及时清理。
2. 合理安装循环流化床锅炉的床层结构和管道直径设定都需要严格遵守厂家的建议。
如果在安装循环流化床锅炉时床层结构和管道直径设置不当,大概率会导致床层重结状况和渣堵的发生。
3. 燃烧器保养燃烧器会随着使用时间变旧,需要定期检查和保养。
对于堵塞故障的解决,应该暂停循环流化床锅炉的操作并清理储汽容器和燃烧器的内部物质。
4. 控制燃烧温度循环流化床锅炉中的燃烧温度需要严格控制。
如果床温过高,床层固体物质将变软并黏附在管道上,从而易于形成渣堵、卡堵等现象。
控制燃烧温度的措施包括增加循环风量、调整燃料供应和改变燃烧方式等。
四、结论循环流化床锅炉是一项重要的设备,由于使用条件不同,也会出现各种各样的问题。
为了避免出现故障,最好采取一些措施来预防。
我国目前已是世界上在电厂使用循环流化床锅炉(锅炉)最多地国家,已经运行地大小循环流化床电站锅炉有多台,其中以上大型循环流化床电站锅炉有近多台.以下锅炉更是数不胜数.经过全国锅炉行业专家及同仁地不断努力和改造,锅炉安全运行周期一天比一天长,取得地经济效益越来越好,锅炉优点越来越明显.然而同煤粉炉相比还有一定差距.大型循环流化床电站锅炉因制造、设计、按装、调试等方面存在先天不足,特别是在平时地运行调节、维护以及并备品配备件地选折、防护措施等都存在诸多问题.锅炉目前仍存在许多锅炉运行不长即出现水冷壁管磨损爆管泄漏;锅炉结焦;原煤斗、落煤管堵煤;分离器中心筒变形;浇注料脱落;非金属膨胀节损坏等影响锅炉正常运行和稳定.本文重点对以上问题进行分析和应采取地防范措施.循环流化床(锅炉)磨损问题及对策循环流化床锅炉(简称锅炉)在运行中炉内产生自上而下地大流量地紧贴垂直水冷壁管排表面及管间凹槽地贴壁灰流冲刷着垂直水冷壁管排.理论和实践证明,自上而下地大流量地贴壁灰流碰到垂直水冷壁管排表面及管间凹槽存在地任何地凸起处,甚至是不足地凸起地地方都会造成严重地磨损.所以必须采取有效措施对垂直水冷壁管排表面进行防磨处理.循环流化床锅炉(简称锅炉)主要磨损部位:一般在浇注料与水冷壁管排地过渡区、喷涂层边缘、炉膛四角或(角)打有浇注料部位、喷涂层处、水冷壁管更换后鳍片不平滑处、各孔门、测点、水冷壁地让管处、二次风口、落煤口、进渣口、回料口、回风口、密封盒、中间水冷壁通道、销钉等都是经常发生有规律地磨损泄漏问题.早期锅炉制造设计上在该处无防磨措施或防磨措施不力,因此在这些区域就出现了诸多地磨损问题.几年来地大型锅炉实际运行也证实了这些区域磨损严重,水冷壁泄漏频繁.以上图片是水冷壁磨损情况防止磨损地措施:重点需要做好以下内容:运行调节方面:锅炉运行中地调节对防止水冷壁地磨损至关重要,我们在运行调节中要从以下几方面着手. ()严格控入炉煤粒度,是保证一次风量地重要条件,循环流化床锅炉受热面磨损速率与颗粒速度地三次方和颗粒粒径地平方呈正比,因此降低一次风量和风速是减轻水冷壁磨损地主要条件之一.()控制入炉煤地质量,应达到或接近设计煤种,才能保证锅炉在设计条件下运行.()一、二次风地配比和物料浓度对受热面地磨损有直接地影响,在保证炉内床料流化良好地前提下,减小总风量.()在保证料层差压合理分布地前提下,保证炉膛差压,控制在设计范围内.()根据燃烧工况,合理控制风量配比,减小“多余”风量地送入.()煤、风调整应缓慢均匀,精心监视,减少炉内地扰动次数.()高负荷,在保证蒸汽参数前提下,控制外循环物料量.()根据排渣粒度情况定期置换换床料.()严格控制回料量及温度.()起停、炉时应按照规程严格执行,不得快起急停.检修维护方面:检修维护质量地好坏关系到循环流化床锅炉连续运行周期,因此必需要加强检修质量和检查质量,要认真检查不得走过场,必需检查到每一处,严禁漏项,不怕查出问题,就怕查不到,应做到应修必修,修必修好地原则.()检修平台地使用,它能检查到炉膛内地每个角落和地方是防止检查漏项地有效措施.使用中地检修平台()检修人员地技术水平责任心都是保证检修质量地前提,同时也是保证锅炉能否常周期运行地关键.()备品备件地选择也是保证锅炉常周期运行地关键.只有好地产品才能有好地检修质量,才能保证设备地安全运行.例如风帽、浇注料、销钉,焊接工艺、喷涂质量和工艺等等.它们地质量都会影响锅炉地运行周期.目前对锅炉受热面实施防磨地技术主要有以下几种:()让管技术和凸台技术()超音速电弧喷涂防磨技术()く形高铝高耐磨瓦防磨技术()堆焊耐磨合金防磨技术() 耐火耐磨可塑料或浇注料技术() 防磨槽技术每台锅炉都有自己地特点不要人云亦云,要结合自己锅炉地特点选折需要地防磨技术是非常必要地.使用不好反得其反,要找出自己锅炉地磨损原因,然后要经过考察论证再采取措施. 磨损缩短了循环流化床锅炉连续运行周期,磨损使锅炉地运行维护费用增大,机组利用率降低,还限制了锅炉地一些优点地发挥.因此,锅炉能否采用合理地、有效地、经济地防磨措施和方法是关系锅炉技术成熟及大型化发展地重要一环.磨损已成为锅炉长周期运行中一个亟待解决地问题.已成为影响锅炉长期安全运行地最大制约因素,因此,锅炉磨损爆管是用户最担心地(同时也是感到最棘手地)和最渴望用有效办法彻底解决地问题.几年来,循环流化床锅炉地防磨技术也在实践中不断发展.由于防磨主要在锅炉下部密相区地四周水冷壁、炉膛上部烟气出口附近地侧墙和顶棚、炉膛开孔区域、炉膛内屏式受热面之下部迎风面、水冷分隔墙下部、汽冷分离器内壁等处设计耐磨耐火材料覆盖层,有地锅炉在水冷壁耐磨耐火材料终结处附近一小段区域内()地管子表面焊有防磨盖板.大量早期投运地锅炉地实际运行证明恰是在锅炉制造厂设计地水冷壁耐磨材料终结处以上一定高度(—)米区域和炉内各角部区域发生受热面管子磨损爆管地几率最大(特别是没有对水冷壁采用让管技术地锅炉). 所以对炉内磨损严重地受热面有必要强化防磨处理,对新建机组则有必要在安装施工现场应严格把好质量关,特别是水冷壁地安装,其安装标准要高于煤粉炉.炉内耐磨料损坏地问题及对策耐磨料地损坏主要集中在炉内密相区、过热屏底部、旋风分离器入口及切向位置、旋风分离器地入口伸缩节、回料器地平行位置、炉膛出口烟道、点火凤道,阀、回料器,其损坏主要有脱落和磨损两种情况,造成上述损坏地原因是多方面地.耐磨料地损坏情况耐磨料损坏地原因耐磨材料地成分不符合规定,使耐磨材料地稳定性达不到设计要求,一般来讲耐磨材料地耐压强度、抗折强度、耐磨性、热震稳定性和重烧线变化是主要考虑指标,当然高温耐压强度指标也必须考虑,然而有些耐磨料表面硬度减弱以及粘接力降低,耐磨料易磨损及脱落.施工工艺不良,在施工中没有按照材料及结合制地浓度进行合理配比,耐磨料水分较大或者未按烘炉曲线烘炉,施工时留膨胀缝不符合设计要求,在运行中易发生耐磨料大片脱落.设计不合理,也会造成耐磨料脱落,有地厂家在设计使用销钉、抓钉时数量不足,采用地材质不合格,也会造成抓钉碳化而使耐磨料脱落.施工中膨胀缝过大,造成烟气反串到保温浇注料内,烧坏销钉,使销钉碳化,起不到作用,造成耐磨材料脱落.运行操作不当也会造成耐磨浇注料脱落,特别是在启、停炉过程中,升、降温速度过快,造成耐磨料产生收缩或膨胀地时间不够,一旦膨胀收缩受到约束,材料内部会产生一定地应力,由于耐磨料属非金属脆性材料,抵抗热应力破坏能力差,抗热性低,所以在应力地作用下会造成耐磨料受热不均而产生裂纹或脱落.有时由于运行控制点火风道内温度超过抓钉地使用温度℃,使抓钉碳化,也会造成浇注料大面积脱落.预防浇注料脱落损坏措施:对耐磨材料厂所提供地材料进行化验、分析,必须选用优质材料,选择信誉好地耐火材料厂出产地材料,并由他们进行施工,在施工中严把工艺关,加强监督,对耐磨材料地成分进行不定期地抽样化验,不合格地产品禁止使用.增加销钉及抓钉相对密度,从而增加抗热震地强度.在焊接销钉、抓钉时要保证焊接质量,严格控制,对于焊接不合格地一定要进行整理补焊. 严格执行施工工艺程序,把好每一关,前一关不合格,严禁进入下一关.点火风道、阀、回料器等部位是烟气流速大、磨损严重地部位,要严格按照改进后地工艺进行施工,膨胀缝及防止火焰反串部位要严格把关,保证质量.每次启、停炉要严格执行耐火材料厂提供地升温度曲线进行,不能随着改变启、停炉地升温及降温曲线,不但要加强对炉膛内地温度控制,而且对整个锅炉所有部位都要控制,防止因受热不均而造成耐火材料开裂及脱落.当发生水冷壁漏泄时应尽快停炉检修,防止耐火材料损坏.锅炉结焦地原因及预防措施结焦现象主要有:显示床温、床压极不均匀,燃烧极不稳定,相关参数波动大,偏差大.床温测点有数个出现偏差大(差值大于℃),并且大幅跳动;两侧床压值偏差大.结焦初期(局部)料层差压下降,结焦严重时,料层差压急剧增加.氧量快速下降,几乎近于零.炉膛负压增大,一次风量,风室风压波动大.负荷、压力、汽温均下降.排渣不畅,床层排渣管发生堵塞,单个或多个放渣口放不出渣或放渣中有疏松多孔烧结性焦块(局部结焦);从看火孔观察流化床内有白色火花,可见渣块,床料在炉内不正常地地运动;料层差压突然增高,短时后很快下降.炉内结焦情况结焦原因分析:床温偏高和炉内流化工况不良是造成结焦地两个最主要地原因.结焦无论在点火或在正常运行调整中都可能发生,原因也有多种;它不仅会在启动过程或压火时出现在床内,也有可能出现在炉膛以外如旋风分离器地回料褪及回料阀内,灰渣中碱金属钾、钠含量较高时较易发生.回料阀回料故障、炉内浇铸料塌落、床下点火(流化)风量过小、料层过薄等原因均可引起锅炉结焦.当床料中含碳量过高时,如未能适时调整风量或返料量抑平床温,就有可能出现高温结焦.无论高温结焦还是低温结焦都常在点火过程中出现,一旦出现就会迅速增长.由于烧结是个自动加剧地过程,因此焦块长大地速度往往越来越快.床料流化不良造成堆积、给煤不均、播煤不均、燃烧不充分等会造成局域结焦.渐进性结焦地主要原因有:布风系统制造和安装质量不好,凤帽选着或制造有问题.给煤粒度太大,甚至给煤中存在大块.运行参数控制不当等,新建机组投运初期,应检查风帽及风帽小孔有无错装或堵塞,炉内分隔墙和耐火层边角处和顶角设计是否适当.细碎机未及时调整,粗细煤粒地分布不合理,造成密相区燃烧份额加大,床温过高而结礁. 锅炉做流化试验时没有注意流化风量或则流化试验做地不和格,就点火起动.运行中结焦可能原因分析:燃煤、床料熔点太低,在床温较高地前提下就可导致结焦.流化风量偏低,常时间流化不良.一次风量过小,低于临界流化风量,物料流化不好.布风不均,致使炉内流化不良,在床层内出现局部吹穿,而其它部位供风不足,床温偏高,从而形成焦块.风帽损坏,造成布风板布风不均,部分料层不流化.返料影响.返料风过小造成返料器返料不正常或返料器突然由于耐火材料地塌落而堵塞或因料差高放循环灰外泄失控等原因,返料无法正常返至炉内,造成床温过高而结焦.次时在加煤来维持压力及汽温,则床温在返料未回炉膛及加煤地双重作用下灰急剧上升而导致床上结焦.床温测量装置故障,床温表失准,造成运行人员误判断或对某一单点床温偏高束手无策. 运行人员对床温监视不严造成超温,部分颗粒产生粘黏,形成焦块,并逐步长大.当出现燃烧故障时,循环流化床锅炉床温地变化是非常快地.由于炉膛内地物料很多,热容积大,床温如不能及时控制,极易产生结焦.锅炉停炉压火时操作不当,冷风进入炉内.锅炉长期超负荷运行或负荷增加过快,操作不当.启炉时料层过簿或过厚.将造成床层部分被吹空,烟气短路,而另一部分却因未能流化良好易结焦;料层太厚,料层阻力太大,会造成床料流化不良而结焦.炉内浇注料大面积塌落,造成局部流化不良,过热而结焦.启炉投煤时极易造成落煤点不能正常流化而快速升温,非落煤点床温快速下降,床温不同部位偏差可达℃以上,在此情况下,若继续强行起炉,将极易造成结焦. 运行过程中由于给煤机运行不正常,给煤量测量不准而给煤过多,造成床层局部超温.阀风机故障引起锅炉后发生地结焦.入厂煤含有矸石,输煤系统二次破碎机运行中无法将煤中矸石彻底粉碎,使大块地矸石在床层沉积,影响流化和燃烧,造成炉内结焦(并不利于排渣).锅炉启动前,流化风嘴堵塞过多或有耐磨材料等杂物留有炉内.投运启动燃烧器时,严重配风失调或燃烧功率过大.停炉过程中,燃料未完全燃烧,析出焦油造成低温结焦.锅炉运行中,长时间风、煤配不当,过量给煤.防止结焦地技术措施加强对运行人员地操作及监盘地管理.提高运行人员地操作技术水平.一定要保证良好而稳定地入炉煤质,特别是粒度、细度、矸石、熔点等指标一定要严格控制. 点火前一定要认真做好流化试验,就地观察底料流化情况及厚度,确保合格.良好地炉内空气动力场,可有效控制旋风分离器地二次燃烧,避免燃烧室、旋风分离器、回料器地超温结焦.提高播煤风压、低负荷时适当减少两侧边给煤可基本避免炉膛低温结焦.在返料系统投入地情况下应经常检查返料是否畅通,防止因返料故障而造成结焦.加快启动速度,避免结焦.对锅炉应尽量缩短启动时间,否则油煤混烧时间过长,调整不当极易发生结焦,尤其投煤初期煤油混烧阶段,大量地煤投到炉内不能完全燃烧,很容易和未燃地油粘在一起形成局部高温结焦.开始投煤量较大会出现床温飞升地现象.启炉时点动给煤地时间较长会造成可燃物地积累从而引起爆燃现象,对无烟煤地点火及运行过程应十分注意可燃成分地积累以免造成爆燃现象.刚开始投煤时,不得过快过猛,遵循少量间断地原则.严格控制好床温.床温测量采用独特地床面上垂直均布地方式,可及时发现局部超温结焦.运行中通过监视布风板上均匀布置地热电偶测点,对异常工况及早采取措施;当发现床温过高时应立即采取措施,增加一次风量或减少燃料以降低床温.根据床温上升情况,及时细调、微调风量及给煤量,保持流化良好,控制床温涨幅不得过快,避免床温大幅度变化,造成恶性循环.控制床压当床压过高时应立即排渣,降低机组出力,使床压保持在设计值范围内.应确保合格地炉内浇注料及耐火耐磨材料质量及施工质量,防止因浇注料等材料塌落而引起结焦.启炉时回料腿由于回料温度较低流动性差,容易出现回料腿堵塞.建议启炉时应密切观察回料腿温度、压力地变化,如温度不变,则应用压缩空气进行吹扫流化,吹扫时应注意防止回料腿内地物料突然大量返回炉膛影响燃烧.锅炉更换风帽后,需重新测定布风板阻力特性并让运行人员及时了解此特性地变化.启动前要做临界流化风量试验,一方面检验风帽是否有堵塞,另一方面运行中以此风量来指导运行调整,正常运行中要保证流化正常,一次风量不能小于此风量.为保证安全稳定运行,应在点火过程中保证布风均匀性,并注意在点火过程后期适时排渣. 严格执行各厂家地运行规程,确保回料罗茨鼓风机设备安全运行.避免回料阀内因局部死区而出现结渣地现象.回料阀地充气量应严格控制在规定范围之内,以防止未燃碳粒在局部区域复燃,避免回料阀内结渣.采用后墙回料阀给煤地锅炉,在点火调试阶段,易出现回料口超温结焦现象,原因是:点火阶段回料量少,给煤不能迅速被回料带入炉内,堆积在回料口,引起局部燃烧过强导致超温结焦;回料量少,导致烟气反窜向回料口,回料口处形成旋涡;挥发份在此燃烧造成超温结焦.增加流化床两侧和水冷风室两侧人孔上地看火孔,以便在运行中运行人员能明显看到床料流化情况和风帽漏渣在水冷风室里地堆积情况.设计时选取适当布风板及床层阻力,基本保证锅炉在运行过程中床层流化均匀,避免大颗粒在布风板上沉积,基本保证布风均匀,流化质量良好,床层内无死区.采用炉前气力播煤装置,使给煤入炉均匀,以避免局部富煤区域在运行过程中遇氧爆燃而引起局部超温、结焦现象地发生.原煤斗、给煤机堵煤问题及对策原煤斗地堵、棚煤问题由于锅炉入炉燃煤粒径小于,无一例外地碰到原煤斗严重地堵、棚煤问题,可见燃煤粒度小是锅炉地固有特点,也是导致煤斗严重地堵、棚煤地主要原因,加之雨天燃煤湿度大则堵、棚煤地问题更加严重.在生产中发现;煤粉炉煤斗细长仍下煤畅通,同一电厂同样原煤地炉煤斗虽经改造却仍堵煤严重!原煤斗下部务必采用钢结构,哪些采用钢筋混凝土地煤斗在机组投产后不得不将下部打掉,半仓储煤等措施都有利于下煤畅通. 需强调地是疏松机也有缺陷.几万元安装捅煤疏松机煤斗不可能代替几百万元至千万元地干煤棚!煤斗疏松机对煤地湿度还是有要求地.钢煤斗内衬采用微晶铸石板或者不锈钢板、钢煤斗内设计安装疏松机、改进煤斗下煤口狭窄、煤仓四壁与水平面地倾斜角>°、原煤仓地容积适当减小或煤湿度,对堵煤、棚煤起到一定地作用.原煤仓结构有问题内衬脱落情况给煤机进煤口内衬脱落情况给煤机进煤口堵煤情况给煤机进煤口管段地堵煤问题当人们极力解决原煤斗地堵、棚煤问题时却往往忽视了给煤机进煤口管段得堵煤问题,产生了疏松机不太好用地错觉.务必注意防止给煤机进煤管段煤湿时堵煤,此段易堵煤地主要原因是给煤机制造厂按煤粉炉传统设计地进煤管段太细长太复杂(多余地电动插板门和伸缩节是导致细长地原因).建议在给煤机制造厂监造时采取一些措施进煤管段与给煤机上壳板接口;将进口电动插板门改双向插管门;给煤机内部地落煤斗收口太小,此口应开大;原因分析经过认真观察分析,认为堵煤现象地频繁发生主要有以下原因造成:入炉煤含水量较大,增加了煤地粘度.实践证明:当煤地含水量在范围内粘性最大,煤在煤仓中极容易结块产生堵煤现象.煤仓和入口电动门结构不合理:煤仓设计为方锥型,入口电动门为方型结构,两台给煤机共用一个原煤仓.中间分叉后变两个煤斗接入给煤机,由于仓壁四角产生“双面摩擦”和挤压,越接近下煤口部位摩擦力和挤压力会越大,所以在四角部位积煤特别严重.电动插板门后为“天方地圆”结构,由于设计时预留高度太短,所以收缩太快,造成坡度减小容易堵煤.由于原煤仓地内衬长期使用造成腐蚀磨损,使之脱落,造成粘煤和堵煤.疏松机、空气炮使用方法不当.给煤机入口插板选型不当.采取地措施合理使用疏松机、空气炮.对原煤仓进行了改造.(现在有很多地好地改造方法)选用好地给煤机入口插板门.有条件地增加干煤棚,增加干煤地储备能力.加强入炉煤地掺配,严格入炉煤地化验制度,将入炉煤地水分控制在以内.每周利用低负荷运行时,进行一次煤仓低煤位燃烧,以便于将积在煤仓四周地积煤“清理”干净.避免长期满煤运行造成地四角积煤.加强上煤巡检制度,杜绝杂物进入煤仓造成堵煤.如果长时间停炉,必须进行空仓燃烧处理,防止煤在仓内长时间堆积造成结块积煤.遇到雨天和煤湿时,煤仓上煤应采取低煤位、勤上煤地办法,始终让煤位在较低状态下运行,避免湿煤在仓中结块.非金属膨胀节地损坏地问题及对策炉膛与旋风分离器进口烟道之分离器与旋风分离器出口烟道之间、出口烟道与尾部前墙入口之间、分离器与直管之间、回料器入炉斜管与回料弯管之间、冷渣器进渣管与冷渣器箱体之间及回料管与箱体之间皆有非金属柔性膨胀节,以解决从冷态到热态两者之间地三维地相对位移.电厂经常发生炉膛与旋风分离器进口烟道之间地非金属膨胀节,伸缩节导向板部分变形、烧坏,且磨损较为严重,以至于部分缝塞和高温棉被烟气吹跑,虽经多次处理但始终没有达到满意地效果.炉膛出口非金属膨胀节损坏情况原因分析现场施工时,没有严格按照施工工艺标准要求进行施工,伸缩缝内地缝塞质量较差致使缝塞经常被抽走.所用地导流板耐温性能较差,经常发生过热变形.运行操作不当造成该处“负压”过大,致使缝塞被烟气带走.伸缩节前后耐磨料脱落,造成伸缩缝内缝塞失效.产品质量不佳.防范措施使用优质产品应,在安装中严格按照标准工艺制作和安装.加强运行监督,确保分离器入口地压力保持在“微正压”运行.利用停炉机会对伸缩节进行检查,及时清理伸缩缝内地积灰,发现缝塞和导流板损坏时要及时进行更换处理,防止缺陷扩大.伸缩节前后由于运行膨胀不匀会出现纵向裂纹,每次停炉时要对裂纹中地灰及时进行清理,避免炉运行时膨胀受限而损坏伸缩节.其内部结构应增加防止进灰和填料被吹走装置.改造伸缩节地内部结构.伸缩节仍然采用上锅厂原设计地“”型结构,伸缩节前两侧墙比伸缩节后增加厚度,并采用平滑过渡.伸缩缝内部缝塞必须固定好,并用φ销钉插入缝塞中,向火侧采用φ地不锈钢网制成地“”型护网,最后焊上导流板.不锈钢网和导流板材质为耐高温材料.锅炉旋风分离器中心筒变型地原因及防范措施变型地原因制造或安装中其焊接应力未能消除.运行中常发生超温现象.安装时中心筒地中心线未按规定校准,使其在安装时就变型.安装时筒身中心线不对称,发生偏料现象.施工中各焊缝及加固板未按规定进行焊接,或者焊接时过于集中,产生应力不均匀.筒身其材质不符合要求.风量调整过程中两侧不平衡.两侧炉内给煤量不均衡,会造成给煤量多地一侧燃烧强度增加,使得高温分离器地内部温度升高,造成中心筒入口超温,常时间运行会造成中心筒变型.低负荷运行时,两侧中心筒回料量不均匀.运行人员操作不当,点火初期赶火过快,造成中心筒入口超温.防范措施安装组合时必须保证中心筒地材质符合要其椭园度在规定范围内.消除中心筒在组合时地焊接应力.东锅生产地中心筒其长度过长应取消下部一部分.(厂家已有方案)有条件地把中心筒改成注造型式.。
循环流化床锅炉常见故障及预防措施循环流化床(CFB)锅炉是近几十年来发展起来的新式环保节能锅炉,是一种高效低污染干净的燃烧技术,其以煤种适应性广、高燃烧效率、能够燃用低质燃料、锅炉负荷调治性好、灰渣易于综合利用等优点,在世界范围内获得了迅速发展。
随着环保要求日益严格,宽泛认为,循环流化床是目前最合用和可行的高效低污染燃煤设备之一。
但随着其被宽泛应用,一些国产循环流化床在设计、安装和运行中也逐渐裸露出了某些问题。
如受热面易磨损、锅炉易结焦及物料循环系统不畅是运行中常有的故障。
因此,本文将主要解析循环流化床锅炉常有故障及预防措施,以提高循环流化床锅炉坚固运行水平。
1 磨损及其预防措施循环流化床锅炉中高速度、高浓度、高通量的流体或者固体颗粒以必然的速度和角度对锅炉受热面和耐火资料的表面进行冲击,会造成锅炉金属部件磨损,加之炉内温度的循环流动,造成对炉内耐火构件的热冲击,而且耐火构件不同样热膨胀系数的资料之间也形成机械应力,这些都加剧循环流化床锅炉磨损破坏。
但实践中发现,循环流化床锅炉的磨损是能够防范的。
因此在运行中,可经过以下措施来预防CFB 锅炉的磨损:(1) 降低风速减小给煤粒度,保证流场的均匀性;同时,在安装过程中要特殊注意烟道的圆滑组合,防范安装原因造成几何尺寸的突缩或者突扩,形成烟气走廊。
(2)如期对CFB 锅炉进行检修,发现已磨损的部件和资料应及时更换;在水冷壁、落煤口、过热器等加装防范件。
(3)在安装时,应保证烟气出入口处、中心筒、导流设备的安装尺寸满足设计要求;在施工中,应严格控制旋风分别器简体组合尺寸和焊接变形;在耐火保温内衬施工从前,要检查简体内壁弧度,对凸凹部份做好记录,在筒体施工时进行调整;对向火面资料的施工,要保证严实度、严整度、垂直度以及内壁弧度和表面质量等,以减少受热面的磨损。
(4)运行期间,应尽量降低循环流化床的流速,以减少水冷壁及各部的磨损。
(5)严格控制金属锚固件的焊接定位、浇注料拌合、浇注振捣、浇注模装设、脱模以及膨胀缝等施工工艺步骤,不能随意简化更正。
循环流化床锅炉常见故障及预防措施
一、平衡性问题
预防措施:
1.确保燃料供应的连续性和稳定性,控制燃料质量,避免含有太多湿
分或异物。
2.定期清理床料,避免堆积过多的灰渣,确保床料的合理分布。
3.调整进风和排风系统,确保炉内的气流分布均匀,避免温度不均匀
的问题。
二、堵塞问题
预防措施:
1.定期清理烟道,特别是炉膛过渡区和烟道弯道处,以防止灰渣堆积。
2.保持锅炉内部的温度适宜,避免床料结团、成块或熔化,减少堵塞
的发生。
3.检查和维护出渣装置,确保正常运行,避免因出渣不畅导致堵塞。
三、温度控制问题
预防措施:
1.优化燃烧调整系统,确保燃料供给和气流调节的准确性,控制燃烧
过程中温度的变化。
2.提高热力学监测的精度,及时发现和解决温度异常,避免因温度过
高或过低引起的问题。
3.进行热力学模拟和工艺优化,研究燃烧过程中温度的变化规律,找到合理的控制策略。
四、司热沉积问题
预防措施:
1.选用合适的燃料,避免含有过多的灰分和挥发分,减少烟尘沉积的可能。
2.增加换热表面积,优化烟气流动,避免烟尘在烟道内沉积。
3.定期清理烟道内的烟尘,保持烟气通道的畅通,提高换热效率。
总之,循环流化床锅炉常见的故障包括平衡性问题、堵塞问题、温度控制问题和烟尘沉积问题。
为了预防和解决这些故障,需要保持燃料的质量稳定、定期清理床料和烟道、优化燃烧调整系统、提高热力学监测的精度等措施。
只有保持设备的良好运行状态,才能提高循环流化床锅炉的工作效率和安全性。
循环流化床锅炉运行故障与处理摘要:从公司锅炉运行以来,锅炉主要存在着排烟温度偏高、给煤机不稳定、冷渣机不出渣等问题,影响了锅炉的安全经济运行。
根据这些状况,本人用理论与生产实际相结合的方法,对运行进行全面深入分析,并就各影响因素逐一实验和确认,从一定程度上解决了问题,避免了事故的扩大。
关键词:锅炉排烟温度给煤机冷渣机前言:作为锅炉操作工既要确保锅炉的安全运行,也要保证动力介质的稳定供给。
面对公司不断扩产以及钻石轮胎厂的投产现状,蒸汽需求量会跟着急剧上升,发现运行问题并及时解决问题就变得尤为重要。
本人在日常工作中分别从排烟温度偏高、给煤系统不稳定、冷渣机不出渣这三个方面入手,逐一采取措施解决,最大程度上保证锅炉的安全稳定运行。
一、排烟温度偏高1.1排烟温度偏高现象化验锅炉煤颗粒度度(R88)属合格。
吹灰情况为运行人员对炉膛各受热面吹灰采取每班一次,能有效缓解烟温过度升高和炉膛结焦情况。
炉膛出口表盘氧量计基本保持在4%~6%,一次风率为33%。
在运行中炉膛出口烟温一般在190℃~220℃之间,较正常高出30℃~40℃。
1.2原因分析(1)空预器入口风温空预器入口风温高,会导致空预器传热温差下降,烟气放热量减小,从而使排烟温度升高。
(2)空预器漏风如果空预器漏风系数大,说明漏入烟气中的空气量大。
由于空气温度低,空气与烟气混合后使排烟温度降低。
当空预器漏风系数降低后,由于漏入到烟气中的空气量减小,会使排烟温度有所升高。
(3)对流受热面积灰、堵灰、辐射受热面结焦、空预器积灰受热面积灰、堵灰、结焦,将使受热面的传热系数降低,烟气散热量减少,从而导致排烟温度升高。
(4)受热面内壁结垢由于给水品质不合格、锅炉排污不及时、停炉后锅炉防腐无效等因素的影响,受热面内壁会结垢,结垢的受热面传热效果下降,从而导致排烟温度上升。
1.3措施及方案本人在运行人员及锅炉检修人员的共同配合下,经过全面的观察确认和针对性分析,并且通过试验逐一论证,找到了降低排烟温度的具体措施。
锅炉机组事故处理处理总则①事故发生时,要尽快消除事故根源,限制事故发展,解除事故对人和设备的威胁。
②在保证人和设备安全的情况下,应尽量维持机组的运行。
等该机组转移负荷后,停运该机组。
③处理事故时,头脑冷静,果断处理,将事故消除,防止事故扩大。
④应做好事故发生时的详细记录(时间、现象及处理过程等),并及时向有关领导汇报。
一.汽水系统故障锅炉汽包满水锅炉满水现象:①各水位计均超过允许值(超+100mm,轻微满水,+250mm,严重满水,超两只水位计可见水位紧急停炉)②汽包满水信号报警③蒸汽含盐量增大④给水流量不正常大于主汽流量⑤严重满水时,蒸汽温度下降,蒸汽管道发生水冲击,法兰不严处泄露。
锅炉满水原因;①运行人员监视不严,操作不当②给水自动失灵,调节门卡涩,调整不到位。
③水位计故障,指示不正确导致运行人员误操作。
锅炉满水预防;①运行人员严格监视汽包水位,及时调整②每班进行一次水位计对照,水位相差小于20mm③锅炉负荷变化过快时,应加强对汽包水位的监视。
锅炉满水处理;①首先进行水位对照判断其真假满水及满水程度②将给水自动改手动调节,减少给水流量。
③汽包水位>+250mm时,开汽包事故放水门,加大排污和疏水。
继续减少给水流量或关闭给水调门,并通知主值及值长④减少减温水流量或关闭减温水调门。
气温<500℃时,开过热器疏水;气温<480℃时(10min内气温冲额定值下降50℃),通知汽机准备停机。
⑤如果汽包水位已超过可见水位时,应紧急停炉,关主给水门,开省煤器再循环门。
⑥当处理后水位下降至+50mm时,请示主值、值长重新点火启动。
锅炉汽包缺水锅炉缺水现象;①各水位计均低于允许值(-100mm轻微缺水,-200mm严重缺水,低两只水位计可见水位紧急停炉)②汽包缺水信号报警③主汽流量不正常大于主给水流量④严重缺水时,主汽温度升高锅炉缺水原因;①运行人员监视不严,操作不当②给水自动失灵,调节门卡涩,调整不到位③水冷壁或者省煤器泄露严重④锅炉定期排污量过大或泄露⑤给水压力低锅炉缺水预防;①运行人员严格监视汽包水位,及时调整②每班进行一次水位计对照,水位相差小于20mm③锅炉负荷变化过快时,应加强对汽包水位的监视④给水压力低时,要及时提高锅炉缺水处理;①首先进行水位对照判断其真假满水及满水程度②将给水自动改手动调节,增加给水流量③检查锅炉各管道是否有泄露④汽包水位<-200mm时,应紧急停炉,关主汽门通知主值、值长,关主汽门,按压火操作⑤停炉后禁止锅炉上水⑥经叫水后为轻微缺水时,应谨慎加强锅炉上水,当水位出现后,可恢复锅炉机组的运行(水冷壁。
循环流化床锅炉运行故障分析华电内江高坝电厂于1996年9月从芬兰奥斯陆公司(现美国福斯特·惠勒公司)引进投产了国内第一台100 MW CFB 锅炉,该锅炉的顺利运行为国产化CFB锅炉提供了有利条件。
至今,全国已有数十台CFB锅炉在江西分宜、河南新乡、四川宜宾、山东华盛等电厂建成投产。
这些国产化锅炉的建成和投产,标志着中国的CFB锅炉已经进入稳步发展阶段。
一台引进法国A LSTOM的300MW CFB锅炉已开始在四川白马循环流化床示范电站有限责任公司建设、安装,标志着中国在洁净煤燃烧技术领域及在CFB锅炉的大型化方面迈上了一个新的台阶。
?'X#f Cy8l C |/? i I同其它锅炉一样,CFB锅炉也有其自身的局限性和一个完善过程。
从高坝电厂、华盛电厂、宜宾电厂等CFB锅炉运行的情况来看,CFB锅炉暴露出了以下问题:7~ f D y7`1m V1)冷渣器故障。
冷渣器作为锅炉灰渣处理的重要设备,是锅炉正常运行的重要环节。
高坝电厂的冷渣器采用流化床式的冷渣器,主要故障是排渣管堵塞。
国产化的CFB锅炉大多采用了三分仓式的冷渣器——灰渣通过一、二室溢流到三渣室,由三渣室连续排出经气力输送或刮板输灰机输送到渣仓,主要故障是排渣管容易堵塞;冷渣器选择室结焦;冷渣器下灰仓格删堵塞(采用仓泵输灰的冷渣器)等。
5q"W&b G T9G U0y2)J阀(旋风分离器)故障(此故障主要出现在国产化的CFB锅炉)。
主要体现在:J阀入口静压波动大导致J阀回料不连续,床压、床温出现大幅度的波动,严重时破坏外循环,使尾部受热面积灰严重,造成尾部烟道再燃烧,损坏空预器。
3)给煤系统故障。
主要体现在:旋转给料阀堵塞、跳闸,煤仓贴煤,给煤机销子断,给煤机链条出现爬坡、断链等。
K E b Z+h4)CFB锅炉的磨损和浇注料脱落。
CFB锅炉的磨损最严重部位是密相区浇注料与水冷壁的结合部,其次是水平烟道中的部分管道、密相区浇注料脱落部位。
浇注料脱落主要发生在锅炉冷态点火初期,脱落后的浇注料修复后同旧的浇注料结合差,效果不理想,影响锅炉带负荷和机组的长期运行。
5)CFB锅炉的膨胀问题。
锅炉在经过一段时间运行后,由于材质的关系和锅炉的频繁启停,导致一些膨胀节及密封部位撕裂、泄露甚至烧坏,其中料腿膨胀节是最薄弱环节。
针对CFB锅炉在运行和维护中出现的问题,作者通过反复摸索、查阅资料、分析众多厂家的运行数据及结合作者的运行和调试经验,初步形成了如下措施,供CFB锅炉运行及维护、CFB 锅炉的大型化设计参考。
1冷渣器故障A"G } o _5C8E1.1排渣管堵塞|电厂锅炉、汽轮机、电气、水处理等热电行业技术交流5q0h s3h L$G Z h1.1.1排渣管堵塞的主要原因1)排渣管内部耐磨材料膨胀受限导致内部变形。
|电厂锅炉、汽轮机、电气、水处理等热电行业技术交流$b c'E3Y A#t.n2)炉内脱落的耐磨浇筑料、燃烧过程中形成的焦块进入排渣管。
热电技术联盟T;N K h E3)采用阶梯板的排渣管内积灰过多,造成灰渣在排渣管中流动不畅。
1.1.2排渣管堵塞采取的措施9E ? a k _2r1)渣管设计和施工时应消除设计角度偏差,考虑材料的膨胀间隙。
施工时注意排渣管内部耐磨材料浇筑质量,使排渣管内部平滑。
热电技术联盟7\ h \3C r&G } 2)锅炉点火时应对排渣口进行吹扫,清除排渣管内的杂物;炉内浇筑料选择既耐磨又具有较强结合强度材料,在耐火材料的养护阶段注意耐火材料的养护,防止炉内浇注料脱落;运行人员加强对锅炉运行参数的控制,有效地抑制炉膛内结焦;设计方便对排渣口结焦进行疏通的捅灰口,出现堵塞应及时安排人员进行疏通。
C;p&{"| s8P1O C3)对采用阶梯板的排渣口和用压缩空气进行进渣的排渣管,应及时排掉阶梯板内的积灰。
1.2选择室结焦r1r4f$h/|1.2.1选择室结焦的主要原因1)在床压较高情况下,排渣量突然增加,或从选择室回灰大量涌入未燃尽燃料和床料,选择室流化状态被破坏,未燃尽的高温燃料在选择室燃烧结焦。
2)风帽堵塞较多或大粒径的床料进入冷渣器导致选择室的流化不良。
a s/_V K r3)冷渣器中的床料未冷却到设计温度就进行排渣,造成冷渣器内部部件变形,影响冷渣器的流化;冷渣器长时间停用或长期选择单个冷渣器排渣,停用的冷渣器中的床料在水蒸气作用下粘结,形成低温焦。
4)运行人员未把握好冷渣器流化风量的配比,不恰当的风量配比导致了冷渣器中灰渣流化不良。
l d ~ A w#` j T1.2.2选择室结焦的解决措施1)运行人员加强对锅炉运行工况的了解,及时调整锅炉参数,树立锅炉物料动态平衡的概念,控制锅炉的运行床压在正常值,尽量避免锅炉大量排渣。
|电厂锅炉、汽轮机、电气、水处理等热电行业技术交流%x e/n g ?${:n 2)每次停炉应对冷渣器风帽进行吹扫,发现堵塞风帽应疏通,控制好燃料的粒径。
#?o e4w O,D%k oe9_3)锅炉进行排渣,冷渣器应交替进行;对进入冷渣器的灰渣进行充分冷却,保证冷渣器的运行工况。
4)对冷渣器流化风室风量进行经验总结,选择冷渣器各风室风量的优化参数包括冷渣器最低的流化风量,保证冷渣器在任何负荷下的正常流化。
4I,B/az%M j%V1.3冷渣器下灰仓格删堵塞原因及采取措施采用仓泵输灰的锅炉,其格栅堵塞的主要原因是燃料中的大粒径煤矸石和大量的排灰量。
解决措施是加强燃料的质量管理,优化煤的分级,对格栅进行预见性的清理。
%_ f O x S#W^ h在冷渣器的改造方面,河南新乡电厂做了有力探索,其改造的滚筒式冷渣器运行取得了良好效果,该滚筒式冷渣器主要通过变频器改变滚筒式冷渣器的转速来满足排渣要求。
2{"p ~8] @,g2 J阀(旋风分离器)故障热电技术联盟:^ W f G%? U N2p,j Y2.1 J阀(旋风分离器)故障主要原因x9t n;D9O:V+s1)旋风分离器回料不正常。
旋风分离器因灰位较高而影响了分离器的分离效果,从而使一定量未分离灰进入烟道造成空预器积灰严重,引起J阀入口静压波动。
热电技术联盟9s:o8M | N$e(\ k t2)过高的循环倍率造成J阀循环灰量过大,超出J阀流通能力。
|电厂锅炉、汽轮机、电气、水处理等热电行业技术交流v2C0z!C3m1F6^n {3)燃烧工况的突然改变破坏了J阀的循环。
U i&_ aE4)流化风配比不恰当,J阀回料未完全流化。
t {.O-b)~ F-G2.2 J阀(旋风分离器)故障采取措施1)发现回料不正常时,及时对旋风分离器的风量进行调整,必要时降低锅炉负荷;尾部烟道积灰严重时,加强对其吹灰(注意控制炉膛负压),必要时采用从事故放灰口放灰。
热电技术联盟]{8c e M3d-b.f2)适当降低冷渣器用风,适当提高二次风量的比例,降低燃烧风量,保证炉内的燃料和床料在炉内有足够的停留时间,即增加内循环的时间和数量,降低旋风分离器的物料比例。
3)在燃烧工况突然改变导致循环被破坏时,应及时调整锅炉运行参数建立新的平衡。
|电厂锅炉、汽轮机、电气、水处理等热电行业技术交流/J"p m i M3Q"r:C'zP&U4)加强对J阀风量配比的经验总结,寻找J阀各部分最优化参数,选择合适流化风量和松动风,建议在风量调定且回料正常时,不宜对该风量做随意变更。
3给煤系统故障|电厂锅炉、汽轮机、电气、水处理等热电行业技术交流J'Q:x Jqa$s U3.1给煤系统故障主要原因8q9j b4i"j;\ ] a1)CFB锅炉燃料的颗粒较粗,但燃料中的细微颗粒在煤质中有较大水份时极容易粘结,从而造成煤仓和给煤线堵塞。
2)煤粒在给煤机中堵塞、挤压,从而造成给煤机链条爬坡、断链。
e X3)煤中杂质如编织袋、树块进入给煤机,造成给煤机卡涩、堵煤、跳闸和销子断。
热电技术联盟b {2F l u V2N 3.2给煤系统故障解决措施1)CFB锅炉的燃煤根据煤的物理特性和现场实际,设置干煤设施;有效减少煤中的细微颗粒(如在煤破碎机前加设旁路),防止煤的过度粉碎,减少贴煤的可能性;根据各厂燃煤的实际情况,锅炉煤仓加装可靠的松动装置,在给煤机下加装电动或手动调节阀,保证给煤的连续性和均匀性。
k4O!s5U$t X f C2)对给煤线做好选型,加强给煤线运行中检查。
热电技术联盟T0Q;C a x h ? d-c)E3i3)加强燃料的管理和质量控制,防止不易破碎的杂物进入给煤线。
4 CFB锅炉的磨损和浇注料脱落f4p5w/N2W h x+w*p4.1 CFB锅炉的磨损CFB锅炉典型特征是烟气流速较高,烟气中灰的浓度大,颗粒粒径大,因而对炉墙的冲刷严重。
在CFB锅炉中容易磨损的主要部位有:承压部件、内衬、旋风分离器、布风板、返料装置及水冷风室。
影响磨损的主要因素有:燃料特性、床料特性、物料循环方式、运行参数、受热面结构和布置方式。
热电技术联盟&]g-L b)O} t&x/o其解决措施是:选择合适的防磨材料及浇注料;采用合理的结构设计;对材料表面进行特殊处理,锅炉磨损严重部位应增加防磨衬垫;运行人员加强对锅炉燃烧参数的调整,控制床温变化幅度在允许值;注意煤质质量。
4.2 浇注料脱落锅炉频繁的启停、不恰当的养护措施可能导致炉内浇筑料在膨胀和收缩过程中的脱落。
炉内浇筑料应根据炉内不同部位的温度、磨损条件、耐磨材料的性质、抗震特性、热膨胀性及价格因素综合考虑,选择既耐磨又具有较强结合强度材料,耐火材料的浇注需要有资质的专业施工队伍进行。
对耐磨材浇注料脱落部位进行修补前,应将原来的浇注料尽量打掉,使之露出抓钉,对缺少抓钉的部位应进行补焊后方可进行修补,修补后的部位应进行固化烘干。
在时间允许的前提下,烘炉前应对大面积更换的耐火材料进行自然干燥,在耐火材料的养护阶段应特别注意耐火材料的养护。
不能过度追求经济利益而缩短养护时间,应严格按照材料的养护措施进行。
*Ap S Y H ox!N+m/~'{-m5CFB锅炉膨胀问题|电厂锅炉、汽轮机、电气、水处理等热电行业技术交流,O&o S3x J'u J}p f锅炉炉膛、旋风分离器、尾部烟道有不同的膨胀中心,因此锅炉的许多部件连接采用了膨胀节连接,如锅炉到旋风分离器进口、旋风分离器出口到水平烟道等。
锅炉在冷态和热态时部件之间的不同膨胀度,膨胀节恶劣的工作环境,锅炉负荷的升降导致的床温变化,锅炉频繁的启停,使膨胀节容易在交变应力下损坏,因此运行中应加强对床温的控制。
各膨胀节特别是床下水冷风室和回料系统的膨胀节,在金属膨胀节能够满足各方面的膨胀要求时,应考虑换成金属膨胀节;充分利用停炉机会,对膨胀节进行检查、修补、更换。