锅炉炉膛安全监控系统
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江苏省徐州燃烧控制研究院企业标准Q/320303RK05-1998 新源燃烧控制工程有限公司锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)1主题内容与适用范围本标准适用于新建或扩建火力发电厂75~2000 t/h燃煤粉锅炉炉膛安全监控系统设计,不适用于纯燃油、气和流化床式锅炉,也不包括防止锅炉内爆、液态排渣炉的防氢气爆炸等内容。
火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统的设计,应采用可靠性高的设备和成熟的技术。
新产品和新技术应经过试用和考验,鉴定合格后方可在设计中采用。
本标准规定了本院(公司)生产的锅炉炉膛安全监控系统的设计,制造,与在线验收测试的内容、方法、及应达到的标准。
另外还包括系统的包装、运输、及储藏。
2引用标准本标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准发行时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方江苏省徐州燃烧控制研究院 2000年08月15日批准 2000年09月01发布新源燃烧控制工程有限公司面应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
●G-RK-95-52 火力发电厂炉膛安全监控系统技术规范书●DL 435-1991 火电厂煤粉锅炉燃烧室防爆规程●DL/T 658-1998 火力发电厂顺序控制系统在线验收测试规程●DL/T 655-1998火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统在线验收测试规程●GB 3047.1 面板、架和柜的基本尺寸系列●GB/T2682-1981 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色●GB 191-1990 包装储运图示标志●GB/T 14050-1993 系统接地的型式及安全技术要求●GB 50049-1994 小型火力发电厂设计规范●DLGJ 116-93 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统设计技术规定(热工自动化—火电卷5)3定义及缩略语3.1锅炉炉膛安全监控系统furnace safeguard supervisory system 简称(FSSS)当锅炉炉膛燃烧熄火时,保护炉膛不爆炸(内爆和外爆)而采取监视和控制措施的自动系统。
火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统介绍1. 简介火力发电是目前主要的发电方式之一,其中锅炉是火力发电厂的核心设备之一。
锅炉内的炉膛是燃烧燃料的关键区域,炉膛的安全运行对于火力发电厂的正常运行至关重要。
为了保障锅炉炉膛的安全运行,开发了火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统。
2. 功能和特点火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统的主要功能是对锅炉炉膛进行实时监测,提供准确的数据和预警信息,以确保锅炉炉膛的安全运行。
该系统具有以下特点:2.1 实时监测系统采用先进的传感技术,能够实时监测锅炉炉膛的各项参数,包括温度、压力、流速等。
监测数据通过仪表和显示屏进行显示,操作人员可以及时了解锅炉炉膛的运行状态。
2.2 数据分析和处理系统还具有数据分析和处理的功能,能够对监测到的数据进行实时分析和处理,生成报表和图表,帮助操作人员更好地了解锅炉炉膛的运行情况,并进行及时的决策。
2.3 预警功能当系统监测到锅炉炉膛出现异常情况时,如温度过高、压力超标等,会立即发出预警信号,并通过声光报警器、短信或邮件的方式通知相关人员,以便及时采取措施避免事故的发生。
2.4 远程监控该系统支持远程监控功能,操作人员可以通过网络连接远程访问系统,随时查看锅炉炉膛的运行情况,进行远程操控和管理。
这在一些人员无法直接到达现场的情况下非常有用。
2.5 数据存储和备份系统还具有数据存储和备份功能,所有的监测数据和分析结果都会被自动存储,并可以进行定期备份和恢复。
这样可以保证数据的安全性和完整性,同时也方便了历史数据的查询和分析。
3. 应用场景火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统广泛应用于各种类型的火力发电厂,包括燃煤发电厂、燃油发电厂、天然气发电厂等。
该系统可以有效地监测和保护锅炉炉膛的安全运行,提高锅炉的效率和可靠性。
4. 总结火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统是保障锅炉炉膛安全运行的重要设备。
该系统具有实时监测、数据分析和处理、预警功能、远程监控等特点,可以提供准确的监测数据和预警信息,保障锅炉的安全运行。
7 锅炉炉膛安全监控系统7.1 概述a.热工保护火电机组热工保护是通过对机组的工作状态和运行参数进行监视和控制而起保护作用的。
当机组发生异常时,保护装置及时发出报警信号,必要时自动启动或切除某些设备或系统,使机组仍然维持原负荷运行或者减负荷运行。
当发生重大故障而危及机组设备安全时,停止机组(或部分系统设备)运行,避免事故进一步扩大。
(1) 概念和作用在机组运行过程中,自动检测系统会不断对热工过程参数进行监视,并及时向值班人员提供这些热工参数变化的信息。
自动报警系统能在必要时通过声、光等报警信息提醒值班人员。
因此,在自动调节系统和联动控制系统等自动处理热工参数的异常时,运行值班人员还可以采取其他必要措施。
只有当所有上述处理措施均失效,同时异常情况不断发展甚至可能危及机组设备的安全时,自动保护系统的跳闸回路才使用最后的极端措施立刻停止机组运行,确保机组设备及人身的安全。
(2) 热工保护的特点1)热工保护是保证设备及人身安全的最高手段;2)热工保护的操作指令拥有最高优先级;3)热工保护系统必须与其他自动控制配合使用;4)热工保护检测信息的可靠性高;5)热工保护具有监测和试验手段;6)热工保护的结构与特点各不相同.。
常见的大型火电机组专用的热工保护系统及装置(1) 辅机故障减负荷系统,RUN BACK(简称RB)(2) 机组甩负荷保护系统,FAST CUT BACK(简称FCB)(3) 锅炉安全监视系统,Furnace Safeguard Supervisory System(简称FSSS)(4) 汽轮机安全监视系统,TURBINE SAFETY INSTALLATION (简称TSI)b.FSSS系统FSSS属于火电厂分散控制系统一个有机组成部分;左权电厂火电机组DCS系统包括DAS、CCS、FSSS、SCS、ECS五大部分。
下面就FSSS系统做一简单说明。
FSSS系统即炉膛安全监控系统(Furnace Safeguard Supervisory System)简称,包括燃烧器管理系统(Burner Management System,简称BMS)、燃烧器控制系统(Burner Control System,简称BCS)、燃料燃烧安全系统(Fuel-firing Safety System,简称FSS)。
FSSSFSSS(Furnace Safety Supervision System)就是锅炉炉膛安全监控系统,又可称为燃烧器管理系统(BurnerManagement System)。
FSSS系统简介FSSS系统,即炉膛安全监控系统(Furnace Safeguard Supervisory System),也可称作燃烧器管理系统(Burner Management System ),简称BMS。
炉膛安全监控系统是现代大型火电机组锅炉必须具备的一种监控系统,它能在锅炉正常工作和起停等各种运行方式下,连续密切监视燃烧系统的大量参数与状态,不断的进行逻辑判断和运算,必要时发出动作指令,通过种种连锁装置,使燃烧设备中的有关部件严格按照既定的合理程序,完成必要的操作或处理未遂性事故,以保证锅炉燃烧系统的安全。
实际上它是把燃烧系统的安全运行规程用一个逻辑控制系统来实现。
采用BMS系统不仅能自动完成各种操作和保护动作,还能避免运行人员在手动操作时的误动作,并能及时执行手操来不及的快动作,如紧急切断和跳闸等。
FSSS系统功能 FSSS系统一般分为两个部分,即燃烧器控制系统BCS(Burner ControlSystem)和燃料安全系统FSS(Fuel Safety System)。
燃烧器控制系统的功能是对锅炉燃烧系统设备进行监视和控制,保证点火器,油枪和磨煤机组系统的安全启动、停止和运行。
燃料安全系统的功能是在锅炉点火前和跳闸停炉后对炉膛进行吹扫,防止可燃物在炉膛堆积。
在检测到危及设备、人身安全的运行工况时,启动主燃料跳闸(MFT),迅速切断燃料,紧急停炉。
该发电厂600MW火电机组锅炉为美国B&W公司的亚临界,一次再热,自然循环汽包炉,配有6台MPS-89G型磨煤机,每台磨煤机配一台给煤机;共36个煤粉燃烧器,前后墙对冲布置三层,每层六个;每个燃烧器配置一个CFS点火油枪;在底层与煤燃烧器同时布置12个油燃烧器,油燃烧器和点火油枪全部投入可带30%负荷;点火油枪采用高能点火器HEI引燃。
火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统验收测试规程DLT65520061. 范围本规程规定了火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统的验收测试方法、测试项目和验收标准。
适用于火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统的验收测试。
2. 引用标准GB/T 54651997 锅炉设备安装工程施工及验收规范GJB 15881993 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统设计规范GB 501981994 火力发电厂热工自动化系统设计规范GB/T 501731993 火力发电厂电气装置安装工程施工及验收规范3. 测试准备3.1 测试人员测试人员应具备以下条件:a) 具备火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统相关的专业知识和实践经验;b) 熟悉被测试系统的结构、原理、功能和操作方法;c) 具备相应的测试设备和工具。
3.2 测试设备测试设备应包括:a) 炉膛安全监控系统模拟装置;b) 炉膛安全监控系统测试仪;c) 通信设备;d) 计算机及辅助设备。
3.3 测试环境测试环境应满足以下条件:a) 温度:0℃~50℃;b) 湿度:≤85%;c) 电源:220V±10%,50Hz±1Hz;d) 气压:80kPa~106kPa。
4. 测试方法4.1 功能测试4.1.1 系统自检功能测试通过模拟装置向系统发送自检信号,检查系统是否能正确显示自检结果。
4.1.2 报警功能测试通过模拟装置向系统发送报警信号,检查系统是否能及时显示报警信息并发出声光报警。
4.1.3 控制功能测试通过模拟装置向系统发送控制信号,检查系统是否能按预定要求执行控制操作。
4.1.4 数据采集和处理功能测试通过模拟装置向系统发送模拟数据,检查系统是否能正确采集和处理数据。
4.2 性能测试4.2.1 响应时间测试通过模拟装置向系统发送信号,测量系统从接收到信号到显示结果的时间。
4.2.2 准确度测试通过模拟装置向系统发送已知信号,检查系统输出结果的准确性。
4.2.3 稳定性和可靠性测试通过长时间运行,检查系统是否能稳定工作,是否出现故障。
火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统在线验收测试规程火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统是保障锅炉安全运行的重要装置,其在线验收测试是确保其正常运行的重要环节。
为保证测试结果的准确性和可靠性,制定本规程。
二、测试前准备1. 检查系统是否符合设计要求和安装规范,确认设备调试完成。
2. 确认测试时间和地点,提前安排测试人员和仪器设备。
3. 检查系统电源是否正常,检查设备接线是否牢固。
4. 制定测试方案和测试记录表。
三、测试内容1. 设备开机自检测试。
确认所有设备正常运行,无异常报警。
2. 模拟测试。
对系统进行模拟测试,检查系统的报警功能是否正常。
3. 实际测试。
通过实际观察和测量,检查系统在高温、高压、高湿等环境下的运行情况,包括炉膛温度、压力、氧含量、燃料质量、烟气排放等指标。
4. 维护测试。
对设备进行维护测试,包括清洗设备、更换零部件等。
四、测试记录1. 记录测试时间和测试人员。
2. 记录测试结果。
记录设备各项指标的测试结果,包括模拟测试和实际测试的结果。
3. 记录测试过程中的异常情况和处理方法。
五、测试后处理1. 对测试记录进行归档,备份数据。
2. 处理测试过程中出现的问题,及时进行维护和修理。
3. 对测试结果进行分析,提出改进措施,完善系统的安全性能。
六、测试人员的职责1. 负责测试仪器设备的维护和保养。
2. 负责测试记录的填写和整理。
3. 对测试结果进行分析和评估,提出改进建议。
4. 对测试过程中的问题进行处理和解决。
七、测试结束测试结束后,制定测试报告,提出改进意见和建议,并报告相关部门和领导。
同时,对测试仪器设备进行维护和保养,确保设备的正常运行。
炉膛安全监控系统第一节炉膛安全监控系统概述一、概述电力工业迅速发展,已经进入大电网、大机组、高参数、高度自动化的时代。
目前新建电厂一般都采用600MW及以上机组。
大容量、高参数机组运行的安全重要性日益提高,需要控制的与燃烧有关的设备越来越多。
有点火装置、油燃烧器、煤粉燃烧器、辅助风挡板、燃料风挡板等,这些设备不仅类型复杂,而且操作方式多样化,操作过程也比较复杂。
例如,油枪的投运操作包括:点火油枪的推入、雾化蒸汽阀开启、进油阀开启、点火器的投入与断开等。
在锅炉启停工况和事故工况时,燃烧器的操作更加繁琐,如果操作不当很容易造成意外事故。
从20世纪60年代起,在国外火电机组上就开始使用一系列火焰检测装置和炉膛安全监控系统(Furnace Safeguard Supervisory System,简称FSSS),并制定了有关的标准。
其中,美国国家燃烧保护协会(National Fire Protection Association,简称NFPA)制定的标准得到了最广泛的应用。
它为防止锅炉炉膛爆燃,对燃气锅炉、燃油锅炉、单燃烧器锅炉和多燃烧器燃煤锅炉的炉膛防爆均作了详细的规定。
对炉膛爆燃原因、术语、定义、设备要求、设计、安装、调试、维护、操作程序、系统联锁和报警等都作了详细阐述,并经常对该规定进行修改和补充。
它已成为美国国内各锅炉制造商和用户共同遵循的法规,其它各国也广泛采用和遵循这该标准,NFPA标准已经成为了设计FSSS的主要依据。
从20世纪70年代起,炉膛安全监控系统开始在我国火电机组上使用,从国外引进的大型火电机组都配套有锅炉安全运行必不可少的重要监控手段。
原水电部在1993年明文规定:“今后凡新投产机组必须安装火焰检测和安全防爆装置,现有机组在条件许可情况下也必须设法加装”。
原电力工业部电力规划设计总院于1993年9月颁发了《锅炉炉膛安全监控系统设计技术规定》(DLGJ116-93),为我国火电机组FSSS的设计提供了依据。
锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)功能解析基于某厂实际运行情况,介绍锅炉FSSS系统的构成和主要逻辑功能,分析FSSS系统相关的个别细节问题,提出FSSS系统调试期间须重点关注的要点,并提出解决办法。
标签:炉膛安全监控系统(FSSS);炉膛吹扫;燃油泄漏试验;主燃料跳闸(MFT)0 引言锅炉炉膛安全监控系统Furnace Safeguard Supervisory Systems(FSSS),是大型火电机组自动保护和自动控制系统的一个重要组成部分,其主要功能是保护锅炉炉膛安全,在防止运行人员操作事故及设备故障引起炉膛爆炸等方面起着重要作用。
随着DCS系统的改进和不断发展,现在DCS的软硬件可靠性已经完全满足FSSS系统控制的需要,目前FSSS的所有功能在设计时都包含在DCS系统中。
FSSS设计有独立的跳闸继电器机柜,包含后备硬手操MFT按钮及硬跳闸继电器,具有完善的故障容错诊断功能,避免出现保护拒动。
1 FSSS系統构成1.1 FSSS系统的主要功能FSSS系统控制逻辑分为公用控制逻辑、燃油及燃煤控制逻辑三大部分。
公用控制逻辑部分包含锅炉保护的全部内容,即油泄漏试验、炉膛吹扫、主燃料跳闸(MFT)、油燃料跳闸(OFT)、首出原因记忆、点火允许条件和RB等。
公用控制逻辑还包括有FSSS公用设备(如火检冷却风机、密封风机)的控制。
燃油控制包括各油燃烧器单角、对角投切及层投、切控制。
燃煤控制包括各个磨煤机、给煤机及其辅助设备的投切、保护和控制。
1.2 FSSS系统的主要逻辑构成1.2.1 炉膛吹扫锅炉点火前和停炉后必须对炉膛进行连续吹扫。
吹扫开始和吹扫过程中必须满足吹扫条件(分为一次和二次吹扫条件),以便有效地清除炉膛及烟道内聚积的可燃物。
吹扫时必须切断进入炉膛的所有燃料源,并最少有25%~30%额定空气量的通风量,吹扫时间不少于5min。
在吹扫过程中FSSS逻辑连续监视吹扫允许条件,如果一次吹扫允许条件不满足就会导致吹扫中断,同时计时器复位;如果二次吹扫条件不满足吹扫计时器复位,但不中断吹扫,满足条件后自动吹扫。
第四章锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)第一节 FSSS概述随着锅炉容量的不断增大,需要控制的燃烧设备数量也随之增多,如点火装置、油燃烧器、煤粉燃烧器、一次风档板、二次风档板等等。
燃烧设备的操作过程也趋于复杂化,如点火油枪的投运操作包括:点火油枪的推入、雾化蒸汽阀开启、进油阀开启、电点火器的投入与断开等。
煤粉燃烧器的投运操作包括:一次风档板和二次风档板的开启、煤粉挡板的开启、给粉机启动等。
点火油枪的解列操作包括:进油阀关闭、油枪吹扫入油枪退出等。
煤粉燃烧器的停运操作包括:停给粉机、煤粉挡板的关闭、二次风挡板的关闭等。
在锅炉启停工况和事故工况时,燃烧器的操作更加繁琐,由于操作不当很容易造成事故。
当锅炉炉膛内压力增高到一定值时,因炉膛面积较大,可能发生损坏水冷壁管的事故,严重时甚至会使锅炉炉墙、支架损坏,致使锅炉报废。
国内锅炉过去缺少燃烧安全控制系统,每年较大型锅炉发生炉膛爆燃事故几十起,损失巨大。
目前,国内外大、中型发电机组都装有炉膛安全监控系统。
炉膛安全监控系统的英文名称为Furnace Safeguard Supervisory System(简称为FSSS),也可称作燃烧器管理系统(Burner Management System,简称BMS)。
炉膛安全监控系统是现代大型机组自动化不可缺少的组成部分,它对炉膛的正常燃烧,锅炉的安全运行起着决定性的作用。
炉膛安全监控系统有两项重要作用,分别是锅炉安全保护作用和锅炉安全操作管理作用,分别由燃料安全系统(Fuel Safeguard System,简称FSS)和燃烧器控制系统(Burner Control System,简称BCS)完成。
锅炉安全保护作用主要包括在锅炉运行的各个阶段,对参数、状态进行连续地监视;不断地按照安全规定的顺序对它们进行判断、逻辑运算;遇到危险工况,能自动地启动有关设备进行紧急跳闸,切断燃料,使锅炉紧急停炉,保护主、辅设备不受损坏或处理未遂性事故。
1、总则1.1 本规范书对卖方提供的锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)提出了技术方面和有关方面的要求,它包括功能设计、设备结构、性能和制造、安装和试验等方面的要求。
1.2 本规范书提出了最低限度的要求,并朱对一切技术细节作出规定。
也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规范书和有关工业标准的优质产品。
1.3 如果卖方提供的报价与本规范书有偏差,应以书面形式提出,并对每一点都作详细说明。
如卖方没有以书面形.式对本规范书的条文提出异议,那么,买方认为卖方提供的产品完全满足本规范书的要求。
1.4 本规范书经买卖双方确认后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。
2、技术规范2.1 本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格(包括一切有效的补充或附录)均应为最新版本,即以买方发出本门路订单之日作为采用最新版本的截止日期。
若发现本规范书与参照的文献之间有不一致之处,卖方应向买方指明。
FSSS 的设计应符合下列规范和标准以及锅炉厂要求:中国电力行业标准DL GJll6—93 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统设计技术规定美国防火协会(NFPA)ANSI/NFPA 70 国家电气规范ANSI/NFPA 85C 多燃烧器锅炉炉膛防内爆和外爆ANSI/NFPA 85F 制粉系统的安装及运行美国电气和电子工程师协会(IEEE)ANSI/IEEE 472 冲击电压承受能力导则(SWC)ANSI/IEEE 488 可编程仪表的数字接口.美国电子工业协会(EIA)EIA RS-232-C 数据终端设备与使用串行二进制数据进行数据交换的数据通讯设备之间的接口美国仪器学会(ISA)ISA IPTS 60 热电偶换算表ISA RP55.1 数字处理计算机硬件测试美国科学仪器制造商协会(SAMA)SAMA PMS 22.1 仪表和控制系统功能图表示法英国电气制造商协会(NEMA)ANSI/NEMA ICS4 工业控制设备和系统的端予排ANSI/N置MA ICS6,.工业控制设备和系统外壳美国保险商实验室(UL)UL 1413 电视用阴极射线管的防内爆UL 44 橡胶导线、电缆的安全标准2.2 基本要求2.2.I FSSS应包括燃烧器控制系统(BCS)和燃料安全系统(FSS)。
REV.2015年02月目录1. 用途及概况 (3)2. 系统功能及规范 (3)1 用途及概况随着电站单元机组容量变得越来越大,锅炉的安全和正常运行所必须的监控也变得越来越复杂。
这就使得普通的操作人员很难准确而迅速地处理许多危及锅炉安全的异常现象,因为操作人员处理突发事故的能力是受其精神状态、运行经验和体能等许多因素的限制。
要是操作人员能借助控制装置对给定的输入用预先编制的程序给予快速反应使得复杂的安全联锁程序自动进行,就可更有效地提高锅炉运行的安全性。
锅炉炉膛安全监控系统,其英文名称为Furnace Safeguard Supervisory System简称FSSS。
FSSS是由燃料安全联锁系统(FSS)和燃烧器控制系统(BCS)二部分组成,它在防止运行人员操作事故及设备故障引起锅炉炉膛爆炸方面起着重要作用。
锅炉为超超临界参数变压直流炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。
2 系统功能及规范2.1 系统功能概述本FSSS系统的主要功能包括:(1)锅炉炉膛吹扫(2)主燃料跳闸MFT (Main Fuel Trip)(3)发出跳闸原因显示和记忆(4)炉膛正、负压保护(5)燃油泄漏试验(6)燃油母管跳闸阀和循环阀的联锁控制(7)油燃烧器点火和熄火控制(仅有中央顺序点火)(8)自动顺序启、停油燃烧器(9)煤粉燃烧器的层投切控制自动顺序启、停煤粉燃烧器(10)负荷的快速返回(RUN BACK)(11)炉膛灭火保护(12)火焰检测(13)火检探头冷却风系统的管理(14)二次风门档板的开关控制(15)联锁和报警2.2 主要技术原则2.2.1 锅炉炉膛吹扫炉膛吹扫是锅炉点火前和锅炉点火失败后必须进行的吹扫程序。
炉膛吹扫的目的是将锅炉炉膛和烟道内积存的可燃混合物排除掉,完整的吹扫过程是燃烧器必要的点火条件之一。
在5分钟吹扫过程中,如果失去任一项吹扫条件,控制逻辑将立即中断吹扫程序,并发出报警,待吹扫条件全部满足,重新吹扫。
吹扫条件为:(1)有送风机运行(2)有引风机运行(3)所有油角快关阀关闭(4)燃油母管跳闸阀关(5)无MFT指令(6)所有给煤机停(7)所有磨煤机停(8)二次风风门挡板在调节位(9)所有火检指示无火(10)燃烧器喷嘴在水平且风量适当(11)火检冷却风压力正常(12)有预热器运行(13)电除尘器停运(是否设置由用户决定)(14)FSSS系统电源正常(是否设置由用户决定)(15)MCS系统电源正常(是否设置由用户决定)(16)SOFA风门挡板关(17)一次风机均停(18)所有磨煤机出口风门关闭(19)风量大于30%(20)仪表空气压力不低(是否设置由用户决定)在运行操作站上, 设有相应指示灯显示上述条件,并根据工况,分别显示“吹扫允许”、“吹扫进行”、“吹扫中断”和“吹扫完成”,吹扫完成指令同时自动复位MFT继电器。
2.2.2 锅炉跳闸(MFT)2.2.2.1 当发出下列条件之一时,FSSS系统则立即切断锅炉主燃料,机组停止运行,并显示记忆首出跳闸原因。
(1)二个手动按钮同时紧急按下,即手动紧急停炉(2)送风机均跳闸(3)引风机均跳闸(4)预热器全部跳闸(5) MCS电源丧失(是否设置由用户决定)(6)给水泵全部跳闸(7)省煤器进口给水流量小于设定值(三取二)(8)再热器保护丧失(9)炉膛压力高越限(三取二)(10)炉膛压力低越限(三取二)(11)全炉膛燃料丧失(12)全炉膛火焰丧失(13)火检冷却风丧失(三取二) (是否设置由用户决定)(14)风量小于25%(三取二)(15)FSSS电源丧失(是否设置由用户决定)(16)贮水箱水位高越限(17)螺旋水冷壁出口金属壁温高越限(18)过热器出口蒸汽温度高越限(19)再热器出口蒸汽温度高越限(20)分离器出口蒸汽温度高越限(21)预热器出口烟气温度高越限(是否设置由用户决定)(22)所有给煤机均停且运行油层电源丧失(是否设置由用户决定)2.2.2.2 MFT动作时,应同时对下列设备快速发出动作指令。
(1)关闭暖炉油母管跳闸阀及油角阀(硬接线)(2)切除全部高能点火器(硬接线)(3)切除全部一次风机(4)切除全部运行给煤机(硬接线)(5)切除全部磨煤机(硬接线)(6)置磨煤机控制为手动方式(7)切除投运吹灰器(8)关闭减温水调节阀(9)关闭减温水截止阀(10)汽机跳闸(11)除尘器跳闸(12)送信号给MCS、SCS、DAS(13)送信号给汽机旁路控制系统(14)开二次风门挡板(15)MFT后20秒且炉膛压力低至-2290Pa,则跳闸送风机和引风机(16)5分种后吹扫时间到且炉膛压力高至+1520Pa,则跳闸送风机和引风机(17)声光报警2.2.2.3 MFT信号来源的建议(1)二个手动按钮同时紧急按下,即手动紧急停炉信号来自紧急跳闸按钮。
(2)送风机均跳闸信号来自送风机的MCC,建议每台风机至少取2点,作冗余配置。
(3)引风机均跳闸信号来自引风机的MCC,建议每台风机至少取2点,作冗余配置。
(4)预热器全部跳闸信号来自预热器马达的MCC,建议每台马达至少取2点,作冗余配置。
(5) MCS电源丧失(是否设置由用户决定)(6)给水泵全部跳闸信号来自MCS输出,输出3点(三取二),硬接线至FSSS输入端子。
(7)给水流量小于设定值(三取二)信号来自MCS输出,输出3点(三取二),硬接线至FSSS输入端子。
(8)再热器保护丧失信号来自MCS输出,输出3点(三取二),硬接线至FSSS输入端子。
(9)炉膛压力高越限信号来自就地压力开关(三取二)。
(10)炉膛压力低越限信号来自就地压力开关(三取二)。
(11)全炉膛燃料丧失信号来自FSSS逻辑。
(12)全炉膛火焰丧失信号来自FSSS逻辑。
(13)火检冷却风丧失(是否设置由用户决定)信号来自就地压力开关(三取二)。
(14)风量小于25%信号来自MCS输出,输出3点(三取二),硬接线至FSSS输入端子。
(15)FSSS电源丧失(16)贮水箱水位高越限信号来自MCS输出,输出3点(三取二),硬接线至FSSS输入端子。
(17)螺旋水冷壁出口金属温度高越限信号来自DAS输出,输出3点(三取二),硬接线至FSSS输入端子。
(18)热器出口蒸汽温度高越限信号来自MCS输出,输出3点(三取二),硬接线至FSSS输入端子。
(19)再热器出口蒸汽温度高越限信号来自MCS输出,输出3点(三取二),硬接线至FSSS输入端子。
(20)分离器出口蒸汽温度高越限信号来自MCS输出,输出3点(三取二),硬接线至FSSS输入端子。
(21)预热器出口烟气温度高越限(是否设置由用户决定)(22)所有给煤机均停且运行油层层电源丧失(是否设置由用户决定)2.2.3 燃油泄漏试验在锅炉点火前需检查燃油跳闸阀至各油枪入口快关阀之间的管道和阀门在规定的油压下有无漏油现象。
由运行人员在CRT上操作,如果泄漏试验失败则炉膛吹扫不成功,系统发出泄漏试验失败信号,经处理后重新开始泄漏试验。
油泄漏试验一般分两部分进行,首先是检测各油枪角阀及各油枪角阀至母管跳闸阀之间的油管路是否泄漏,然后检测油跳闸阀是否有泄漏。
当这两部分试验都通过时,则表明该油系统泄漏试验成功。
具体过程如下:在母管油压达到泄漏试验设定值时,先开跳闸阀和回油阀进行油循环后,经过一定时间的油循环关闭回油阀,对油系统的各管路、阀门进行充压至跳闸阀后泄漏试验压力高开关动作,关闭跳闸阀。
这时观察跳闸阀后的压力变化是否保持在规定的允许范围之内。
在证实前面这段无泄漏后,再进行对油跳闸阀的试验,打开回油阀泄压至跳闸阀后泄漏试验压力低压力开关动作后,关闭回油阀,观察跳闸阀出口压力变化。
在规定时间内,若该压力开关不动作,则表明跳闸阀泄漏试验通过。
反之则说明该跳闸阀有泄漏现象。
2.2.4 油燃烧器点火和熄火控制油燃烧器控制方式分中央单角、中央对角控制,根据用户要求,就地不设置控制。
当单角控制方式时,可通过软手操对所选定的油角进行启、停控制;当对角控制方式时,可通过软手操对1、3角或2、4角进行启、停控制。
(是否设置层控由用户决定)。
2.2.4.1 在油枪可投入运行之前,FSSS控制系统检查下列许可条件:a、主燃料跳闸复归b、火焰检测器系统正常(电源、冷却风压)c、油母管跳闸阀打开d、油温大于设定值e、炉膛风量适当或至少有一层煤粉燃烧器投运f、供油压力不低g、FSSS电源正常h、仪用空气压力不低(是否设置由用户决定)2.2.4.2 当以上这些条件满足后,在CRT操作站上显示“允许点火”信号,且当各个油枪的点火条件满足后,油枪可以投入运行。
2.2.4.3 由运行人员投入油枪时,系统设计时考虑给运行人员提供投入单个油枪或一对油枪的灵活性。
2.2.4.4 在运行人员通过CRT操作站启动一个指定的燃烧器组进行点火时,系统能根据时间顺序,开启快关阀。
如在设定时间内某油枪未被证实点燃,关闭其对应的快关阀,并发出“点火失败”的报警。
在维持吹扫风量的前提下,允许再进行下一次点火,但至少相隔一分钟以上。
禁止在没有查明或纠正点火失败原因之前就试图重复再点火操作。
2.2.4.5 许可条件丧失或在指定时间内不能完成运行程序,则中断此程序。
2.2.4.6 运行人员能通过操作CRT操作站中断运行程序,停止运行程序的过程能监视并被证实。
任何一个阀门不能关闭的情况下,产生一个“断油不成功”的报警。
2.2.4.7 本工程不设置就地点火操作,在CRT上应设置油枪闭锁按钮。
当在闭锁状态时油枪(油燃烧器)禁止操作,以便现场检修时使用。
2.2.4.8 正常情况下退出油枪时,对油枪进行吹扫。
油枪吹扫可由运行人员或燃烧器控制逻辑来完成。
油枪吹扫条件为:a、燃烧器逻辑不处于燃烧器点火方式b、油枪进到位c、燃烧器油阀关闭d、“允许点火”信号e、无MFT条件存在f、吹扫介质压力不低2.2.4.9 当油枪吹扫条件满足时,吹扫指令将按下列顺序启动油枪吹扫:a、启动高能点火器b、开吹扫阀c、吹扫5分钟d、证实高能点火器投运后一定时间内,吹扫阀未打开,则停止吹扫只有上述所有油枪吹扫条件满足,油枪将吹扫5分钟,一旦油枪吹扫过程中断或启动失败,则给出“油枪吹扫闭锁”报警信号,并指明哪个油枪吹扫被闭锁。
当下列任一条件出现时闭锁油枪吹扫:a、油枪吹扫期间,吹扫介质丧失b、MFT动作c、油枪进不到位油角启停过程中控制对象是:油枪进退,高能点火枪进、打火,燃油快关阀的开关,吹扫阀的开关,油燃烧器辅助风门挡板的开、关。
单只油燃烧器点火流程见图 1,单只油燃烧器熄火流程见图 2。
2.2.5 自动顺序启、停油燃烧器自动顺序启、停油燃烧器的主要任务是根据锅炉负荷设定启、停油燃烧器满足锅炉实际负荷要求。
一般有(1)自动/手动切换方式选择;(2)自动油燃烧器顺序控制。