船舶辅锅炉的故障分析
船舶锅炉的7个典型故障和解决方案
![船舶锅炉的7个典型故障和解决方案](https://img.taocdn.com/s3/m/b2043e559a6648d7c1c708a1284ac850ac020454.png)
船舶锅炉的7个典型故障和解决方案船舶锅炉简介船舶锅炉典型故障与分析锅炉典理故障:炉内爆炸、受压元件损坏、水位失常、汽水共腾、喘振、气压过高、燃烧不正常1. 炉内燃气爆炸炉内爆炸一般在点火或热炉熄火后发生。
预防措施包括:预扫风要充分,点火失败后检查点火系统和燃油系统,防止大量燃油进入炉膛,重新预扫风再点火;紧急停用时,应先关速闭阀,待扫风结束后再停风机;加强对燃油系统及燃烧自动控制装置的检查,发现漏油或其它问题及时修理。
2. 受压元件损坏爆裂炉管爆裂产生的原因主要是由于受压部件局部过热,强度下降,产生鼓包并最终出现裂纹或爆裂。
发生炉管爆裂应立即停止锅炉的工作,熄火、关闭主停汽阀,打开安全阀,降低锅炉的汽压,加大通风将漏出的蒸汽排出烟道。
锅炉完全冷却放掉炉水后,可打开人孔门进炉内检查爆裂的管子并堵管。
3. 锅炉水位失常锅炉水位超出正常水位,过低(锅炉失水),过高(锅炉满水)锅炉失水时,切不可盲目地向锅炉大量进水,关闭水位表上通汽阀仍能“叫水”进入水位计,则表明水位仍在水位计通水接管之上,可迅速加大给水;如“叫水”不来,可以认为处于高位的受热面,可能已经露出水面而成赤热状态,此时如果大量进水,必将引起受热面突遇冷水而爆裂,甚至会造成锅炉爆炸的严重事故。
此时能采取的措施只有停炉熄火,待其自行缓慢冷却,查明失水的原因,并采取必要的措施后才能将锅炉重新投入运行。
4. 汽水共腾汽水共腾是指锅炉内的炉水激烈地蒸发和膨胀,产生大量的细小水滴混入蒸汽并与蒸汽一起从锅炉内被引出,使得蒸汽大量带水的一种现象。
发生汽水共腾有物理的原因和化学的原因两种。
锅炉发生汽水共腾后,对蒸汽管路,尤其是用蒸汽做动力的设备危害很大,轻则在管路和用汽设备上结垢、腐蚀,重则直接损坏设备。
防止锅炉发生汽水共腾,必须经常检查锅炉的运行状况,定时化验炉水、给水及冷凝水的质量,确保炉水各项指标在规定范围内。
若发现炉水含盐量或碱度过高,发生汽水共腾,可进行上排污。
船用锅炉常见故障分析与处理
![船用锅炉常见故障分析与处理](https://img.taocdn.com/s3/m/fea6fc2c6d175f0e7cd184254b35eefdc8d31539.png)
船用锅炉常见故障分析与处理摘要:随着船舶向大型化、自动化的方向发展,以柴油机作为主推进装置的船舶上,虽然蒸汽不直接用在主机上,但是为了保证船用燃油的加热分离和主机备车时缸套水升温,滑油的加热,船用生活用水等。
一般在船上都设有锅炉,锅炉的稳定高效的运行对于保证船舶的可靠稳定运行具有重要的影响,但是,在实际应用中,很多船用锅炉都会发生一些故障,对船只运行产生影响,从而带来经济损失。
基于此,应当细致的分析船用锅炉的故障,从而采取有效的措施进行解决。
关键词:船用锅炉;常见故障;分析处理前言:锅炉是船舶上的重要辅机设备。
它具有与很多机械设备所不一样的特点,锅炉作为一类密闭的容器,有爆炸的可能,工作条件恶劣,很容易造成损坏,并引起故障。
锅炉的安全稳定高效运行直接关系到船舶的安全稳定运行,锅炉发生故障不仅会给船员的海上日常生活带来不便而且关系到船舶的正常航运,严重的话有时甚至会威胁船用其它设备及人身的安全。
针对船用锅炉运行中可能出现的故障,本文进行了细致的分析,并且提出了一些有效故障处理方案,为维护船用锅炉的稳定运行提供了一定依据。
一、船用锅炉工作原理船用锅炉是船舶上最重要的机械设备之一。
它是一种为主推进或辅助机械产生蒸汽的装置。
准确地说,它是一个封闭的容器,装有水或其他液体,加热后产生蒸汽,也可用于清洁和加热淡水发生器中的海水。
在一些船舶上,有两个以上的锅炉,特别是对于需要高温高压蒸汽的蒸汽动力船舶确是如此。
同时,一个或两个较小的锅炉也可以运行不同的船舶机械。
锅炉的主要工作是产生高压蒸汽。
提供给锅炉汽包的给水通过燃烧燃料来利用能量的热量。
燃烧燃料的能量以高温高压的形式保留下来。
在锅炉内部的燃烧室内,燃料燃烧发生,为了实现效率和燃烧,空气被供应到该燃烧室内。
燃烧室中产生的热量随后通过大的表面积传递到水中,从而实现最高的能量传递率。
船用锅炉的种类有两种基本类型,即水管锅炉和火管锅炉。
船用锅炉工作示意图二、船用锅炉常见故障及处置(一)烟面着火烟面着火故障主要是由于燃油的质量有问题。
船用辅锅炉自动控制
![船用辅锅炉自动控制](https://img.taocdn.com/s3/m/dc9e7217ac02de80d4d8d15abe23482fb5da024d.png)
系统安全与可靠性的挑战
系统安全性
随着船用辅锅炉自动控制系统复杂度 的增加,系统的安全性成为了一个重 要挑战。需要采取有效的安全措施和 技术,确保系统在各种工况下的稳定 性和可靠性。
系统可靠性
船用辅锅炉自动控制系统的可靠性也 是一项重要的挑战。需要采用高可靠 性的硬件和软件,加强系统的故障检 测和诊断能力,提高系统的可用性和 持久性。
传感器技术
01
02
03
04
温度传感器
用于监测辅锅炉的出水温度和 回水温度,确保水温在设定范
围内。
压力传感器
用于检测辅锅炉的蒸汽压力和 给水压力,确保压力在安全范
围内。
液位传感器
用于监测辅锅炉的液位,防止 锅炉干烧或溢锅。
流量传感器
用于测量锅炉进水和蒸汽流量 ,为控制系统提供实时数据。
控制算法
PID控制算法
05 船用辅锅炉自动控制系统 的未来发展趋势与挑战
智能化与自动化技术的发展趋势
智能化技术
随着人工智能和机器学习技术的不断 发展,船用辅锅炉自动控制系统将更 加智能化,能够实现自适应控制和自 主学习,提高系统的自动化水平。
自动化技术
自动化技术将进一步提高船用辅锅炉 自动控制系统的效率和精度,例如采 用先进的传感器和执行器,实现快速 响应和精确控制。
船用辅锅炉自动控制
目录
CONTENTS
• 船用辅锅炉概述 • 船用辅锅炉自动控制系统 • 船用辅锅炉自动控制系统的关键技术 • 船用辅锅炉自动控制系统的应用与案例
分析 • 船用辅锅炉自动控制系统的未来发展趋
势与挑战
01 船用辅锅炉概述
船用辅锅炉的定义与特点
船用辅锅炉的定义
辅锅炉点过失败原因
![辅锅炉点过失败原因](https://img.taocdn.com/s3/m/be53bf03ce84b9d528ea81c758f5f61fb73628c2.png)
辅锅炉点过失败原因
1.安全连锁故障:如果锅炉的安全保护装置发生故障,如极低水位、火焰故
障等,安全联锁将处于异常状态,燃烧器可能无法启动。
2.电路系统问题:点火火花不正常、电极被油泥黏结、表面结碳、电极间隙
过大或过小、电极与啧油嘴端部的位置不合适、火焰的检测环节出现故障、油头电磁阀和继电器不正常工作等都可能导致点火失败。
3.油路系统问题:油头不能正常喷油、油嘴和油路堵塞导致供油不畅、压力
不足、燃油温度过低导致粘度过大、油质不纯或油中混入较多水分,这些都可能导致点火失败。
4.压力供风系统问题:风道挡板的开度不合适,风门和油门不匹配,维持的
过剩空气系数不合适,油头和布风器盘片的位置变化太大,这些都可能导致燃烧的火焰根部位置不合适,油头结炭而堵塞。
总之,辅锅炉点火失败的原因可能有多种,需要根据具体情况进行检查和诊断,并采取相应的措施进行修复和预防。
同时,操作人员也需要定期进行培训和检查,确保他们能够正确地操作和维护锅炉,避免出现各种故障和事故。
船舶辅锅炉自动控制系统可靠性分析
![船舶辅锅炉自动控制系统可靠性分析](https://img.taocdn.com/s3/m/93de99dc195f312b3169a5c8.png)
Ab t a t s r c :Th eib lt a h p fe i d n e ie o r le y r ly c n r ls se i v l a e e r la iiy lb s i u lo l o k y bolr c ntol d b e a o to y t m s e au td
中图分 类号 : 64 5 U 6 . 文献标 志 码 :A
Rei b l y a a y i n s p d n e o l r a t m a i o t o y t m l i t n l ss o hi o k y b ie u o tc c n r ls s e a i
船 舶 辅 锅 炉 自动 控 制 系统 可 靠 性 分 析
李寒林 , 林金表 , 少芬 , 林 鹿 勇
( 集美大学 轮机 工程 学院, 福建 厦 门 3 12 ) 60 1
摘
要: 对采 用继 电器控制 系统进 行控 制 的某 实验 室船舶 燃 油辅助锅 炉 , 用计 数 法进 行 可 靠性 评 采
uigcu t gm t d a dment et f lr M TF fh o t l i ut s d cd t cnrl y— s o ni e o ,n a m i e( 1r )o ecnr r ii e ue .I ot s n n h i o au t o c c s os tr i c a gdf m r a ot los g hpm coo( C .T er iblyo e o t l ytm i e h ne o e ycnr i l ci i c S M) h l it f w cnr s n s r l ot n e y e a i n os e s
性 得 到提 高.
船舶废气锅炉烧塌原因分析及预防措施
![船舶废气锅炉烧塌原因分析及预防措施](https://img.taocdn.com/s3/m/fbfa023dee06eff9aef80743.png)
第 6卷 第 1 期 20 年 3月 07
南通航运职业技术学院学报
J U N F N N O G VO A I N L & T C IA H P I G C L E E O R AL O A T N C T O A E HN C L S I PN O L G
烟灰及火星, 因其燃烧产生的热量无法被炉水及蒸汽带出炉外, 而使炉 内温度逐渐开高, 继而发生了“ 氢燃”
及“ 铁燃 ” 最终导致 废气锅 炉烧塌 。【 , J ]
1 . 设计 因素 的影 响 -3 2
红部 位 , 来控 制火势 。
1: 起锚进港, 25 0 其间轮机长用对讲机与船长保持联系。随着时间的推移 , 废气炉外部发红的部位由上 往下扩展, 有的地方铁皮 已经裂开, 从中可见到隔热层材料在燃烧 。 1: 左右, 约 50 3 发红 的部位 由左侧又扩展 到右侧 , 后部也出现了小面积的发红处, 整个发红部位同时向下蔓延, 发红部位 明显增多, 蔓延速度也明显加 快。1:0 6 3 炉体下部已全部烧红, 隔热层材料也明显在燃烧并有少量火苗窜出。 这时, 船员意识到情况紧急, 立即同港方联系灭火 。约 2 :0 2 2 将火扑灭。经查, 废气锅炉烧熔报废 。
1. “ .2 氢燃 ” “ 2 及 铁燃 ”
从事故过程来看, 在一定情况下, 小的烟垢着火可发展为高温着火。 一旦烟灰烧起来后, 出的热量不能 放 散 走 , 度会 逐渐 上升 , 以达 到 60C 温 可 5  ̄以上 , 时会 同 时产生 一 系列 的化 学 反应 , 此 即烟 灰 中的碳 燃烧 、 氢 “
废气锅炉受热管积灰甚至锅炉烧塌与燃油质量的好坏、 雾化质量、 过量空气系数等有很大关系。燃油未 燃烧的部分一部分随废气一 同排 出, 一部分形成烟灰在换热管表面凝聚, 在管表面 的吸附作用下形成板结。 尤其是在机动操纵阶段 , 主机换用轻柴油并在低负荷下长期运行, 同时不适当地加大气缸油注油量, 在此种 工况下不完全燃烧更严重, 烟灰极易沉积下来形成隐患。该轮就曾于事故发生前在冰 区航行六天, 其间主机 燃用重油, 以低速、 变速运转 , 用车高达 60 0 多次, 从而导致了未燃尽的重油的烟灰在废气锅炉内大量积聚 , 为炉 内燃烧提 供 了物质 基础 。 ,
船舶辅锅炉燃烧器故障排除和分析一例
![船舶辅锅炉燃烧器故障排除和分析一例](https://img.taocdn.com/s3/m/e0e272617e21af45b307a8ab.png)
一 、 We i shaupt MS8Z型 燃 烧 器 系 统 简 介
气 量 供 给 。
图 2 配 风 器 (2)燃 烧 器 燃 油 系统
0 \\
一
_’} 渣 /一
图 1 燃 烧 器 结 构 图 1一燃 烧器 马 达 ;2一风 门 调 节伺 服 马 达 ;3一风 扇 ;4一燃 烧 器 控 制器 ;5一火 焰 观 察 镜 ;6~汽 流 调 节 片 ;7一燃 油 增 压 泵 ; 8一回 油管 ;9一点 火 变 压 器 ;10一电极 连 接 端 ;1 1-传 感 器 ;12一 点 火 电线 ; 13一计 时 器 ; 14-铰 接 法 兰 ; 15—1号 油 头 电磁 阀 ; 16—2号油头 电磁阀 ;17一安全 阀 ;18一接触器 ;19一点火 电极 ; 20一配 风 器 ;21一扩 压 管 兼 火 焰 管 。 W eishaupt MS8Z 型 燃 烧 器 主 要 由燃 油 系 统 和 供 风 系 统 组 成 :
第 12卷 第 11期
2012 在
1 1月
中 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ国 水 运
浅谈燃油辅助锅炉点火失败的处理
![浅谈燃油辅助锅炉点火失败的处理](https://img.taocdn.com/s3/m/d6d093ba69dc5022aaea0031.png)
重庆交通大学应用技术学院2010届航运工程系毕业生论文论文题目:浅谈燃油辅助锅炉点火失败的处理班级:轮机七班姓名:曾龙来指导教师:谭显坤日期:2013年5月重庆交通大学应用技术学院航运工程系毕业论文(设计)开题报告专业轮机工程班级轮机七班姓名曾龙来学号0811********论文(设计)题目:浅谈燃油辅助锅炉点火失败的处理论文(设计)纲目:1.燃油辅助锅炉点火装置及点火过程2.燃油锅炉点火失败原因分析3.燃油锅炉点火失败故障处理措施论文(设计)开始日期2013年5月15日指导教师谭显坤毕业论文(设计)评语专业轮机工程班级轮机七班姓名曾龙来学号0811********题目浅谈燃油辅助锅炉点火失败的处理论文(设计)篇幅:图纸0 张其他附件0指导教师评语:论文成绩指导教师年月日毕业论文(设计)交叉评语一、交叉评阅评语二、评阅成绩的评分给定成绩:交叉评阅教师签字年月日一、评语(根据学生答辩情况及其论文质量写出综合评价)二、答辩成绩的评分给定成绩:答辩小组负责人签字:年月日浅谈燃油辅助锅炉点火失败的处理班级;轮机七班姓名:曾龙来[ 内容摘要]:在船舶上, 锅炉是用来将水加热, 使之产生蒸汽的一种换热设备。
作为船舶动力装置的重要组成部分, 锅炉起着无法替代的作用。
为了满足日常生产和生活的需要, 如加热燃油、滑油、主机暖缸、造水和船员日常生活中的热水、取暖、蒸饭烧菜等, 都需要有一定的饱和蒸汽。
这种用途的锅炉就称为辅锅炉。
因此在内燃机船上, 应设置1~2 台蒸汽锅炉, 并且保证辅锅炉能随时处于可正常工作状态。
而锅炉在点火过程中,经常会遇到一些故障,特别是燃油锅炉,所以本文简单的介绍下燃油锅炉点火失败的原因分析及处理[Executive summary]:On the ship, the boiler is used to heat water to make it a heat to produce steam. As an important part of marine power plant, boiler plays an irreplaceable role. In order to meet the needs of production and daily living, such as heating fuel, lubricating oil, hosts heated tank, the water and the crew in daily life, such as hot water, heat, rice cooker Cook, needs to have a certain amount of saturated steam. Such use of boiler auxiliary boiler. In the internal-combustion engine on board, set up your 1~2 steam boilers, and auxiliary boiler under normal working status at any time. Boiler in the ignition process, often encounter some failures, especially oil boiler, so this article briefly introduce the fuel of boiler firing failure reason analysis and handle[关键词]:辅助燃油锅炉点或失败原因分析故障处理[Keywords]: auxiliary fuel boiler or failure cause analysis treatment1.燃油辅助锅炉的点火装置我们知道,一般燃烧都要具备三要素,可燃物,达到可燃物的着火点还有就是氧气!在燃油锅炉中,就有相应的设备来满足物质燃烧所要具备的这三个条件,他们是喷油器,配风器和电点火器1.1喷油器喷油器是将燃油以一定的压力、速度和方向喷进燃烧室内,它有两个作用,一是控制喷入炉内燃油的流量,二是将燃油雾化,保证在炉膛内的燃烧质量。
船用辅锅炉自动控制及常见故障的排除方法
![船用辅锅炉自动控制及常见故障的排除方法](https://img.taocdn.com/s3/m/066a29661711cc7931b7169e.png)
船用辅锅炉自动控制及常见故障的排除方法作者:周涛刘昕张明敏来源:《科技资讯》2017年第09期摘要:该文详细叙述了船用辅锅炉的自动控制装置能在安全可靠的情况下,保持辅锅炉蒸汽的压力、排烟温度及水位稳定不变,如果锅炉负荷改变,自动控制装置立即发出经过处理的信号,借压缩空气、油压、电力或者联动机构,迅速有效地改变锅炉燃油供应量、助燃空气量、给水量,维持原设参数。
该文不仅详细叙述了船用辅锅炉的自动控制装置还对辅锅炉出现的常见故障进行分析。
关键词:船用辅锅炉自动控制常见故障排除自动保护中图分类号:U66 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2017)03(c)-0033-02燃油辅锅炉在现代大型船舶中应用非常广泛,为保证船舶在停泊和航行期间的正常用汽,一般大型船舶都装备有燃油辅锅炉,但是由于辅锅炉受工作条件影响工况变化较大,而人员又无法及时发现辅锅炉工况改变,所以船用辅锅炉自动控制装置得到了广泛应用,其能保持辅锅炉蒸汽的压力、排烟温度及水位稳定不变,如果锅炉负荷改变,自动控制装置立即发出经过处理的信号,借压缩空气、油压、电力或者联动机构,迅速有效地改变锅炉燃油供应量、助燃空气量、给水量,维持原设参数。
自动控制装置必须迅速、有效、可靠,而且在发生任何不正常现象时,都可以发出报警及自动改正或熄火,避免人为的延迟或者错误。
1 船舶辅锅炉的自动控制1.1 点火、燃烧、蒸汽压力的自动控制(1)原理:以蒸汽压力为信号,双位(点火、熄火)控制与比例(风油比例供给)调节相结合。
(2)过程:程序控制热态点火和燃烧。
辅锅炉的程序控制是指在既定的操作指令下,按照预定的操作程序能自动地完成某一操作过程。
主要是控制启动和停止,通常采用电气控制程序。
点火自动控制,应满足以下条件:接通电源;初用或故障按“复位”按钮;水位正常;油路正常;蒸汽压力低于燃烧停止时的压力。
①预扫风:风机和油泵同时启动,燃油循环而不喷,风门全开预扫风,时间应足以保证炉膛4次换气。
辅锅炉自动控制系统功能及原理分析
![辅锅炉自动控制系统功能及原理分析](https://img.taocdn.com/s3/m/181818ff998fcc22bcd10d4a.png)
目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1 绪论 (1)1.1选题目的(研究背景) (1)1.2辅锅炉控制的特点 (1)1.3辅锅炉自动控制的原则和要求 (2)1.4国内外船舶辅锅炉自动控制手段的改进 (3)1.5章节安排 (4)2辅锅炉控制的原理分析 (5)2.1船舶辅锅炉自动控制概述 (5)2.2船舶辅锅炉的主要调节任务 (5)2.3辅锅炉自动控制的原理分析 (5)2.4安全保护 (6)2.5本章小结 (7)3 辅锅炉控制系统的设计与分析 (8)3.1可编程控制器的基本特点 (8)3.2设计要求 (8)3.3PLC选型、设计及系统梯形图 (9)3.3.1 PLC选型 (9)3.3.2 输入/输出点的设计 (10)3.3.3 硬件设计 (11)3.3.4 系统梯形图 (12)3.4锅炉的控制过程分析 (15)3.4.1 起动前的准备 (15)3.4.2 燃烧的时序控制 (15)3.4.3 汽压的自动控制 (16)3.4.4 安全保护 (16)3.4.5 停炉 (16)3.4.6 手动操作 (17)3.5本章小结 (17)4总结与展望 (18)4.1辅锅炉自动控制系统的总结与展望 (18)4.2对PLC用于船舶辅助机械的展望 (18)结束语 (20)致谢 (21)参考文献 (22)摘要随着我国内外贸易量的大幅增长,作为外贸货物主要运输工具的船舶也得到飞速发展,作为船舶自动化重要组成部分的船舶辅锅炉自动控制系统也因采用高新技术而获得新的生命力。
对辅锅炉系统的控制,特别是对透平机船或油轮所使用的大型辅锅炉系统的控制,一直是船舶轮机技术和自动化技术的一个重要课题,因为这一控制不仅直接涉及到锅炉运行的效率性能,而且关系到它运行的安全性和可靠性。
以继电器──接触器为主的老一代控制系统已不能满足现代船舶对其锅炉控制越来越高、越来越复杂的控制要求,这一领域的计算机化已势出必行,而应用在当前工业过程控制领域中引人注目的可编程序控制器(PLC)则是使其计算机化的最简便、最可靠途径。
KLN/VM-2.5/7型船舶燃油锅炉点火故障分析
![KLN/VM-2.5/7型船舶燃油锅炉点火故障分析](https://img.taocdn.com/s3/m/8a1af199dd88d0d233d46afb.png)
图1 S K V J 一 2 O 型 燃 烧 器原 理 图
当双点火电磁 阀中的某个阀的阀芯在半开状态卡死或 由于 电磁线 圈故障使
1 一 转 杯喷油器; 2 、 3 - 双点火电磁 阀; 4 、 1 3 一 泄油 阀; 5 - , 点火装置 ; 6 一 预加热
作原理, 可以对该故障做出 以下分析: ( 1 ) 轻油 日用柜燃油用完, 点火油泵滤器堵塞或点火油泵故障造成的点 火油路无油点不着火 。 ( 2 ) 由于长期不放残 , 使 日用油柜 中存 在大量 的水 , 轻油和大量 的水进 入燃烧器燃油被烧完后 , 火焰熄灭 。
( 3 ) 管路 中存在气体。 由于稳压器损坏 , 其 中的氮气进入油路 , 造成管路 中存在大量气 体, 当点火 电磁阀通 电打开后油路中的一段燃油被烧完后, 火
科 学 进步
K I , N / V M一 2 . 5 / 7 型船舶燃油锅炉点火故障分析
吴海春
( 渤海船 舶职业学 院 1 2 5 0 0 0 ) 摘 要: 根据 实际工作过程中遇到 的K L N / V M- 2 . 5 / 7 型燃 油辅锅炉 点火 故障现象, 分析可 能造 成该故障 的原 因, 结合锅炉及S K V J - 2 0 型燃烧器 的工作 原理 , 最 终确 定出故障的根源 并予以排 除。 关键 词: 锅炉: 燃烧器; 点火故障
预热 , 然后控制伺服马达 1 4 , 使其开大风 门, 同时通过 机械 传动机构将流量 调节 阀9 开大 , 使锅炉 的送风量和供油量成 比例 的增加 或减少, 以达到最佳 燃烧效果 。
图2燃 油 系统 原 理 图 图2 所示为该锅炉燃油系统原理 图。 结合锅炉 的燃油系统和燃烧器的工
船舶辅锅炉的运行与管理
![船舶辅锅炉的运行与管理](https://img.taocdn.com/s3/m/e965a7c3f524ccbff12184e6.png)
第五节 船舶辅锅炉的运行和维护管理
一、锅炉的运行管理
2. 点火升汽
1)开始点火前,一定要预扫风5 min以上,再次点火则要预扫风3 min; 2)汽压产生后,应关闭空气阀。在汽压升至0.5MPa前,对停炉时拆卸过的 螺栓再次旋紧; 3)升汽过程中,注意水位变化;应冲洗水位计数次,使其逐渐加热并防止 阻塞; 4)点火开始阶段,燃烧强度不能太大,遵照锅炉操作说明书执行; 5)达到工作汽压后,需上排污和进行暖管。
第五节 船舶辅锅炉的运行和维护管理
三、锅炉的水质控制
2. 锅炉水质的测定方法
5) 磷酸根(PO43-)含量的测定
① 取10mL炉水水样于有刻度的比色管中(若水混浊应过滤)。 ② 加6mL黄色试剂,摇匀,放置2min。 ③ 缓慢加白色试剂4mL,摇匀。 ④ 与标准色阶比较颜色(兰色)深浅,决定其磷酸根含量。若比色管中 溶液无色,则说明水中无磷酸根存在。
第五节 船舶辅锅炉的运行和维护管理
三、锅炉的水质控制
2. 锅炉水质的测定方法
1) 水样的采取
① 取样前应先将取样阀打开2~3min,排除管路中的残水后,再正式取 样。 ② 进行一次性投药的船舶,应在投药后4h取样。 ③ 取出水样后,应迅速装入干净的玻璃瓶中,盖上瓶塞,冷却至 30~40℃方可化验。
第五节 船舶辅锅炉的运行和维护管理
二、防止锅炉受热面的低温腐蚀和积灰复燃
1. 防止锅炉受热面的低温腐蚀 锅炉的低温腐蚀是指在烟气温度较低区域(约500 ℃ ),受热面的壁温低
于烟气中硫酸蒸气的露点,管壁上结有酸露而引起的一种腐蚀。 防止低温腐蚀措施:
(1)对装有空气预热器的锅炉,可采用装设空气再循环管道的方法来提高空 气入口温度,即让一部分热空气与冷空气混合后,再送入空气预热器,以提高 管壁温度,使之不低于水蒸气露点温度。也可以采用旁通烟道或旁通空气道的 方法,当锅炉点火升汽或处于低负荷运行时,将烟气或空气旁通,不经过空气 预热器。
船用辅锅炉火焰故障原因分析与处理
![船用辅锅炉火焰故障原因分析与处理](https://img.taocdn.com/s3/m/7237fcfb0408763231126edb6f1aff00bed570e4.png)
图4伺服机构结构图
岗位人员检查控制连杆正常,再按说明书调节风门,
在调节过程中发现伺服机构风门控制位
,但门
不到位,说明是伺服构出现 。检查发现凸轮4调 节齿轮断裂, 在运行时齿轮转到断裂处时滞,
脱传轮跳过断裂处 转,转到断裂处次卡
滞,故障最终位就在里。于船上没有相应备件,岗位
人员立即联系锅炉厂家订购备件,但因为订购备件时间
A3.00.5-轻油油头体(双油头);A3.00.6—燃烧器接线盒;
A3.01 —柔性进/回油软管(不锈钢包覆);
A3.02—燃油截止阀组合;A3.02.1 —燃油截止球阀; A3.02.2—限位开关;A4.00—锅炉控制箱。
图1辅锅炉燃油系统图
安全电磁阀
#1电磁阀
图2燃烧器燃油供给图
2.2 原因分析与处理
设备管理与改造♦ Shebei Guanli yu Gaizao
船用辅锅炉火焰故障原因分析与处理
曹鹏飞 刘彦辉张明敏 陈艳明
(中国卫星海上测控部,江苏无锡214431)
摘 要:介绍了LSK2-0.7型船用辅锅炉燃油系统的组成和燃烧器工作原理,针对辅锅炉伺服机构内部齿轮断裂导致火焰 故障的原因进行了分析,并总结了处理经验。
34 机电信息2021年第19期总第661期
收稿日期:2021-04-20
作者简介:徐光月(1982—),男,江苏灌云人,硕士,机械
工程师,研方向:中大型液压缸及阀组设计。
( 1978 ), ,
,
程 ,研 方
向:中大
缸及 设计。
何亚峰(1975—),男,陕西宝鸡人,副教授,研究方向:机 械设计与特种加工。
点燃燃油。 油本
体内部
油 被 时, 出油
一起油轮辅助锅炉的故障原因分析及排除
![一起油轮辅助锅炉的故障原因分析及排除](https://img.taocdn.com/s3/m/99cf91fe81eb6294dd88d0d233d4b14e84243e5a.png)
设备管理与维修2021翼3(上)一起油轮辅助锅炉的故障原因分析及排除黄云江(厦门海洋职业技术学院,福建厦门361012)摘要:锅炉的用途是产生蒸汽,油轮的辅助锅炉产生的蒸汽主要是为油轮的货舱的货油加温、驱动卸油的蒸汽透平。
本文详细分析了一起油轮辅助锅炉大量水管破裂事故的故障原因,总结经验教训,提出了一些油轮辅助锅炉管理建议,希望对油轮辅助锅炉管理及操作人员有所帮助。
关键词:油轮辅助锅炉;故障分析;管理建议中图分类号:TE975文献标识码:B DOI :10.16621/ki.issn1001-0599.2021.03.241存在的问题某油轮是长期航行在国内的5万吨船舶,主要运输原油,偶尔也运输成品油。
该轮配备蒸发量为10t/h 的燃油辅助D 型水管锅炉,该锅炉产生的蒸汽用于货油舱的货油加温和卸油时蒸汽透平使用。
某次航行中,值班机工发现锅炉耗水量增大,通过火焰观察孔,确认炉膛里有水蒸气。
判断锅炉有水管破裂,立即打电话给二管轮,停止使用设备,停炉检查。
检查发现有2根水管破裂,待炉水温度降下来,放空炉水,确认破裂的水管,机舱管理人员使用专用的的焖头堵住破裂的锅炉水管两端。
由于当时货主要求尽快把货油卸完,时间急,任务紧,船上锅炉管理人员没有对锅炉彻底检查。
2根水管的破裂没有引起船上管理者的足够重视,锅炉在用焖头封堵好后继续使用,当时也没有异常。
船舶在港口卸完油后继续航行,在从湛江航行到秦皇岛途中,使用废气锅炉,辅助锅炉停炉。
停炉后,值班轮机员第二天机舱巡视时发现辅助锅炉旁地板有积水。
检查发现水是从锅炉底部渗漏出来,打开锅炉道门,到炉膛内检查,又发现有水管破裂。
轮机长把情况反应给公司机务主管,机务科安排修理工人待船停靠秦皇岛码头对其进行修理,修理工人上船之后,对锅炉进行彻底检查,结果发现有40多根水管破裂。
由于很多水管没法焊接,又考虑修船期快到,只好先用专用锅炉管焖头封堵,采取降低锅炉的负荷继续使用。
2故障处理2.1故障原因分析油船辅助锅炉平时出现1、2根水管破裂漏水很正常,但很多水管破裂,则属异常。
LSK 型锅炉极低水位报警故障分析与排除1 例
![LSK 型锅炉极低水位报警故障分析与排除1 例](https://img.taocdn.com/s3/m/d70d9e8c294ac850ad02de80d4d8d15abe2300a6.png)
设备管理与维修2021翼1(上)LSK 型锅炉极低水位报警故障分析与排除1例杨斌斌,熊兵,高润玉,刘冲冲(中国海上卫星测控部,江苏江阴214431)摘要:针对船用LSK 型锅炉极低水位报警故障,对锅炉给水系统及水位监测原理进行介绍,结合故障现象,从电气控制系统入手,对故障进行排查解决,并对故障机理进行深入分析。
最后,提出预防类似故障的维护管理建议。
关键词:锅炉;极低水位报警;故障排除中图分类号:U672文献标识码:BDOI :10.16621/ki.issn1001-0599.2021.01.270引言某船燃油辅锅炉为LSK 型,其主要作用是通过把燃油燃烧产生的热能传给锅筒内的水,产生低压饱和蒸汽供船上动力装置加热滑油、空调取暖和其他生活杂用所需,是船舶上至关重要的设备。
2019年2月,该船LSK 型锅炉运行时频繁出现极低水位报警,致使锅炉频繁停机,值班人员需频繁处理报警并重新启动锅炉,相应设备蒸汽连续供应大受影响。
针对锅炉极低水位报警故障,进行详细分析与排查。
1锅炉给水系统及水位监测原理某船辅锅炉给水系统为双位式控制,如图1所示,首先通过置于锅炉上的水位传感器提供模拟量信号至锅炉控制箱,由电子开关转变成合适的开关量信号,根据锅炉水位的情况控制给水泵的启/停,并与极低水位开关协作产生安全警报及远传监测所须的信号。
当水位传感器或极低水位传感器监测到锅炉水位处于极低水位时,使锅炉发出极低水位报警。
2故障现象某船辅锅炉出现极低水位报警时,锅炉会自动停炉,同时给水泵自动启动。
此时检查锅炉水位玻璃镜发现锅炉实际水位并未处于极低水位,并且连续多次出现极低水位报警时,通过玻璃镜观察锅炉实际水位均处于正常值。
由此可以初步判定该极低水位报警为误报警。
3故障分析与排查由图2西门子LOGO !230RC 模块控制程序可知,当Q6有输出时即可接通报警电路,产生极低水位报警。
而Q6输出的条件是:水位传感器监测到的锅炉实际水位低于-110mm ,使B023由外表面介质存在剧烈的气液相变化,管束存在高频振动的现象。
船用锅炉故障分析
![船用锅炉故障分析](https://img.taocdn.com/s3/m/40976fca900ef12d2af90242a8956bec0975a51b.png)
锅炉故障分析及处理一.水系统故障及分析1.缺水a、锅炉自动给水时,如给水柜缺水或其它原因引起锅炉水位降至极限低水位时,锅炉自动报警,切断燃烧、锁定,只有在检查故障原因并排除后,锅炉才能重新投入运行;b、当突然发现水位低水位,而自动控制系统又不报警,但此时在水位表中还可以看到水位时,则应立即手动补充给水和停炉检查自动控制系统的故障原因并予以排除;c、当突然发现水位表内已经看不到水位时,应立即停炉检查,不可进行手动补充给水,以免由于温度低的水位接触过热的锅炉受热面而引起材料或结构损坏;2 .超压当在外部负荷不变的情况下,锅炉汽压超过允许使用压力而直至安全阀启跳时,应立即停炉检查原因;若锅炉处于自动运行状态,则检查自动控制系统及有关控制器,找出原因予以排除;当锅炉处于手动运行状态,则立即纠正操作疏忽;3. 满水高过最高工作水位蒸汽大量携水,水击、腐蚀管路停止送汽,上排污,管路上泄水4. 受热面管子破裂、结垢严重、水循环不良等导致管壁过热或腐蚀严重受热面温度降低前继续给水堵管或换管,其他如给水系统进油,进海水, 排污阀漏等5.锅炉失水原因:由于康定生冷却效果不好,回水温度过高,造成泵内集聚了气体、给水泵气蚀严重或其他原因不能打水;锅炉给水阀不能止回,蒸汽反蹿进入泵体,造成不能打水;差压变送器故障,不能正确显示水位;锅炉水管严重漏泻;等等处理方法:1、发现锅炉失水应立即停炉.关闭水位计上通汽阀,如果“叫水”进入水位计则表明水位仍在水位计通水接管之上,可以迅速加大给水2、如果关闭水位计上通汽阀“叫水“不来,千万不能向炉内补水,待自然冷却后进一步检查受热面的损坏程度,并查明和排除失水的原因6.炉水异常减少在正常条件下,产生异常低的水位,原因是水位计通水阀和通气阀开关有误;吹灰器、安全阀及锅炉受热面管泄露;给水泵、阀及自动给水装置发生故障;7.水位计玻璃破损玻璃因炉水的腐蚀而变薄,安装时有内应力,温度剧变或震动剧烈等都可以使玻璃破损;安装新玻璃管时,先使下侧的金属轻轻接触玻璃管,后装上侧;安装新玻璃时,注意板框螺钉要对称均匀上紧,升压后再紧一次,以免膨胀不均匀顶坏玻璃板;二.燃烧方面故障机处理1.烟面着火原因:燃油质量差;柴油机燃用轻油时产生的烟灰沉积物数量甚微,而燃用劣质油时其数量不仅增多,而且所含有的可燃性物质也更多;燃油的喷油设备不完善或故障,不完全燃烧使排气中的含油物质增加;气缸润滑油的注油量太大;气缸进气系统工作不完善;四冲程柴油机换气条件优于二冲程柴油机,所以发生烟囱冒火的情况也少些;废气锅炉脏堵;当排气的流量阻力增加到12.7KPA-13.3KPA时容易发生烟囱冒火.冒火停止后,烟灰沉积物当自减少,排气流动阻力可下降0.67KPA-1.33KPA.处理方法:一般废气锅炉着火都伴随着蒸汽压力升高、主机烟囱冒火等现象;当废气锅炉着火后应立即检查锅炉循环水泵的运行情况,必要时可以开启两台水泵确保锅炉供水正常a如果蒸汽压力过高,应立即打开各燃油舱的加温阀以泻放蒸汽压力,确保锅炉水泵能正常供水b可用淡水进行灭火,如果有喷水清洗装置,也可利用该装置进行喷水灭火;但水量必须要充足,以避免淡水分解促进燃烧;避免使用二氧化碳灭火器灭火c如有必要主机降速或停车d 当废气锅炉着火时,主机排烟管往往伴有大量火花飞出,此时应通知驾驶台派专人至后甲板看火,防止飞出的火花造成火灾2.不能点火a、原因:油压低一般情况是低油压报警,滤器、油泵、压力继电器风油配比不合适风油比程序马达尽量不要动点火电极距离不合适,产生点火花太小点火变压器故障,不能产生高压光敏电阻故障b、处理:针对原因采取相应的处理措施;3.汽水共腾危害、原因及处理方法:汽水共腾是锅炉内水位波动幅度超出正常情况,水面翻腾程度异常剧烈的一种现象;其后果是蒸汽大量带水,使蒸汽品质下降;易发生水冲击,使过热器管壁上积附盐垢,影响传热而使过热器超温,严重时会烧坏过热器而引发爆管事故;汽水共腾原因:锅炉水质没有达到标准;没有及时排污或排污不够,造成锅水中盐碱含量过高;锅水中油污或悬浮物过多;负荷突然增加;处理措施:降低负荷,减少蒸发量;开启表面连续排污阀,降低锅水含碱、盐量;适当增加下部排污量,增加给水,使锅水不断调换新水;4.锅炉喘振锅炉喘振,也叫作“炉吼”, 主要是由于燃烧不稳定,导致炉膛内压力产生波动;起因是有供油压力波动;油质差雾化不良;大油滴滞燃;风量不足或风压波动;以及排烟道不畅等;此外,废气锅炉常见的故障是废气流经管道被烟垢堵塞,它不仅影响传热效率,导致升汽慢,达不到要求的汽压和温度,而且还会影响主机燃烧与转速,严重时会造成增压器喘振;另外,废气锅炉位置一般比较高,震动也较大,冷热变化大,易造成管板扩管处裂损或松动漏水5.炉内燃气爆炸炉内燃气爆炸也叫“冷爆” , 是燃油锅炉易发的一种危险事故,一般在点火或热炉熄火后发生;强烈的炉内爆炸会对锅炉本体、炉膛和烟道造成损坏,甚至还会因火从锅炉的调风器冲出引起火灾及人身伤害事故;冷爆产生的原因多数是由于操作不当、喷油器与其控制阀件泄漏造成,使大量燃油积存炉膛中,蒸发后产生大量的可燃气体,一旦进行点火操作,可燃气体被点燃引发炉内爆炸;为了防止锅炉发生燃气爆炸事故,应采取的措施包括:预扫风要充分,点火失败后要重新预扫风再点火;紧急停用时,应先关速闭阀,待扫风结束后再停风机;加强对燃油系统及燃烧自动控制装置的检查,发现漏油或其它问题及时修理;现代船舶辅助锅炉都采用自动控制点火程序,它预设的点火前预扫风程序能够满足正常情况下扫除积聚的可燃油气,但在具体操作时,轮机人员应对锅炉点火不成功保持足够的警惕,检查点火系统和燃油系统,防止大量燃油进入炉膛;5.运行中突然熄火锅炉气压未达到上限,可能是:1日用油柜燃油用完;2油路被切断,例如燃油电磁阀因损坏而关闭;3燃油中有水;供风中断或者风量不足包括风道积灰严重堵塞;5自动保护起作用如危险水位,低油压,或者火焰感受器失灵等6.燃烧不稳定由于燃烧雾化不良,油温低,油压低,风门调节不当,风压波动,油中有气或水,燃烧控制系统工作不良,配风器位置不当等引起燃烧不稳定;这时可采取调整风压,风门开度或者燃烧器位置,减少燃油压力后慢慢增加等措施使燃烧恢复正常;燃烧器的故障及处理定期清理和润滑;根据环境情况;风机马达,点火电极,光敏电阻,吸风口等均匀按照要求清洁燃烧器个运动部件不要求润滑电机轴承损坏时,应立即检查,分析;以防意外发生;燃烧器启动前打开供,回油阀门;保持其管路畅通;。
船用锅炉故障分析
![船用锅炉故障分析](https://img.taocdn.com/s3/m/d5a58229dcccda38376baf1ffc4ffe473368fd81.png)
船用锅炉故障分析船用锅炉是船舶上的主要动力设备之一,它的正常运行与否直接关系到船舶的安全性和效益。
然而,由于运行环境复杂、使用寿命长等原因,船用锅炉可能会出现各种各样的故障。
本文将对船用锅炉故障进行分析,并提供解决方案。
首先,船用锅炉的主要故障之一是漏水。
漏水不仅会导致锅炉的能效下降,还会增加维修费用并对船舶的安全性产生威胁。
漏水的原因可能有多种,如管道老化、焊接缺陷、压力过高等。
解决漏水问题的方法包括定期检查管道、更换老化管道、加强焊接质量、控制锅炉的工作压力等。
其次,船用锅炉还可能出现燃烧不稳定的故障。
燃烧不稳定会导致锅炉热效率下降、燃料消耗增加,并可能产生有害气体。
燃烧不稳定的原因可能是燃料质量差、调节阀门故障、燃烧器堵塞等。
解决燃烧不稳定问题的方法包括选择高质量燃料、定期检查和维护调节阀门、清洗燃烧器等。
此外,船用锅炉还可能出现排烟温度过高的故障。
排烟温度过高会导致烟气浓度增加、锅炉效率下降,并可能对环境产生污染。
排烟温度过高的原因可能是烟道积灰、烟道堵塞、燃料不完全燃烧等。
解决排烟温度过高问题的方法包括清理烟道积灰、定期检查和维护烟道、调整燃料供给等。
此外,船用锅炉还可能出现运行压力不稳定的故障。
运行压力不稳定会导致锅炉动力下降、蒸汽质量降低,并可能对机械设备造成损害。
运行压力不稳定的原因可能是压力控制系统故障、蒸汽负荷变动较大等。
解决运行压力不稳定问题的方法包括检查和维修压力控制系统、合理安排蒸汽负荷等。
最后,船用锅炉还可能出现水质问题。
水质不良会导致锅炉内结垢、腐蚀等,从而影响锅炉的热传递效率和使用寿命。
水质问题的原因可能是水源质量差、水处理设备故障等。
解决水质问题的方法包括选择优质水源、定期检查和维护水处理设备等。
综上所述,船用锅炉的故障分析涉及漏水、燃烧不稳定、排烟温度过高、运行压力不稳定和水质问题等方面。
针对这些故障,我们可以采取一系列解决方案,如定期检查和维护设备、更换老化管道和燃烧器、清洗烟道和水处理设备等。
浅谈船舶锅炉故障分析及改进措施
![浅谈船舶锅炉故障分析及改进措施](https://img.taocdn.com/s3/m/6040ba7f590216fc700abb68a98271fe900eaf56.png)
浅谈船舶锅炉故障分析及改进措施发布时间:2021-06-01T13:41:31.577Z 来源:《基层建设》2021年第3期作者:廖志威[导读] 摘要:在船舶运行的过程中,锅炉发生故障是比较常见的一类问题,作为船舶运行中非常重要的一类辅助动力,其发生故障的类型和成因都有比较显著的复杂性,因此,要想找到相应的改进措施,就应当从细节入手,采取有效的措施开展故障分析工作。
广东中远海运重工有限公司 523146摘要:在船舶运行的过程中,锅炉发生故障是比较常见的一类问题,作为船舶运行中非常重要的一类辅助动力,其发生故障的类型和成因都有比较显著的复杂性,因此,要想找到相应的改进措施,就应当从细节入手,采取有效的措施开展故障分析工作。
从而通过措施的应用减低船舶锅炉设备发生故障的频率,并对已发生故障的设备进行及时维修。
关键词:船舶;锅炉故障分析;改进措施一、船用锅炉的特点船用锅炉是指专用于船只上,可通过供应蒸汽推动蒸汽动力机械运转的锅炉。
船用锅炉与普通锅炉有很大的不同,尤其是在外形、尺寸和重量等指标上有着十分严格的要求。
在结构设计上,船用锅炉要求对摇摆、倾斜和冲击等运动形式有较强的适应能力。
水上航行通常会出现负荷的剧烈波动,因此船用锅炉还需具备充足的汽、水贮存量,并且普遍采用重油作为燃料。
二、船用锅炉的结构分析根据安装形式的不同,船用锅炉可以分为卧式锅炉、立式锅炉和D型锅炉;按照结构的不同,锅炉又可以分为烟管锅炉、水管锅炉和混合式锅炉;按照燃料类型的不同,还可以分为燃油锅炉、废气锅炉和组合式锅炉。
其中立式针形管燃油锅炉是当前船舶中应用最为广泛的锅炉,立式安装结构可以大大节省安装面积,针形管设计则大大增加了烟气侧的受热面积,使热效率更高,减少能源的浪费。
三、常见故障分析及维护1.点火失败船用锅炉点火失败的原因有很多,根据笔者多年的经验,压力继电器、油泵、过滤器等组件出现故障均会造成油压或风油比不匹配,进而出现点火失败的现象。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
- -.天津海运职业学院毕业设计(论文)题目船舶辅锅炉的故障分析系名:专业:班级:学号:姓名:指导教师:完成日期:目录目录 (3)摘要 (4)第一章船舶辅锅炉的概况 (6)1.1 船舶锅炉的简介 (6)1.2 船舶锅炉的基本构造 (7)1.3 船舶锅炉的应用 (8)1.4 船舶锅炉的工作过程 (9)第二章船舶辅锅炉的常见故障 (12)2.1 水系统故障及分析 (12)2.1.1缺水 (12)2.1.2超压 (12)2.1.3满水 (12)2.1.4 锅炉失水 (12)2.1.5 炉水异常减少 (13)2.2 燃烧方面故障机处理 (13)2.2.1烟面着火 (13)2.2.2不能点火 (14)2.2.3.汽水共腾 (14)2.2.4锅炉喘振 (15)2.2.5炉内燃气爆炸 (15)2.2.6 运行中突然熄火 (16)2.2.7燃烧不稳定 (16)2.3 燃烧器的相关故障 (16)第三章结论 (19)致谢 (21)摘要随着现代科学技术的不断应用,船舶辅助锅炉的自动化程度已经发生了质的变化。
从当初的完全手工式锅炉发展到手工机械式、半自动式,一直到全自动锅炉,从火筒发展到火管再发展到水管,一直到现在广泛采用的针型管等。
船舶辅助锅炉在管理安全、能源节约、环境保护、自动化程度、使用的可靠性,以及对燃料的适应性等方面有了更高的要求。
本文在对使用船只其中应用较多的锅炉,在结构、维护保养和典型故障分析等方面做探讨和研究。
论文主要包含了以下的内容:船舶锅炉的主要蒸汽原理以及锅炉的主要构造,锅炉的种类和分类,锅炉的常见故障的分析和解决办法。
摘要:辅助锅炉;故障分析;船舶;原理摘要随着现代科学技术的不断应用,船舶辅助锅炉的自动化程度已经发生了质的变化。
从当初的完全手工式锅炉发展到手工机械式、半自动式,一直到全自动锅炉,从火筒发展到火管再发展到水管,一直到现在广泛采用的针型管等。
船舶辅助锅炉在管理安全、能源节约、环境保护、自动化程度、使用的可靠性,以及对燃料的适应性等方面有了更高的要求。
本文在对使用船只其中应用较多的锅炉,在结构、维护保养和典型故障分析等方面做探讨和研究。
论文主要包含了以下的内容:船舶锅炉的主要蒸汽原理以及锅炉的主要构造,锅炉的种类和分类,锅炉的常见故障的分析和解决办法。
摘要:辅助锅炉;故障分析;船舶;原理-2-第一章船舶辅锅炉的概况1.1 船舶锅炉的简介锅炉(蒸汽发生器)是利用燃料或其它能源的热能,把工质(一般为进化的水)加热到一定参数(温度、压力)的换热设备。
锅炉是供热之源。
锅炉及锅炉房设备的任务,在于安全、可靠、经济有效地将燃料的化学能转化为热能,进而将热能传递给水,以产生热水或蒸汽;或将燃料的化学能传递给其他工质,如导热油等,以产生其他高温的工质,如高温导热油。
船用锅炉的分类方法很多,按照不同的方法可以有不同的分类。
比如:按蒸汽工作压力,可分为低压、中压、高压锅炉,其中低压锅炉的的压力不大于2.5兆帕;中压锅炉的压力大于2.5兆帕,但不大于3.9 兆帕。
按结构,可分为火管锅炉、水管锅炉和混合式锅炉。
按循环方式,可分为自然循环锅炉和强制循环锅炉。
蒸汽锅炉,不仅用来将热能转变成机械能(如电站锅炉的气轮机发电),蒸汽还广泛地作为工业生产和采暖通风等方面所需热量的热载体。
通常,我们把用于动力、发电方面的锅炉,叫做动力锅炉;把用于工业及采暖方面的锅炉,称为供热锅炉,通常成为工业锅炉。
电站锅炉,处于提高热循环效率的需求,其锅炉所产生的蒸汽,其压力与温度都较高,且日益趋向高温高压和大容量方向发展。
例如,与国产的300MW的汽轮发电机组配套的锅炉,其容量为1025吨/小时,蒸汽压力为17MPa(170个大气压),过热蒸汽温度为555℃。
与船舶相关的工业锅炉,所产生的蒸汽或热水均不需要过高的压力和温度,容量也不太大,压力一般在2.5MPa(25个大气压)以下,温度一般为饱和蒸汽温度(或有过热,过热蒸汽温度也不太高,一般400℃以下)。
生产工艺有特殊要求的除外。
1.2 船舶锅炉的基本构造锅炉,主要是锅与炉两大部分的组合。
燃料在炉内进行燃烧,将燃料的化学能转变为热能;高温燃烧产物—烟气则通过受热面将热量传递给锅内的工质,如水等,水被加热—沸腾—汽化,产生蒸汽。
锅的基本构造包括锅筒(又叫汽包)、对流管束、水冷壁、上下集箱和下降管等组成一个封闭的汽水系统。
炉,对于链条炉排锅炉来说,包括煤斗、炉排、除渣机、送风装置等;对于室燃炉来说,炉包括燃烧设备等。
此外,为了保证锅炉的正常工作和安全运行,蒸汽锅炉还必须装设安全阀、水位表、高低水位报警器、压力表、主汽阀、排污阀、止回阀等。
锅炉主体:锅炉整体的结构包括锅炉主体(也称“本体”)和辅助设备两大部分。
锅炉中的炉膛(又称燃烧室)、锅筒、燃烧器、水冷壁过热器、省煤器、空气预热器、构架和炉墙等主要部件构成生产蒸汽的核心部分,称为锅炉主体。
锅炉主体中两个最主要的部件是炉膛和锅筒。
辅助设备:锅炉的辅助设备主要有附件、供油供风、点火控制等监测和保护设施。
附件包括:汽水分离和蒸汽清洗装置、供给水分配管、排污管阀等、水位表、气压表、安全阀、放气放水阀、炉水检验考克、供汽管阀、人手孔门、火焰观察器等。
供油供风、点火设备包括:供电控制箱、油泵、加热器、油头、鼓风机、配风器、点火器、管路阀件、风油比例调节机构等。
监测设备包括:压力表、水位表、安全阀(兼保护)、温度表等。
保护设备包括:点火失败保护;熄火保护;水位保护;低风压、低油压、低油温、高油温、高汽压保护;安全阀保护;排烟高温保护等。
当发生故障时,上述保护设备会发出声光报警,实现自动卸压、自动停止操作或自动断电等安全保护。
锅炉的自动化程度越高,其保护设备也越多。
1.3 船舶锅炉的应用船用锅炉在用途上主要分为两大类,一类是用锅炉产生的蒸汽为船舶提供动力,这类锅炉称为主锅炉。
另一类是将锅炉产生的蒸汽用于加热燃油、滑油,主机暖缸,驱动辅助机械及生活杂用等,这类锅炉称为辅助锅炉。
目前大多数船舶都使用内燃机为主要动力装置,因此船上所用锅炉多为辅助锅炉。
在油轮上,货油加热、驱动货油泵及诸多辅机都需要大量的蒸汽,所以一般都装有1-2 台蒸发量约10-50 吨/ 小时的燃油锅炉,蒸汽压力一般都是1.8 兆帕以下,饱和蒸汽温度约200 度。
在集装箱轮、客轮和货轮上,为了满足加热所需蒸汽,一般都装设一台小型的低压燃油锅炉,蒸发量约1-5 吨/ 小时,蒸汽压力0.8 兆帕以下。
为了利用船舶在航行时柴油机排烟中高温废气的余热能源,船舶在烟囱中或机舱上部还装设了废气锅炉,利用柴油机的废气余热把水加热成饱和蒸汽,供船舶使用。
下面,我们将分别介绍燃油锅炉和废气锅炉两种。
关于燃油锅炉:燃油锅炉本体有多种类型,如:立式水、火管锅炉,D型水管锅炉、立式针型管锅炉和最新技术的自振式水管锅炉等。
立式直水管锅炉外形上与立式火管锅炉相似,它是从立式火管锅炉改造而成,兼具了水管锅炉和火管锅炉的一些特点。
关于废气锅炉:船舶常用的废气锅炉的结构形式主要有:立式烟管废气锅炉和强制循环盘香管式废气锅炉。
立式火管废气锅炉结构比较简单,即在一个圆形锅壳中贯穿着大量烟管。
柴油机的排气流过烟管,将热量传给炉水,从而产生蒸汽。
该废气锅炉的烟管通常采用麻花管式,现在也有用螺纹管式的。
使得在烟气流过时产生旋转扰动,以提高传热效率。
废气锅炉一般不宜完全无水“空炉”工作,以防万一烟管受热面上积存的烟灰着火烧坏管子。
如果因给水系统故障不得已“空炉”工作,应注意以下事项:(1)开启废气锅炉的泄放阀和空气阀;(2)用吹灰器将烟管表面的积灰吹除干净;(3)烟气温度必须低于350 ℃;(4)重新通水时应避免“热冲击”:即先降低主机负荷以减小传热温差,循环水必须逐渐引入。
1.4 船舶锅炉的工作过程锅炉的工作包括三个过程,燃料的燃烧、烟气向水的传热过程和水的汽化过程,这三个过程在锅炉中同时进行。
一、燃料的燃烧过程不同的燃烧方式其燃烧状况有所不同。
以链条炉排锅炉为例,其燃烧设备为链条炉排。
燃料在加煤斗中借自重下落到炉排面上,炉排借电动机通过变速齿轮箱减速后由链轮来带动,链条炉排犹如运输机,将燃料源源不断的带入炉内。
燃料在炉排上一面燃烧,一面向后移动;燃料燃烧所需的空气由鼓风机通过风道及炉排下部的风仓,向上穿过炉排到达燃料层,进行燃烧,形成高温烟气。
燃料最后烧成灰渣,在炉排末端翻过除渣板(俗称老鹰铁)后排出,这整个过程称为燃烧过程。
当然,为了锅炉燃烧的持续进行,需要连续不断地供应燃料、空气和排出烟气、灰渣,为了环保的要求,还须对烟气进行除尘处理,为此,需配置鼓风机、引风机、运煤出渣设备及消烟除尘设备。
二、烟气向工质(水、汽、导热油等)的传热过程由于燃料的燃烧放热,炉内温度很高。
在炉膛的四周墙面上,都布置一排水管,俗称水冷壁管。
高温烟气与水冷壁进行强里的辐射换热,将热量传递给管内工质。
继而烟气受引风机、烟囱的引力而向炉膛上方流动。
烟气出烟窗(炉膛出口)并掠过防渣管后,就冲刷蒸汽过热器----一组垂直放置的蛇形管受热面,使锅(汽包与水冷壁)中产生的饱和蒸汽在其中受烟气加热而得到过热。
尾部烟道内依次布置省煤器及空气预热器。
经多级传热后的烟气最后排出锅炉。
三、水的汽化过程水的汽化过程也是蒸汽的产生过程,其主要包括水循环和汽水分离过程。
经过水处理的锅炉给水由给水泵加压,先经过省煤器而得到预热,然后进入汽包。
锅炉工作时,汽包中的工质是处于饱和状态下的汽水混合物。
位于烟温较低区段的对流管束,因受热较弱,汽水混合物的比重较大;而位于烟气高温区的水冷壁和对流管束由于受热较强,相应地汽水混合物的比重较小;从而比重大的汽水混合物则往下流入下锅筒,比重小的汽水混合物则往上流入上锅筒,这就形成了锅内的自然循环。
此外,为了更有效地组织水循环和进行流量分配的需要,一般还设有置于炉墙外的不受热的下降管,借以将工质引如水冷壁的下集箱,而通过上集箱上的汽水引出管将汽水混合物引入上锅筒。
借助上锅筒内装设的汽水分离装置,以及在锅筒本身空间的重力分离作用,使汽水混合物得到了分离;若有过热器,则蒸汽在上锅筒顶部引出后进入蒸汽过热器中,而分离下来的饱和水仍回落到上锅筒下半部的水空间。
汽包中的水循环,也保证了与高温烟气相接触的金属受热面得以冷却而不会烧坏,是锅炉长期安全可靠运行的必要条件。
而汽水混合物的分离设备则是保证蒸汽品质和蒸汽过热器可靠工作的必要设备。
第二章船舶辅锅炉的常见故障2.1 水系统故障及分析2.1.1缺水a、锅炉自动给水时,如给水柜缺水或其它原因引起锅炉水位降至极限低水位时,锅炉自动报警,切断燃烧、锁定,只有在检查故障原因并排除后,锅炉才能重新投入运行。
b、当突然发现水位低水位,而自动控制系统又不报警,但此时在水位表中还可以看到水位时,则应立即手动补充给水和停炉检查自动控制系统的故障原因并予以排除。