锅炉汽温调节的思路
论直流锅炉的汽温调节
论直流锅炉的汽温调节摘要:汽温是660MW级超超临界直流锅炉主要控制指标,与汽轮机热效率和有效焓降有直接关系,控制稳定的汽温关乎锅炉、汽轮机的安全经济运行。
直流锅炉燃烧率直接影响锅炉汽温变化,按要求控制水煤比,保证各负荷工况中间点温度处于正常,是直流锅炉汽温控制的主要调整原则。
关键词:过热度中间点温度静态特性水煤比喷水减温一、概述京能五间房煤电一体化项目2×660MW超超临界空冷机组的锅炉为北京巴布科克•威尔科克斯有限公司生产,锅炉型号B&WB-2117/29.4-M。
锅炉型式采用П型、超超临界参数、变压直流炉、单炉膛、前后墙对冲燃烧,一次再热、平衡通风、固态排渣、全钢构架、紧身全封闭布置,设有无循环泵的内置式启动系统。
前后烟道底部设置烟气调温挡板来调节烟温。
来自高加的给水首先进入省煤器进口集箱,然后经过省煤器管组和悬吊管进入省煤器出口集箱。
水从省煤器出口集箱经一根炉膛下降管被引入位于炉膛下部的水冷壁进口集箱,然后沿炉膛向上经螺旋水冷壁进入水冷壁中间集箱。
从水冷壁中间集箱出来的工质再进入上部的垂直水冷壁,由水冷壁出口集箱经连接管进入出口混合集箱,充分混合后进入锅炉前部的汽水分离器。
锅炉在最小直流负荷点(本生点)以下运行时,进入分离器的工质是汽水混合物,分离器处于湿态运行。
分离出的水经贮水箱排入疏水扩容器。
汽水分离器分离出的蒸汽依次流过锅炉顶棚、水平烟道侧包墙、尾部烟道包墙、低温过热器、屏式过热器、后屏过热器和末级过热器。
各级过热器之间共设两级(4个)减温器。
汽机高压缸排汽经冷再管道进入低温再热器进口集箱,依次流过低温再热器管组、高温再热器管组,最后经热再管道进入汽机中压缸。
再热器设有两级减温器,必要时可用它来控制再热汽温,但正常情况下再热汽温应由尾部烟气调温挡板来控制以提高电厂的经济性。
二、汽温调节特性1、汽温的静态调整特性直流锅炉各级受热面串联布置,水在加热蒸发、汽化和过热过程中没有明显的临界点,随着锅炉运行工况的变化,各受热面吸热比例发生变化,导致该临界点时刻在变化,直接影响出口蒸汽参数。
影响锅炉汽温的因素及汽温的控制措施
影响锅炉汽温的因素及汽温的控制措施1.燃料类型:不同燃料的燃烧特性不同,燃烧温度也不同,因此不同燃料的锅炉汽温也不同。
2.燃烧配比:燃烧配比决定了燃烧时所需的空气量,过量空气会降低燃烧温度,不足空气会导致燃烧不完全,从而影响锅炉汽温。
3.锅炉负荷:锅炉负荷的大小直接影响燃料燃烧速度和燃烧温度。
负荷过小会导致燃料在炉膛内停留时间过长,燃烧不充分;负荷过大会导致燃烧速度过快,影响燃烧温度。
4.锅炉结构:不同类型的锅炉结构、加热面积和布置方式等因素对锅炉汽温有一定的影响。
例如当流速过高时,可能会导致吹灰效果不佳,从而影响燃烧效果,进而影响锅炉汽温。
5.空气预热温度:空气预热温度的高低影响燃料燃烧温度。
预热空气可以降低燃料的燃烧温度,提高锅炉热效率。
锅炉汽温的控制措施:1.控制燃烧配比:合理控制过量空气量,确保燃烧充分,避免影响锅炉汽温。
可以通过调整燃烧器的供气量、燃气与空气的混合比例等方式来实现。
2.控制燃烧温度:调节燃料供应量、风门开度或调整燃烧器调制比等措施,控制燃烧温度在设计范围内。
3.控制锅炉负荷:根据实际需要调整锅炉负荷,以保持锅炉运行在设计负荷附近,避免过大或过小的负荷对锅炉汽温造成影响。
4.锅炉烟气侧升压:通过增加烟气侧的阻力,增加锅炉炉排气流量,从而增加烟气中的热量传递,提高汽温。
5.控制空气预热温度:通过调整燃气与空气的换热器的布置和工作参数,控制空气预热温度,确保燃料燃烧温度在设计范围内。
6.测量和监控:安装合适的仪表,实时监控锅炉汽温、燃烧温度、烟气温度等参数,并进行数据分析和处理,及时采取调整和控制措施。
综上所述,影响锅炉汽温的因素有很多,包括燃料类型、燃烧配比、锅炉负荷、锅炉结构和空气预热温度等,而锅炉汽温的控制措施主要包括控制燃烧配比、控制燃烧温度、控制锅炉负荷、锅炉烟气侧升压、控制空气预热温度和测量和监控等。
通过合理的控制和调整,可以确保锅炉汽温在设计范围内稳定运行,提高锅炉的热效率。
浅谈影响火电厂锅炉汽温的因素及调整措施
式过热器蒸汽温度 , 其换热量减少, 在负荷一定的情况下 , 烟气
多层燃烧器 , 投上层时火焰 中心高 , 反之下移 。 减少上部二次风 量则一定, 屏式再热器 、 末级再热器 的吸热量会增加 , 再热汽温 量或增 大下部二次风 量 ,即二次风 的配风 方式采用正宝塔 配 必将上升。但受炉膛 管壁 允许温度 的限制 , 必 须注 意防止管壁 风, 会使 火焰中心上移 。另外 , 对于摆动式燃烧器抬高或 降低 , 超温。( 3 ) 增大送风量。改变 过量空气系数 , 注意供氧量 不要 太 燃烧器摆角也可 改变火焰 中心位置 。 第三 , 炉底漏风 。 炉底漏风 高 ,一般 1 6 0 MW 负荷供氧量在 7 %左右 ,注 意防止送风机 喘 将使燃 烧过程推迟 , 造 成火焰 中心位置 的提 高, 主要表 现在炉 振。( 4 ) 合理的配风方式。尽量采用正宝塔配风 , 注意炉膛出 口
因此, 等 量 蒸汽 在 获 得相 同热 量 时 , 再 热 汽 温 的变 化 比过 大, 过热汽总焓升就会减小 。( 2 ) 给水温度 的影响。当给水温度 热 汽 ,
降低时 , 如, 高加 的退 出, 在锅 炉 出力不变 的情况下 , 低 的给 水 热蒸汽要大 。所 以, 当工况变动 时, 再热汽温 比过热汽温 更敏 温度势必导致燃料量 的增加, 致使炉 内总辐射热和炉膛 出 口烟 感。 温差增加 , 辐射 式过热器 出 口的汽温将升高 ; 另一方面 , 对 流式 过热器烟气量及传热温差 的增加会提高其 出口汽温 , 二者变化
焰 中心位置 的因素主要包括 以下几点: 第一 , 煤质 。来 自煤质影 重要 。( 1 ) 合理的磨组合方式 。在低 负荷 1 8 0 MW, 采用 A B C磨
响的较大 因素包括水分、 挥发分、 发热量和煤粉 细度 。 煤 质越差 组合和 B C D磨组合运 行方式情况下 , B C D磨组合温度 明显 比 着 火越 晚, 燃烧和燃尽过程越推迟 , 因此 , 最高火焰温度位置会 A B C磨组合蒸汽温度 高, 排烟温度和减温水 喷水量 大 , 机 组总 上移, 造成发热量 降低 , 使 用燃 料量 的增 加和 烟气量的增加 , 抬 体经济性有所下降。因此 , 合理的磨组合方式对汽温 影响较 大。
超临界锅炉汽温调整
锅炉指令
一级减温 后温度
二级减温 后温度
二级减温器 进口温度
一级过热器 进口压力
FT
TT
二级减温器
TT
理论温降
TT
PT
A
二级减温器进 口温度设定值
T
二级过热器出口温度控制
分隔屏过热器动态特性 一级减温器出口温度设定值
锅炉过烧 或欠烧
负荷变化修正
饱和蒸汽保护
一级减温器出口温度控制
一级减温喷水流量控制
末级过 热器
三级减 温调门
三级减 FT 温流量
2) 控制原理
图1-7 减温器布置简图
a. 末级过热器出口温度设定值
末级过热器出口温度设定值是正常运行时由操作员设定。在机组启动过程中,该设定值
受实测的末级过热器出口温度加一个+6℃限制,以一定的速率变化。这可以保证减温器在启
动过程中一般都退出运行,又能对启动过程中可能发生的升温过快作出响应,限制主蒸汽升
锅炉指令
二级减温器 二级减温 喷水流量 后温度
三级减温 后温度
三级减温器 进口温度
末级过热器 出口压力
FT
TT
三级减温器
TT
理论温降
TT
PT
A
三级减温器进 口温度设定值
T
三级过热器出口温度控制
屏后过热器动态特性
二级减温器出口温度设定值
锅炉过烧 或欠烧
负荷变化修正
饱和蒸汽保护
d. 二级减温器控制 二级减温器负责控制三级减温器进口温度, 控制简图如图 10-5 所示。二级减温器出口
二级减温器进口温度设定值是由二级减温器的目标温度降与二级减温器出口温度测量 值相加而得来。二级减温器的目标温度降也是锅炉负荷指令的函数。设有一个自动/手动操 作站,操作员可以根据需要设定二级减温器进口温度设定值。 f. 一级减温器控制 一级减温器负责控制二级减温器进口温度, 控制简图如图 10-6 所示。一级减温器出口温度 设定值是二级减温器进口温度的比例环节加上测得的经一个高惯性环节延迟后的一级减温 器出口温度。这惯性环节代表了分隔屏过热器的响应时间。
关于超临界直流锅炉的给水控制与汽温调节分析
关于超临界直流锅炉的给水控制与汽温调节分析摘要:随着对电力需求的不断提升,供电的要求越来越高,电力生产作为其中的重要环节,超临界直流锅炉取代了传统的燃煤机组,广泛应用于电力领域中,改善了环境污染的问题,有效提升了电力供应效率。
基于此,本文对超临界直流锅炉的给水控制和气温调节进行了深入探讨,为保证机组的稳定性运行提出几点建议。
关键词:超临界直流锅炉;给水控制;气温调节一、超临界机组的给水控制系统直流锅炉是多变量系统,直流锅炉的控制任务与汽包锅炉有很大差别,对于直流锅炉不能象汽包炉那样,将燃料、给水、汽温简单地分为3个控制系统,而是将给水量与燃料量的控制与一次汽温控制紧密地联系在一起,这是直流锅炉控制最突出的特点[1]。
二、汽水分离器水位控制我厂超临界机组采用内置式汽水分离器,锅炉启动点火前进行冷态冲洗,进入分离器的流量保持最低运行负荷50%MCR下的900t/h,冲洗排放经储水箱溢流阀排到疏水扩容器,然后排至锅炉排水管。
冷态冲洗合格后回收至凝汽器锅炉允许点火。
用炉水循环泵出口调门来控制省煤器入口保持30%BMCR流量,将锅炉上水旁路调门关回保持3-5%BMCR流量。
点火后随燃料量投入的增加,进入分离器的工质压力、温度和干度不断提高,汽水在分离器内实现分离。
蒸汽进入过热器系统,饱和水通过汽水分离器排入疏水扩容器实现工质回收。
随着压力上升,水冷壁汽水开始膨胀,分离器储水箱液位逐渐升高,这时可通过分离器储水箱小溢流阀排放控制水位,随着汽水膨胀的结束,分离器储水箱水位开始下降,分离器的正常水位由上水旁路调门、炉水循环泵出口调门和锅炉储水箱小溢流阀来控制,此时分离器为湿态运行,给水控制方式为分离器水位与最小给水流量控制。
当水冷壁出口(进入分离器)工质的干度提高到干饱和蒸汽后,汽水分离器已无疏水,转变成蒸汽联箱,锅炉切换到30%MCR下的干态运行(纯直流运行)。
锅炉在30%BMCR(本生负荷)以下为再循环运行方式。
锅炉汽温调节的方法
锅炉汽温调节的方法
1、主蒸汽温度高时应采取下列措施
1) 开大减温水调整门,并注意减温水量与减温器后汽温的变化;
2) 调整燃烧降低火焰中心,减少上层燃烧器的风煤量,增加下层燃烧器的风煤量;
3) 降低锅炉负荷,必要时可停止上排磨煤机的运行;
4) 加强水冷壁的吹灰。
2、主蒸汽温度低时应采取下列措施
1) 关小减温水调整门,注意减温水量与减温器后汽温的变化,必要时关闭减温水隔绝门;
2) 调整燃烧提高火焰中心,增加上层燃烧器的风煤量,减少下层燃烧器的风煤量;
3) 增加锅炉负荷,必要时可投入上排磨煤机运行;
4) 加强过热器吹灰。
3、再热蒸汽温度高、低时应采取下列措施
1) 再热汽温高时可下调摆角,减少上层燃烧器的风煤量,必要时投入事故喷水减温进行降温;
2) 再热汽温低时可上调摆角,增加上层燃烧器的风煤量,加强再热器吹灰。
锅炉的汽温特性分析及调节
锅炉的汽温特性分析及调节锅炉的运行工况是随着外界负荷的变化而变化的。
随着负荷变化,就需对燃料量、空气量、给水量等作相应的调整。
以达到汽温汽压的稳定,使锅炉在安全、经济的工况下运行。
若在调整过程中调节不当,使汽温过高乃至超限,会引起过热器、再热器及蒸汽管道、汽缸、转子部分金属强度的下降,导致设备缩短使用寿命;汽温过低,不但降低了热循环的效率,并使汽机的末级叶片的温度过大,严重时还会产生水冲击,造成汽机叶片断裂损坏等事故。
汽温的大幅度地突升突降,除对炉子受热面及连接部分的焊口产生较大的热应力外,还将造成汽机的差胀增大,严重时可能会产生动静摩擦,造成机组的剧烈振动,损坏机组。
由此可见,锅炉运行中,在各种因素的影响下,通过各种有效手段,用最合理的方法保持汽温的稳定是汽温调节的首要任务。
首先,分析一下影响汽温变化的各种因素。
一、影响过热汽温的因素1、燃烧对过热汽温的影响。
燃烧工况的优劣,直接决定了锅炉的热效率及整个机组的经济性,还影响到蒸汽温度的变化。
锅炉在运行中,在各种因素使炉内的燃烧产生扰动,使炉内热负荷降低,若给水量,汽压等各参数保持不变,则主汽温及各段汽温必然下降。
或由于某个原因使火焰中心上稳,使过热器部分的吸热量增加而使汽温瞬时升高,此外,还将严重威胁到分隔屏过热器的安全。
因此,在运行中应及时调整,不使分隔屏有火焰冲刷。
此外,制粉系统的投撤,对汽温的变化有直接影响,投上层比投中下层对汽温的影响要大,此外还有燃料品质及煤粉细度,风压、风温的高低,燃烧器出口的风粉混合程度,炉膛热负荷的高低等等因素的变化都对汽温产生一定的变化。
2、风量变化对主汽温的影响锅炉运行中,为保证燃料的完全燃烧,必须有足够的氧,因此,炉内必须保证炉内有一定的过热空气系数,若风量过大,会使风机的电耗增加,同时增大了排烟损失,同时增大了预热器的腐蚀及积灰的可能性。
风量过小,会引起燃料的不完全燃烧,同时给尾部烟道工况燃烧留下后患。
风量的增大,将使过热汽温上升;风量的减少,将使过热汽温下降,因此,在保证完全燃烧的前提下,应尽量减小风量的余量,即尽量减少空气的过量空气系数。
锅炉运行时怎样控制和调节汽温
安全技术/特种设备
锅炉运行时怎样控制和调节汽温
对于饱和蒸汽锅炉,其蒸汽温度随蒸汽压力的变化而变化;对于过热蒸汽锅炉,其蒸汽温度的变化主要取决于过热器烟气侧的放热和蒸汽侧的吸热。
当流经过热器的烟气温度、烟气量和烟气流速等变化时,都会引起过热蒸汽温度的上升或下降。
当过热蒸汽温度过高时,可采用下列方法降低汽温:
(1)有减温器的,可增加减温器水量。
(2)喷汽降温。
在过热蒸汽出口,适量喷入饱和蒸汽,可降低过热蒸汽温度。
(3)对过热器前的受热面进行吹灰。
如对水冷壁吹灰,可增加炉膛蒸发受热面的吸热量,降低炉膛出口烟温,从而降低过热器传热温度。
(4)在允许范围内降低过剩空气量。
(5)提高给水温度。
当负荷不变时,增加给水温度,势必减弱燃烧才能不使蒸发量增加,燃烧的减弱使烟气量和烟气流速减小,使过热器的吸热量降低,从而使过热蒸汽温度下降。
(6)使燃烧中心下移。
适当减小引风和鼓风,使炉膛火焰中心下移,使进入过热器的烟气量减少,烟温降低,使过热蒸汽温度降低。
当过热蒸汽温度过低时,可采用下列方法升高汽温:
(1)对过热器进行吹灰,提高其吸热能力;
(2)降低给水温度;
(3)增加风量,使燃烧中心上移;
(4)有减温器的,可减少减温水量。
电厂锅炉主汽温自动控制原理
电厂锅炉主汽温自动控制原理电厂锅炉主汽温自动控制是指通过对锅炉主汽温的测量和调节,实现锅炉主汽温值的稳定控制。
主汽温是指锅炉蒸汽的温度,是影响锅炉运行和发电效率的一个重要参数。
良好的主汽温控制可以保证锅炉正常稳定运行,提高发电效率。
下面将从主汽温控制系统的组成和工作原理两个方面进行详细介绍。
一、主汽温控制系统的组成主汽温控制系统主要由三个部分组成:测量部分、执行部分和调节部分。
1.测量部分:测量部分的主要作用是获取锅炉主汽温的实时值。
常用的测量方法有热电偶和红外线测温仪。
热电偶通过测量两个不同材料的热电势来获取温度值,精度较高,但需要进行周期性校准。
红外线测温仪则是通过感应目标表面的红外线辐射来确定温度值,不受材料的影响,但对目标的表面状态有一定要求。
2.执行部分:执行部分主要包括控制阀和调节阀。
控制阀主要用于控制燃烧器的供气量,通过调节供气量来控制锅炉燃烧热负荷的大小。
调节阀主要用于控制给水的进入量,通过调节给水流量来控制锅炉蒸汽的温度。
3.调节部分:调节部分主要由控制器和传感器组成。
控制器是主汽温控制系统的核心部件,接收测量部分的反馈信号,与执行部分实现信息的传递和控制指令的执行。
传感器负责将锅炉主汽温的实时值转换成电信号,并通过控制器传递给执行部分。
二、主汽温控制系统的工作原理主汽温控制系统的工作原理可以简要分为以下几个步骤:1.测量主汽温:通过测量主汽温的实时值,将温度值转换成电信号,并传递给控制器。
2.根据设定值:控制器中设定一个主汽温的目标值,与实时测量值进行比较。
3.根据误差:根据设定值与实际测量值之间的误差,控制器会发出相应的控制指令。
4.调节执行:根据控制指令,控制器会调节控制阀和调节阀,来改变供气燃烧的热负荷以及给水的流量,从而控制锅炉主汽温的稳定。
5.反馈控制:控制器会周期性地获取实际控制效果,将反馈信息进行比较并进行调整,以实现对锅炉主汽温的精确控制。
综上所述,电厂锅炉主汽温自动控制的原理主要包括测量、计算、比较和调整。
火电厂锅炉主再热汽温调整分析
火电厂锅炉主再热汽温调整分析摘要:如今,随着我国经济的快速发展,在火电厂的运行中,锅炉是主要的运行设备之一。
锅炉的主蒸汽温度以及再热蒸汽温度是锅炉运行的主要的指标。
在锅炉实际运行中,会受到负荷、压力以及水温等因素的影响,导致锅炉的主再热汽温出现明显的变化,影响锅炉的燃烧效率,同时增加煤耗。
因此,需要对于影响锅炉主再热汽温的因素进行分析总结,更好地调整锅炉汽温。
该文分析了影响锅炉主再热蒸汽汽温变化的原因,给出了锅炉主再热汽温调整的策略,以供参考。
关键词:火电厂;锅炉;主再热;汽温调整引言在火力发电机组运行中,特别是低负荷时,主再热蒸汽温度降低,将影响机组的安全、经济运行。
一般情况下主蒸汽温度每降低10℃,相当于耗燃料0.2%。
对于10~25MPa、540℃的蒸汽,主蒸汽温度每降低10℃,将使循环热效率下降0.5‰、汽轮机出口的蒸汽湿度增加0.7‰。
这不仅影响了热力系统的循环效率,而且加大了对汽轮机末级叶片的侵蚀,甚至发生水击现象,以致造成汽轮机叶片断裂损坏事故,严重威胁汽轮机的安全运行。
因此正常运行中保证额定的主再热汽温,对于机组的安全和经济运行尤为重要。
1影响锅炉主再热汽温变化的因素第一,燃烧强度的影响。
如果随着风量以及煤量的增加而燃烧强度增强的话,那么主汽压力就会上升,主汽温度以及再热汽温都会随着烟气量的增加而上升。
第二,燃烧中心位置的影响。
当炉膛的燃烧中心上移时,那么炉膛的出口烟温就会升高,导致炉膛上部的过热器以及再热器吸收的热量增加,从而使主再热汽温升高。
第三,燃烧煤质量的影响。
如果煤质差的话,维持相同的蒸发量就需要增加燃料量,而低质煤炭中的含水量以及灰分较高,大量的燃烧会导致炉膛的出口炉温降低,会导致过热器吸收的热量减少,汽温就会下降。
第四,风量大小的影响。
烟气量的大小受风量大小的影响,尤其是对于过热器以及再热器的影响比较大,因此,当风量增加时,汽温就会上升,相反,风量减少时,汽温就会下降。
锅炉汽温调节概论
过热汽温动态特性:
影响过热器出口蒸汽温度变化的原因很多,如蒸汽流 量变化、燃烧工况变化、锅炉给水温度变化、进入过热器 的蒸汽温度变化、流经过热器的烟气温度和流速变化、锅 炉受热面结垢等。
1.蒸汽流量(负荷)扰动下过热汽温对象的动态 特性:
当锅炉负荷扰动时,蒸汽流量的变化使沿整个过热器 管路长度上各点的蒸汽流速几乎同时改变,从而改变过热 器的对流放热系数,使过热器各点的蒸汽温度几乎同时改 变,因而汽温反应那个较快。过热汽温的阶跃响应曲线如 下图所示,其特点是:有滞后、有惯性、有自平衡能力。
6.正常运行时,主、再热蒸汽两主汽门前温差应 小于14℃。 7.主、再热蒸汽两主汽门前温差允许为42℃,每 次运行不能超过15分钟,如超过应手动停机,类 似工况的重复出现应间隔至少4小时。温差达 43℃时,应手动停机。 8.主、再热蒸汽温度最低不许低于510℃,如低于
此温度,应联系值长降低负荷并尽快恢复,汽温
(2).减温后汽温应大于对应压力下饱和温度14℃以上; 4.过、再热汽温至少有50℃以上过热度,严禁汽温突降。 5.正常时再热汽温由尾部烟道挡板调节,尽量不采用喷水调节。
6.可以通过调整过量空气系数或改变制粉系统的 运行方式调整主、再热汽温。 7.可进行适量的负荷调整或吹灰来调节汽温。 8.当出现负荷变化、给水温度变化、制粉系统运 行方式变化、高加切除及受热面进行吹灰等情况 时,应加强汽温的监视与调整。 9.机组启停过程中、低负荷时,注意调节减温水 量,避免汽温的大幅度波动。
降至465℃时,应手动停机。 9.主、再热蒸汽温度10分钟内突降50℃时,应手 动停机。
过热汽温自动控制系统举例
再热汽温调节:
对于再热气温的控制,以改变烟气流量作为主
要手段,例如改变再循环烟气流量;变化烟气挡板 位置,从而改变尾部烟道通过再热器的烟气分流量; 改变燃烧器的倾斜角度;采用多层布置圆形燃烧器 等方法。改变烟气流量的控制方式比喷水控制方式 有较高的经济性。但喷水减温方式简单、可靠,所 以可以把它作为再热汽温超过极限值的事故情况下 的保护控制手段。另外,对再热汽温的控制还有采 用汽-汽热交换器和蒸汽旁通等从蒸汽侧进行控制的 方法。
浅谈电厂300MW机组锅炉汽温调节
浅谈电厂300MW机组锅炉汽温调节近年来,由于各行业在发展过程中对电能的需求量不断增加,对发电企业的要求也越来越高。
我国发电行业中火力发电还占有很重要的位置,在火力发电中,锅炉作为重要的设备之一,由其产生高温、高压的热能,然后通过汽轮机和发电机转化为电能,实现对社会上电力的供应。
这就需要锅炉确保其运行的稳定性,而汽压和汽湿又是确保锅炉稳定运行的关键。
文章对300MW机组锅炉运行中的汽压和汽温调节进行了具体的阐述。
标签:300MW机组;锅炉;运行;汽压;汽温;调节前言目前我国很多地区还是主要以火力发电为主,火力发电中,锅炉、汽轮机和发电机是其生产的主要设备,在这三种设备的共同作用下使蒸汽的热能转化为电能,实现发电的目标。
所以为了确保锅炉的安全稳定运行,需要对蒸汽的汽压和汽湿进行有效的调节,以保证电厂安全稳定的运行。
以下对300MW机组锅炉运行中汽压和汽温的调节问题进行具体的分析。
1 300MW机组锅炉汽压调节在机组运行过程中,其运行的最重要的一项指标参数即是汽压,同时也是蒸汽量的重要指标之一,特别是对于单元机组来讲,由于在运行过程中没有蒸汽母管和相邻机组的缓冲作用,所以在机组运行过程中由汽压所带来的影响更加突出。
1.1 影响汽压变化的主要因素在锅炉运行过程中,对汽压的影响较多,汽压的变化是为了确保锅炉蒸汽量与外界负荷之间的供求平衡关系,所以汽压会随着供求关系的变化而发生变化,即供大于求时,汽压上升,反之汽压下降。
通常情况下对汽压变化的影响因素大致有以下几个方面。
(1)当燃料量发生变化时则会使汽压受到影响,这与运行人员调整有关,同时如煤质变化等情况也会使燃料量发生变化;(2)当风量变化和配风方式发生变化时,都会导致燃烧的效率发生改变,影响到产汽量和汽压,同时在运行过程中,还要注意对烟气中含氧量的监视,注意其变化情况;(3)当水冷壁管外积灰、结渣及管内结垢时,才会导致传热的热阻增加,影响其对热量的吸收,产汽量降低,从而使汽压受到影响;(4)当汽机高压加热器切除后,则会导致给水温度下降,从而导致产汽量降低,使汽压发生变化;(5)当炉底漏风时,炉膛内的温度和燃烧效率都会下降,势必会导致汽压随之降低;(6)当机组运行过程中,各设备发生故障或是停运时,都会导致汽压下降。
锅炉汽温的控制和调节
(2)当工况发生变化,减温水已不能满足汽温调节的需要时,则可 通过降低或升高炉膛火焰中心来达到调节汽温的目或减少上、下 层燃烧器的二次风量等方法。
锅炉运行中,若由于受到某种扰动因素的影响使炉内燃烧工况变 差时,将使锅炉的化学不完全燃烧损失q3及机械不完全燃烧损失q4 增加,而使炉内热负荷及锅炉效率降低。此时,若给水流量、减温水 流量和主蒸汽压力等参数不变,则主蒸汽温度及各段汽温必然下降。
给水温度的变化
给水温度的变化对锅炉过热汽温将产 生较大的影响。在汽包锅炉中,给水 温度升高,过热汽温将下降。这是因 为当其它参数不变而给水温度升高时, 将使汽包锅炉的蒸发量增加,过热器 内工质流量上升。
当燃煤的水份增加时,水份在炉内蒸发需吸收部分热量,使炉膛 温度降低,同时水份增加,也使烟气体积增大,增加了烟气流速,使 辐射式过热器的吸热量降低,对流式过热量增加。必须指出,燃料中 的水分增大时,如通过增加燃料量保持炉膛出口氧量不变,则炉膛温 度、辐射受热面的吸热量可保持不变,但由于烟气的容积和重度是随 水分相应增加的,所以烟气的对流放热将增大。
过热汽温和再热汽温如发生大幅度变化,除使锅炉管材及有关部件产生较大 的热应力和疲劳外,还将引起汽轮机转子与汽缸间的差胀变化,严重时甚至可 能发生叶轮与隔板的动静摩擦,造成汽轮机的强烈振动。汽温两侧偏差过大时, 将使汽轮机汽缸两侧受热不均,热膨胀不均,威胁机组的安全运行。
因此,锅炉运行中,在各种内、外扰动因素影响下,如何通过运行分析调整, 用最合理的方法保持汽温稳定,是汽温调节的首要任务。
锅炉负荷增加时,一方面由于燃料量、风量相应增加,烟气量增多,使流经对流受热面的烟气流速 增加,从而增大了烟气对管壁的对流放热系数;另一方面由于炉膛出口烟温升高,使烟温与管壁温度的 平均温差增大,导致对流吸热量增加的比例大于负荷增加时工质流量增加的比例,使对流受热面内单位 工质的吸热量增加,锅炉对流传热份额上升。
汽包锅炉过热汽温的自动调节
好 , 节起 来 比较灵 敏, 节 品质 比较高 。但蒸 汽流 量是 根据 生产 需要来 决定 调 调
的, 能作 调节 手段 。 取改 变烟 气侧 热量 作为 调节 参数 是汽温 调 节较好 的一 不 采
种 方法 。例 如 : 用一 特殊 挡板 作 为调节 机构 , ① 装在 与过 热器烟 道 并联 的旁通
或 间接 地影 响过热 汽温 , 这使 得调节 对象 的动 态过 程十 分 复杂 : ②在烟 气侧 热
械 结构 复杂 。 用 改变 减温水 来调节汽 温, 从动态 特性看 , 这种 调节方 法是最 不理想 的, 但
由于设备 简单 , 易于 实现 , 因此应 用最 多 。 目前, 广泛 采用 喷水 减温 作为汽 温调
节 的手段 。
2 2 调节 系统 的组 成 .
Hale Waihona Puke 由于调 节对 象 时滞和 惯 性较大 (和 T 太大 ) 动态特 性差 , T c , 以及 进入过 热 器蒸汽 热焓经 常变 化, 如果 只根据 汽温 偏差来 改变 喷水量 往往 不能满足 生产上
工业技术
●I
汽 包锅炉 过热 汽温 的 自动调 节
王永涛 李 国锋
( 七煤集 团公司矿 井建 设处 黑龙江
中图分 类号 : M 2 . T 6 12 文献 标识码 : A 七 台河 1 40 ) 5 6 0 文 章编号 :0 9 9 4 2 1 ) 5 0 1 - 1 1 0 — 1X(0 0 1 — 0 7 O 数T c≈ l O : 当烟气 侧扰 动 时, Os而 T= l  ̄2 s T O 0 , c= l O 。 O s
锅 炉蒸 汽过热 系统 包括 一级 过热 器减 温器 和二 级过 热器 。 热汽 温 自动 过 调节 的任 务是 维持过热 器 出 口温度 在允 许范 围 内, 并保 护过 热器使 管壁温 度不 超过 允许 的工作 温度 。 热汽 温是 锅炉 汽水 通道 中温 度最 高 的地方 , 热器 正 过 过 常运 行的温 度一 般接 近于 材料 允许 的最 高温 度 。 如果 过热 蒸汽温 度 过高 , 过 则 热器容 易损坏, 也会 使汽轮机 内部 引起 过度 的热 膨胀 : 汽温偏 低, 如果 则会 降低 设备 的热效 率, 般汽温 每 降低 5 1 ℃热 效率 约降低 1 温 度 降低 则 汽轮 一 — 0 %, 机 最后 几级的 蒸汽湿度 增加 , 引起叶 片磨损, 易 严重 时会 出现水冲 机现 象, 此时 就要被 迫停 机 。 过热 汽温 是影 响热 电厂 安全和 经 济生产 的重要参 数 , 须调节 必 过 热器 出 口温度 。 艺上 对过热 汽温 的调节质 量指 标要 求很 高, 中 、 工 对 高压锅 炉 过热 汽温 的额 定偏 差不 应超 出额 定 值 的 ℃, 一般要 求 保持 在 ± 5 ℃的范 围 内。对 于这 样 的传 热对 象, 的过 渡过 程有 显著 的 时滞和 惯性 , 达 到这样 它 要 小的温 度偏 差不 是很 容 易 的。 1过热 蒸汽 温度 调 节对 象 的特 性 过热 蒸汽 温度 自动 调节 的 困难在 于 : () 1 在发 生扰 动后 时滞较 大, 测温 的感 温元件 也 有较 大 的惯性 。 () 2 设备 的结构 设计 与 自动 调节 的要 求存在 着矛 盾 。 从调节 的角 度看 减温 设 备应 安装在 过 热蒸汽 出 口地方 , 这样 可 以使 调节 作用 的 时滞最 小, 但是 为最 有 效地 保护过 热 器本 体, 温 设备应 安 装在 过热 器入 口处 。 减 () 3过热汽 温 的扰 动来源 很 多, 各种扰 动之 间又互相 影 响, 使对 象 的动 态过
锅炉主蒸汽温度的调整手段
锅炉主蒸汽温度的调整手段
1. 燃烧调整:通过调整燃烧系统的供气量、燃烧器的喷嘴大小、点火时间等参数,控制燃料的供给量,从而影响蒸汽的温度。
2. 燃烧空气调整:通过调整燃烧器的空气进口量,使燃烧室内的氧含量达到最佳状态,从而影响蒸汽的温度。
3. 锅炉负荷调整:通过改变锅炉的负荷,调整蒸汽的产量和温度。
可以通过调整燃料的供给量、给水的供给量、引风机的转速等方式,改变锅炉的负荷状况。
4. 蒸汽过热器调整:蒸汽过热器是提高蒸汽温度的关键设备,通过调整过热器的出口温度,可以改变蒸汽的温度。
可以调整过热器的出口温度设定值,或通过改变过热器中的出口蒸汽流量、过热器的加热面积等方式。
5. 给水温度调整:给水温度是影响蒸汽温度的重要因素之一。
通过调整给水装置的供水温度,可以间接调整蒸汽温度。
以上是一些常见的锅炉主蒸汽温度调整手段,具体的调整方法需要根据锅炉的工作原理和具体情况来确定。
我厂锅炉再热汽温经常低的原因分析
我厂锅炉再热汽温经常低的原因分
析
我厂的锅炉再热汽温经常低,对于生产非常不利。
因此,我们需要找出这个问题的原因,并采取相应的措施来解决它。
1.供给水温度低锅炉的再热汽温度受到供给水温度的影响。
如果供给水温度低,那么再热汽温度也会低。
我们可以通过增加进水温度或采用预热方式来解决这个问题。
此外,还可以考虑加装蒸汽空气预热器来提高供给水温度。
2.连锁拉动不好连锁拉动是指锅炉中的各项参数自动调节,保证锅炉的稳定运行。
如果连锁拉动不好,那么锅炉的再热汽温度也会低。
我们需要检查一下连锁拉动的设定值是否正确,是否设有动作延迟等问题,并根据情况进行调整。
3.再热器内管道堵塞锅炉再热器内的管道可能会因为各种
原因导致堵塞。
这会影响到再热器的传热效率,进而导致再热汽温度下降。
我们需要对再热器内部进行清洗或更换管道,以保证其正常的传热效率。
4.燃烧调整不当燃烧调整不当也会导致锅炉再热汽温度低。
我们需要对锅炉的燃烧装置进行检查和调整,确保燃烧效率完善,并且保证供给的燃料质量合格。
5.排烟温度过高锅炉的排烟温度过高也会影响锅炉的再热汽温度。
我们可以采取加装排烟温度反馈仪来实时监测排烟温度的变化,并采取相应的措施来降低排烟温度。
总体来说,锅炉再热汽温度低的原因有很多,我们需要逐一排除并采取相应的措施来解决问题。
同时,我们还需要加强对锅炉的维护和保养,确保锅炉的正常运行,提高生产效率。
关于锅炉升压期间燃烧、汽压、汽温的调节
关于锅炉升压期间燃烧,汽压,汽温的调节作者:银晨锅炉2012-04-07 13:27 星期六晴河南太康银晨锅炉技术部每日一帖:升压期间燃烧,汽压,汽温的调节:在升压期间,为了使得锅炉热负荷比较均匀,应该正确的选择燃烧器的运行方式。
点火时候,一般不应该单独使用一个点火器,而应该对称的使用两个点火器,并定期进行切换。
对于四角布置的点火器就更应该如此。
点火开始阶段,投入的燃料量应该适当,然后,根据升压过程的要求,逐渐增加燃烧器的运行个数,在增加燃料量的时候,不能太多太猛,应该尽量避免引起热水工况的剧烈改变,对煤粉炉,在投入使用和切换煤粉燃烧器的时候应该小心谨慎,防止发生锅炉灭火和爆燃现象。
然后对于燃油锅炉,需要主要燃油的雾化和风量的调节,因为燃烧室温度低,燃烧容易不稳定。
在点火过程中如果发生锅炉灭火现象应该立刻停止对锅炉供应燃料,并加强通风,然后在重新点火,以免引起爆燃。
河南太康银晨锅炉厂提醒升压过程中,汽压的上升速度和锅炉产生的蒸汽量和锅炉排出的蒸汽量有直接的关系。
前者主要是决定锅炉内的放热量,后者则决定了排气管的阻力,如排气门的开度。
为了保证有足够数量的蒸汽留经过热器进行冷却,升压过程中不能只用关小排气的方法来提高升压速度,而应该对热水做适当的调节。
而且在升压过程中,由于沿着炉膛和烟道宽度的烟温度,烟速偏差,以及过热器管壁和蒸汽的温度差都比较大,所以对过热蒸汽温度应控制的较额定值偏低(高压锅炉要低50-60度),直到并汽为止,以免局部过热器的壁温超过容许值,还应该加强对汽温和过热器壁温的监视,并根据其变化进行相应的调节工作。
当锅炉汽压上升到接近工作压力时候,应适当减弱锅炉内部的燃烧,使得汽压缓慢上升。
此时,如果不校验安全门的话,就应该准备进行并汽工作了。
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锅炉汽温调节的思路汽温是机炉安全经济运行所必须监视与调整的主要参数之一,由于影响汽温的因素多,影响过程复杂多变,调节过程惯性大,这就要求汽温调节应勤分析、多观察,树立起超前调节的思想。
在机组工况发生变化时,应加强对汽温的监视与调整,分析其影响因素与变化的关系,摸索出汽温调节的一些经验,来指导我们的调整操作。
下面,我们对一些典型工况进行分析,并提出一些指导性措施。
由于汽温变化的复杂性,大家在应用过程中要结合实际遇到的情况学会灵活变通,不可生吞活剥。
一、机组正常运行中的汽温调节汽温调节可以分为烟气侧调整、蒸汽侧的调整,烟气侧的调节过程惯性大;而蒸汽侧的调节相对比较灵敏。
因此正常运行过程中,应保持减温器具有一定的开度,一般应大于7%;如果减温器已经关完或开度很小时,应及时对燃烧进行调整(可适当加大风量,或设法使火焰中心上移),使汽温回升,减温器开启,在吹灰过程中出现汽温低时,应先停止吹灰;使汽温回升稳定后再考虑是否继续吹灰。
如果各级减温器开度均比较大时(若大于60%),同时也应从燃烧侧调整,或对炉膛进行吹灰,以关小各级减温器,使其具有足够的调节余量。
总之,在机组正常运行时,各级减温器后的温度在不同工况下是不相同的。
应加强对各级减温器后温度的监视,并做到心中有数,以便在汽温异常时作为调整的参考。
避免汽温大幅度波动。
二、机组滑停过程汽温调节的注意事项。
1、机组滑停以前必须对锅炉进行一次全面吹灰,以关小减温器,可以使汽温在下滑过程中较好控制,使滑停过程顺利进行。
2、滑停过程中应尽量依靠减弱燃烧来使汽温下滑,不宜采取开大减温水的方法来下滑汽温,如汽温下降速度较慢或居高不下时,可以加大下层磨的出力减小上层磨的出力,或者停运上层磨,减少磨煤机的运行台数。
另一方面可以适当的开大上排二次风档板,关小下层二次风档板的方法使汽温下滑。
3、滑停过程中,应尽可能的保持火嘴集中运行,使燃烧稳定。
停磨前应先将磨的煤量减至最小,再停止磨煤机运行。
停磨后应适当加大其余磨的出力,保持总磨煤量小幅度变化,以防止汽温下降速度过快。
4、滑停过程撤油应逐支撤出,不允许一次多支撤出,防止汽温下降速度超限。
5、正常情况下,滑停至给水主、付阀进行切换时各减温水调门及总门应该已经全关。
如果由于操作不当, 至给水主、付阀进行切换时各减温水调门及总门仍在开启状态压制汽温时,我们应考虑暂缓减负荷,通过燃烧侧调整或利用随着时间延续炉膛蓄热的减少降低汽温,关闭减温水后再切换。
防止由于切换时给水压力的突增 ,导致减温水流量突增,使汽温产生突降(低负荷下蒸汽流量很小,减温水量稍增就可能造成汽温突降,因此,大家在负荷越低的情况下使用减温水一定要小心)。
另外,建议主、付阀切换在40~60MW负荷进行,切换前,制粉系统应该已经全停。
如果时间不允许,而减温水门未关完,我们也可先全关闭各减温水调门及总门,待主付阀切换完毕 ,给水压力稳定时,再根据汽温情况来决定是否开减温水总门。
如果此时汽温下降速度较快时,应及时关小汽轮机调门或减负荷至零。
但应注意水位变化。
三、滑参数启动过程中的汽温调节及注意事项。
1、对于打过水压后的锅炉,由于过热器及再热器中存着较多的积水,此时启动存在着汽包压力上升快,而汽温上升速度慢,为了使汽温与汽压相匹配,建议在点火前全开过热器及再热器,主、再汽管道所有疏水门,进行充分疏水;点火后及时开启高旁、低旁阀,使过、再热器中的积水及时排走。
投油枪时,可先投CD层或EF层油枪,以提高火焰中心高度,使过、再热器中的积水尽快蒸发掉。
保证过、再热汽温与压力的匹配关系。
2、对于极热态机组,当汽机调跳闸,锅炉灭火后,应立即关闭所有减温水调门及总门,并开启排汽电动门或旁路门(汽机允许条件下),开启过、再热器疏水门。
减少过、再热汽温的下降,为短时间恢复作好准备。
锅炉在点火前尽量开大旁路门降压,吹扫完毕后应立即投油枪点火,以减小炉膛热损失,投油时可先投CD层或EF层油枪,保持较高的火焰中心高度,并保持较高的氧量值,以使汽温尽快达到冲转参数。
3、在机组启动初期低负荷时,投入减温水时,应注意一级减温器后的温度以及事故喷水后的温度应高于对应的过、再热汽压力下的饱和温度,以防过、再热器积水振动。
4、滑参数启动过程中,付阀切换为主阀后,给水泵转速下降会使减温水压力降低,汽温上升速度加快。
如果在主付阀切换后短时间内启首台磨,会使汽温上升速度更快,故建议在启动过程中,主付阀未切换以前,尽量不要投减温水,如汽温上升速度过快时,最好采用调整燃烧的办法来调整汽温。
启首台磨时为了减小对汽温影响程度,可以采用切换油枪的办法或调整风量的办法来弥补。
四、变工况时汽温的调节。
变工况时气温波动大,影响因素众多,值班员应在操作过程中分清主次因素,对症下药,及早动手,提前预防.必要时采取过调手段处理,不可贻误时机,酿成汽温事故. 变工况时汽温的变化主要是锅炉的燃烧负荷与汽轮机的机械负荷不匹配所造成的。
一般情况下,当锅炉的热负荷大于汽轮机的机械负荷时,汽温为上升趋势,两者的差值越大,汽温的上升速度越快。
因此在变工况时,应尽量的保持锅炉的热负荷与汽机的机械负荷相匹配。
下面对几种常见情况分析如下:1、正常加减负荷时的汽温调节。
正常加负荷时,在调门开度保持不变时,当燃烧加强后,蒸汽侧的蒸发量要滞后于燃烧侧的热负荷的加强,对于过热器来说,由于蒸发量的逐渐增加,对汽温来说还有一定的补偿能力。
而对于再热器则没有这种补偿能力。
因此在加负荷过程中再热汽温的上升速度要比过热汽温的上升速度快。
这时我们可以采用开大汽轮机调门的办法,或适当开启减温水的办法来调节汽温。
减负荷过程与此相反。
2、快速减负荷过程中的汽温调节。
快速减负荷是指机侧由于某种原因使汽轮机调门迅速关小。
根据前面的分析可得,过再热汽温的上升速度是比较快的。
因此,我们在开大减温水的同时,应根据负荷减少情况打掉1~2台磨煤机(正常次序应该是在决定快减负荷时首先打磨),在旁路投运正常情况下,可先开启旁路(此时应注意旁路减温水情况,防止对再热汽温造成冲击),或用开启向空排汽的办法来控制汽温。
开排汽时应注意水位变化。
3、启、停磨煤机时对汽温的影响及调整。
磨煤机启动时,相当于燃烧侧负荷突然加强,因此过再热汽温一般为上升趋势,并有可能超温。
故在启动磨煤机以前可以先适当的降低汽温,启磨后适当的降低其它磨的出力,保持总煤量在小范围内变化,并注意风量的调整(在启磨前应先适当的增加风量,对于启磨所增加的煤量,风量无法迅速按比例增加),防止缺风运行,保持氧量在4~6%范围内。
在启F磨时应特别注意再热汽温的变化(对F磨启动生技部规定每月启动两次,一般放在每月10~15日的白班及25~30日的白班进行),启F磨时,应尽量保持在E磨运行的前提下进行,避免投油做点火源启F磨,另外, 启F磨前,应将再热汽温降到520~525℃稳定后再启。
启磨后可根据汽温情况适当将上层摆角向下调整。
磨煤机停运时的情况与此相反。
4、高加投切时对汽温的影响。
高加解列后由于给水温度降低,要维持蒸发量,就必须增加燃料量,故过热汽温为上升趋势。
但由于高加解列后Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段抽汽要进入汽轮机做功,会使机组负荷突然增加,尤其是在300MW时,有可能使锅炉超压,安全门动作,故此时不宜加煤量,相反还应适当减小燃料量,待负荷和压力下降后再加燃料量。
同时,应加强对过再热汽温的调整,以防超温,投入高加时应缓慢投入,以防产生较大的扰动。
高加解列后对再热汽温的影响与过热汽温有所不同,由于抽汽量减少,使再汽压力升高流量增大,在燃烧还未变化时,再热汽温暂时下降(约5-10℃),但随着机组工况趋于稳定,再热汽温随即会迅速上升,监盘人员要做好预想工作,及时进行调整。
5、再热汽温的调节特点及注意事项。
由于再热汽的比热相对于过热汽要小,且补偿能力差,故在负荷以及流量发生变化时,易引起再热汽温的大幅度波动,比较难控制。
因此,在启、停磨煤机以及加减负荷时,应加强对再热汽温的监视与调整,并对有预见性的变化可以进行适当的超前调整。
再热汽温的调整主要采用燃烧器摆角进行调温(目前暂定#1K摆角可在K15L内进行调整,#2K摆角可在±5°内调整,由于摆角调整相对于减温水调整来说滞延性大。
故在调节时应多观察,不断积累经验,并加强对火检的监视。
同时,应切记,投油情况下,该层燃烧器摆角必须在水平位臵,防止油枪卡涩。
),微量减温调节为辅,并设有事故减温。
因此,再热汽温的调节不能单纯的依靠减温水进行调节。
另外,我们还可以通过改变燃烧侧风煤配比的办法来调整再热汽温。
例如,我们可以通过改变各磨煤机的出力(在总煤量不变时),各二次风的配比等办法来改变火焰中心高度,以达到调节再热汽温的目的。
目前,再热汽温的自动调整特性较差,故在再热汽温投自动时应加强对再热汽温的监视。
如自动调整特性呈发散型时应立即改为手动调整,并及时联系热工进行处理。
在工况变动较大时,应解列再热汽温自动,进行手动调整周界风的实质就是在一次风口周圈补入的二次风(纯空气),有助于减小一次风粉气流的偏转贴墙,提高一次风气流刚性,可以扩大燃烧器对煤种的适应范围。
在燃用较好的烟煤时,可以起到推迟着火、托住煤粉、遏制煤粉颗粒离析,以及迅速补充燃烧所需氧气的作用,因此,对挥发分较高的易燃煤,其周界风可以适当开大;但周界风有阻碍高温烟气与出口气流掺混、降低煤粉浓度的一面,当燃用低挥发分或难着火煤时,会影响燃烧的稳定性,应适当关小甚至全关周界风,以减少一次风刚性,使着火提前。
周边风和周界风只是叫法不同而已。