案例分析-火电厂

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脱硫事故汇编范文

脱硫事故汇编范文

脱硫事故汇编范文一、引言脱硫是指通过化学或物理方法去除燃煤和工业废气中的二氧化硫(SO2)的过程。

脱硫技术的应用可以减少大气中的污染物排放,保护环境,改善空气质量。

然而,脱硫过程中可能发生事故,导致人员伤亡和环境破坏。

本文将就一些脱硫事故案例进行汇编和分析。

二、脱硫事故案例分析1.事故案例一:2024年火电厂脱硫系统泄漏事故该火电厂的燃煤锅炉采用湿法石膏脱硫工艺。

事故发生时,脱硫系统出现泄漏,导致二氧化硫大量泄漏至空气中。

事故造成了周边居民的身体不适症状,严重影响了生活质量。

事故原因分析:该火电厂的脱硫系统长期没有进行正常的维护和检修,导致设备磨损严重,无法正常运行。

此外,操作人员对设备的监控和维护意识不强,未能及时发现和处理设备故障。

最终,泄漏事故发生。

事故教训:必须定期进行设备维护和检修,加强操作人员的培训,提高其操作和维护技能。

同时,需要加强事故预防意识,做好风险评估,并建立应急响应机制。

2.事故案例二:2024年化工厂烟气脱硫塔倒塌事故该化工厂采用干法石膏脱硫工艺,脱硫塔是其中的核心设备之一、事故发生时,脱硫塔突然倒塌,造成多名工人被压埋,其中数人不幸身亡。

事故原因分析:脱硫塔的结构强度不满足设计要求,长期受到烟气的腐蚀和侵蚀,导致结构损伤。

此外,化工厂管理混乱,缺乏安全监管和有效的事故预防措施。

事故教训:对于设备的选择和设计应该谨慎,确保其满足工艺要求和安全标准。

化工厂应建立健全的安全管理体系,加强安全培训和教育,培养员工的安全意识和应急处理能力。

三、脱硫事故应对措施1.加强设备维护和检修:对脱硫设备进行定期检查,发现问题及时处理和修复。

2.建立应急响应机制:制定应急预案,明确责任分工和应急程序,以应对突发事故。

3.加强安全培训和教育:对操作人员进行定期培训,提高其操作和维护技能,增强安全意识。

4.定期风险评估:对脱硫系统进行定期的风险评估,及时发现和解决潜在的安全隐患。

5.加强监管和安全管理:化工厂和火电厂等相关部门应加强对脱硫过程的监管,建立健全的安全管理机制。

电厂火灾事故案例分析

电厂火灾事故案例分析

电厂火灾事故案例分析电厂火灾是一种严重的事故,这种事故不仅引起了人员伤亡,还会对环境和经济造成巨大的影响。

因此,必须对电厂进行安全评估和安全管理,以防止这些事故的发生。

本文介绍了几个电厂火灾事故的案例,并分析了它们的原因和预防措施。

1. 南京油电厂火灾时间:2014年7月13日原因:南京工业大学电力工程学院副教授王韶华分析,这起火灾可能是由于设备老化导致的。

南京油电厂9号机组是一台三代机组,已经运营了20多年。

长期的运行使得该机组管路老化,防火墙、隔声板和隔热板的隔离效果变差,电缆支架接地电阻过大等问题都可能导致火灾发生。

预防措施:电厂应该在设备使用寿命到期前进行定期检查和维护,以确保设备的正常工作和安全性。

2. 上海电力公司火灾时间:2016年9月18日原因:这次火灾可能是由于设备故障引起的。

据报道,事故发生时,位于锦绣路的上海电力公司4号锅炉出现事故,造成火灾。

初步调查显示,火灾可能是由于锅炉燃烧器故障导致。

预防措施:电厂应该加强设备管理和维护,及时检查设备状态并及时处理故障,确保设备的正常工作和安全性。

3. 威海火电厂火灾时间:2019年3月23日原因:据报道,这次火灾是由于高压热水管道泄漏引起的。

事故发生时,热水喷洒到发电机组上,引发了大火。

热水管道泄漏的原因是管道老化和腐蚀,加之管道内部压力过大,管道破裂导致周围设备受损。

预防措施:电厂应该加强设备的维护和管理,及时更换老化的管道和设备,并做好管道泄漏的预防工作。

综上所述,电厂火灾事故的发生往往与设备老化、设备故障、设备管理和维护等方面密切相关。

为此,电厂必须加强设备管理和维护,及时发现和处理设备故障,定期检查和更换老化的设备和管道。

只有这样,才能有效预防电厂火灾事故的发生,确保电厂的正常运行和安全生产。

电厂安全事故案例

电厂安全事故案例

电厂安全事故案例近年来,我国能源需求不断增长,电厂作为供电主力军,起到了不可替代的作用。

然而,在电厂运行过程中,安全事故时有发生,给人民群众的生命财产造成了巨大的损失。

以下就某电厂发生的一起安全事故进行分析。

该电厂是一家大型火电厂,拥有多台大功率发电机组。

某日清晨,当地突然发生一次特大降雨,导致电厂外部的排水系统不堪重负。

由于水无法及时排除,进而进入到电厂内部,大量水源冲击火电厂的电气设备,引起电气设备的短路,导致整个电厂的停电。

虽然电厂内部设有防护措施,但由于暴雨来势迅猛,排水不及时,导致电厂防护措施无能为力。

特别是火电厂内部的电气设备多为高压设备,一旦短路,将造成灭失惨重的后果。

此次事故中,该电厂内的多台发电机组全部损坏,重要设备遭到毁坏,造成了数亿元的经济损失。

对此次事故的原因进行分析,首先是在设备设计阶段,没有充分考虑到极端天气条件下的安全风险。

火电厂的设备大多安放在地下,本身就不利于排水,而如此大雨导致排水系统不堪重负,显示了设计上的疏忽。

其次,对于排水系统的维护和管理不到位,导致在极端天气条件下,无法及时排除雨水,进而引发了事故。

此外,事故发生后,应急处理不及时,缺乏有效的应对措施,也是造成损失扩大的原因之一。

针对这起安全事故,电厂需要加强安全管理,提高设备的防护措施。

首先,在设计阶段,应考虑到极端天气条件下的安全风险,合理设置设备的位置和排水系统,确保在极端天气下也能够正常运行。

其次,要加强对排水系统的维护和管理,保证其运行的可靠性。

在设备运行过程中,要定期检查排水系统的状况,及时清理堵塞物,确保畅通。

此外,应制定完善的应急预案,对于极端天气情况下的应对措施进行预案演练,提高员工的应急反应能力。

总之,电厂安全事故对人民群众的生命财产造成了巨大的损失,对于电厂来说也是巨大的教训。

只有加强安全管理,提高设备的防护措施,同时做好应急预案,才能够更好地预防和应对安全事故的发生,确保生产安全和人民群众的生命财产安全。

火电厂安全教育警示教育事故案例

火电厂安全教育警示教育事故案例

事故案例一、某电厂1月15日8号炉水冷壁泄漏分析报告(一)、事件经过2017年1月15日15:23,8号机组负荷820MW,“炉管泄漏”报警信号发出,现场检查锅炉前墙8层半发现异音,判断为受热面泄漏,申请停炉处理。

1月16日5:50,机组解列。

经检修处理后,机组于2月3日13:03并网恢复。

(二)、检查情况1.设备概况8号炉为东方锅炉(集团)股份有限公司生产的DG3000/26.15-Ⅱ1型高效超超临界参数变压直流炉、一次再热、平衡通风、运转层以上露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。

炉膛宽为33973.4mm,深度为15558.4mm,高度为64000mm,整个炉膛四周为全焊式膜式水冷壁,炉膛由下部螺旋盘绕上升水冷壁和上部垂直上升水冷壁两个不同的结构组成,两者间由过渡水冷壁和混合集箱转换连接,介质流向自下而上。

上部垂直水冷壁管子规格为Φ31.8×7.5,材料为SA-213T12,节距63.5 mm,前墙共布置534根,分别引入11只出口集箱,最终由各集箱出口连接管引入水冷壁出口混合集箱。

2.现场检查情况停炉冷却后检查发现前墙水冷壁出口左数第6集箱左数第33根泄漏,位置在8层半观火孔标高上约1米,泄漏方向朝向炉内,爆口呈喇叭状,爆口边缘锋利,管子明显胀粗,爆口长度约33mm,宽度约9mm(见附图1、2),从爆口宏观形貌分析判断为短时过热造成。

对泄漏管内部及对应入口、出口联箱进行内窥镜检查,未发现异物(见附图3),检查发现该管段有一只焊缝内部周圈凸起明显(见附图4),测量最大凸起部位对应管道内径为12.1mm(水冷壁管子规格为Φ31.8×7.5,内径为16.8mm),检查此管段工地焊口共5只,测量内部管径分别为16.2mm、16.1mm、15.9mm、15.8mm、15.6mm。

3.取样检验情况对8号炉前墙水冷壁出口左数第6集箱左数第33根爆口管进行取样分析,爆口处、爆口边缘的金相组织为铁素体+碳化物,铁素体晶粒沿形变方向被拉长,球化级别为4-5级(见附图5);爆口背面,金相组织为铁素体+珠光体,球化级别2.5级(见附图6)。

火电火灾事故案例分析

火电火灾事故案例分析

火电火灾事故案例分析一、案例背景近日,某地区的一家火电厂发生了一起严重火灾事故,造成了严重的人员伤亡和经济损失。

据初步调查,事故起因是由于火电厂内部电气设备故障,引发了火灾。

此次事故给当地社会造成了极大的影响,也引起了相关部门和公众的高度关注。

面对这起火电火灾事故,我们有必要对其进行深入分析,总结经验教训,提出相应的防范措施,以避免类似事故再次发生。

二、火电火灾事故的原因分析1. 设备故障火电厂内部存在着大量的电气设备,这些设备一旦发生故障,极易导致火灾的发生。

据初步调查,此次火灾事故的起因就是由于火电厂内部电气设备发生故障,在未能及时发现和处理的情况下,导致了火灾的发生。

2. 管理不善火电厂作为危险化学品生产单位,其安全管理工作尤为重要。

然而,据相关部门的检查情况显示,该火电厂的安全管理工作存在着诸多不足,包括安全意识薄弱、管理混乱等问题。

这些问题在一定程度上加剧了火灾事故的发生。

3. 人为疏忽在事故发生的过程中,很可能存在人为疏忽的情况。

比如,有可能是工作人员在操作电气设备时没有按照规定操作,或者是管理人员对设备的定期检查维护不力等。

4. 缺乏有效的安全预防措施火电厂应当定期对电气设备进行检查维护,确保设备的正常运行。

然而,据初步调查显示,该火电厂存在着对设备检查维护的疏忽,缺乏有效的安全预防措施。

这样一来,火灾事故发生的风险大大增加。

三、火电火灾事故的教训1. 安全管理意识不足该火电厂的安全管理工作存在严重不足,包括安全管理意识薄弱、管理混乱等问题。

这一教训告诉我们,安全管理工作绝对不能含糊,必须时刻保持高度的安全管理意识,全面加强对所有潜在安全隐患的管理和控制,坚决杜绝安全管理工作的漏洞。

2. 防范措施不力在面对火电厂内部火灾隐患的时候,该火电厂的防范措施明显不力。

这一教训告诉我们,防范措施是保障安全生产的基础,必须加强对火灾隐患的排查和防范,确保防范措施的有效性和可靠性。

3. 人员培训不到位该火电厂的员工在安全意识和安全培训方面存在不足,这在一定程度上增加了火灾事故的发生。

火电厂真空系统及相关异常案例分析

火电厂真空系统及相关异常案例分析
各气动门、电动门、电磁阀调试好,动作 灵活
各种表计及保护齐全完好、投入正常,控 制气源投入
开式水系统已投运正常 凝结水系统已投运正常 凝汽器真空破坏门关闭(手动门开启),水
封注水。 开启A/B侧凝汽器抽真空手动门 真空泵及汽水分离器放水门关闭 真空泵汽水分离器注水1/2~2/3 投入真空泵冷却器冷却水 真空泵电机测绝缘送电
坚持定期进行汽轮机真空严密性试验,监 视真空系统严密程度。若结果不合格时, 应对汽轮机真空系统进行查漏,堵漏。
低真空保护装置应投入运行,整定值应符 合设计要求,不得任意改变报警、停机的 整定值。
在运行中若凝结水水质不合格,但硬度又 不高,可能是由于管板胀口不严有轻微的 泄漏所致。这时,若停运凝汽器,不易找 出泄漏处。可以考虑的应急做法是在循环 水泵吸入口水中加适量的锯木屑。木屑进 入水室中,在泄漏处受到真空的作用会将 “针孔”堵塞,可使水硬度维持在合格范 围内。
凝结水泵必须不断地把凝结水抽走,避免 水位升高,影响蒸汽的凝结;
真空泵必须把漏入的空气和其他不凝结气 体抽走。
四、水环式真空泵 叶轮偏心地装在接近圆形的泵体内 。在泵
体中装有适量的水作为工作液。当叶轮按 图中顺时针方向旋转时,水被叶轮抛向四 周,由于离心力的作用,水形成了一个决 定于泵腔形状的近似于等厚度的圆柱形腔 室。水环的上部分内表面恰好与叶轮轮毂 相切,水环的下部内表面刚好与叶片顶端 接触。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个 月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成和
经过:2003年10月24日机组负荷 120WM,电动给水泵运行,#1、#3真空 泵运行,低加、高加投入运行,#5磨煤机 运行,1:06发现高压缸上下缸温差有上长 趋势,280/317℃,Δt为37℃;1:37机组 升负荷至120WM;1:41高压缸上下缸温 差为274.5/317.1℃,Δt为42.6℃;由于高 加

电厂案例分析题及答案

电厂案例分析题及答案

电厂案例分析题及答案
1、火电厂运行过程中主要环境影响是什么?主要污染源和主要污染物有哪些?
答案:
(1)火电厂运行过程中主要环境影响是:
①燃煤发电过程中产生的污染物(S02、NO2、PM10)。

②煤场扬尘对下风向局部区域的影响。

③各类生产废水和生活污水、冷却塔排污水对四周水体的影响。

①贮灰场干灰场不展压、大风条件时杨尘对四周环境的影响。

⑤贮灰场的灰渣淋溶水对地表水和地下水会产生必须的影响。

回各种运转设备产生的噪声对四周环境的影响,特殊是冷却塔产生的噪声影响。

(2)主要污染源有:
①锅炉。

②煤场。

③贮灰场。

④烟气治理设备。

⑤各种设备:锅炉、汽轮机、发电机、磨煤机、空压机、引风机、却塔、循环水泵等。

(3)主要污染物有:
①大气污染物:SO2、NO2、PM10。

②水污染物:pH、BOD、COD、石油类、SS、总磷、盐类。

③噪声。

④灰渣。

全国火电厂水分析案例

全国火电厂水分析案例
全国火电厂水化学事故 案例分析
水处理水分析岗位资格考核委员会 二○一五年五月
内容提要
• 本书收集了近十年来四十多个与火电厂水分 析有关的案例。从现场分析测试不准确造成 的危害性入手,讲述化学分析的重要性。本 书通过案例分析,提出了提高检测准确性的 方法,包括取样与储存、分析中空白值、检 测铁、铜、硅应注意的事项和检测技巧,探 讨现场分析检测中常见的问题以及如何对检 测结果进行分析判断。同时还介绍了新的检 测方法和有关标准。
化学问题的特点(续)
• 有时候化学因素引起的设备事故体现出突发 性、快速性等特点,而且只要是化学原因引 起的腐蚀破坏往往遍布于整个系统;有时候 化学因素又象温柔的杀手,就象癌症前期, 当积聚到某一水平时会突然爆发,而这时往 往涉及面广,影响程度深,已经无法挽回。 所以重视水质分析技术的提高,正确的使用 化学分析方法,洞察化学检测数据的微量变 化,是防止热力设备发生突发性损坏事故的 有力保证。
案例1 现场分析测试不准确造 成的危害
• 某电厂超超临界直流锅炉机组的主蒸汽 、再热器出、入口、凝结水泵出口、锅 炉启动分离器等水样氢电导率监测所用 氢交换柱完全失效,造成无法真实监测 水汽品质。具体测量结果见表1-1。采用 再生彻底并冲洗干净的氢交换柱监测主 蒸汽、再热蒸汽的氢电导率已超过 GB/T12145-2008规定的0.15μS/cm要求。
任务、方针、目的
• 化学技术监督的任务是保证电力设备长期稳 定运行和提高设备健康水平;化学技术监督 工作的方针是“安全第一,预防为主”;化学 技术监督的目的是及时发现问题,消除隐患 ,防止电力设备在基建、启动、运行和停( 备)用期间,由于水、气、汽、油、燃料品 质不良而引起的事故,延长设备的使用寿命 ,保证机组安全、可靠运行。这些都离不开 正确的化学分析。

生产安全典型事故案例汇编-9起电气误操作事故案例

生产安全典型事故案例汇编-9起电气误操作事故案例

电气误操作事故案例设备未核对导致电气误操作事故【案例简述】某火电厂于1979年12月26日投产,装机容量4X25MW。

2006年9月26日,其代管的135MW机组在停机倒闸操作中发生电气误操作事故。

2006年9月26日2时08分,电气主值班员马某(监护人),沈某(操作人)进行135MW 机组停机操作。

在105开关已断开后,马某安排沈某做记录,巡操员王某作为操作人,按照预先审定的操作票继续后续操作。

按操作票本应拉开1052刀闸,停机操作即结束,但实际操作中两人均未认真检查1051刀闸的实际位置(原已在断开位置),马某将1051刀闸当作1052刀闸进行操作,误合1051刀闸,造成了用1051刀闸进行110kVl、II组母线合环,产生弧光已意识到错误,继续往合的方向操作,但合不上,然后本能地拉开1051刀闸时,110kV I、II组母线差动保护动作,导致该厂2J1、2J2、2J3、2J4、2J5、2J6、2J8开关跳闸,110kV I、II组母线停运,6kvm、W段、380Vm、W段工作电源跳闸,#2、3、4机负荷到零,#3、4炉熄火,#1机负荷14 MW,供该厂厂用电和35 kV地区负荷。

2时10分将情况向中调、地调汇报,逐步恢复系统运行。

【案例评析】1.未严格执行电气倒闸操作票制度。

操作中存在违反规定变更操作人,错走电气间隔,未执行逐项唱票、复核确认制度,监护人亲自动手操作等问题。

2.设备本身存在装置性违章,发电机出口刀闸1051与1052机械闭锁不起作用,防误闭锁管理不到位。

3.安全生产工作组织较为混乱。

135MW机组停机电气操作中擅自变更操作人,未履行操作人变更等手续,“两票三制”得不到严格有效执行,设备存在安全隐患,违章未得到及时制止以及人员安全意识薄弱等,暴露出各级安全生产责任制不落实等问题,安全生产还存在较多薄弱环节。

【案例警示】1.进一步强化安全生产意识,认真落实各级安全生产责任制,企业主要领导要亲自抓安全生产防范措施的落实,做好事故防范工作,严格执行重大操作领导到位制度,实现安全生产规范管理。

火电厂火灾事故案例学习心得体会

火电厂火灾事故案例学习心得体会

火电厂火灾事故案例学习心得体会火电厂是供电系统中重要的发电设施,其正常运行直接关系到整个电网的稳定性和安全性。

然而,由于火电厂内设备众多,运行环境复杂,一旦发生火灾事故,后果将不堪设想。

因此,对于火电厂的火灾安全管理必须高度重视,确保火电厂设施的安全稳定运行。

在前人的经验教训中学习,总结经验教训,提高火电厂的安全管理水平,是我们必须认真对待的事情。

火电厂火灾事故案例分析一、事故概述某火电厂位于某省XX市,是当地最大的火力发电厂之一,年发电量达数十亿千瓦时。

由于地处工业区,电厂生产设备众多,运行环境复杂。

201X年X月X日,该火电厂发生火灾事故,事故原因初步排查为电缆短路引发火灾。

火灾造成车间一座发电机设备受损,损失达数百万元。

二、事故原因分析1. 设备老化火电厂作为一个大型的能源设施,其设备使用寿命长,容易出现老化问题。

设备老化会导致绝缘层断裂、漏电等故障,一旦发生电气故障,就会引发火灾事故。

2. 防火保护措施不足火电厂内设备繁多,工作环境复杂,如果防火保护措施不足,一旦发生火灾就会无法快速控制。

例如,车间内未按规定设置可燃气体探测报警器、灭火器等设施,火灾一旦发生就难以得到及时控制。

3. 安全意识不强火电厂生产作业人员众多,若没有良好的安全意识,可能在日常操作中疏忽大意,造成不安全因素的存在。

三、事故应对及救援情况火电厂事故发生后,电厂管理人员立即启动事故应急预案,调集工作人员迅速组织救援。

同时,火灾事故也得到了消防和相关部门的支持,现场火灾得到及时控制,并对周边区域进行疏散和安全防护。

个人体会与观点通过对该火电厂火灾事故案例的分析,我深刻认识到了火电厂火灾事故的严重性和迫切性。

首先,火电厂是十分重要的能源设施,其正常运行对社会和国家电力供应至关重要,所以火灾事故对社会和国家的影响是十分严重的。

其次,火电厂内设备众多,运行环境复杂,一旦发生火灾事故,后果难以想象,严重威胁生产安全、人员安全和环境安全。

火电厂输卸煤系统人身事故原因分析和防范措施

火电厂输卸煤系统人身事故原因分析和防范措施

火电厂输卸煤系统人身事故原因分析和防范措施姓名:XXX部门:XXX日期:XXX火电厂输卸煤系统人身事故原因分析和防范措施0 引言火电厂的输卸煤系统在火电厂生产系统中属于输助系统,在火电厂的各个生产环节中的重要性和技术性比不上电气、汽机、锅炉等专业,但火电厂输卸煤系统却是人身伤害事故的频发区域,所以有必要对输卸煤系统发生的人身伤亡事故进行深入分析,提出有效的防范措施,以减少和避免发生人身伤害事故,确保输卸煤系统从业人员的安全。

1 输卸煤系统事故案例1.1 某电厂处理翻车机缺陷时发生人身死亡事故1.1.1 事故经过2008年9月12日10时15分,某电厂燃料运行班长发现#1牵车平台推车器钢丝绳出槽故障,通知外委单位维护负责人杨某,杨某随后安排检修工作负责人纪某(死者)处理故障。

13时18分,纪某通知张某、李某二人去现场作业,然后先行来到作业现场,随后张某、李某也到达现场。

纪某在现场牵车平台下面处理滚桶上的钢丝绳,安排张某、李某在牵车平台配合作业。

13时50分,张某、李某正在平台配合作业时,#1牵车平台推车器返回(该推车器行走速度是0.75米/秒),将正在平台下面处理滚桶上钢丝绳的纪某挤伤,立即报120急救中心,经120救护人员抢救无效死亡。

1.1.2 事故原因1.1.2.1 纪某等三人作业组,既没有开工作票,也没有通知运行人员停电,严重违反安全工作规定进行违章作业,是造成本次人身死亡第 2 页共 8 页事故的直接和主要原因。

1.1.2.2 #1牵车平台推车器动作原因分析:因#1牵车平台推车器未停电,且未退出程控状态,在处理搅乱的钢丝绳工作中,需要推动推车器。

当接触到限位开关时,该推车器延时3秒钟后自动返回,造成平台下面处理滚筒上缠绕钢丝绳的纪某挤伤至死。

1.2 某厂清理输煤皮带积煤时发生人身死亡事故1.2.1 事故经过2010年4月6日13时30分,某厂输煤系统清洁班班长李某安排陈某(死者)等三人打扫#11皮带围栏外地面清洁(三人日常清洁区域为皮带围栏外地面)。

发电厂典型安全生产事故案例分析

发电厂典型安全生产事故案例分析

发电厂典型安全生产事故案例分析一、综述随着工业化进程的加速,电力需求日益增长,发电厂的安全生产问题愈发显得重要。

安全生产事关人民群众生命财产安全,事关经济社会发展大局。

然而在发电厂日常运营过程中,安全生产事故时有发生,这些事故不仅可能造成巨大的经济损失,还可能引发环境污染甚至人员伤亡等严重后果。

为此对发电厂典型安全生产事故案例进行深入分析,总结经验教训,提出防范措施,具有重要的现实意义和紧迫性。

本文旨在通过梳理和分析发电厂安全生产事故的案例,揭示事故发生的内在规律和深层次原因,探讨事故预防与控制的策略。

本文将围绕发电厂典型安全生产事故的分类、特点、成因及应对措施等方面展开论述,结合具体案例进行深入剖析,以期为提高发电厂安全生产管理水平提供借鉴和参考。

同时通过对事故案例的分析,强化安全生产红线意识和法治观念,推动发电厂安全生产的持续稳定发展。

1. 安全生产的重要性安全生产在发电厂运营中占据着举足轻重的地位,发电厂作为能源供应的核心,其安全生产直接关系到国民经济的稳定运行和人民群众的生命财产安全。

任何一起安全事故都可能带来不可估量的损失,不仅可能导致设备损坏、生产停滞,还可能造成人员伤亡,甚至引发社会恐慌。

因此强化安全意识,确保安全生产,是发电厂必须始终坚守的底线。

安全生产的重要性体现在多个方面,首先安全生产是保障员工权益的基本要求,员工的生命安全和身体健康是企业发展的基石。

其次安全生产是发电厂稳定供电的保障,只有确保生产过程的安全,才能保证电力供应的连续性和稳定性。

此外安全生产也是企业可持续发展的必要条件,安全的生产环境能够提升企业的经济效益和社会声誉,为企业的长远发展奠定坚实基础。

在实际操作中,发电厂必须建立严格的安全生产管理制度,加强员工的安全培训,确保设备设施的安全运行。

同时定期进行安全隐患排查,及时整改安全隐患,防患于未然。

只有这样才能真正实现安全生产,为发电厂的可持续发展提供有力保障。

安全生产是发电厂工作的重中之重,只有充分认识到安全生产的重要性,才能真正将安全理念贯穿于日常工作中,确保发电厂的长期稳定运行。

火电厂电除尘器内部积灰板结案例分析与对策

火电厂电除尘器内部积灰板结案例分析与对策

火电厂电除尘器内部积灰板结案例分析与对策摘要: 通过对我国大部分火电厂进行调研可知,大多数火电厂都存在除尘器内部极板、极线出现较为严重的板结、积灰等问题,通过对现场运行条件的比较分析发现,脱硝装置的氨逃逸浓度、烟气中的 SO3浓度和除尘器入口烟温的波动直接影响烟气中飞灰的物理性质,促使飞灰比电阻降低,同时烟气中生成的硫酸氢铵物质在特定的烟温条件下导致飞灰粘度增强,进而加剧除尘系统积灰、板结。

因此应严格控制氨逃逸、入炉煤硫分及除尘器运行烟温。

关键词: 除尘; 烟尘; 板结; 原因一、电除尘技术电除尘技术是火电厂广泛应用的一种除尘技术,其原理利用电除尘器内部极线与极板之间的放电产生高压电场,高压电场使烟气发生电离,气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离,并向极板运动,被电除尘器极板收集并清除。

主要包括以下四个相互有关的物理过程: 1) 气体的电离; 2) 粉尘的荷电; 3)荷电粉尘向电极移动; 4) 荷电粉尘的捕集。

二、积灰板结状况正常情况下,电除尘器固定电极电场部分设计效率要求为 99. 2% ,移动电极电场部分设计效率为88. 26% ,保证电除尘器出口粉尘浓度不大于 27 mg / m3( 标态、干基、6% O2) 。

通过对某一火电厂进行实地考察可知,该火电厂2017 年 1至 4 月份,脱硫浆液脱水后石膏表层出现大量烟尘,石膏脱水系统出现异常,2017 年 4 月 30 日,机组停运期间对电除尘器进行检修清灰,发现 2 号机组 B 侧除尘器内部积灰严重,积灰板结成块,A 侧除尘器清灰情况良好。

B 侧除尘器二、三电场锯齿形阴极线肥大,积灰包裹整根阴极线,阴极振打装置无法有效清灰,人工清灰效果也差强人意,一电场芒刺线和四电场鱼骨线积灰情况较为轻微。

一至四电场为固定极板电场,振打方式为侧后底部扰臂锤机械振打,无法有效清灰,五电场为移动电极电场,清灰方式为旋转钢刷清灰,清灰情况良好。

三、原因分析采用低低温电除尘器技术之后,电除尘器内部积灰涉及进入电除尘烟气中的成分与烟尘结合导致飞灰物性发生变化,同时电除尘器入口烟气温度的波动也会对电除尘器内部积灰有较大影响。

火电厂凝结水精处理系统典型案例剖析及预防措施

火电厂凝结水精处理系统典型案例剖析及预防措施

火电厂凝结水精处理系统典型案例剖析及预防措施发布时间:2022-07-13T03:32:13.584Z 来源:《福光技术》2022年15期作者:贾云亮[导读] 案例1。

某燃煤电厂一期2×600MW机组由上海电气总承包,2007年全面投产。

其中,凝结水主系统流程:凝结水泵→粉末覆盖过滤器→低压加热器。

粉末覆盖过滤器(下简称过滤器)的技术参数为:DN1700mm、PN4.50MPa、流量850t/h。

调试过滤器反洗程序期间,当步序进行到进气步序时(见表1),表中×是关状态,○是开状态。

过滤器反洗排水瞬间将排水沟盖板掀开,反洗排水冲至精处理所在区域的楼顶,再弹落至地面,造成地面大面积积水,同时,严重威胁附近设备的安全运行。

国家能源集团乐东发电有限公司摘要:凝结水精处理系统会消耗大量的除盐水,占电厂除盐水消耗总量的50%以上,且设备再生过程中产生的酸碱废水也是高盐废水的重要来源。

对此,可通过增大周期制水量和减少自用水量大幅度降低自用水耗。

采用西安热工研究院有限公司研发的凝结水精处理系统节水减排降耗新技术,其中包括高速混床运行优化技术、精处理混床智能控制技术、提高高速混床布水均匀性技术以及再生废液中氯离子减排技术,显著地提高了凝结水设备的周期制水量,降低水耗,同时大幅节约除盐水和新鲜水,减少废水排放量和酸碱用量,并且能够极大地降低废水零排放工程的造价和运行费用。

这种过程节水法已在国内三十多家大型发电厂成功应用,是一种低成本的节水方式,具有良好的推广应用前景。

关键词:火电厂;凝结水;精处理系统;异常分析;预防措施1粉末覆盖过滤器因排水设计压力高而威胁周边设备运行1.1异常事件案例1。

某燃煤电厂一期2×600MW机组由上海电气总承包,2007年全面投产。

其中,凝结水主系统流程:凝结水泵→粉末覆盖过滤器→低压加热器。

粉末覆盖过滤器(下简称过滤器)的技术参数为:DN1700mm、PN4.50MPa、流量850t/h。

火电厂安全事故案例

火电厂安全事故案例

对受损的设备和设施进 行修复和重建,确保火 电厂尽快恢复正常运行 。
针对事故暴露出的问题 ,火电厂采取了一系列 安全改进措施,如加强 燃料管理、完善安全制 度等,以提高火电厂的 安全水平。
经过一段时间的运行和 观察,修复后的设备运 行稳定,安全改进措施 得到了有效执行,火电 厂的安全状况得到了显 著改善。
建立信息共享平台
加强与同行业、监管部门的信息共享,及时了解类似问题 的发生和处理情况,避免类似事故的再次发生。
技术创新在火电厂安全领域应用前景展望
智能化安全监控系统
自动化控制技术应用
通过自动化控制技术,实现火电厂设备的自动调节 和控制,减少人为操作失误的可能性。
利用人工智能、大数据等技术,建立智能化 安全监控系统,实现火电厂运行状态的实时 监测和预警。
应急资源保障不足
部分火电厂在应急资源保障方面存在欠缺,如应急物资储备不足、应 急队伍建设滞后等,影响了应急处置工作的有效开展。
持续改进方向和目标设定
完善安全管理制 度
针对现有安全管理制度的不 足,制定更加完善、全面、 细致的管理制度,确保制度 与实际工作紧密结合。
加强监管职责履 行
优化监管机构设置,明确监 管职责划分,采用科技化、 智能化的监管手段,提高监 管效率和准确性。
直接原因剖析(设备缺陷、操作失误等)
设备缺陷
经过检查发现,设备存在设计缺陷或制造质量问题,导致在运行过程中出现故 障。
操作失误
操作人员在操作过程中未按照规程进行操作,或者操作不当,导致设备出现故 障。
间接原因剖析(管理漏洞、维护不足等)
管理漏洞
火电厂在安全管理方面存在漏洞,如对设备的安全运行监管不到位,对操作人员 的培训不足等。

火电厂汽轮机事故案例分析(最终)

火电厂汽轮机事故案例分析(最终)
2010-08-31
火电厂汽轮机事故案例分析
17
凝结水系统
2、凝结水压力过低现象
深圳前湾电厂1号机组凝结水压力开始一直只能调 至3.0MPa,而凝泵的设计扬程为350m。后经仔细检查, 发现凝结水再循环旁路手动门不严有内漏,将其加紧半 圈后,凝结水压力升为3.5MPa,且再循环旁路阀造成的 噪声也消失了。
4683155热工保护不合理导致振动大跳机热工保护不合理导致振动大跳机在一次中速暖机结束升速3000rmin的过程中出现了4x方向轴承振动大跳机的情况实际振动值177um未达跳机值经检查发现tsi卡件设置了自保持功能也就是保持了上次轴承振动超过跳机的那个定值而在启动之前进行了主机轴承振动大跳机的试验卡件也就保持了一个跳机值当过临界出现另一个方向的振动超过报警值时就触发了主机保护从而造成了汽机误跳
2010-08-31
火电厂汽轮机事故案例分析
14
凝汽器真空系统
2、凝汽器真空查漏事例二
大唐国际广东潮州发电有限公司2号机系由哈尔滨 汽轮机有限责任公司制造的CLN600-242/566/566型超临 界一次中间再热三缸四排汽双背压凝汽式汽轮机组,已 于2007年5月25日通过168小时试运后正式投产。 2009年2月18至21日,中试所一行两人去潮州发电 厂进行2号机的真空查漏工作,当时检测的测点47个, 未发现可凝泄漏点。 在检测本体疏水扩容器时,发现高压主蒸汽管道疏 水与扩容器连接部分有水滴出,后拆除保温检查为疏水 管道的弯头处有一砂眼,将砂眼堵塞后真空由之前的三 台真空泵运行-95KPa升至二台真空泵的-97KPa。
火电厂汽轮机事故案例分析
7
2010-08-31
循环水系统
3、胶球系统收不到球现象
(1)德胜电厂2号机2008年11月6日-8日,进行胶球 清洗装置收球试验。初次投球时,由于胶球为1号机试 运时浸泡的球,胶球外径已达25.9,而不锈钢管规格 φ 25×0.5mm和φ 25×0.3mm两种。领新球浸泡24小时, 直径为φ 24,A侧胶球清洗装置投入胶球200只,运行30 分钟后收球30分钟,收回200只,收球率为100%;B侧胶 球清洗装置投入胶球200只,运行30分钟后收球30分钟, 收回200只,收球率为100%。A、B侧胶球清洗装置收球 率均大于95%,合格。 (2)一台循泵运行只能收一半,两台循泵运行可继 续收到另外的一半。 (3)胶球装置收球应:先关装球室出口门,再关装 球室入口门,然后再停止胶球泵运行,否则收不到球或 收不全球。
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火电厂项目环评案例第一部分火力发电厂概况和工程分析要点一、相关产业政策1、禁止新建煤层含硫份大于3%的矿井,已建成的逐步限产或关停。

2、新建、改造含硫份大于1.5%的煤矿,必须建设相应规模的煤炭洗选设施。

3、除以热定电的热电厂外,禁止在大中城市城区和近郊区新建燃煤电厂。

燃煤含硫份大于1%的电厂,必须建设脱硫设施。

4、关于发展热电联产的规定,见法律法规P193。

二、工程分析主要内容1.项目概况⑴概况:项目名称、工程性质、建设单位、地理位置⑵项目组成:包括主体工程、公用与辅助工程、环保工程(处理设备与装置)主体工程:锅炉容量及台数、气轮机功率及台数、发电机功率及台数。

公用与辅助工程:煤码头、灰场、生活区、煤场、给排水设施、供水系统的水源、取水口和补水量,燃料和废灰的运输等。

⑶与现有工程的依托关系:新扩改项目有该部分内容。

⑷项目占地情况:工程占地、建设占地、施工期临时占地面积、灰场面积,说明占地的性质,明确是否占用基本农田。

⑸厂区总平面布置图⑹总投资。

⑺施工进度;⑻人员组成与工作制度。

2.工程分析⑴燃料:来源、煤质及耗煤量、卸煤和储存。

燃用中、高硫煤需安装脱硫设施,脱硫剂通常为石灰石,石灰石的来源及运输方式(罐车)等需说明。

⑵水源及耗水量:水源、取水口和补水量,耗水量和水平衡、排水率、水的综合利用率、循环水率、厂区排水(排水系统、处置方式及排水去向)。

⑶排烟状况:烟气排放状况、烟囱高度、出口参数、环境空气污染物排放状况。

⑷发电工艺流程⑸污染物的产生及排放:来源、排放方式、污染因子、处理方式、产生量、排放量、排放去向。

废水:一般包括冷却塔排污、化学废水、锅炉酸洗水、含油废水、煤场及输煤系统排水、脱硫系统排水、杂用废水和生活污水,若是湿式还有除湿废水)。

主要污染因子:SS、pH、COD、石油类、盐类、氨氮、BOD、Cl-等。

废渣:灰:一般运至灰场;渣:可运至灰场或综合利用;脱硫石膏一般综合利用或运至灰场。

废气:SO2、NO X(NO2)、TSP(通常为PM10)灰渣:产生量、除灰和除渣系统(是干式还是湿式,若是湿式还有除湿废水)、灰渣输送和外运、灰场。

噪声:噪声来源及水平。

⑹烟气脱硫系统系统组成及工艺流程、石灰石来源及消耗量、脱硫系统主要污染物排放情况。

⑺脱氮系统系统组成及反应原理、吸收剂来源及消耗量。

3.厂址选择合理性分析三、区域环境现状调查与评价的主要内容⑴地形:厂区地形特征、灰场地形特征、⑵水文状况:地表水、地下水。

⑶气候及污染气象特征:气候特征(风向、风速、风频、大气稳定度)、边界层污染气候特征、环境空气质量现状、监测结果、现状评价、主要污染源调查。

(评价因子通常为SO2、NO X和烟尘,对蚕桑地区增加氟化物;当采用干式除尘器且效率大于98%时,对环境的影响用PM10的标准进行评价;灰场评价因子为TSP)。

⑷地表水环境质量现状主要污染源、水质监测、现状评价、主要污染源调查。

(通常为COD、DO等,项目特征污染因子或河流特征污染物,或是Ⅰ~Ⅲ类水域应监测COD Mn、若是海水还应有无机氮、盐度,若是涉及鱼类水域,还应监测水温)。

⑸灰场附近地下水质量现状:水质监测、现状评价。

(主要污染因子为F-、PH、总硬度)。

⑹厂址附近声环境质量现状:噪声监测、现状评价、主要污染源调查。

⑺自然景观:自然景观特征、文物古迹分布情况、距离、方位、保护级别。

⑻厂址地区的总体发展规划和环境保护规划四、环境影响预测与评价1.施工期环境影响分析应分析生产线占地、灰场占地影响(农业生态环境、植被)、施工扬尘、施工废水、施工噪声、废工弃土和生活垃圾等对环境的影响、水土流失等。

2.运行期环境影响及评价的主要内容(1)环境空气影响预测与评价预测因子为SO2、NO2、PM10;通常预测1h平均浓度、日平均浓度和年平均浓度,分正常排放和事故排放两种情况,对主要保护目标的影响分析。

大气影响预测内容:代表性气象条件下,最大落地浓度和距离;不利气象条件下,大气影响即浓度分布;对环境保护目标和敏感点的影响;对区域大气环境质量的影响;对于国家总量控制的因子,提出总量控制的建议指标;对无组织排放进行预测,计算卫生防护距离。

(2)地表水环境预测与评价预测因子为COD、盐类,分正常排放和事故排放两种情况;对主要保护目标的影响分析;若受纳水体农灌作用且循环水排放,则需要说明对农作物的影响;若受纳水体为海水或水库并且排放温排水,还分析温升对水生生物的影响、对水体富营养化的影响。

(3)声环境预测与评价(必须说明厂界超标情况和对敏感保护目标的影响情况);(4)地下水环境预测与评价(此章与贮灰场影响分析重复,可适当调整,应分析灰场与水源地之间的关系);(5)煤场扬尘环境影响分析(此章也可列入环境空气影响预测篇章中);(6)贮灰场环境影响分析:错误!未找到引用源。

干灰场扬尘环境影响分析;错误!未找到引用源。

对灰场附近地下水影响分析此节通常包括灰场的地质概况、地下水概况、地下水流向、影响途径、影响因素、影响预测或类比分析。

(7)烟气脱硫和脱氮系统环境影响分析。

(8)运输环节环境影响分析;(9)输电工程环境影响分析;包括工频电场、工频磁场等。

(10)生态环境影响与水土保持分析(11)环境风险分析(12)若设置专用煤码头,还应专题分析煤码头粉尘、船舶废水、码头冲洗水、噪声(卸煤机、运输机械、交通噪声)的影响分析。

五、防治措施采取的环境保护措施也按照以上的目录。

通常分施工期和运营期论述,运营期其基本要点:(1)环境空气:燃用低硫煤、安装脱硫装置、采用低氮燃烧技术或烟气脱氮装置、高烟囱排放、烟气连续监测系统)(2)通常含油废水经油水分离装置处理后回用于煤场喷淋、生活污水处理后达标排放、脱硫废水、酸洗废水等需处理后回用或排放,若有煤码头,则输煤系统或煤码头冲洗废水需沉淀和煤泥处理设备处理。

(3)灰场要有运营期和封场后的防治措施。

运营期:防渗、灰场底部设盲沟排雨水、经常洒水碾压、部分达到标高或封场后应覆土植草、植树。

(4)粉煤灰和石膏综合利用、绿化六、清洁生产水电厂的清洁生产通常分析发电标煤耗(t/kw·h)、污染物排放指标(t/kw·h)、用水量与排水量(t/Mw·h)、废水重复利用率、循环水率、固体废物综合利用率、热效率、热电比等。

七、环境监测应特别注意连续监测、灰场地下水监测及周围环境敏感保护目标的验证性监测。

八、简要说明该项目评价的重点和评价中需注意的问题。

①评价的重点是本工程对环境空气的影响。

(注:除此之外,注意题中给出的敏感点,该敏感点涉及的环境因素也是评价重点,如废水排放口在某一取水口上游1公里,则对水环境的影响也是评价重点。

)②需要注意的问题有:对电厂冷却塔的噪声污染应高度关注;灰场对地下水的污染应经常监测;注意控制在脱氮过程中氨(尿素)泄漏对大气环境的污染;加强对煤场和灰场的喷水管理,防止造成大气污染;若是新扩改项目,应列专章对现有污染源进行评价,“三本帐”。

第二部分江苏徐州阚山发电厂一期工程影响评价(P220)一、概述(一)环境敏感区域和保护对象(二)评价等级、范围、因子及评价标准1、环境空气2、环境水体3、声环境4、灰场5、地方总量控制要求二、环境概况及工程分析(一)工程名称、规模及基本组成(二)厂址地理位置(三)占地概要(四)主要设备及发电工艺流程1、主要放电设备及环保设施2、发电工艺流程3、厂区总平面布置(五)燃煤1、来源2、煤质及耗煤量3、厂内贮存方式(六)水源及耗水量1、水源2、耗水量及水量平衡3、厂区排水系统(七)本期工程环保概况1、排烟状况2、废污水产生及排放3、灰渣4、主要设备噪声水平(八)烟气脱硫系统1、脱硫系统组成及脱硫工艺流程2、石灰石来源及耗量3、脱硫系统主要污染物排放情况(九)脱氮系统1、脱氮系统组成及反应原理2、吸收剂来源及耗量(十)本期工程主要污染物排放量(十一)本期工程特点及主要环保问题三、厂址地区区域环境概况(一)地形1、厂址地区地形特征2、灰场地形特征(二)陆地水文状况1、地表水2、地下水状况(三)气候及污染气象特征1、气候特征2、边界层污染气象特征(四)地表水环境质量状况1、主要污染源调查结果2、监测点断面及监测时间3、评价结果(五)灰场附件地下水环境质量状况1、监测点位及监测时间2、现状评价(六)厂址附件声环境质量状况1、监测点位及监测时间2、评价结果(七)自然景观1、自然景观特征2、文物古迹(八)徐州市及贾汪区城市总体发展规划(九)徐州市“十五”环境保护规划(十)厂址地区环境特点及主要环境问题四、运行期环境影响预测及评价(一)环境空气影响预测及评价1、环境空气影响预测2、环境空气影响评价结论(二)地表水环境影响预测分析1、水污染源分析2、地表水环境影响分析(三)声环境影响预测及评价1、预测模式2、预测评价及厂界达标治理措施(四)煤场扬尘环境影响分析(五)灰场环境影响分析1、灰场扬尘环境影响分析2、对灰场附件地下水影响分析(六)烟气脱硫和脱氮系统环境影响分析1、脱硫系统产生的粉尘影响分析2、脱硫废水环境影响分析3、脱硫副产品影响分析4、脱氮系统环境影响分析五、水土保持方案措施六、污染防治对策(一)运行期污染防治对策1、环境空气污染防治对策2、水污染防治对策3、固体废物污染防治对策4、噪声防治对策5、贮煤场及输煤系统扬尘防治措施(二)粉煤灰及脱硫石膏综合利用(三)绿化计划(四)建设期污染防治对策1、环境空气污染防治对策2、水污染防治对策3、固体废物污染防治对策4、噪声防治对策七、清洁生产分析评价(一)本期工程清洁生产分析1、原材料及产品2、生产工艺及生产设备3、单位放电量及主要污染物排放量(二)清洁生产指标分析评价八、主要污染物总量控制1、污染物总量控制政策2、本期工程实施总量控制污染物的确定3、二氧化硫排放总量控制措施4、二氧化硫和烟尘排放总量六、结论。

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