锅炉运行知识

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锅炉运行知识

1.锅炉上水时,为什么对水温及上水时间均有所限制

锅炉冷态启动时,各部件的金属温度与环境温度一样。当高温水进入汽包时,汽包内壁与热水接触,温度立即上升,而厚壁汽包的外壁温升较慢,汽包内外壁出现温度差。汽包壁越厚,内外温差越大,由此产生的热应力也越大。上水温度越高,上水速度越快,引起汽包内外壁温差越大,严重时会使汽包壁面产生塑性变形,甚至出现裂纹。另外,上水温度高、上水速度快,还容易引起水冷壁各部位膨胀不均匀。因此,锅炉上水时,对水温及上水速度均有一定限制。

一般规定:上水时,进入汽包的水温不得高于90℃。水位达到汽包正常水位-100 mm 处所需时间,中压锅炉夏季不少于1h,冬季不少于2 h;高压以上锅炉,夏季不少于2 h,冬季不少于4h。如果锅炉金属温度较低,而水温又较高时,应适当延长上水时间。

未经完全冷却的自然循环锅炉,进入汽包的水温与汽包壁温的差值,不得大干40℃。当水温与锅炉金属温度的差值在20℃(正值)以内时,上水速度可阱不受上述限制,只需注意不要因上水引起管道水冲击即可。

2.锅炉升压速度是如何规定的?

锅炉启动过程中,将由冷态过渡到热态,随着工质压力的升高,温度也逐渐升高。所以,在启动过程中,控制升压速度的实质就是控制升温速度。

启动过程中,随着工质压力与温度的升高,会引起厚壁汽包的内外壁温度差,汽包上下壁温度羞,以及汽包简体与两端封头的温度差,这些温差的存在,均将产生热应力。上述温差的大小,在很大程度上取决于温升速度,也就是升压速度。升压速度越快,产生的温差越大,由此产生的热应力也就越大。另外,升温过快对压力管道、紧固件(如螺栓等)、流量孔板、法兰等也都有不利影响。

为了保证启动过程中上述温差不致过大,各受热面管子能均匀膨胀,受热面壁温不致过高,要求工质温度平均上丹速度不应大于(1.5~2.0)℃/m in。根据这个升温速度的要求,以及压力与温度的对应关系,确定升压速度,并据此绘出锅炉的升压曲线,作为锅炉启动时控制升压速度的依据。

3.锅炉升压过程中,各阶段升压时间可相互调剂吗?

锅炉升压过程中,控制升压速度的实质是控制升温速度,要求整个启动过程,锅炉各部分温度能均匀缓慢地上升。

不同压力对应工质不同的饱和温度。在不同压力阶段,每升高单位压力,工质相应饱和温度的上升率是不一样的。压力越低,升高单位压力的相应饱和温度上升速率越大,随着压力的升高,水的饱和温度上升速度越来越小(见表8 -1)。由此可知,为了使温度均匀的上升,升压的初始阶段,升压速度应特别慢,压力较高后,可适当加快升压速度。由于升压速度的快慢,基本上是根据温度均匀上升的原则确定的,因此,各阶段所需的升压时间,是不能相互调剂使用的。

4.锅炉升压初始阶段(0~ 1MPa)为什么要求进行排污?

在升压初始阶段,锅炉水循环尚未正常建立,汽包上下壁温差较大;由于投入的燃烧器数量较少,炉内热负荷不均匀,各受热面的热膨胀可能不一致;另外,由于蒸发量很小,锅

炉不需上水,省煤器中的水处于不流动状态,对省煤器的冷却效果很差。上述这些情况对锅炉启动过程中的安全都是不利的。为此,在升压至0.3 MPa时,可由水冷壁下联箱进行排污促使锅水流动,均衡受热面的热膨胀。水冷壁下联箱排污还可促使水循环及早建立,可减小汽包上下壁温差;同时可放掉沉积物及溶盐保证锅水品质;在进行放水的同时,要进行上水,使省煤器中的水流动,防止省煤器壁温升高。

5.升压过程中如何判断锅炉各部分膨胀是否正常?出现膨胀不均匀的原因是什么?

升压过程中,锅炉各部分温度也相应升高,受热面管、联箱、汽包都要膨胀伸长。在升压过程中,通过监视各处膨胀指示器的指示,根据不同压力下相应的壁温,即可判断膨胀值是否正常,膨胀方向是否正确。

升压过程中,如果出现膨胀不均,就会产生一定的热应力,严重时会使联箱变形或管子损坏,对于膜式水冷壁更应注意这一点。出现膨胀不均的主要原因是,升压过程中投入燃烧器数目少,炉内各部分温度不均匀,使水冷壁的受热不均,各水冷壁管的水循环不一致。为防止这种情况的出现,应正确选择和适当轮换点火油怆或燃烧器,对于膨胀较小的水冷壁管,可由其下联箱适当放水,膨胀不均的另一个原因是,某些管于或联箱在通过砖村或护板时膨胀受阻,或导架、支吊架及其它杂物阻碍,使膨胀不足。囡此,对于升压过程中出现的瞄胀不均要认真检查,找出原因,及时处理。

8.锅炉启动过程中对过热器如何保护?

锅炉正常运行时,蒸汽以较高速度流过过热器管,靠蒸汽的冷却作用保证管子金属安全工作。在启动过程中,尽管烟气温度不高,管壁却有可能超温。这是因为启动初期,过热器管中没有蒸汽流过或蒸汽流量很小,立式过热器管内有积水,在积水排除前,过热器处于干烧状态,另外,这时的热偏差也较明显,上述情况都说明锅炉启动过程中过热器的冷却条件较差,部分管子有可能出现超温。据试验,当负荷为额定负荷的10%~15%时,壁温比汽温可高出100~150℃。为了保护过热器管壁不超温,在流量小于额定值10%~15%时,必须控制进入过热器的烟气温度,手段是限制燃烧率或调整炉内火焰中心位置。随着压力的升高,蒸汽流量增大,过热器冷却条件有所改善,这时可用限制锅炉过热器出口忾温的办法来保护过热器,要求锅炉过热器出口汽温比额定温度低50 ~100℃。手段是控制燃烧率及排汽量,也可调整炉内火焰中心位置或改变过量空气系数。但从经济性考虑是不提倡用改变过量空气系数的方法来调节汽温的。

9.升压过程中为何不宜用减温水来控制汽温?

启动过程的升压阶段,当采用限制过热器出口汽温的方法来保护过热器时,要求用限制燃烧率、调节排汽量或改变火焰中心位置来控制汽温,而不采用减温水来控制汽温。因为升压过程中,蒸汽流量较小,流速较低,减温水喷入后,可能会引起过热器蛇形管之间的蒸汽量和减温水量分配不均匀,造成热偏差,或减温水不能全部蒸发,积存于个别蛇形管内形成“水塞”,使管子过热,造成不良后果。因此,在升压期间应尽可能不用减温水来控制汽温。万一需要用减温水时,也应尽量减小减温水的喷入量。

10.锅炉启、停过程中,对省煤器如何保护?

锅炉在启、停过程中,大多采用打开再循环门,使汽包、再循环管、省煤器、汽包之间形成自然循环的方法来保护省煤器。

实践征明,采用开启再循环门来保护省煤器的措施并不甚完善,主要原因是所产生的运动压头很低,不易维持正常的水循环。为此,有些锅炉从省煤器出口至除氧器水箱或疏水箱之间,接一带有阀门的回水管,在启、停过程中开启此阀门,就可保证省煤器中有水不间断地流动.使省煤器蛇形管受到可靠的冷却。

11.锅炉启动过程中,汽包上、下壁温差是如何产生的?怎样减小汽包上、下壁的温差?

在启动过程中,汽包壁是从工质吸热,温度逐渐升高。启动初期,锅炉水循环尚未正常

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