锅炉烟气及风量测量

合集下载

2024年余热锅炉日常检查保养(2篇)

2024年余热锅炉日常检查保养(2篇)

2024年余热锅炉日常检查保养1.为使锅炉正常运行及延长使用寿命,防止事故的发生,日常检查、保养是十分重要的,请按下表进行检查。

注:(1)在检查清洗之前。

请务必切断电源。

(2)所有检查不限于以上内容,具体视锅炉的型号及配置而定。

2.根据《热水锅炉安全技术监察规程》第150条规定每两年做定期检查外,锅炉如有下列情况之一时,也应进行内外部检查和水压试验。

(1)新装、移装或停止运行一年,需要投入恢复运行时;(2)受压元件经重大修理或改造后;(3)根据锅炉运行情况,对设备状态有怀疑必须进行检验时。

检验时应使锅炉完全停炉,根据清除内部污垢、外部烟灰、烟炱的需要,必要时尚须拆除炉墙外面的罩壳和保温材料,检查重点如下;⑴上次检验有缺陷的部位;⑵锅炉受压元件的内外表面,特别在开孔、焊缝等处有无裂纹、裂口和腐蚀;⑶管壁有无磨损和腐蚀,特别是处于烟气流速较高处的管壁;⑷水管有无弯曲,管端与锅筒间有无裂纹;⑸水冷壁管有无弯曲、变形、腐蚀、胀大、变色等情况;⑹锅筒和砖衬接触处有无腐蚀;⑺安全附件是否合理、可靠,通向安全阀、压力表等开孔是否有堵塞;⑻给水管、排污管和锅筒连接处有无腐蚀、裂纹,排污阀和排污管连接部分是否牢靠;⑼电控箱系统、仪表是否灵敏可靠。

如腐蚀严重,水压试验前还应做强度计算,不得用水压试验的方法确定锅炉的工作压力。

水压试验压力按本说明书上叙述要求及有关规定进行。

安全措施及注意事项:(1)严格禁止压力超过0.4MPa时紧法兰螺栓。

(2)在水压试验时应有特殊标志,避免在人多嘈杂的情况下发生危险。

(3)有压力时不得站在焊口法兰及阀门的正面。

(4)进入锅炉内部工作前,必须进行必要的空气对流。

(5)进入锅炉内部工作时,外面应有人监护。

(6)检修照明电压应不超过24-36V,禁止使用明火照明。

2024年余热锅炉日常检查保养(2)余热锅炉是一种利用工业生产过程中产生的余热进行热能回收的设备。

它具有高效节能的特点,被广泛应用于不同行业的工业锅炉系统中。

一次风风量测量说明说

一次风风量测量说明说
7
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
一、产品概述
西安美克森科技工程有限公司研发生产的“MAXON-FSM- I”型(高精度)一 二次风量测量装置、“MAXON-FSM-II”型(高精度)锅炉风粉在线监测系统、 “MAXON-FSM-III” 型 ( 高 精 度 ) 脱 硫 系 统 烟 气 流 量 / 粉 尘 浓 度 测 量 装 置 、 “MAXON-FSM-Ⅳ”型除尘器在线监测装置。采用目前国际最新的交流电荷耦合 技术,即在风粉输送过程中,管道或烟道中的粉尘颗粒经过相互碰撞、摩擦之后, 将带有一定的电荷量,同时产生一定的电荷场。当这些粉尘颗粒通过特制的感应 传感器探头附近时,在传感器探头表面将会产生等量的感应电荷,随后产生感应 电流,即在上、下游传感器探头上产生两个随机信号,在现场信号处理单元中经 过交相关法计算后就能得到这两个信号的时差△t(即粉尘颗粒经过两个传感器 时所用的时间),由于两个传感器探头之间的距离 L 是恒定的, 从而可以准确的 计算出粉尘颗粒的流速 V=L/△t。然后根据风道的截面积以及当地工矿的温度和 压力,就可以计算出粉尘颗粒的体积流量。
信号处理单元控制柜中需要设置的参数参数参数值参数默认值参数说明传感器距离mm100400200上下游传感器之间的安装距离管道横截面积m210用于计算流量即安装传感器探头的管道截面积流速零点060ms停机或刚开机时粉尘的流速流速满点060ms60系统运行中可以测得的粉尘的最大流速浓度零点gm3停机或刚开机时粉尘的浓度值浓度满点gm31000系统运行中可以测得粉尘的最大浓度值基准浓度gm330代表显示速度和浓度请选择显示的数据代表只显示速度输入标定参数14000输入标定参数2300输入噪声功率10输入饱和点数1500代表停机输入工作状态中打处的参数需根据现场的环境及实际工况进行设定

浅谈锅炉一、二次风量准确测量的探讨

浅谈锅炉一、二次风量准确测量的探讨
参考文献: [] 绍纯. 1王 自动检 测技 术 『 . M1 北京 : 冶金 工 业 出版 社 , 9 . 1 5 9

差 的累 积 。

产 生 差 压 的节 流 装 置 及 取 压 管 路 ,准确 来 讲 应 该 是 差 压 测
2 量 装 置 及 其 安装 位 置 的选 择 ,这 方 面 的工 作 既是 基 础 又 是 决 定
马 了风 量 是否 能 够 准确 测 量 的 关 键环 节 。 先 , 压 装置 选 择 的 合 首 取
宝 适 与 否 , 以下 几 个 方 面来 衡 量 : 得 的差 压 能 够 准 确 反 映 管 道 有 取 中 的气 流 流 量 ; 生 的 风 阻 量一 般 控 制 在 3 产 %范 围 内 , 阻量 过 风
差 压信 号 处 理 计 算 机 和终 端 显 示 系 统 ,我 们 通 常 做法 是 采
在 提 高 机组 热效 率 方 面有 以下 几 点 :使燃 料 和气 流 达 到 最
优 化 的 比率 , 而 提 高 锅 炉 热 效 率 ; 用 合 适 的 锅 炉 一 、 次 风 进 使 二 量 测 量 仪器 能够 减 少 压 力 损 失 , 样 能 够 有 效 减 少 锅 炉一 、 这 二次 风 管 道 内部 风压 和风 阻率 , 因为 风 管 高 压 现 象会 使 空 气 预 热器 的 热效 率 降低 ; 定程 度上 降低 了厂 用 电率 ; 同程 度 的减 少 了 一 不 风 量测 量仪 器 的寄 生 电势 ; 用 良好 的风 量 测 量 方 法 , 会 给运 使 就 行 操作 人 员 控 制 送 人 锅 炉 的空 气适 量 , 一 步 减 少 过 剩空 气 量 , 进 最 终达 到 提 高 锅 炉炉 膛 温 度 和 锅炉 热 效 率 的 目的 。 优 化 锅 炉 运 行 操 作 方 面 有 以 下 几点 :可 以增 加 锅 炉燃 烧 的 稳定性 , 降低 煤 粉 的 冲 进 性 , 减少 锅 炉 烧 失 率 ; 决 锅 炉 空 气 不 解

浅谈如何准确测量锅炉风量

浅谈如何准确测量锅炉风量

浅谈如何准确测量锅炉风量锅炉风量是指锅炉燃料燃烧所需的空气流量,它直接影响锅炉的燃烧效率和排放浓度。

准确测量锅炉风量对于优化锅炉燃烧系统、提高燃烧效率、降低能耗和减少污染物排放至关重要。

下面将详细介绍准确测量锅炉风量的方法和技术。

一、所需仪器和设备1.风量计:常用的有简易风量计、宏观段风量计和微型风量计等。

选择适合锅炉风量测量的型号和规格的风量计。

2.气体分析仪:用于测量燃烧氧含量、排放气体浓度和烟气温度等参数。

3.温度计和压力计:用于测量锅炉进出口烟气的温度和压力。

4.数值控制系统:用于数据采集、分析和计算,提供测量结果和运行状态的监控。

二、测量方法和技术1.清洗锅炉空气系统:在锅炉负荷较低或停机时,进行空气系统的清洗,确保空气通道畅通无阻。

2.找出准确测量点:通常在空气预热器进口和出口两个位置选择准确测量点,并保证测量点周围空气流动均匀。

3.风量测量原理和步骤:根据测量点所处位置,可以选择静态压差法、动态压差法、绝对压力法或速度-面积法等原理测量风量。

(1)静态压差法:通过在进、出风口处测量压差并结合气体动力学原理计算风量。

(2)动态压差法:通过在风道内设定风速探头,并测量等速线上各点的静压差计算风量。

(3)绝对压力法:通过在进、出风口处同时测量压力差并结合气体动力学原理计算风量。

(4)速度-面积法:通过在风道中相应位置测量平均风速,并结合风道截面面积计算风量。

4.测量数据分析和计算:根据测量得到的温度、压力和测量点位置等数据,进行数据分析和计算,得出准确的锅炉风量。

5.修正测量结果:根据锅炉实际运行情况和测量结果,进行风量修正,以得到更准确的锅炉风量。

三、注意事项1.测量仪器和设备的精度、稳定性和校准情况要符合要求,确保测量结果准确可靠。

2.测量过程中要尽量减小测量误差,比如排除干扰因素、尽量减小气流扰动、保持稳定测量条件等。

3.定期对测量仪器进行校准和维护,保证测量仪器的准确度和可靠性。

锅炉烟气成分分析

锅炉烟气成分分析

7.2锅炉烟气成分分析在火力发电的过程中,对锅炉烟气含氧量、二氧化碳含量、一氧化碳含量的分析测量对于指导锅炉燃烧控制有重要的意义。

为保持锅炉处于最佳燃烧状态,应使实际供给的空气量大于理论空气量,锅炉机组热损失最小的炉膛出口的最佳过剩空气系数应保持在一定范围内。

对锅炉铟气中的过剩空气系数的分析测量要考虑到烟气取样点的选择或给予必要的修正。

目前,一般把烟气取样点设计在过热器出口或省煤器出口处。

燃烧理论指出:在燃料一定情况下,当完全燃烧时,过剩空气系数是烟气中氧量或二氧化碳含量的函数,此时一氧化碳的含量为零。

当不完全燃烧时,因烟气中含有一氧化碳,过剩空气系数与氧量或二氧化碳含量的函数要受到一氧化碳含量的影响:因此对一氧化碳含量和氧气或二氧化碳含量的监视,对于指导燃烧更为有利。

实际燃烧时,很多情况是烟气中一氧化碳含量比较少.因此,对于一氧化碳分析仪要求有较高的灵敏度和精确度。

在不完全燃烧时,烟气中还会有未燃尽的可燃物含量对烟气中的一氧化碳的含量、二氧化碳含量和氧量都有影响。

过剩空气系数α与一氧化碳含量二氧化碳含量和氧量的函数关系就更复杂,这种情况下.通过对一氧化碳含量和氧量的监测来指导燃烧会更有实际意义。

目前,对于高压大型锅炉,烟气中未燃尽可燃物的含量很小.通常多是通过对烟气中的含氧量的监测来指导燃烧控制。

7.2.2 氧化锆氧量计氧化锆氧量计属于电化学分析器中的一种。

氧化锆(2ZrO )是一种氧离子导电的固体电解质。

氧化锆氧量计可以用来连续地分析各种锅炉烟气中的氧含量,然后控制送风量来调整过剩空气系数α值,以保证最佳的空气燃料比,达到节能效果。

氧化锆传感器探头可以直接插人烟道中进行测量,氧化锆测量探头工作温度必须在850℃左右的高温下运行,否则灵敏度将会下降。

所以氧化锆氧量计在探头上都装有测温传感器和电加热设备。

1) 氧化锆传感器测量原理氧化锆在常温下为单斜晶体,当温度为1150℃时,晶体排列由单斜晶体变为立方晶体,同时有不到十分之一的体积收缩。

电站锅炉风量测量中的问题和解决办法的探讨

电站锅炉风量测量中的问题和解决办法的探讨

2 实际管道布 置方式及其问题分析
现代大型锅炉 结构 复 杂、 凑 , 些地 方往 往很 紧 有 难 找到理想 的风量测 点位置 , 如单个 二次风 的风量测
小 风 精 大 风最
量和制粉系统的部分风量测量等。由于锅炉大多采 用大风箱 直接与燃烧器连 接的布置方 式 , 使得二 次小 风道中的直管段基本都非常短 , 风道上还要安装控制
2o 0 8年 第 l 期 l
《 贵州电力技 术》
( 总第 l3期) l
口 发 电研 究
电站锅 炉风量测量中的问题和解决办法的探讨
贵 电 试 研 院 龙 萌 5o ] 州力验究 步 [0 2 5o
摘 要 本文介绍 了现代 大型电站 锅炉风量测 量中的常见典型 问题 , 对这些问题进行分析并 提出了解决问题的思
和调 节 作用 的二 次小 风 门 , 故其 流 场分 布非 常 不 均 匀 , 流场分布 随着 小风 门 的开度 而 变化 , 且 制粉 系统
图 1
的管道布置也存在类似问题。现有测风装置均只能 针对与稳定流场进行测试 , 在流场稳定 的情况下, 其 系数基本能在某一范围内保持稳定 , 而在管内流场发 生变化时 , 其系数则随之改变。如下图 1 所示 : 如盘 南 电厂 1号锅 炉 的二 次风 风道设 计就是 采
用 的大风 箱通过 二 次 风 道 与燃 烧 器 风室 相 连 , 接 连 的二 次风 道较短 且 上 面 装有 膨 胀 结 和控 制 风 门 , 测
风装 置 就 安装 在 风 道 人 口和控 制 风 门之 间 , 图 2 如
所示 :

图2
可看 出 , 二次 小 风 道 的人 口流 场就 是 不均 匀 流 场, 后又 有控制 挡 板 , 随着 挡板 位 置 的变 化 , 管道 内 流场 也将 跟着 改 变 , 变化 复 杂 。 虽然 量 测 量 装置 且 采 用 的是精 度较 高 的插 入 式 多 喉 径 风 量 测 量装 置 ,

电站锅炉二次风风量测量不准问题的解决方案

电站锅炉二次风风量测量不准问题的解决方案

电站锅炉二次风风量测量不准问题的解决方案发表时间:2020-12-10T02:06:05.443Z 来源:《河南电力》2020年7期作者:梁锦凤刘烽炎[导读] 目前,节能环保、低氮排放运行是大中型火力发电厂面临的难题。

(中国电建集团江西省电力建设有限公司江西南昌 330001)摘要:目前,节能环保、低氮排放运行是大中型火力发电厂面临的难题。

而锅炉的二次风控制系统作为协调控制系统中的重要组成部分,对保证风煤配比、提高锅炉燃烧效率、降低氮氧化物排放量起着至关重要的作用。

本文针对我公司承担安装的某厂一台660MW燃煤机组在机组整组启动试运行过程中,因锅炉A、B侧热二次风风量测量不准、波动大,导致CCS调节异常的问题,根据现场情况分析原因、制定相应解决方案及问题处理过程描述,提出了解决锅炉热二次风风量测量不准问题的处理方案及一些建议。

关键词:二次风量;sHJM型测量装置;定时吹扫;准确测量;均速1 引言在火力发电厂中,如何提高锅炉的自动调节水平、负荷响应速度和燃烧效率,是现场技术人员的重点研究课题。

为了合理地调整磨煤机风煤比例,提高锅炉自动化投入率,使锅炉配风合理,燃烧稳定,效率提高,就必须长期准确、稳定地测量锅炉一二次风管内的风速、风量以及制粉通风量。

然而由于一、二次风及制粉风都是含尘气流,很容易造成测量装置堵塞和磨损,加之制粉系统布置空间限制,冷、热风管道没有足够的直管段,测点不容易布置等一系列原因,部分火电厂的二次风量测量装置都不同程度存在测量不准的问题。

某电厂采用某集团生产的600MW级超超临界燃煤机组,年利用小时5500小时,锅炉为某集团生产的超超临界参数、变压运行直流炉、切圆燃烧方式、固态排渣、单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、全钢构架、全悬吊结构,Π型锅炉。

锅炉最大连续出力2036t/h,锅炉出口蒸汽参数为26.25MPa(a)/605/603℃。

锅炉烟风系统采用平衡通风的方式,通过匹配送风机与引风机的出力平衡炉膛的压力。

关于锅炉风量测量的试验研究

关于锅炉风量测量的试验研究

指示 为 6 % 、0 、5 工况下进行 。主要 工作有 : 5 5 % 3%
a 根据 粉管的 内径用 等 面积法 算 出标定 的间 .
距:
i 标 定时 如果 D S上差 压 和风量 摆 动较 大可 . C 以加 2~ s 4 的滤波 。 j 用微压计 测 出风管 差压 , . 利用 如下公 式计算
日常 运行范 围 , 一次 风流 量标 定选 在 C T一次 风 量 R
g 去现 场 检查 测 量 元件 的位 置是 否 合理 . . 一
次元 件和仪 表 管连 接 处 、 管和 变 送 器接 口处 是 否 表 严密, 要求 每个接 口必 须加生胶 带或密封 胶 。 h 查 表管 焊 口是 否 有 泄 漏 , 定 之前 用 风 对 . 标 表 管进行 吹扫 , 防止表 管堵 塞 , 检查 表管 正 负压侧 是 否接错 。
热 电技 术
20 0 8年 第 4期 ( 总第 10期 ) 0
关 于 锅 炉 风 量 测 量 的试 验 研 究
刘志华
( 北电力科 学研 究院西安有限责任公 司, 华 陕西 西安 707 ) 105
摘 要 介 绍了迁安 大唐热 电有 限公 司 1号锅 炉风量标 定
管风量 测 量 装 置 , 以测 量 进 入 磨 煤 机 的 一 次 风 量 。
量 为一次风 量 与二 次风 量 之 和 , 了准 确 反 映一 次 为 风量 、 二次风 量 及人 炉 总风 量 , 该 锅 炉 一 、 次 风 对 二 流量测量装 置 进 行 了标 定 。标 定 仪 器 采用 毕 托 管 、
笛 型管 、 国 S L M T公 司 Z P Y 电子微压 计 、 德 OO A EH R
1 前 言

锅炉空气动力场试验调试方案

锅炉空气动力场试验调试方案

目录1 编制目的 (02)2 编制依据 (02)3 设备及系统简介 (02)4 调试内容及验评标准 (04)5 组织分工 (04)6 使用设备仪器 (05)7 调试应具备的条件 (06)8 调试步骤 (06)9 优化措施及建议 (07)10 平安安康及环境要求 (07)1 编制目的通过锅炉冷态通风试验,检查燃烧器和烟风道的安装是否符合标准;检查烟风系统和制粉系统的严密性;对锅炉机组中的风烟、燃烧系统有关测点进展检查,并对一次风和二次风的测量元件进展标定;检查并调平每台磨组出口4根一次风管的风速;冷态模拟炉内燃烧动力工况,观察一次风喷口射流情况和炉内空气动力状况,为下一步整个锅炉燃烧调整提供依据,确保锅炉燃烧充分,从而到达平安、经济运行的目的。

2 编制依据2.1 ?火力发电建立工程启动试运及验收规程?〔DL/T5437-2021〕;2.2 ?火电工程启动调试工作规定?〔建质[1996]40号〕;2.3 ?火电工程调整试运质量检验及评定标准?〔建质[1996]111号〕;2.4 ?电力建立施工及验收技术标准〔锅炉机组篇〕?;2.5 ?防止电力生产重大事故的二十五项重点要求?〔国电发[2000]589号〕2.6 ?电力建立平安安康与环境管理工作规定?〔国家电网工[2019]168号〕2.7 ?锅炉启动调试导那么?DL/T852-2019;2.8 ?新疆天富东热电联产技改工程2×135MW机组调试大纲?;2.9 设计院有关锅炉专业的图纸。

3 设备及系统简介3.1 锅炉概括本工程装设3台由四川川锅锅炉制造的CG-480/9.81-M4型高温高压自然循环汽包、单炉膛四角切圆燃烧、平衡通风、固态排渣、全钢构架紧身封闭、管式空预器、悬吊煤粉锅炉。

燃烧及制粉系统采用中速磨正压冷一次风机直吹式制粉系统,每台锅炉配4套中速磨煤机,脱硫采用生石灰半干法烟气脱硫工艺,预留烟气脱硝系统。

3.2 制粉系统本期工程制粉采用正压直吹冷一次风机制粉系统,每台锅炉配4台中速磨煤机,其中1台备用。

锅炉烟气含氧量、散热损失与预热器漏风率问题原因及解决方法

锅炉烟气含氧量、散热损失与预热器漏风率问题原因及解决方法

锅炉烟气含氧量、散热损失与预热器漏风率问题原因及解决方法一、烟气含氧量(%):(一)、可能存在问题的原因:1、锅炉本体漏风,增大了炉膛出口过剩空气系数。

2、预热器漏风大。

3、锅炉负荷或煤质发生变化,风、煤【粉】调整不及时。

4、燃烧器辅助风门开度与指令有偏差。

(煤粉炉)5、燃烧器型式、运行方式不合理。

(煤粉炉)6、最佳锅炉氧量值确定不准确。

7、氧量测量不准确。

(二)、解决问题的方法:1、运行措施:①、检查看火门,确保关闭严密。

②、控制好适当的炉膛负压,减少炉膛漏风量。

③、锅炉负荷、煤质变化时,调整一、二风量,保持最佳锅炉氧量控制值。

④、保持炉底水封水位正常,减少炉底漏风量。

2、日常维护及试验:①、锅炉检修前后进行漏风试验和风门特性试验。

②、进行优化燃烧调整试验,确定锅炉最佳氧量值。

③、定期测试空气预热器漏风,为漏风治理提供依据。

④、定期标定氧量测量装置,保证测量的准确性。

⑤、及时检查、调整风烟系统挡板位置(如:每班检查燃烧器辅助风门等开度情况),发现问题及时处理。

3、C/D修、停机消缺(煤粉炉):①、一次风管和防磨衬里松脱、变形、裂纹、磨损检查处理。

②、做烟道的风压试验,检查严密性,处理泄漏部位。

③、烟气挡板位置、开度、缺损、变形、松脱、密封、卡涩检查处理。

④、校正辅助风和燃料风门挡板开度位置。

⑤、锅炉本体、空气预热器漏风查漏堵漏。

炉墙、炉顶密封、看火孔、人孔门、炉底密封板变形、腐蚀及水槽漏风检查处理。

空气预热器密封间隙测量调整,扇形板和弧形板的变形、磨损检查治理,密封间隙自动调整机构检查处理。

4、A/B修及技术改造:①、一次风管和防磨衬里松脱、变形、裂纹、磨损检查处理、更换,浓缩器及钝体采用陶瓷片、碳化硅等防磨措施。

②、锅炉本体、空气预热器、漏风查漏堵漏等治理。

③、对预热器内部结构及密封装置进行改造,减少漏风。

④、锅炉本体、烟道等伸缩缝采用先进的塑性材料密封,减少漏风。

二、散热损失(%):(一)、可能存在问题的原因:1、保温材料选用不符合技术要求。

锅炉风烟控制系统测试与维护

锅炉风烟控制系统测试与维护


(3)给定值的形成:几只油枪燃烧经函数 给定值的形成: 给定值的形成 处理形成燃油流量信号与进入磨煤机的一 次风流量, 次风流量,减去旁路档板打开时的旁路流 再与媒质系数相乘, 量,再与媒质系数相乘,得到的煤粉量再 与单双端运行时控制系统给出的系数相乘 送到加法器,形成总燃料量。 送到加法器,形成总燃料量。总燃料量与 磨煤机负荷进行大选比较,再与燃料/ 磨煤机负荷进行大选比较,再与燃料/风 比经函数发生器后的值相乘得到总风量, 比经函数发生器后的值相乘得到总风量, 经系统设定二次风最低限后作为给定值。 经系统设定二次风最低限后作为给定值。 二次风最低限根据一次风流量来设定二次 风流量最小值。 风流量最小值。
2)燃烧率指令改变时,风量应能在30s内 燃烧率指令改变时,风量应能在 燃烧率指令改变时 内 变化,炉膛氧量应能在1min内变化。 内变化。 变化,炉膛氧量应能在 内变化 • 3)风压/差压给定值改变 %时,控制 风压/ 风压 差压给定值改变10% 系统应能在30s内稳定在新的给定值。 内稳定在新的给定值。 系统应能在 内稳定在新的给定值 • (三)二次风量控制系统 三 二次风量控制系统 •
(2)测量处理模块检查:炉膛压力信号是有三个 测量处理模块检查: 测量处理模块检查 压力变送器各经函数模块处理后,三取均值得到。 压力变送器各经函数模块处理后,三取均值得到。 主要检查测量是否准确,仪表管有无堵塞。 主要检查测量是否准确,仪表管有无堵塞。 • (3)控制回路检查:控制系统为单回路,调节器 控制回路检查: 控制回路检查 控制系统为单回路, 为比例-积分调节器 正作用。 积分调节器, 为比例 积分调节器,正作用。当炉膛压力信号增 大或减小时, 大或减小时,引风机调节器人口测量信号将上升 或减小。由于调节器C-1为正作用,所以在设定 为正作用, 或减小。由于调节器 为正作用 值不变的情况下C-1的输出将上升或减小,调节 的输出将上升或减小, 值不变的情况下 的输出将上升或减小 器的输出信号与前馈信号蒸汽流量相加, 器的输出信号与前馈信号蒸汽流量相加,去控制 引风机静叶档板。 引风机静叶档板。蒸汽流量经过一个跟踪保持组 件,然后除以引风机运行的台数作为一个偏差信 当主燃料跳闸信号成立时, 号。当主燃料跳闸信号成立时,此偏差经过函数 发生器。 后将被叠加到A/ 站的输出信号 发生器。 FX-2后将被叠加到 /M站的输出信号 后将被叠加到 偏差组件上, 偏差组件上,其作用是当主燃料跳闸后反方向改 变引风机档板的开度。 变引风机档板的开度。 • (4)超驰信号检查: 超驰信号检查: 超驰信号检查 •

某电厂锅炉排烟温度两侧偏差大的原因及改进措施

某电厂锅炉排烟温度两侧偏差大的原因及改进措施
某电厂锅炉排烟温度两 侧偏差大的原因及改进 措施
汇报人:XX 20XX-01-28
目 录
• 引言 • 锅炉排烟温度两侧偏差现状 • 原因分析 • 改进措施 • 实施计划 • 预期效果与评估
引言
01
目的和背景
电厂锅炉排烟温度是锅炉运行的重要参数之一,直接影响锅炉效率和环保指标。
两侧排烟温度偏差大会导致锅炉热效率下降、设备磨损加剧、污染物排放增加等问 题。
锅炉排烟温度两侧
02
偏差现状
偏差大小
排烟温度两侧偏差达到20℃以上,超 过了正常运行允许的范围。
在某些极端情况下,偏差甚至可能达 到30℃或更高。
持续时间
锅炉排烟温度两侧偏差问题已持续数 月,期间多次尝试调整但效果不佳。
VS
在某些时间段内,如早晚高峰或设备 负荷较大时,偏差问题尤为明显。
影响范围
01
排烟温度均匀
通过改进措施,预期锅炉两侧排 烟温度偏差将显著减小,达到设 计要求的均匀性。
02
提高锅炉效率
03
延长设备寿命
排烟温度偏差的减小将有助于降 低锅炉热损失,从而提高锅炉整 体热效率。
改进后将减少设备因受热不均而 产生的热应力,有助于延长锅炉 及相关设备的使用寿命。
评估方法
温度监测
在锅炉两侧安装温度监测装置,实时监测排烟温度,并记 录数据以便分析。
采购人员
负责所需材料、设备的采购和 供应。
项目负责人
负责整个项目的协调、管理和 决策,确保项目按计划推进。
现场工程师
负责现场调研、数据收集、施 工和调试等工作。
安全监督员
负责施工过程中的安全监督和 检查,确保施工符合安全规范 。
资源需求

330MW锅炉制粉系统风量测量装置的改造实践

330MW锅炉制粉系统风量测量装置的改造实践
【 摘 要】 本文主要介绍 了 华 能嘉祥 电厂制粉 系统风量装置 的改造过程 , 以及 F L系列 多点式制粉 系统风 量测量装 置的工作原理 , 计算风 量
的数 学模型 。 详细列写 了在施工改造过程 中需要注意的措 施 , 包括安全措施及技 术措施 ; 测量仪表 量程 的修 改; 逻辑组 态的修 改。 最后介 绍设备
运且保 证管道 内无压 力及温度 降到常温下才能开始施工 电厂检修工 作是一项带有风 险性的工作 . 为此我们制定 了详 细的措施 . 其中包括
安全措施和技术措施 安全措施 如下 : ( 1 ) 凡参加机组检修 的各类 人员 . 都要 经过 严格的“ 电业安全工作
规程 ” 和安全技术措施培训 . 并经考试合格后方可参加检修工作 ( 2 ) 检修前 , 每一个 参加检修人 员( 包括外包 工 , 借用工 , 临时工 )
4 安装 施 工
2 . 1 . 1 线性差 : 制粉系统风量测量 由于受到 现场直管段等诸多条件 的 4 . 1 施 工前 的 准备 限制 . 管道内的流场很 不均匀 . 传 统的单点测 量很难准确 的测量 出该 由于所测 制粉 系统容量 风及旁路风均 为一 次热风 . 带有一定压力
截面 的流速 . 所 以使得测量 出的结果线性较差 和温度 . 因此为 了保 证整个安 装过程 的安全性 . 必须在该制 粉系统停 2 . 1 . 2 测量元 件堵 塞严重 : 由于原 测量装置 为异形均速 管 , 对含尘较
多 的一次热风测量 时, 灰尘只进不 出, 造成感压管 路堵 塞 , 再加上锅炉 启、 停 炉时 , 冷、 热 态的变化 , 所形 成的水气 与测风装置感压 管路 中的 灰尘会形成硬块 , 很难清 除. 从 而造成测量元仲无法正常使用 。 2 . 1 . 3 制粉系统风量测量 的重要性 : 制粉 系统 一次热风量直接反应磨 煤机输送燃料进人炉膛 的能力 . 是运行人员判定 锅炉燃烧 的一个重要 参数 容量风量与旁路风量都直接参与锅炉总风量 的计算 . 当锅炉 总 风量低 于计算风量 的 3 0 %时 . 会引发锅炉跳闸保护动作 . 导致停机。

锅炉风量测量系统偏差大问题的解决办法

锅炉风量测量系统偏差大问题的解决办法
总 体风 量 偏 大 , 导 致 流 速偏 高 , 火 焰 中心上 升 , 排 烟 温度 偏 高 , 锅 炉热效 率下 降 。
2 锅炉 风量 测量 系统偏 差大 问题 解 决思路 2 . 1 进行 风 量摸底 标定 试 验 , 获 取真 实数 据
在锅炉 起动 前启 动送 、 引风 机 , 维 持一定 的炉膛
的原 因 , 并通过 实施 技 术 改造 , 使 锅 炉达 到额定 出力 、 进 一 步提 高锅 炉运行 热效率 和 可靠性 , 为煤制烯 烃 示 范工程 的生产运 行 和提 高企 业经 济效益提 供 可靠保证 。
关 键词 : 锅炉} 风 量测 量 ; 偏差 ; 解 决办 法 中图分 类号 : TQ5 2 0 . 5 文献 标识 码 : A
P a 4 1 5 0 6 0 0 0 4 1 2 0 5 9 7 0 1 9 2 1 . 5 1 7 . 8
环 境 大 气压 标 态 下 实 测风 量 表 盘 风 量
P a 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 N m。 / h 1 4 3 6 8 2 5 5 4 0 1 9 3 4 4 2 1 6 3 3 N m。 / h 1 0 8 9 0 1 6 5 1 8 1 4 9 1 8 2 0 2 9 4
1 4 1 1 7 2 1 8 5 1 8 4 1 7 3 1 7 0
风道、 二次 风道 上 各风 量 及 各磨 煤 机 入 口风量 测点 的表盘 风量 修 正 系数 , 借 以判 断风 量 测 量 装置 的准
确性 和稳 定性 , 决定 是否 更换 。 3 . 1 . 1 一 次风 量标定 试 验 .

对 锅炉 进行 调整 的 主要 依据 , 风量 测 量 的 准确 是锅 炉 安全 、 经济运 行 的重要 保证 。 某 煤化 工 自备 电厂锅 炉投运 以来 , 风烟 系 统 问题 较 多 , 基 本 情 况如 下 : ① 由于 目前磨 煤 机 人 口风 量 测 量装 置偏 差较 大 , 运行

锅炉烟尘测定实验指导书

锅炉烟尘测定实验指导书

锅炉烟尘测定实验指导书本实验测试方法参照GB5468—91、GB9079—88标准及GB/T 16157-1996制定。

一. 烟尘测定的目的对各种锅炉、工业炉窑、及其他固定污染源排气中颗粒物的排放浓度、折算浓度和排放总量的测定。

(1)查明锅炉(炉窑)排烟排放的状况(如排放量,烟尘的浓度和分散度等)。

根据排放的状况设计。

选择除尘装置或其他烟气净化措施;(2)除尘装置的测定(如除尘系统的风量和风压,除尘装置的效率以及烟尘向大气的排放浓度和排放量)。

据此,可分析除尘装置以及除尘系统的运行情况。

判断烟尘的排放浓度和排放量是否超过排放标准;(3)测定室外大气中的烟尘浓度。

作为检查大气污染的情况。

以便国家或地方采取统一措施。

二. 炉窑烟尘排放标准对各种锅炉、工业炉窑、及其他固定污染源排气中颗粒物的排放浓度、排放总量,国家都有相应的排放标准.具体的操作可按下列标准执行: 锅炉执行GB13271-91《锅炉大气污染物排放标准》、工业炉窑执行GB9087-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》、火电厂执行GB13223-1996《火电厂大气污染物排放标准》、炼焦炉执行GB16171-1996《炼焦炉大气污染物排放标准》等.三、锅炉(炉窑)排烟烟尘的测定步骤要确定烟气中的含尘量,应进行采样测定,其步骤如下:1.测定位置的选取和确定;2.测定点数的决定;3.各测定点的烟气温度的测定;4.排烟中的水分测定:5.排烟的静压、动压的测定;6.根据(3)(4)(5)条的结果,计算烟气的重度(克/米3)。

7.根据(5)条的值计算烟气的流速和流量;8.根据(3)(4)(5)(7)的数值确定等速吸引流量;9.进行烟气的采样。

10.计算各点的烟尘浓度;11.计算整个烟道截面的烟气的平均烟尘依度及总的排放烟尘量;12.计算除尘器的效率3.1测定位置的选定 对锅炉来说测定位置最好选在烟囱上(垂直管段),但若条件不允许时,可以选在锅炉的烟道部分,但要尽可能考虑下面原则:1.要避免选在烟道的弯曲部位,截面形状急剧变化的部位。

风量测量装置安装工艺措施

风量测量装置安装工艺措施

风量测量装置安装工艺措施600MW及以上大容量、高参数机组已逐渐成为我国火力发电主力机组,热工控制系统的重要性更加突出,其热工测量系统热控设备的安装也越来越受到重视。

随着电厂锅炉自动化程度越来越高,准确测量锅炉各部风量,可靠、稳定地投入电厂自动,对电厂的稳定经济燃烧、安全生产运行、节能降耗具有重要意义。

锅炉烟风系统是热控一大子系统,其热工测量的准确性直接关系到锅炉的稳定经济燃烧,风量是烟风系统最典型的热工测点,其相关热控设备的安装工艺质量作为最重要的施工环节,受到的关注程度会越来越高。

文章以锅炉烟风系统流程为起点,介绍了烟风系统风量测量原理以及风量测量装置安装的工艺要求及注意事项。

标签:热控设备;烟风系统;风量;工艺1 烟风系统流程烟风系统的主要作用是提供一定数量的热风到锅炉炉膛,其风温为煤在最佳燃烧时所需要的温度。

提供热风到磨煤机,用于输送煤到炉膛,在磨煤和输送过程中由热空气烘干煤。

提供冷风用于调节进入磨煤机之前的一次风温以适当的干燥煤粉,并也防止磨煤机煤粉因风温太高而着火,调温风和一次风在进入磨煤机前混合。

提供密封空气给磨煤机和给煤机,提供动力、将炉膛燃烧烟气排出并排至烟囱,提供冷却风给火焰监测器和其他设备。

烟风系统主要包括烟气系统、送引风系统、一次风系统以及密封风和火检冷却风系统。

主要热控设备有:热电阻、热电偶、压力变送器、差压开关、氧量计、火焰电视、电缆、电动执行机构。

2 风量装置测量原理在火电厂的燃烧系统中,供给锅炉的煤粉由给粉机控制。

在一次风管里与空气混合后,在一次风的裹携下送到炉膛内燃烧。

流体力学和空气动力学理论及实践表明,流体的流量与其动压或与其节流压差的均方根成正比。

因此,我们在一次风管上安装一均速流量传感器,流体流过时在其前端产生动压信号,后端产生静压信号,取回这两个信号之差压,经过参数补偿和数学运算处理,由此可得一(二、三)次风风量。

差压式流量计测量按以下公式计算:Q=0.3005ks■式中:Q为混风风量;S为磨煤机入口风道面积;△P为差压式流量计一次元件测得的差压;Px为磨煤机入口静压;t为混风温度;K为标定系数。

  1. 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. 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. 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)。

浅谈锅炉烟气及风量的测量
堀腤:本文主要通过技术分析阐述了锅炉烟气及风量的测量,仅供同行参考。

关键词:大管径风量烟气流量测量
一前言
在现代企业生产中,锅炉及鼓风机每小时都需送入大量的风,同时产出数万立方米的烟气。

随着我国经济体制改革的深入,经济核算单位的细分,实行成本核算与管理,充分降低能耗已成发展趋势,而大风量、除尘后烟气流量的测量,其意义显得越来越重大,亦愈来愈被人们所关注与重视。

工业生产过程,在温度、压力、流量、液位4大热工参数的测量中,流量测量要达到预期的精确度和可靠性,自控工程师普遍认为难度最大,尤其是大管径风量、烟气流量测量,更显棘手。

一则烟气介质中含尘量大;温度较高,腐蚀性强;二则输送烟气的管道管径大,流量变化范围大,且烟气在烟管中静压力较小,流速也低。

因此,要准确测量大管径风量、烟气流量,关键是选准流量仪表的类型,其次是正确安装、使用流量仪表。

二笛形均速管流量测量技术分析
多年来,在速度场测量方法上,国内学术及工程界对此问题的讨论虽然不多,但对于笛形均速管,在其适用速度模型的紊流程度、反映速度剖面的选点及实际测定时流体动力学对测定的影响诸方面,由于理论与实践的程度不同,国内专家尚有不同的看法。

事实
上,它只能由实践来检验,并在理论和实践相结合的基础上,不断地完善、丰富和发展。

对于中、大管径(d>300mm)风量、烟气流量测量,沿用了60余年的卡门—普朗特速度模型仍然适用。

由于工艺管是大管径、钢管壁,风、烟气在管内流动时,其附面层效应对速度模型的适应性影响减小。

采用卡门—普朗特对数速度分布方法测量流量,能够满足工业流量测量精确度要求。

我们经过多次标定实践证明了这点。

鉴于此,在笛形均速管上,用等分面积法或偶对数线方法确定的测管直径上4个全压孔位,无论从理论上分析,还是实践应用都证明是可行的。

如测管直径上用对称6个全压孔,则它靠管壁的孔易受管内壁粗糙度、测管直径上全压孔开孔大小等因素的影响,还易堵塞全压孔,与想充分反映附面层影响的本意相左。

因此,测量直径上有6个全压孔的笛形均速管不一定比只有4个全压孔的好。

关于流体动力学对测量的影响,比较大的是阿牛巴流量计,因流体绕管向流动,管后背压孔的压力将受工艺管径与测管管径之比、工艺管径大小的影响。

当管直径由ф200mm变到ф400mm时,其产品说明书上的k值(流量系数)由0.6变到0.8,这样大的k值变化恰恰说明了动力学的影响。

而笛形均速管的静压取自全压测量前工艺管壁上1d处,基本不受流体冲向测管流阻反波的影响,对前直管线段阻力影响较小,也不受测管工艺管阻力影响。

因此,笛形均速管流量系数在紊流区间范围内变化很小,在雷诺数4×105~2×106范围内仅变化0.3~0.4%;且可从理论上像标准节流装置那
样计算出来,应用场合中就可不受制造厂的系数限制,可因地制宜地应用。

三流量仪表的选择
迄今为止,工业用流量仪表种类已发展到60多种,但没有一种对任何流体、任何流动状态、任何量程,任何使用条件均能使用的流量仪表。

每一种流量仪表都有其特定的适用性和局限性。

很自然,若仪表选型不当,那么流量肯定测不准。

一般来讲,选择流量仪表应注意以下6点:(1)熟悉生产工艺状况(包括管道配置情况);(2)知道被测介质的性状;(3)弄清正确安装所选流量仪表的条件;(4)弄清所选流量仪表的测量原理、条件、方法、结构及特性;(5)了解所选流量仪表的维护需求;(6)了解流量仪表的性价比(经济性)。

显然选择大管径风量、烟气流量测量仪表也应认真考虑以上6
个因素。

目前,用于测量大管径风量、烟气流量的仪表主要有笛形均速管、孔板节流装置、阿牛巴流量计、插入式热式气体质量流量计、弯管流量计、插入式涡街流量计、文丘里管等。

在此,笔者结合自己的设计体会浅析前5种流量仪表的特性、安装要求、维护需求及选用不同流量仪表应注意的问题,供同行们参考
5种流量仪表除孔板节流装置外,均为速度式流量计,而真正所测出的速度能反映介质平均速度的只有笛形均速管及阿牛巴流量计。

它们测出的是管截面上介质的平均流速,具有一定的代表性,反映了管内流速分布变化规律。

笛形均速管流量系数稳定,其中以
菱形结构笛形均速管最令人放心。

阿牛巴流量计与笛形均速管流量计的主要差别在于前者不在管壁上取静压,而在动压管后取,其得出的差压值稍高于笛形均速管差压值,但其流量系数受测管大小与工艺管径比的影响,会随安装等因素的变化而变化,令人难以计算和把握。

而热式气体质量流量计或涡街流量计,采用以点代面式的测量方法。

从测速原理上来分析,它测的是管中心介质速度,通常很难正确反映实际值;但在小流量、介质的雷诺数低于2000的层流情况下,热式气体质量流量计又有很好的测量精确度,比笛形均速管及阿牛巴流量计的测量精确度高。

热式气体质量流量计是通过热功率来测定流体流量,所以它不适宜于污染物(有粘性的)多、流量变化范围大、且介质的温度变化剧烈的流体流量测量。

孔板节流装置历史悠久,应用普遍,有国际标准可循。

但它也有许多局限性,在使用中有许多因素影响其测量精确度,如工况参数变化与设计不符、孔板与管道不符、前直管段不足、其锐角磨损等等,都会使其不确定度增大;另外,其测量范围窄,仅为3∶1,压损大,能耗大,运行费用高,安装、拆洗相当复杂、繁琐,维护工作量大。

弯管流量计结构简单,内无任何附加节流件与插入件、不易堵塞,无压力损失,因此它适合于大管径、流速低、静压低、粉尘多、腐蚀性强的流体介质流量测量;但对于90°弯管的结构要求圆滑、管内无毛刺,对于特大型管径,安装麻烦,需要增设支撑吊架及检修平台。

各类流量仪表测量原理互不相同,只有在特定的条件下才能发挥其自身的特点。

因此,在大管径风量、烟气流量测量系统中,对
于流量仪表的选型,应根据工艺、介质、配管等实际情况,视有所侧重于流量仪表的那些特性,然后根据特性,选准仪表。

综合上述分析,用于大管径风量、烟气流量测量仪表中较好的是笛形均速管,它测量准确,稳定可靠,易适应安装条件,扩展条件也好,维护管理简单,一旦投运好后,用户可放心使用。

其缺点是要求工艺管缩径。

如果在工程设计中首先考虑了缩管,使用起来就相当方便。

而它需要的微差压变送器,1151(或3051)电容式差压变送器可满足要求。

即使工艺管已装好,为了长久稳定地准确测量,缩管也是合算的。

经计算即使缩了管,所增加的管路阻力也仅为孔板的1/10。

四正确安装、使用流量仪表
一个可靠、精确度很高的测量系统,首先仪表选型要正确;其次仪表要按其要求进行正确安装,这一点常常不为人重视,认为不管正确与否,只要装上去就行了,这无疑给测量系统引入了不确定度。

如:风量、烟气测量系统中,若采用孔板节流装置,安装时稍有疏忽,垂直度、同心度就不够,会给测量带来很大的不确定度,即使仪表选型正确,也测不准,并且不确定度会很大。

最后,要正确使用仪表,定期进行维护、维修工作,保证流量仪表正常工作。

对于烟气流量测量,由于介质中多尘、腐蚀性大,必须定期吹扫、清洗仪表探头,定期检查探头有无污物粘结,信号引压口、引压管是否被尘埃或粘结物堵死等,这些都是保证风量、烟气流量测量系统正常必不可少的日常工作。

五结束语
总之,大管径风量、烟气流量测量仪表的选择与使用都是非常重要的。

准确、可靠的测量大管径风量、烟气流量也是各生产部门及环保部门都需要普遍关心的问题。

随着科学技术的发展,针对目前的测量水平,进一步做些细致的技术工作,笔者坚信,真正地探索出一条大管径风量、烟气流量测量的新路应该为时不远。

相关文档
最新文档