锅炉的蒸汽吹灰方案

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锅炉本体蒸汽吹灰器故障及常用处理方法

锅炉本体蒸汽吹灰器故障及常用处理方法

锅炉本体蒸汽吹灰器故障及常用处理方法发布时间:2023-04-03T07:19:12.754Z 来源:《科技潮》2023年2期作者:齐国君[导读] 锅炉本体蒸汽吹灰器主要是清除炉膛墙式受热面及烟道内的灰渣,用喷嘴喷射高温蒸汽,让灰渣在蒸汽作用下脱落,达到清除的目的。

吉林大唐长春第三热电厂吉林长春 130000摘要:锅炉本体蒸汽吹灰器主要是清除炉膛墙式受热面及烟道内的灰渣,用喷嘴喷射高温蒸汽,让灰渣在蒸汽作用下脱落,达到清除的目的。

在实际的运行中,蒸汽吹灰器由于长期在高温、多尘的环境下运转,且机械传动部件多,如果维护不及时,就容易发生一些故障,影响机组运行。

因此,需要加强对蒸汽吹灰器的检修,及时排除故障,确保其正常运行。

关键词:锅炉本体;蒸汽吹灰器;故障;处理方法1锅炉本体蒸汽吹灰器故障及常用处理方法1.1短式吹灰器短式吹灰器常见的故障及处理方法如下:一是卡涩问题。

卡涩问题主要体现在螺旋喷管方面。

短式吹灰器由于日常维护保养不当,其螺旋喷管会出现润滑不良的现象,在长时间使用的过程中,会出现螺旋喷管卡涩的问题,导致短式吹灰器出现故障,不利于吹灰工作的顺利开展。

针对这种问题,可以加强对螺旋喷管的日常润滑工作,在进行锅炉内部构造日常维修的过程中,应当做好内壁灰渣的清除工作,并利用细砂纸进行链轮的打磨光滑,并定期进行润滑剂的加入,提高螺旋喷管的润滑度,降低卡涩问题的出现。

如果轮滑内壁出现磨损严重的情况,应当及时进行轮滑组件的更换,以保证螺旋喷管的正常运行。

二是电机安装台板变形问题。

短式吹灰器会由于内部螺旋喷管与轮盘轴承运转不良的故障,出现电机安装台板变形的问题,台板变形后,导致链条的脱落、滑齿等问题,从而出现螺旋喷管进退两难的现象。

针对这种问题,可以做好螺旋喷管与其他设备之间的定期故障排除工作,保证电机台板的平稳,避免台板出现变形的问题,从而保证螺旋喷管的正常运作,一旦在故障排除中,发现台版出现变形严重的情况,要及时进行台板的更换。

发电厂吹灰规定

发电厂吹灰规定

锅炉本体、空预器吹灰投停规定审核:初审:编制:锅炉本体、空预器吹灰投停规定为了保持锅炉受热面清洁,降低排烟热损失,提高锅炉传热效率,防止炉内结焦,受热面金属管壁超温,同时又为了防止吹灰器吹损受热面,对锅炉吹灰器投停规定如下:1、锅炉启动点火后或低负荷投油助燃期间应对空预器进行连续吹灰,防止空预器堵塞及二次燃烧。

2、锅炉停炉前对锅炉受热面进行全面吹灰1次。

3、锅炉正常运行中空预器吹灰每个班至少吹3次,发现空预器压差大(>1200Pa)时增加吹灰次数。

吹灰压力维持1.0-1.2MPa左右,空预器疏水温度在280℃以上,以防止湿蒸汽进入电除尘。

4、脱硝系统声波吹灰器锅炉启动后即投入程控运行,锅炉停止后方可停止运行。

催化剂压差大(>150Pa)时手动增加吹灰次数,直至报警消失为止。

5、机组负荷大于160MW(供热期蒸汽量大于500T/H)时,燃烧工况稳定时,每个前夜班投长吹和乙炔燃气脉冲吹灰器1次。

6、机组负荷大于190MW(供热期蒸汽量大于600T/H)时,每个白班和后夜班投短吹和乙炔燃气脉冲吹灰器1次。

7、上述情况只是正常吹灰规定,特殊情况主控员可根据锅炉负荷、受热面结焦、积灰情况以及主、再热汽温、空预器入口烟温、排烟温度、锅炉各受热面壁温情况随时有选择性的增加吹灰次数。

8、投长、短吹灰器前吹灰蒸汽管路要充分疏水,将吹灰管路的疏水疏干净,以确保吹灰时蒸汽足够具有足够的过热度(至少100℃以上),吹灰压力维持在1.5MPa左右。

9、每次投入吹灰器前后主控员要根据发电部规定做好相关记录,若吹灰器未投应在大帐中交明原因。

10、吹灰器专责接班前要对蒸汽吹灰器全面检查一次,班中巡检一次(无论本班是否投吹灰器),副值长和主控员要加强督促工作,已确保吹灰器全部在退出位置,发现吹灰器异常时,及时汇报主控员,录入缺陷。

投吹灰器时,主控员要通知吹灰专责,到就地对所投入吹灰器进行检查确认,检查吹灰器运行情况,就地是否退出到位,是否与盘面状态相对应,以及吹灰器是否漏水、漏汽,乙炔燃气脉冲吹灰器是否漏气和不响,发现问题及时联系检修处理并填写设备缺陷。

锅炉蒸汽吹灰对汽温的影响分析及吹灰方案的制定

锅炉蒸汽吹灰对汽温的影响分析及吹灰方案的制定
蒸 发量 增 大 , 为了维持机组 负荷 和主蒸汽压 力不变 , 势 必 要 减
再 热 器 区 域 吹 灰 器 的 投 运 可 以 增 加 再 热 器 受 热 面 的 吸 热
量, 使再热器 出口的汽温上 升 , 从 而减小 再热器侧 的烟 气挡板
开度 , 而过 热 器 侧 的 烟 气 挡 板 开 度 增 大 , 流 经 低 温 过 热 器 的 烟 气量增加 , 加 大 了低 温 过 热 器 的 吸 热 量 , 从 而 使 低 温 过 热 器 出
蠢 茎 鱼 坚 望 量 里 ! Z h u a n g b e n g Y 。 n g v u Y a n J - u
锅 炉 蒸汽 吹灰 对 汽 温 的影 响 分析 及 吹灰 方案 的制 定
葛 云
( 内蒙古 电力 工程技 术研 究院 , 内蒙 古 呼和 浩特 0 1 0 0 2 0 )
级减温水流量转移 至二级减 温水流 量或提 高高温过 热器 出 口
的 主汽 温 度 ; 但 当低 温 过 热 器 出 口温 度 较 低 时 , 一 级 减 温 水 没 有 流 量 的工 况 下 , 该 区域 的吹 灰 对 高 温 过 热 器 出 口的 主 汽 温 度 几乎没有影响 , 甚 至 很 可 能会 使该 温度 更 低 。
1 . 4 再 热 器
灰过程中发生 的变化进行分别分析 。
1 . 1 炉 膛 水 冷 壁
பைடு நூலகம்
炉 膛 水 冷 壁 区域 一 般 都 采 用 短 行 程 吹 灰 器 , 其 投运后 , 由 于 炉膛 水 冷 壁 的 清 洁 度 提 高 , 该 区域吸热量 将会增 加 , 而炉膛
出 口的烟温将降低 。由于水冷壁受热 面的吸热量增加 , 锅炉 的

电厂锅炉蒸汽吹灰器

电厂锅炉蒸汽吹灰器

电厂锅炉蒸汽吹灰器引言:在电厂发电过程中,锅炉起着至关重要的作用。

锅炉的正常运行与否直接关系到电厂的发电效率和稳定性。

然而,由于长时间运行,锅炉内壁会积聚大量的污垢和灰尘,导致热交换效率下降并增加了锅炉的维修成本。

为了解决这一问题,电厂采用了蒸汽吹灰器来进行定期的清洗和除灰作业。

本文将重点介绍电厂锅炉蒸汽吹灰器的原理、分类、操作流程以及在电厂中的应用。

一、原理:电厂锅炉蒸汽吹灰器是利用高压蒸汽冲击灰尘和污垢,将其有效地清除出锅炉内的设备和管道。

蒸汽吹灰器的工作原理基于喷嘴和蒸汽流动的相互作用。

蒸汽经过喷嘴的高速喷射,形成高速的喷流,对锅炉内部的污垢进行清除。

同时,蒸汽吹灰器还通过调整蒸汽的压力和流量来控制清洗的效果。

二、分类:根据不同的工作原理和结构形式,电厂锅炉蒸汽吹灰器可以分为机械吹灰器、旋转式吹灰器和定向吹灰器三种类型。

1. 机械吹灰器:机械吹灰器是利用机械装置和喷嘴来清除锅炉内的灰尘和污垢。

它可以根据需要调节喷射角度和喷射范围,灵活性较高。

同时,机械吹灰器还可以通过增加喷嘴数量和布局方式来适应不同锅炉的清洗需求。

2. 旋转式吹灰器:旋转式吹灰器是通过旋转装置来实现对锅炉内设备和管道的清洗。

它通常由蒸汽驱动的旋转喷头和旋转机构组成。

旋转喷头可在锅炉内部覆盖一个较大的区域,从而实现对整个设备的清洗效果。

旋转式吹灰器具有清洗效果好、清洗范围广的优点,适用于大型电厂锅炉的清洗工作。

3. 定向吹灰器:定向吹灰器是一种针对特定位置和设备进行清洗的吹灰器。

它通常由固定的喷头和导流装置组成,并通过调整导流装置的角度和位置来控制喷射方向。

定向吹灰器主要用于锅炉内紧凑区域和狭小空间的清洗工作,清洗效果较好。

三、操作流程:电厂锅炉蒸汽吹灰器的操作流程通常分为准备工作、清洗工作和收尾工作三个阶段。

1. 准备工作:准备工作主要是检查吹灰器的工作状态并进行必要的调整和维护。

包括检查各个喷嘴的工作情况、调节蒸汽的压力和流量以及检查相应的控制系统是否正常运行。

锅炉吹灰操作说明

锅炉吹灰操作说明

锅炉吹灰操作规程一概述本控制系统适用于火力发电机组煤粉锅炉吹灰系统。

能够完成对安装在锅炉本体及空气预热器上的所有吹灰器及吹灰蒸汽管路的控制和监视,可以减轻运行人员劳动强度,更好地保护运行设备,提高锅炉的运行效率。

本说明书适用于湖南大唐金竹山发电厂扩建工程2×600MW机组锅炉吹灰控制系统。

1.1.锅炉对吹灰工艺流程的要求根据锅炉性能设计的要求,在锅炉的炉膛、烟道、尾部烟道和空气预热器上,共布置有戴蒙德机械有限公司制造的98台蒸汽吹灰器。

在本控制系统中,所有被控对象均有编号。

根据吹灰器布置的位置,将吹灰器分为炉膛前墙组、炉膛后墙组、炉膛左墙组、炉膛右墙组、左侧烟道组、右侧烟道组、左侧省煤器组、右侧省煤器组、空预器左侧组、空预器右侧组。

在正常情况下,控制系统和吹灰蒸汽管路系统允许处于对称位置的两只吹灰器同时工作,如IK02吹灰器和IK01吹灰器可同时工作,IR05吹灰器和IR06吹灰器可同时工作等。

锅炉及吹灰系统本身禁止多于2只的吹灰器同时工作,这是因为吹灰蒸汽管路系统难以提供多只吹灰器同时工作所需蒸汽量,且多只吹灰器同时吹灰对锅炉受热面也可能带来影响。

一般情况下,锅炉负荷较低时(<10MCR%)只用辅助蒸汽对空气预热器进行吹灰操作;当锅炉负荷略高时(10MCR%<70MCR%)可以用主蒸汽对空气预热器进行吹灰操作,并可以进行部分吹灰器的手动操作;只有当锅炉负荷平稳时(>70MCR%)可以全部吹灰器投入自动吹扫操作。

只有在锅炉负荷较大时才能进行其他组吹灰器的操作,并且在负荷较高、燃烧情况稳定时才能投入炉膛部分的吹灰器。

控制装置对此没有进行联锁控制,需要操作人员根据经验和实际情况在监控画面里进行相关吹灰器组的投/切操作。

在锅炉MFT出现时,不能使用蒸汽介质进行吹灰操作,正在工作的位于烟道的吹灰器都将自动退回,而正在工作的其他吹灰器将继续工作至其本身的工作过程结束,控制装置(位于自动运行方式时,将根据所进行的吹灰流程)或人工(装置手动运行方式时,由运行人员判断)关闭吹灰管路系统上的进汽阀,停止吹灰。

优化吹灰方案

优化吹灰方案

炉吹灰优化方案根据优化吹灰过程中出现的一些问题,对原优化方案进行重新修订,为进一步提高炉运行的安全经济性,吹灰按如下方法执行:一、吹灰优化的必要性及定期吹灰的缺点:若锅炉受热面长期不吹灰,则随受热面积灰的增多,受热面的传热系数下降,主、再热蒸汽的温度降低,排烟温度升高,锅炉的效率及循环热效率均降低;另一方面,若吹灰过于频繁,由于受热面管壁在氧化和腐蚀时,能使管壁形成一层很薄的保护膜,而吹灰器中的高速蒸汽直冲管壁时很易使保护膜破坏,加速管壁的腐蚀速度,减少锅炉的寿命。

定期吹灰可能存在如下问题:a)炉膛水冷壁吹灰次数过多,造成汽温偏低。

为了提高汽温,又增加了对水平烟道末级过热器和末级再热器管屏处的吹灰次数,这样不仅浪费汽源,而且也增加了对管子的冲蚀。

b)由于吹灰频繁,炉膛水冷壁、过热蒸汽管、再热蒸汽管管壁过于清洁,管子表面缺乏调节换热的“灰层”,热量分配容易失衡,导致过热汽温与再热汽温调节困难,对煤种的适应性很差。

出现两侧汽温偏差时,调整的手段和幅度也非常有限。

c)#3锅炉后屏过热器和前屏再热器管壁容易超温,有时不得不将主、再热汽温降低,最低时比额定汽温低15~20℃,严重影响机组效率,为此,有必要在运行中通过选择性吹灰来减少超温的情况发生。

二、优化吹灰即选择性吹灰的指导原则:炉膛及烟道设置吹灰器的目的是为了减少受热面结焦和积灰,提高传热系数,以提高主蒸汽温度和再热蒸汽温度,并降低排烟温度。

因此,在选择性吹灰时的必须结合主蒸汽温度、再热蒸汽温度和排烟温度来综合考虑。

三、优化吹灰的主要方法:1、炉膛吹灰及#1、#2长吹:主要作用是减少炉膛及炉膛出口处的结焦情况。

炉膛吹灰器共60只,分五层布置,下四层每层布置14只,第五层布置4只,#1、#2长吹布置在屏过前下方。

炉膛结焦的结果是使炉膛蒸发量的变小,且炉膛出口烟温升高,因此,运行中重点通过监视分隔屏出口汽温(即一减进口汽温)来判断。

由于炉膛出口烟温受磨组的运方变化影响较大,因此对炉膛吹灰作如下规定:运行上四台磨组(B/C/D/E)时,若过热器及再热器减温水用量明显增加,且分隔屏出口汽温高于420℃时,可对炉膛进行吹灰一次;运行下四台磨组(A/B/C/D)时,若过热器及再热器减温水用量明显增加,且分隔屏出口汽温高于410℃时,可对炉膛进行吹灰一次;运行其它磨组时(即A/E同时运行),若过热器及再热器减温水用量明显增加,且分隔屏出口汽温高于415℃时,可对炉膛进行吹灰一次;吹灰时采取由最下一层开始吹的方法,若最下一层吹完后,分隔屏出口汽温已降到400℃以下,则停止吹灰,否则继续按自下而上的方法吹灰,直至分隔屏出口汽温已降到400℃以下。

锅炉蒸汽吹灰操作手册

锅炉蒸汽吹灰操作手册
在自动状态下,按“炉吹”键,状态栏中“炉吹”高亮红色或暗显。当高亮显示红 色时,炉吹有效,即炉膛吹灰器参与运行。当暗显时,即炉膛吹灰器退出运行。
6
长吹
在自动状态下,按“长吹”键,状态栏中“长吹”高亮红色或暗显。当高亮显示红 色时,长吹有效,即长伸吹灰器参与运行。当暗显时,即长伸吹灰器退出运行。
在自动状态下,按“自检”键,状态栏中“自检”高亮显示红色。自检程序自动运
2. 注:在自动运行状态下,严禁切换到手操操作界面,否则正在运行的吹灰器会
停止 。
3. 本体吹灰操作步骤:主汽吹灰时,首先点击“自动”键,然后选择“单吹”或“双吹”,在
选择联入方式,系统默认是“炉吹”、“长吹联,如果此时“炉吹”不参与吹灰点击按“炉吹” 键当暗显时,即炉膛吹灰器退出运行 ,此键为往复键,选择完成后再 点击“启动”按键,程 序开始自动运行。
上海上春仪机 电设备有限公司
操作步骤
锅炉蒸汽吹灰操作手册
1. 辅汽吹灰操作步骤:自动辅汽吹灰时,首先点击“自动”按键,选择点击“辅汽吹”按键, 在选择点击“单吹”或“双吹”,最后点击“启动”按键,程序自动运行。程序流程如下: 开辅汽门“103”,开到位后,开始进空预器吹灰器 AL1(401)、AL2(402)(双吹时),等到 401、402 退到位后,AL3(403)、AL4(404)开始进,等 AL3(403)、AL4(404)退到位后, 开始进低温省煤器吹灰器(HL7(373)、HL8(374)) 、(HR7(375)、HR8(376)),省煤器 吹灰器 375 、376 退到位后,关辅汽门“103”,辅汽吹灰程序结束。
上海上春仪机电设备有限公司
锅炉蒸汽吹灰程控操作手册
锅炉蒸汽吹灰操作手册
序号 1

电厂锅炉吹灰蒸汽疏水回收方案研究

电厂锅炉吹灰蒸汽疏水回收方案研究

电厂锅炉吹灰蒸汽疏水回收方案研究摘要:锅炉吹灰蒸汽疏水回收,既能回收水资源和热能,又能避免对环境的热污染。

本文以某工程为例,列举几种吹灰蒸汽疏水回收方式并进行技术和经济性比较,得出结论,吹灰蒸汽疏水至凝气器方案能够回收水资源,但是并不能回收疏水的热量。

疏水至除氧器方案在回收工质的同时,也能回收一部分热量。

关键词:吹灰蒸汽疏水+,水资源、热量、除氧器、凝汽器引言锅炉发电机组常配备蒸汽吹灰器,汽源通常来自屏式过热器出口,再热器入口等。

蒸汽压力一般在16-30 MPa区间不等,蒸汽温度在350-450℃。

机组正常情况下每天吹灰2-3次,由于吹灰系统管线比较长,为了减少管线的振动和热冲击,每次吹灰前必须进行暖管,需要进行10分钟以上的疏水,一般疏水经过冷却后直接排至下雨水管,不进行回收,这既会造成热污染,又造成水资源和热能的浪费。

所以对吹灰蒸汽疏水回收非常有意义。

以热带地区某工程为例,蒸汽来自屏式过热器出口,蒸汽参数约26MPa、温度约520℃,经减压站出口蒸汽压力下降至约3.5MPa、温度约380℃,锅炉厂推荐吹灰器吹扫时蒸汽设定压力为不低于2.5MPa。

疏水阀依据温度控制,推荐疏水温度230℃(对应饱和水压力为2.7MPa.g)。

根据以上参数暂定吹灰器疏水为230℃的饱和水,吹灰蒸汽疏水方式的设计、回收热量的计算等均以此为根据。

1.吹灰蒸汽疏水回收方式疏水回收有多种方式,有疏水回收至凝汽器、采暖加热站、5号低加、除氧器等方式。

(1)疏水回收至凝汽器吹灰蒸汽疏水经大气式扩容器后由集水箱、启动疏水泵进入凝汽器。

优点是:系统简单,不用改造,利用集水箱至凝汽器的管路即可实现。

该回收方式缺点是只能回收工质并不能回收热量。

该方式是目前国内机组的常用吹灰蒸汽疏水回收方式。

(2)回收至采暖加热站厂区采暖加热站的汽侧压力约为0.3~0.4MPa,吹灰蒸汽疏水可以不经大气式扩容器,经减压阀后进入采暖加热站汽侧回收热量。

吹灰方式优化方案

吹灰方式优化方案

发行日期:二○一三年月日
版次:(A版)
华能嘉祥电厂吹灰方式优化运行方案
为创建节约环保型企业,实现节能减排,根据#1、2机组实际运行情况,特制定吹灰方式运行优化方案,请认真执行。

我厂#1、2机组实际燃用煤种为高灰分煤,受热面积灰较多,但随着最近煤质逐渐改善,#1炉尾部受热面改造了声波吹灰器,有必要对吹灰方式进行优化;根据防磨防爆检查情况及锅炉运行情况来确定我们的优化方案是:
#1炉长吹:L1-L10、R1-R10、L17-L20、R17-R20、 L16、R16每两天吹灰一次;L15、R15每5天吹灰一次;L11-L14、R11-R14不吹灰,改用声波吹灰,每三小时一个循环进行吹灰。

吹灰压力控制在0.8Mpa #2炉长吹:L1-L10、R1-R10、L13-L20、R13-R20每两天吹灰一次,L11-L12、R11-R12每四天吹灰一次。

吹灰压力控制在0.8Mpa #1、2炉短吹:短吹每天早班进行一次,吹灰压力1.0MPa。

#1、2炉空预器吹灰器:每班进行一次,蒸汽压力1.2MPa。

吹灰方式优化方案节能项目效益分析
报告
填报日期: 2013 年月
日。

上锅350MW超临界锅炉吹灰方式优化探讨

上锅350MW超临界锅炉吹灰方式优化探讨

上锅350MW超临界锅炉吹灰方式优化探讨摘要:在燃煤锅炉运行中,受热面的积灰和结渣是不可避免的,严重积灰和结渣对于锅炉的正常运行非常不利。

灰污的热阻很大,附着在受热面上将降低受热面的吸热能力,使得传热效率降低。

炉膛及后续受热面传热效率降低将导致各个受热面的吸热量减少,炉膛出口以及最终的锅炉排烟温度升高,锅炉整体效率下降。

一般而言,与清洁状况相比,受到污染后锅炉效率将降低1%~2.5%,排烟温度升高十几度。

积灰和结渣不仅使得受热面的吸热能力降低,而且会引起受热面表面温度过高,导致受热面金属超温和高温腐蚀,甚至管排爆漏。

此外,较大的渣块坠落还会引发锅炉安全问题。

关键词:蒸汽吹灰吹灰方案一、吹灰系统概述锅炉炉膛及尾部受热面(含空气预热器)采用蒸汽吹灰系统进行吹灰,吹灰汽源来自后屏过热器出口集箱,经减压站降压后供给各路吹灰器。

炉膛布置48台墙式吹灰器,对流受热面布置42台长伸缩吹灰器。

每台空预器在热端布置一台蒸汽吹灰器,冷端一台双介质(蒸汽、高压水)吹灰器。

空预器吹灰器设有辅助汽源,供机组启动初期空预器吹灰用汽。

吹灰器投入顺序为先炉膛后烟道,炉膛吹灰器由下至上进行,烟道吹灰器由前至后、由上至下进行。

二、制订吹灰方案时应进行的工作吹灰过程是用一定量的蒸汽能量消耗来改善受热面的清洁程度,以提高换热效果,吹灰周期较短即吹灰次数较多,会影响受热面的寿命,并带来不必要的能量消耗,但吹灰周期过长,又会使排烟温度升高,使运行经济性变差。

因此根据锅炉运行情况存在一最佳吹灰周期,按此进行吹灰,将使能量损耗最小。

制订吹灰方案时应进行下列工作:1)进行锅炉燃烧优化调整,寻求合理的运行方式,以减轻受热面积灰和结渣的速度和程度。

2)在锅炉燃烧优化调整的基础上,对锅炉设备进行专项试验,通过试验,了解不同负荷情况下,锅炉各受热面的沾污积灰特性,以及达到平衡时的沾污积灰程度,运行时间,排烟温度、蒸汽温度及减温水量变化数值及规律,辅机电耗变化情况等。

锅炉吹灰系统

锅炉吹灰系统
热能进行吹灰。
华能瑞金电厂
1
2
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A
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18
A
炉左
B
炉后
炉右
B
号点火 控制箱
号点 火控制

C
号旋转
号旋转
分配集箱
分配集箱
号点
号点
火控制
火控制


号旋转
号旋转
C
分配集箱
分配集箱
D
号旋转 分配集箱
E
号点火
控制箱
号旋转 分配集箱
F
D
号旋转 分配集箱
号点火
E
控制箱
号旋转 分配集箱
续对空预器进行吹灰。
? 6) 锅炉停运前,应对所有受热面全面吹灰一次,但在停炉以 后,禁止投运吹灰器。
? 7) 当吹灰器无法自动退出时,必须立即手动退出。在吹灰器 退出前,禁止切断汽源。
? 8)吹灰的时候特别要注意主再热汽温的提前调整。
? 9)为保证吹灰效果,要注意人员跟踪到位。
华能瑞金电厂
吹灰过程中参数的变化及调节:
华能瑞金电厂
吹灰故障处理: 1,吹灰时就地要有外包人员跟踪
发现故障及时要求其处理 2,吹灰退不出来时,不能中断供
汽,防止烧坏吹灰器 3,如何退出故障吹灰器???
华能瑞金电厂
脉冲吹灰
工作原理:利用可燃气体(乙炔) 与空气按一定比例混合产生特性气 体,在高湍流状态和可调脉冲频率 基础上,通过燃烧混合气体产生强 波射气流,同时伴有冲击波和热辐 射,综合应用气体的动能、声能和

电站锅炉蒸汽吹灰的运行优化

电站锅炉蒸汽吹灰的运行优化

浅谈电站锅炉蒸汽吹灰的运行优化[摘要]通过对电站燃煤锅炉受热面结渣积灰形成机理、以及蒸汽吹灰器在迁安电厂#1炉运行方式的分析比较,逐步得出大型燃煤锅炉应根据不同受热面的结灰特点及清灰需要,有针对性的选择吹灰器的运行方式,可以根据炉膛及烟道各处的热工测点,选择最优的蒸汽吹灰器投运组合,减少优质蒸汽的使用量,降低发供电煤耗。

[关键词]燃煤锅炉结渣积灰蒸汽吹灰器运行优化中图分类号:tq172.6+22.14 文献标识码:tq 文章编号:1009―914x(2013)22―0601―011.燃煤锅炉受热面积灰机理简述燃煤锅炉结渣积灰产生的原因很多,主要取决于煤灰的矿物组成特性和在燃烧过程的物理化学变化、受热面的表面状况及化学与热物理性质。

在煤粉锅炉的燃烧过程中,炉内灰沉积一般可分为结渣和积灰两种类型〔见参考文献1〕。

煤粉炉燃烧过程中融化的灰渣,若在凝固以前冲刷到水冷壁或高温段受热面上,粘结上去即产生结渣。

受热面壁温高、表面粗糙度大(如水冷壁敷设卫燃带的锅炉)和燃用低灰熔点煤种的锅炉易于发生结渣,积渣部位通常是锅炉炉膛内和炉膛出口的受热面上,特别是敷设大面积卫燃带的锅炉水冷壁上〔参考文献2〕。

2. 迁安电厂#1锅炉设备简介迁安电厂#1炉是东方锅炉集团公司设计制造的735t/h超高压参数汽包炉,锅炉燃用设计煤种为晋北烟煤,采用自然循环п型布置,一次中间再热,单炉膛四角布置切圆燃烧方式。

尾部烟气挡扳调温,平衡通风,固态排渣,全钢悬吊结构露天布置,配置三分仓回转式空预器,锅炉的制粉系统采用两台一次风机正压直吹式系统和五台中速辊式磨煤机。

3. 蒸汽吹灰器在迁安#1炉的应用蒸汽吹灰器目前在我国电站锅炉和工业锅炉上应用最多。

它的工作原理是:利用具有一定压力和一定过热度的蒸汽,从吹灰器喷口高速喷出,对积灰受热面进行吹扫,以达到清除积灰的目的。

常用的蒸汽吹灰器有炉膛吹灰器、长伸缩式吹灰器、固定旋转式吹灰器、空气预热器吹灰器四种。

电站锅炉吹灰优化方案研究

电站锅炉吹灰优化方案研究
2 . 技 术 路 线 和 内容
h ’ 、 h ” —受热 面进 口及 出 口的蒸汽焓 , K J / k g 受热面进 、 出 口烟气焓 , K J / k g △ ^ 柚一减温水焓 , k J / k g 妒 —保热 系数 a 一 漏风系数 理论冷空气焓 , k J &g 传 热系数 , w, ( m ・ ℃)
电站 锅炉吹灰优化 方案研穷
( 1 . 河北省电力公 司电力科学研 究院
董 日峰 麻 志彬 何 晓辉 。 2 . 河北建投沙河发电有限责任公 司 3 . 河北兴泰发 电有限责任公司)
[ 摘 要】 在 电站及 工业锅炉的运行 中 , 锅 炉结渣 、 积锅 炉水冷壁 、 再 热器、 过 热 器、 省 煤器“ 四管” 及省煤 器后部烟道 空预 器进 行吹灰 , 导致吹灰 频次不合理 。本 文提 出了临界 污染因子 概念并且根据其机 组运行 状 况提 出了锅炉吹灰优化 的策略 , 既 达到 了及时吹灰的 目的又避免 了过 度吹灰。 [ 关键词 ] 吹 灰器 临界 污染 因子 节能技术
概 述
在燃煤锅 炉运 行中 , 受热 面的积灰和结渣是不 可避 免的 , 严重积灰 和结渣 对于锅 炉的正 常运行非 常不利 。灰 污的热 阻很大 , 附着在受 热 面上将 降低受 热面 的吸热能力 , 使得传热 效率降低 。炉膛及 后续受热 面传热 效率 降低 将导致 各个受热 面的 吸热 量减少 , 炉膛 出 口以及最终 的锅 炉排 烟温度 升高 , 锅 炉整体 效率下 降 。一般而 言 , 与清 洁状况相 比, 受到污染后 锅炉效率将降低 1 %~ 2 . 5 %, 排 烟温度升高十几度 。积 灰和 结渣不仅 使得受 热面的吸 热能力 降低 , 而且会 引起受 热面表面 温 度过 高 , 导致 受热面 金属超温 和高温腐蚀 , 甚至管 排爆漏 。此外 , 较 大 的渣块 坠落还 会引发锅炉安全 问题 。 1 . 总体方案设计 本方 案 的总 体要求 为锅炉 主要 对流受 热面 的污染状况在 线监测 , 运行人 员能 够通过棒状 图 , 实时了解不 同受热 面的实际污染状况 , 加强 吹灰操作 的针对性 ; 计算各 对流受热 面前后 截面的平均烟气温度 , 了解 炉 内烟气温度 分布状况 ; 建立优 化吹灰模 型 , 制定 合理 的吹灰策略 , 指 导运行 人员动态按需 吹灰 ( 何时 、 如何动作 哪些 吹灰器 ) , 以提高锅 炉效 率, 减少蒸汽 消耗和 吹灰蒸汽对 受热面 的磨损 ; 通 过吹灰 操作 的优化 , 提高 主蒸汽和再热蒸汽 温度的平稳性 ; 对锅 炉侧 主要温度 、 压力 和流量 测点 的可靠性进行校验 , 对 于可能损 坏的测点给出提示 。

锅炉蒸汽、声波、弱爆炸吹灰技术经济型比较

锅炉蒸汽、声波、弱爆炸吹灰技术经济型比较

锅炉蒸汽吹灰、声波吹灰和弱爆炸波吹灰的技术经济性比较摘要锅炉及热交换器的积灰、结焦使锅炉排烟温度上升,导致热效率下降,并会引起受热面腐蚀,影响经济性、安全性。

故长期以来,人们一直在寻求较好的除灰方式。

通过对目前主要采用的蒸汽吹灰、声波吹灰及弱爆炸波吹灰(也称激波吹灰、燃气脉冲吹灰或燃气高能脉冲吹灰)的原理、效果、费用比较,认为弱爆炸波吹灰值得推广应用。

前言锅炉、加热器和换热器的积灰、结焦影响受热面的传热效率,使锅炉排烟温度上升,导致锅炉的热效率下降,理论计算和运行经验表明,锅炉排烟温度升高20℃,锅炉热效率就会下降1%,同样严重的是积灰、结焦达到一定程度时会引起锅炉受热面的腐蚀和意外停炉,造成重大的经济损失。

长期以来,锅炉受热面的除灰问题一直是锅炉运行中特别受关注的问题之一,多年来,为了解决此类问题,陆续研制了蒸汽吹灰、高压水力吹灰、钢珠清灰,压缩空气吹灰和声波吹灰,俄罗斯(中央锅炉透平研究所)研制了弱爆炸波吹灰技术。

国内第一套弱爆炸波吹灰是由中电国华电力股份有限公司北京热电分公司(北京一热)于198年从乌克兰进口的100×104kcal/h热水锅炉配套引进的。

90年代初该技术开始用于国内电站锅炉,并获得成功,几年来经过改进,在电站锅炉、水泥窑余热炉、有色金属冶炼余热炉和化工行业加热炉上得到较大的推广,并取得了明显的效果,下面对蒸汽吹灰声波吹灰和弱爆炸波吹灰作一简要的技术经济性分析和比较。

1 吹灰器的原理1.1 蒸汽吹灰一定压力和一定干度的蒸汽,从吹灰器喷口高速喷出,对积灰受热面进行吹扫,以达到清除积灰的目的。

1.2 声波吹灰金属膜片在压缩空气的作用下产生具有一定声压和频率的声波,锅炉受热面的积灰在声波的作用下处于松动和悬浮的状态,易被有一定速度的烟气带走,达到清理受热面的目的。

1.3 弱爆炸波吹灰弱爆吹灰的基本原理比较简单:主要是使预混可燃气(例如乙炔-空气预混气)在特制的、一端连接喷管的爆燃罐内点火爆燃,产生的强烈的压缩冲击波(即爆燃波)并通过喷管导入烟道内,通过压缩冲击波对受热面上的灰垢产生强烈的“先冲压后吸拉”的交变冲击作用而实现吹灰。

优化锅炉吹灰的技术措施

优化锅炉吹灰的技术措施

优化锅炉吹‎灰的技术措‎施#1、#2机组投产‎以来,锅炉蒸汽吹‎灰方式经过‎一段时间的‎运行实践,对保证机组‎正常运行起‎到了较好的‎作用。

现运行倒班‎方式由三班‎两倒改为四‎班三倒,原有的吹灰‎措施需适当‎调整。

依据“中国大唐集‎团公司火电‎机组运行优‎化指导意见‎(试行)”,结合生产实‎际,制定该措施‎,请各值认真‎执行。

一、优化吹灰原‎则:1、再热减温水‎量最小;2、排烟温度最‎低;3、受热面壁温‎不超标。

在锅炉进行‎吹灰时,既要保证充‎分暖管,避免蒸汽带‎水对锅炉受‎热面造成损‎伤、或空预器换‎热元件积灰‎堵塞,也要避免疏‎水时间过长‎导致工质浪‎费。

二、吹灰顺序:1、不论以何种‎方式进行吹‎灰,都应先进行‎空预器吹灰‎,再进行炉膛‎吹灰和烟道‎受热面的吹‎灰,最后再进行‎一次空预器‎吹灰;2、炉膛吹灰时‎,应自下而上‎进行吹灰,即按A层→B层→C层→D层的程序‎;3、烟道受热面‎吹灰时,按烟气流向‎逐对进行;三、吹灰周期:1、锅炉正常运‎行时,白班对炉膛‎吹灰一次,争取在12‎点以前完成‎;前夜对烟道‎受热面吹灰‎一次;后夜对空预‎器吹灰一次‎;2、锅炉启动点‎火期间和停‎炉负荷<30%时,空预器应进‎行连续吹灰‎;3、锅炉启动正‎常后,机组负荷达‎到70%以上或停炉‎前应对所有‎受热面进行‎吹灰一次;4、对锅炉受热‎面易积灰的‎部位或当煤‎种改变受热‎面积灰严重‎时,应加强吹灰‎工作;5、当锅炉燃用‎高灰分煤种‎时,可适当增加‎吹灰次数。

四、吹灰汽源:1、锅炉正常运‎行时,吹灰蒸汽来‎自后屏过热‎器出口集箱‎,经减压阀后‎供给锅炉吹‎灰,空预器吹灰‎压力0.8—1.3Mpa,短吹、长吹吹灰压‎力1.0—1.5Mpa;2、在锅炉启动‎期间及负荷‎≤30%时,空预器的吹‎灰汽源应使‎用来自辅助‎蒸汽系统的‎汽源;3、进行空预器‎吹灰时,空预器吹灰‎的两路汽源‎,严禁并列运‎行。

五、吹灰注意事‎项:1、吹灰器投运‎前,必须充分暖‎管;2、吹灰器投运‎时,应注意主、再热蒸汽温‎度、主汽压力和‎炉膛负压的‎变化,保证燃烧稳‎定;3、长吹前应联‎系除脱专业‎,确认省煤器‎除灰正常。

锅炉受热面吹灰方案

锅炉受热面吹灰方案

锅炉受热面吹灰方案1. 引言锅炉是工业生产中常用的设备,其受热面在运行过程中容易积累灰尘和污垢,影响热交换效率和运行安全。

为了保证锅炉的稳定运行,需要定期对受热面进行吹灰清洁。

本文将介绍一种锅炉受热面吹灰方案,包括吹灰的方法、频率和注意事项。

2. 吹灰方法锅炉受热面常见的清洁方法主要有机械吹灰、水冲吹和蒸汽吹灰等。

根据锅炉的具体情况选择合适的吹灰方法,下面将对各种吹灰方法进行介绍。

2.1 机械吹灰机械吹灰是通过机械设备对受热面进行刮刷清洁的方法。

这种方法适用于较为严重的灰垢积累情况,具有清洗干净、清洗面积大的优点。

但机械吹灰需要停机进行清理,对生产造成一定的影响。

2.2 水冲吹水冲吹是利用水流冲击力对受热面进行清洗的方法。

通过高压水枪将水流喷射到受热面上,冲击力能够有效清除灰尘和污垢。

水冲吹方法操作简便、效果显著,但需要保证水质的清洁和供水压力的稳定。

2.3 蒸汽吹灰蒸汽吹灰是利用高温蒸汽对受热面进行吹扫的方法。

通过蒸汽的高温和冲击力,能够有效清除受热面上的污垢。

蒸汽吹灰适用于高温高压环境,具有吹扫效果好、不需要停机的优点。

但需要注意蒸汽供应的稳定和控制蒸汽流量。

3. 吹灰频率吹灰的频率是根据锅炉受热面的积灰情况和运行时间来确定的。

一般来说,锅炉吹灰的频率应根据以下几个方面进行考虑:3.1 受热面积受热面积是影响吹灰频率的重要因素之一。

受热面积越大,灰垢积累的速度越快,需要增加吹灰频率。

3.2 燃烧方式不同的燃烧方式对锅炉受热面的污染程度不同。

如燃煤锅炉由于煤粉中杂质较多,相比其他燃料锅炉,受热面容易积累灰尘和污垢,需要增加吹灰频率。

3.3 运行时间锅炉运行时间过长也会导致受热面的灰垢积累。

根据锅炉的运行时间,合理确定吹灰频率,一般建议每个运行周期内至少进行一次吹灰操作。

3.4 顾客需求部分客户对热交换效率和锅炉清洁程度有较高要求,除了根据实际情况确定吹灰频率外,还需要考虑顾客需求,增加吹灰的次数。

锅炉吹灰概述及吹灰系统.wps

锅炉吹灰概述及吹灰系统.wps

锅炉吹灰概述及吹灰系统1.锅炉吹灰概述1)为保持受热面管的外壁清洁,防止结渣,使之具有良好的传热性能,降低排烟温度,提高锅炉安全经济运行的水平,从新机组一开始投入运行就须定期对受热面进行吹灰。

2)本锅炉的吹灰系统由上海克莱德机械有限公司设计、制造并供货。

提供安装调试时的现场服务。

吹灰器的安装、投运均按其要求和说明进行。

3)在锅炉低负荷运行和燃烧不稳定的时候,锅炉不宜进行吹灰。

一般在锅炉负荷低于50%时,吹灰器应停用。

4)锅炉吹灰顺序从炉膛开始,顺烟气流动的方向直至尾部,并对侧进行。

5)锅炉启动和负荷较低时,空气预热器的吹灰器汽源可用辅助蒸汽系统的汽源来代替。

6)吹灰用蒸汽取自高温过热器入口,通过减温减压站使蒸汽压力和温度降到所需的压力和温度,减温减压站减温水取自再热器减温水。

接至预热器的蒸汽压力还要进一步减压降低至预热器吹灰器所需压力。

7)若发现吹灰器故障,应及时消除,使其经常处于良好状态,不允许长期搁置不用。

8)在吹灰进行前,应对吹灰器进行疏水和暖管。

当介质温度达到设定值之后,疏水阀才能关闭。

吹灰结束,管路停止供汽,疏水阀应自动打开,以尽量减少管路系统的凝结水。

9)应根据锅炉各部件结渣的情况,在运行过程中不断优化吹灰,提高吹灰效率,防止炉管吹坏事故。

2.吹灰系统吹灰系统的作用是保持锅炉受热面的清洁,改善传热效果,提高锅炉效率。

一般由吹灰管道系统、吹灰器、程控装置等设备组成。

下面就从这三部分作一简单的介绍。

1)吹灰管道系统吹灰管道系统是锅炉吹灰系统的重要组成部分之一,吹灰管道系统的合理设计、布置、安装及正确的控制、运行,对于充分发挥吹灰器的作用,使锅炉安全、经济和长周期连续可靠运行具有重要意义。

吹灰管道系统通常指从锅炉吹灰汽源出口开始至每台吹灰器和管道下部疏水阀之间的全部阀门、设备、管道及附件。

通常包括:主、辅汽源电动隔离、减压站、安全阀、逆止阀、疏水阀、压力、温度、流量测量装置、管道固定、导向、支吊装置等。

锅炉吹灰系统类型及利弊

锅炉吹灰系统类型及利弊

锅炉吹灰系统类型及利弊摘要:锅炉吹灰系统的类型,工作原理、主要形式,技术性能特点以及各类吹灰形式的优缺点对比。

关键词:工作原理、主要形式、技术性能特点。

1.蒸汽吹灰器1、工作原理:蒸汽吹灰器分为长伸缩式和短伸缩式两种:长伸缩式吹灰器:一般用于过热器、再热器、省煤器、空预器及脱硝反应器的积灰。

短伸缩式吹灰器:用于吹扫水冷壁管子表面的结焦和积灰。

以上两种吹灰器多用于700℃以上的烟温范围。

吹灰时,吹灰器外管和喷头一面旋转,一面伸入烟道,喷嘴为文丘里式。

吹灰结束后,吹灰器外管退出炉外,以免高温烟气烧坏。

1.主要形式:蒸汽吹灰系统主要由吹灰蒸汽管路系统、蒸汽吹灰器、蒸汽吹灰程控系统三部分组成。

蒸汽吹灰器的形式有:炉膛吹灰器、长伸缩吹灰器(安装位置:省煤器、过热器、再热器)、耙式吹灰器(安装位置:脱硝催化剂)和空预器吹灰器。

蒸汽吹灰器均为电动驱动,阀门开启为机械式,阀体内配有蒸汽压力调整装置来调整吹扫蒸汽压力和流量,吹灰器外管为耐热合金钢(外管通常采用:12Cr1MoV、15CrMo;内管通常采用:0Cr18Ni9 )。

1.技术性能特点:蒸汽吹灰器作为一种传统的吹灰方式,高温高压蒸汽直接吹扫受热面,对清除受热面的积灰和结焦都有较好的作用,对结渣性强、灰熔点低的灰效果也很好。

3.1 优点:3.1.1 可以布置在锅炉的各个部位,能对炉膛、水平烟道、尾部烟道的受热面进行直接吹灰;3.1.2 对结渣、灰熔点低和较粘的灰效果很好;3.1.3 蒸汽直接从锅炉引接,按设定程序进行吹灰;3.1.4 炉膛吹灰器运行可靠,长伸缩吹灰器也较为可靠。

3.2 缺点:3.2.1 吹灰耗费蒸汽,降低了烟气漏点,增加了锅炉补水量;3.2.2 吹灰只能清除所吹到的受热面,吹灰有死角;3.2.3 长伸缩吹灰器外管易发生变形卡涩,严重时外管断裂,跌落冷灰斗,造成水冷壁管损伤以及捞渣机卡死;3.2.4 蒸汽吹灰器维护量大,易发生蒸汽吹伤受热面引起爆管。

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锅炉的蒸汽吹灰方案
摘要:本文简要介绍目前电站锅炉吹灰方案的现状和存在问题,以及应如何合理制订吹灰方案,首次提出将工业用摄像探头用于监视炉内积灰结渣情况,以使吹灰更具针对性,达到用较小的吹灰成本得到较高的经济效益。

关键词:燃煤锅炉蒸汽吹灰吹灰方案
前言:
电站锅炉燃用煤质含灰量、硫量较高,运行中容易引起受热面沾污积灰、结渣、腐蚀和磨损。

积灰、结渣一方面将降低受热面传热效率,使炉膛及各级受热面吸热量减少,进而导致炉膛出口及各级受热面进出口烟气温度升高,锅炉效率下降;另一方面沾污积灰会使省煤器、空气预热器堵塞,使辅机电耗增加,此外,积灰、结渣还会使受热面表面温度增高,导致受热面管壁超温和高温腐蚀甚至爆管;较大的渣块坠落还会影响锅炉的安全运行,甚至发生人身及设备重大不安全事故。

因此,电站锅炉多采用吹灰器,在运行过程中,对受热面进行周期性吹扫,使其保持在合适的清洁状态,以提高运行的安全经济性。

吹灰器有多种型式,本文重点讨论蒸汽吹灰器。

1.吹灰方案现状及存在问题
据考察了解,目前在大多电厂锅炉蒸汽吹灰方案的制订方面,是根据锅炉制造单位所提供的设计说明书中的要求或根据其它已投运电厂类似设备的运行经验制订,这些做法实际上可能都带有盲目性,人为因素起了相当大的作用。

因为,锅炉制造单位在设计锅炉时,根据设计煤质的特性,结合以往已有经验,在设备结构方面已采取了必要的技术措施,以防止受热面沾污积灰、结渣。

根据燃用煤质的不同,设计方面采取的技术措施不同,吹灰只是作为一种辅助手段,是对技术措施的补充。

如此做法也是不得已而为之,因为炉内燃烧过程是一种极其复杂的物理化学过程,燃煤特性、锅炉结构、炉内温度水平、空气动力工况等因素,都影响受热面的沾污积灰与结渣状况。

因此,电厂在制订吹灰方案时,应根据本厂设备的实际运行情况,否则将可能出现一些负面影响,比如:按锅炉制造单位所提供的设计说明书中的要求,规定每班吹灰1次,但从运行的实际情况看,必要性欠妥。

原因是:有些电厂其锅炉设备运行时沾污积灰轻微,有些电厂其锅炉设备运行时,部分受热面区域沾污积灰轻微,部分受热面区域沾污积灰严重,有些电厂机组参与调峰,每天高低负荷区间交替出现,且在高低负荷区间的运行时间也不断变化。

众所周知,低负荷运行时,炉内温度水平相对较低,炉内受热面上的部分灰渣将自行脱落。

而对大多数锅炉设备来讲,炉膛沾污积灰甚至结渣恰恰是影响排烟温度的主要因素。

在这种情况下,无选择的按规定每班吹灰1次,显然将导致能源浪费,受热面管壁磨损减薄,甚至也是导致某些电厂锅炉受热面爆管的原因;有些电厂规定每天吹灰1次,且要求吹灰时,锅炉负荷一般应在额定负荷的75%左右,这样运行人员基本将吹灰安排在每天上午,在此时间段吹灰,显然针对性相对较差,能源浪费较多,原因是:一般来讲,每天0时至6时左右,锅炉大都在半负荷或者更低负荷运行,在此期间炉内温度水平相对较低,炉内受热面上的大部分灰渣已自行脱落;有些电厂则是由运行人员根据运行情况确定何时吹灰,吹哪一部分受热面,虽也有一些人为因素,但其针对性比上述情况相对较好;有些电厂根据设备特点,停用或停用部分吹灰器;有些电厂根据设备特点及吹灰器运行情况,适当降低吹灰蒸汽压力,这些情况也都有一些人为因素,也应进一步进行经济性评估。

从蒸汽吹灰所用汽源来讲,有些设计也存在问题,主要是汽源压力过高,需通过减压阀进行减压,有的设计中,汽源压力与蒸汽吹灰器设计使用压力相差将近10倍,这样一方面能量损失太大,另一方面,一旦发生内漏,将对受热面的安全运行有较大影响。

2.制订吹灰方案应考虑的因素
制订合理的吹灰方案,应综合考虑吹灰所用蒸汽的能量损耗、吹灰器所用驱动装置的能量损耗、吹灰器磨损、吹灰后锅炉效率的提高即吹灰后锅炉运行时节省的能量,锅炉运行的安全性以及因吹灰而造成受热面管壁磨损、管子使用寿命缩短等情况,即将所有因素都折合成经济成本,这样经济成本最小时的吹灰时间间隔即为最佳吹灰周期。

由于目前就吹灰对管壁寿命的影响及吹灰器磨损等因素,还难以给出定量关系,即难以折算成经济成本。

本文将主要从如何使吹灰所用蒸汽的能量损耗相对较少,而使吹灰后由于锅炉效率的提高,所节省的能量相对较多,即主要从能量增益方面,并兼顾考虑受热面管使用寿命等因素来讨论如何制订吹灰方案。

对于因沾污积灰速度较快又较严重,导致设备管壁温度超温或其它不安全问题,比如掉大焦块等的这部分锅炉设备,制订吹灰方案时,考虑的首要因素应是运行的安全性,为了设备安全,即使吹灰周期较短、能耗较大,也必须进行吹灰。

因为从机组运行的整体经济性考虑,只有保证安全运行才能获得最大效益。

如果为了节省吹灰所用蒸汽能量,而使受热面管壁温度经常超温导致管子使用寿命缩短或经常爆管、使设备因掉大焦块导致灭火停运或引发其它不安全事故,比如砸坏受热面管或人身伤亡事故等,都将导致更大的损失。

不考虑其它间接损失,仅锅炉启动一次所用燃油费用就相当高。

当然对于此类设备应在适当时侯对其进行改造,改造前应进行经济技术评估论证。

3.制订吹灰方案时应进行的工作
吹灰过程是用一定量的蒸汽能量消耗来改善受热面的清洁程度,以提高换热效果,吹灰周期较短即吹灰次数较多,会影响受热面的寿命,并带来不必要的能量消耗,但吹灰周期过长,又会使排烟温度升高,使运行经济性变差。

因此根据锅炉运行情况存在一最佳吹灰周期,按此进行吹灰,将使能量损耗最小。

这可通过专项试验确定,如不进行专项试验,也可通过简单计算对电厂所制订的吹灰周期进行初步经济性评估。

从主要能量方面考虑,除特殊情况外,一个吹灰周期内,因吹灰而使锅炉设备运行增加的能量收益,应大于或至少应等于吹灰所用蒸汽消耗的能量。

如不满足此条件,则说明电厂制订的吹灰方案有待进一步改进。

为了使吹灰方案更加合理,更适合电厂的实际运行,制订吹灰方案时应进行下列工作。

1)进行锅炉燃烧优化调整,寻求合理的运行方式,以减轻受热面积灰和结渣的速度和程度。

2)在锅炉燃烧优化调整的基础上,对锅炉设备进行专项试验,通过试验,了解不同负荷情况下,锅炉各受热面的沾污积灰特性,以及达到平衡时的沾污积灰程度,运行时间,排烟温度、蒸汽温度及减温水量变化数值及规律,辅机电耗变化情况等,并计算此运行区间内,由于沾污积灰引起的能量变化。

为便于计算,可采用如下简化方案:假定每次吹灰后受热面的清洁程度相同;每一计算过程所考虑的时间段从前次吹灰刚刚结束至排烟温度再次达到吹灰前的温度水平为止所运行的时间,不考虑吹灰所用时间;认为从吹灰结束至排烟温度重新达到吹灰前温度水平的这段时间内排烟热损失的变化速度是线性的,即这段时间内锅炉效率的变化是线性的;锅炉负荷稳定、燃烧工况稳定。

这样锅炉在这段运行时间内,由于吹灰所带来的能量增益,即为吹灰刚结束至排烟温度重新达到吹灰前温度水平这段运行时间内锅炉效率的平均增加值与这段运行时间的乘积;辅机电耗变化可通过辅机电流变化计算。

对锅炉设备局部受热面吹灰所带来的能量增益计算与前述原理相同。

3)确定吹灰所用蒸汽引起的能量损耗,包括蒸汽能量损耗、吹灰器驱动机构能耗、吹灰器磨损,由于后两项能耗相对较小,初步计算时可只考虑蒸汽能量损耗,蒸汽能量损耗可根据每只吹灰器的蒸汽耗量计算得到。

4)将上述各项能量折算成标准煤量,对其增益和损耗进行比较,并适当考虑吹灰对受热面管壁使用寿命的影响,确定不同负荷运行时的吹灰周期。

并将确定吹灰周期时所用参数作为基准参数,以便随着设备运行情况的变化对吹灰周期进行适时调整。

在上述工作的基础上,如能安装工业用摄像探头(配冷却保护装置,并可自由旋转),定时伸进炉内,使运行人员能对炉内各部分的沾污积灰情况有直观了解,更有针对性的进行吹灰,其效果将更好。

一般来讲,全面吹灰一次,在吹灰过程刚结束时,因设备不同,锅炉排烟温度可比吹灰前降低15℃左右,锅炉效率提高约1个百分点左右。

此后随着运行时间的增加,受热面重新被沾污积灰、甚至结渣,排烟温度又进一步升高,经过若干小时,排烟温度就又达到吹灰前的温度水平,此时有些锅炉设备可能出现随着运行时间的进一步增加,排烟温度基本不变或升高速度非常缓慢的情况,即进入一种自平衡状态,在这种情况下,吹灰还是不吹,以及何时吹灰,不仅要考虑能量增益,还要综合考虑吹灰对蒸汽参数及管壁寿命的影响,更要考虑对运行安全性的影响,此时便可使用工业用摄像探头对炉内积灰情况进行观察。

如通过工业用摄像探头观察得知,炉内沾污积灰比较均匀,无大焦块形成,不会影响运行安全。

再从运行参数看,暂时不吹灰能量损耗也较小,那么,从延长管壁寿命来考虑,就可将吹灰间隔延长,否则就应进行吹灰。

对于尾部受热面吹灰,则主要根据能量增益和运行参数决定。

4.结束语
迄今为止,仅通过设计技术手段以及运行调整手段还不能完全解决受热面的沾污积灰与结渣,受热面吹灰仍然是电厂锅炉运行过程中不可却少的一个环节。

因此,其方案是否合理,将直接影响锅炉运行的安全性和经济性,根据设备特点,制订切实可行的吹灰方案意义重大。

合理吹灰可使锅炉受热面相对清洁,降低排烟温度,提高锅炉效率,降低辅机电耗、减少发生运行事故,达到用较小的吹灰成本得到较高的经济效益。

参考文献:
锅炉和热交换器的积灰、结渣、磨损和腐蚀的防止原理和计算科学出版社1994 岑可法樊建人池作和沈珞婵。

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