锅炉炉膛压力取压装置堵灰原因分析及改进

锅炉炉膛压力取压装置堵灰原因分析及改进

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1、锅炉炉膛压力取压装置堵灰原因分析及改进贺鸣(大唐兽北发电有限公司设备部热控二班技术员山东滨州251909)【摘要】大唐鲁北发电有限责任公司#2机组炉膛压力测量装置在锅炉安装时存在测量装置安装不合理,运行中频繁堵灰。由于炉膛压力测点涉及炉膛压力高高、炉膛压力低低锅炉MFT,"堵塞问题"给机组安全运行带来一定的隐患,也加大了检修人员的设备维护量,造成检修维护工作量大,且影响锅炉的安全运行。为此,通过对测量装置的安装位置及安装方式的分析和改进,消除了机组运行中炉膛压力测量装置经常堵灰的缺陷,保证了锅炉安全稳定运行。【关键词】锅炉;压力;测量装置中图分类号:G62文

2、献标识码:A文章编号:ISSN1004-1621(2013)07-052-02大唐魯北发电有限责任公司2×330MW机组采用安装的锅炉是哈尔冰锅炉有限公司牛.产的亚临界中间再热自然循环汽炉,配套5台中速磨煤机,前后墙对冲燃烧布置的负压炉。配套安装了北京汽轮电机有限责任公司生产的N330-17.75/540/540型,亚临界、一次中间再热、单轴、三缸、双排气凝汽式汽轮机和QFSN-330-2型发电机,热控系统采用的是上海新肀公司的XDPS系统,其中#2机组于2009年12月投产发电。1.炉膛压力测量系统的安装位置及测点分布机组运行中,炉膛压力控压范

3、围为(-50-+20)Kpa,正常情况下要维持微负压方式运行,因此对炉膛压力测点位置的选择,应能真实反映炉膛内的燃燃烧工况。若测点过高,则负压偏大,测点过低,距火焰中心近,则压力不稳定,甚至出现正压。#2炉炉膛压力测点位置取自锅炉两侧喷燃室火焰上部,锅炉设计标高54米处,真实地反映了炉膛内部的真实情况。炉膛压力测量系统设计安装了12套测量仪表,其中4台变送器的信号引入DCS系统,用于集控室盘装表显示监视。另外安装的8台压力控制器的信号引入FSSS系统,分别用于对炉膛压力高/低信号的报警、锅炉主燃料跳闸(MFT)保护和跳闸送风机/吸风机联锁。在燃烧稳定的情况下

4、,为了保证测量信号稳定性并能实吋准确地快速响应炉内压力的变化,减少脉动压力对MFT保护控制冋路的影响,变送器测量系统全部利用引压管将炉内负压信号引到了炉52米平台的变送器保温柜内,炉膛压力控制器全部安装在同层的开关柜内。12套测量仪表的取样管路从12个取样测量装置引出。炉膛左右两侧各安装了6套取样测量装置。1.测量装置存在的问题与分析#2炉膛压力取样装置安装方式如右图所示,机组投产运行后,#2炉偶尔有堵灰的现象,每次从引压管反吹后各测量仪表都能正常传送信号,真实反映炉膛内压力。但从2011年开始,堵灰的频次增多,达到了周每2—3次,甚至一天1次的严重程度。2

5、011年12月,#2机组停机大修,经对炉膛压力取样装置从如图所示的A-A截面切开及管路安装方式两方面分析,该装置主要存在以下缺陷:(1).原设计安装吋从炉膛水冷壁焊出来的取样管为外径Φ45、内径Φ35的管子,管径太小。(2).取样管与炉墙垂直面的夹角&alPha;小于45?,不利于积灰依靠自身的重量冋落到炉膛内部。防堵罐内的积灰下落后大量地积集在取样装置内。(3).从取样管接到防堵罐有一段为弯管,这-段由于夹角&alPha;过小,当防堵罐内的积灰下落到取样管弯头部位时,易在弯头部位积累堆积,堵塞防堵罐。这一点也从A-A截面切开后得到验证。(4

6、).锅炉水冷壁管的间隙为15mm,取样管焊接在两根水冷壁的中间。当从A-A截面切开取样管后,发现取样管端部己完全被堵塞,堵塞物主要是人粒的炉渣和从防堵罐内脱落的铁片及积灰。将这些堵塞物清理后,发现所割开的水冷壁管鳍片缝隙为5mm,如图1所示,因此端部开U过小是造成取样装置堵灰的主要原因。1.改进的技术方案与实施针对炉膛压力取样装置存在的以上问题,结合现场设备安装情况,决定先对DCS系统的炉膛压力A变送器取样装置按如下技术方案进行改进:(1).取消原焊接在水冷壁缝隙间的炉膛压力取样装置,从图1所示的A一A断面进行切割,并加工了一个Φ45的圆盘与切口进行

7、焊接,将原取样管从外部封堵。(2).利用与取样装置处于同一水平标高位置的吹灰枪预留孔改进安装方式,吹灰枪预留孔如图2所示。该预留孔外径为Φ120mm,内径为Φ116mm,长为200mm的一段圆管。将预留孔内的防火堵料清理干净,为了将新的取样管能插入炉膛内部,将预留孔圆管割除了180mm长,与炉墙相连部分只保留20mm的长度。(3).按图3所示尺寸加工一块直径为Φ115mm,厚度为10mm的堵板,将堵板堵焊在吹灰器预留孔上。(4).采用长度为8500mm,外径为60mm,内径为50mm的无缝管代替Φ45的取样管,将Φ60

8、的取样管-•端以45?的倾角切除,被切成倾斜面的A端

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