趙智德
(廣東紅海灣發(fā)電有限公司,廣東 汕尾516623)
鍋爐采用東方鍋爐廠制造的超臨界直流爐,鍋爐采用冷一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng),一次風(fēng)機2 臺雙級動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機,配置6臺中速磨煤機(5 運1 備),每臺鍋爐配備2 臺50% BMCR 容量的三分倉回轉(zhuǎn)容克式空氣預(yù)熱器。 發(fā)生多次了一次風(fēng)機搶風(fēng)的異常。
一次風(fēng)機運行方式為并列運行的。 失速線左上方為風(fēng)機喘振區(qū),失速線右下方為風(fēng)機穩(wěn)定運行區(qū)。當(dāng)性能和動葉開度完全相同的2 臺一次風(fēng)機并列運行時,它們的工作點將重合。 而實際并列運行的2 臺一次風(fēng)機,由于特性不可能完全一致,動葉實際開度也存在偏差。假設(shè)相同開度下出力較小的為A 風(fēng)機, 出力較大的為B 風(fēng)機, 正常狀態(tài)下,一次風(fēng)母管壓力為P1 時,A 一次風(fēng)機的工作點為A1,B 一次風(fēng)機的工作點為B1;一次風(fēng)母管壓力為P2(P2>P1)時,A 一次風(fēng)機的工作點為A2,B 一次風(fēng)機的工作點為B2。 由于A1、B1、A2、B2 等工作點都在相應(yīng)動葉開度下失速線的右下方,所以即使2 臺風(fēng)機動葉角度不一致或風(fēng)量有較大差異,2 臺一次風(fēng)機也能穩(wěn)定運行,不會發(fā)生喘振。 動葉可調(diào)軸流風(fēng)機并列運行曲線。
圖1
圖例分析:如圖1,假設(shè)AB 一次風(fēng)機分別工作在A1、B1 工作點,若此時母管壓力突然由P1 增加到P2, 由于一次風(fēng)機動葉來不及動作, 所以AB 一次風(fēng)機的工作點變成A3、B3,A 一次風(fēng)機就落入喘振區(qū)。
如機組正常運行中,一臺以上的磨煤機跳閘;在冷、熱風(fēng)門保持較大開度的情況下停運磨煤機。 以上兩種情況均容易引起一次風(fēng)機喘振。
解決方法:
磨煤機跳閘時,可通過邏輯設(shè)定快速(超遲)關(guān)小一次風(fēng)機動葉開度來防止喘振,此法在某電廠已得到成功應(yīng)用。
正常停運磨煤機時,關(guān)閉冷熱風(fēng)調(diào)節(jié)門時要緩慢,盡量維持風(fēng)機出口和熱一次風(fēng)母管壓力不變,等熱一次風(fēng)母管壓力回到設(shè)定壓力方可停運磨煤機,停磨時,確認熱風(fēng)調(diào)整門全關(guān),冷風(fēng)調(diào)整門開度小于30%。
圖例分析:如圖1,假設(shè)AB 一次風(fēng)機分別工作在A2、B2 工作點,維持母管壓力P2 不變, 逐漸減小通風(fēng)量,AB 一次風(fēng)機的工作點由A2、B2 逐漸向A3、B3 移動,A 一次風(fēng)機就會落入喘振區(qū)。
實例:機組正常運行中,維持一次風(fēng)母管壓力8kPa 不變,系統(tǒng)從4套制粉系統(tǒng)變成3 套制粉系統(tǒng)運行時,容易引起2 爐A 一次風(fēng)機喘振。
解決方法:
在保證制粉系統(tǒng)出力的情況下,一次風(fēng)機采用變壓運行方式。 如圖1, 將一次風(fēng)母管壓力由P2 將至P1,AB 一次風(fēng)機的工作點將由A3、B3 變?yōu)锳1、B1,從而遠離喘振區(qū)。
采取增加A 一次風(fēng)機偏置, 讓A 一次風(fēng)機出力略大于B 一次風(fēng)機,即讓A 一次風(fēng)機的工作點遠離喘振區(qū),也可以有效防止一次風(fēng)機喘振。
開啟一臺備用磨煤機通風(fēng),增加一次系統(tǒng)通風(fēng)量,確保一次風(fēng)機的最小通風(fēng)量大于一定數(shù)值,也可以使一次風(fēng)機遠離喘振區(qū),有效防止一次風(fēng)機喘振。
圖例分析:如圖1,在系統(tǒng)通風(fēng)量Q 不變的情況下,隨著系統(tǒng)風(fēng)阻的不斷增加,AB 一次風(fēng)機的工作點都將不斷上移,最終進入喘振區(qū)。
實例:空預(yù)器換熱元件積灰嚴重,風(fēng)道堵塞引發(fā)一次風(fēng)機喘振。解決方法:
必須按照定期工作每個班對空預(yù)器吹灰,減少風(fēng)道阻力。 可以多次連續(xù)進行空預(yù)器吹灰。
1)電廠2A 一次風(fēng)機分別于5 月1 日13:15 和5 月2 日12:12 發(fā)生了兩次喘振,喘振前一次風(fēng)系統(tǒng)主要參數(shù)如下:
(1)5 月1 日13:15,#2 機組負荷300MW,ADF 制粉系統(tǒng)運行,一次風(fēng)8kpa 定壓運行,喘振前無停磨或跳磨等重大操作。
表1 磨煤機風(fēng)門開度
表2 一次風(fēng)機參數(shù)
(2)5 月2 日12:12,#2 機組負荷350MW,ACD 制粉系統(tǒng)運行,一次風(fēng)8kpa 定壓運行,喘振前無停磨或跳磨等重大操作。
表3 磨煤機風(fēng)門開度
表4 一次風(fēng)機參數(shù)
2)從以上數(shù)據(jù)我們可以得出以下結(jié)論:
(1)相同開度下2A 一次風(fēng)機出力小于2B 一次風(fēng)機;
(2)動葉開度50%左右、出口風(fēng)量小于280km3h、風(fēng)壓大于或等于8kpa 時,2A 一次風(fēng)機進入喘振區(qū)。
這與上面理論分析中第二種情況一致。所以解決方法也應(yīng)該為以下3 點:
一次風(fēng)機變壓運行,低負荷時適當(dāng)調(diào)低一次風(fēng)母管風(fēng)壓設(shè)定;
增加A 一次風(fēng)機動葉開度, 使2A 一次風(fēng)機大于2B 一次風(fēng)機出力;
增加總通風(fēng)量,使2A 一次風(fēng)機出口風(fēng)量大于280km3h。
[1]張瑾.沙角C 電廠一次風(fēng)機故障分析及處理[J].廣東電力,2008(06).