新型防磨省煤器输灰管弯头设计与试验研究

新型防磨省煤器输灰管弯头设计与试验研究
新型防磨省煤器输灰管弯头设计与试验研究

省煤器中的问题

省煤器设计中的问题 一、省煤器的作用及种类 1.1省煤器的作用 省煤器是汽水系统中的承压部件,其任务是利用锅炉尾部烟气的热量加热锅炉给水。锅炉采用省煤器后,会带来以下好处: a.节省材料。 在现代锅炉中,燃料燃烧生成的高温烟气,虽经水冷壁,过热器和再热器的吸热,但其温度还很高,如直接排入大气,将造成很大的热损失。在锅炉尾部装设省煤器后,利用给水吸收烟气热量,可降低排烟温度,减少排烟热损失,提高锅炉效率,因而节省燃料。省煤器的名称也就由此而来。 b.改善了汽包的工作条件。 由于采用省煤器,提高了进入汽包的给水温度,减少了汽包壁与进水之间的温度差,也就减少了因温度差而引起的热应力。从而改善了汽包的工作条件,延长了使用寿命。c.降低了锅炉造价。 由于给水进入蒸发受热面之前,先在省煤器中加热,这样减少了水灾蒸发受热面中的吸热量。这就由管径较小、管壁较薄、价格较低的省煤器受热面代替了一部分管径较大、管壁较厚、价格较高的蒸发受热面,从而降低了锅炉造价。 因此,省煤器已是现代锅炉中不可缺少的部件。 1.2省煤器的种类 省煤器按使用材料可分为铸铁省煤器和钢管省煤器。铸铁省煤器强度低,不能承受高压,但耐磨耐腐蚀性较好,通常用在小容量锅炉上。目前,大容量锅炉广泛采用钢管省煤器,其优点是强度高,能承受冲击,工作可靠;同时传热性能好,重量轻,体积小,价格低廉。缺点是耐磨耐腐蚀性较差。 二、钢管式省煤器 1,钢管式省煤器的结构 钢管式省煤器结构是由许多并列的管径为42~51mm蛇形管与进、出口联箱组成。为使省煤器受热面结构紧凑,应力求减少管间距。省煤器管束的纵向节距s2受管子的最小弯曲半径的限制。当管子弯曲时,弯头的外侧管壁将变薄。弯曲半径愈小,外壁就愈薄,管壁强度降低的就愈多。通常,采用错列布置时,采用s1/d=2~2.5,s2/d=1~1.5;采用顺列布置时,s1/d=2~2.5,s2/d=2。 为便于检修,省煤器组的高度是有限制的。当管子为紧密布置(s2/d≤1.5)时,管组的高度不得大于1m;布置教稀时,则不得大于1.5m。如果省煤器受热面较多,沿烟气行程的高度较大时,就应将它分成几个管组。管组之间留有高度不小于600~800mm的空间。省煤器和其相邻的空气预热器间的空间高度应不小于800~1000mm,以便进行检修和清除受热面上

省煤器磨损的原因分析及改造

省煤器磨损的原因分析及改造 发表时间:2009-02-11T09:46:09.280Z 来源:《黑龙江科技信息》2008年9月下供稿作者:吕向东 [导读] 阐述了省煤器的磨损原因,对410t/h锅炉省煤器改造前后进行了数据分析。 摘要:阐述了省煤器的磨损原因,对410t/h锅炉省煤器改造前后进行了数据分析。 关键词:螺旋肋管;磨损;积灰 锅炉省煤器的磨损和积灰问题,一直是困扰着锅炉工程技术人员的难题。为了降低锅炉省煤器的磨损和积灰,延长省煤器的使用寿命,采取了许多措施。通过光管与肋片管的比较,螺旋肋片管能大幅度地扩展传热面积,减少管排数,尽可能的增大管排间距,降低烟速,减少磨损。因此螺旋肋片管具有良好的传热性能。 1 影响磨损的因素 对于煤粉锅炉烟气中飞灰粒在高速飞灰冲刷,对流受热面管束将使管子表面受到激烈撞击。造成管子表面磨损和积灰等问题,它将影响锅炉的可用性和热效率。这主要与烟速、受热面的结构和燃料中矿物质的原始成分有关。 1.1由于高速的灰粒具有一定的动能灰粒冲击壁面消耗动能的冲击和切削的作用,使金属颗粒与母体分开产生磨损。流动着飞灰的动能与烟速成正比烟气速度增加磨损增加,而且磨损与烟速的立方成正比。 1.2单位时间冲刷到金属表面灰量燃料的Ap增大,磨损加大因此对多灰燃料烟速要低一些。 1.3同种燃料的灰在温度不同时,磨损不同,温度低硬度高,所以省煤器的磨损比过热器高,省煤器烟速低。 1.4管束的布置和结构对磨损有影响。横向与纵向冲刷,其磨损程度和位置不同。 2 减少省煤器的磨损所采取的措施 2.1降低烟气流速受热面的飞灰磨损速度与烟气流速的 3.3~3.4次方成正比,降低烟气流速可大大延长管子的使用寿命,但烟气流速低于7m/s可能造成严重的积灰。为了减少磨损的同时防止积灰,烟速选择7.3m/s。 2.2采取保护措施在省煤器已磨损的部位加防磨瓦在已形成烟气走廊的部位加防磨盖板,但往往堵住了一个部位而另一个部位又形成了烟气走廊。因此不一定达到预期的效果。目前的防磨涂料提高一定耐磨性,超首速喷技术能大大提高管子的耐磨性能,但成本较高。 2.3采用合理的结构采用带肋管扩展受热面时减少省煤器磨损的一种有效方法,它既能减少设备空间降低烟速,又能保证传热量不变。 3 螺旋肋片管省煤器与其他型省煤器的区别 目前锅炉省煤器采用光管式,由于烟气侧对流放热系数远远大于水侧的对流放热系数,要强化省煤器传热就得首先考虑从降低烟侧热阻着手,为减低飞灰磨损,强化验测热交换何时省煤器结构更加紧凑,可采用鳍片管、肋片管和模式省煤器,综合比较,在同样的金属耗量和通风耗电的情况下焊接鳍片管省煤器所占空间比光管式大约减少20%~25%,,采用扎制鳍片管可是省煤器外形尺寸大约减少40%~45%,模式省煤器不仅减少金属耗量,而且结构紧凑,有利于使不受热面的布置便于安装。新型螺旋肋片管式省煤器鳍片管和模式省煤器的共同特点是可在烟道截面不变的情况下增大管间横向节距,使烟气流通面积增大,烟气流速降低,从而减轻飞灰磨损和通风电耗。新型螺旋肋片管式省煤器的主要特点是在于光管式省煤器相同的体积下,其热交换面积可增大5倍以上,这对缩小省煤器的体积减少材料消耗量有重要意义。 肋片管有环形肋片和螺旋肋片两种形式。环形肋片管的肋片平面与管轴线垂直,一般是将加工好的肋片套装在基管上,但在肋片与基管间存在接触热阻。与环形肋片管不同,螺旋肋片官的肋片面与与管轴的平面之间呈一定的接触角β,当β=90时螺旋肋篇管束得换热特性和流动特性与环形肋片管束相同。新型螺旋肋片管采用高频电阻焊将肋片材料绕在管子上,然后是肋片管与基管压溶为一体。其热阻近似为0,它能承受高热应力,焊接无咬肉现象,焊接不变形。 4 使用螺旋肋片管省煤器前后的数据对比 某电厂410t/h锅炉低温段省煤器用于磨损爆管多次,造成多次停炉。而且锅炉布置紧凑在抢修时造成人力物力的极大浪费。通过论证改为螺旋肋片管式省煤器,明显的降低了排烟温度,极大地改善了传热效果。 该技术改造是根据《锅炉管子制造技术条件》执行的。省煤器管屏数124屏,纵向12排,技术参数见表1。

省煤器灰斗吊装作业指导书

编号:SM-ZD-49587 省煤器灰斗吊装作业指导 书 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

省煤器灰斗吊装作业指导书 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1. 工程概况及工作量 可门发电厂一期#1机组锅炉安装省煤器大灰斗一件,总重为77385KG,吊装重量为60吨,与省煤器接口处尺寸为18856*13240mm。由于大灰斗重量、体积大,小灰斗另组合吊装,根据现场吊机性能大灰斗需拆分为两部分在锅炉组合场组合,组合后灰斗外形尺寸为9628mm×13240mm ×5056mm,重量为30吨,吊装前转运到炉右侧用50吨圆筒吊吊装存放后,完成支撑架的安装。 2. 依据的图纸、文件及标准 2.1 《火电施工质量检验及评定标准(锅炉篇)》1996年版; 2.2 《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-92; 2.3 《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》DL/T-5047-95;

省煤器输灰系统简要技术规范.

省煤器输灰系统简要技术规范一、总的技术条件 1.3灰渣量见下表;

飞灰真实密度按 2000~2200kg/m3考虑;飞灰堆积密度在容积计算中按 750 kg/m3考虑,在载荷计算时按 1400kg/m3考虑;锅炉总灰量按120t/h考虑,省煤器灰量按总灰渣量5%考虑;在MCR(最大连续出力)一台炉省煤器灰量: 6 t/h。 二、设计和结构规范 2.1总则 2.1.1每台机组锅炉有4只省煤器灰斗,设两套独立的仓泵气力除灰系统,每两个灰 斗通过三通裤衩管共用一套输灰系统,仓泵收集的飞灰通过管道直接输送至电除尘入口烟道,从省煤器灰斗至电除尘入口烟道的距离约60m,灰管布置由业主确认。为减轻输灰管道磨损,输灰管道材质推荐选用陶瓷管或高耐磨合金材料,为避免灰斗堵灰,灰斗下部管道应布置捅灰孔。 2.1.2确定和推荐输灰系统安全、合理的运行周期、每次运行时间以及详细程控方案和 PID图由设备供应商提供。省煤器区域系统控制方式为时间控制。 2.1.3阀门执行机构均采用气动执行机构;所有气动阀门都有全开和全闭两种位置反馈信 号。 2.1.4设计阶段应充分考虑输灰管路的防堵和吹堵措施,尤其考虑弯头处堵灰的吹扫措 施。 2.1.5 删除。 2.1.6在每只省煤器灰斗、灰斗出口短管上安装温度测点,以便监视出灰系统的运行情况。 2.2压力输送系统 2.2.1该气力除灰系统能连续或能间断地从省煤器灰斗卸灰,系统能完全自动和顺序控 制。并能使运行者根据工况变化而变换运行方式。 2.2.2输灰器,省煤器每两个灰斗共用一套输灰器。仓泵具有足够的容积尽量减少阀门动 作时间。其出力必须和气力输送系统要求的出力相适应,并保证在工作温度下安全可靠的工作。仓泵必须固定在省煤器下部平台上,在每个仓泵上方落灰管上设膨胀

锅炉省煤器安装

目录 一、设备简介 二、编制依据 三、机具配置及人员配备 四、安装前检查与准备 五、施工方法 六、质量验收标准 七、验收记录项目 八、安装措施及文明施工

一、设备简介 江西万载生物质能发电厂工程锅炉由武汉凯迪电力公司和江联公司设计制造的65T循环流化床锅炉。该锅炉采用双H型鳍片式省煤器,布置在第3烟道内,逆流、水平、顺列布置,省煤器分成上、中、下管组,管子规格为φ38×4㎜,材料为20G,蛇形管为单绕,横向节距为79㎜。 锅炉给水由省煤器的入口集箱左侧引入,经省煤器受热面逆流而上,进入锅炉省煤器出口集箱,通过6根φ89×7㎜连接管引入锅筒。进口集箱标高为16.705m,出口集箱为24760m,省煤器每个管组分别支撑在锅炉钢架上。省煤器设备总重量为51753KG。 二、编制依据 1.《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉篇)DL/T5047-95 2.《电力建设施工及验收技术规范》(焊接篇)DL/T869-2004 3.《火电施工质量验收及评定标准》(锅炉篇)(1996)111号 4. 《火电施工质量验收及评定标准》(焊接篇)(1996)111号 5.劳动部颁发《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(1996)276号 6.武汉凯迪电力公司和江联公司提供设备图纸及技术资料 7.《锅炉施工组织设计》 8.《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 9.《施工工艺纪律》江西火电建设公司第三版 三、机具配置及人员配备 1.

2.人员配置 安装工:6人 起重工:3人 电焊工:6人 吊机操作工:2人 架子工:3人 无损检测:2人 技术员:1人 质检员:1人 安全员:1人 3.素质要求 安装工:具有锅炉安装工作经验和独立工作能力者; 起重工:能独立指挥、有丰富起重吊装经验者; 焊工:取得相应合格证书的焊工; 吊机操作工:具有吊装工作经验并取得相应合格证书的操作工;

省煤器泄漏的原因分析及处理措施

锅炉省煤器泄漏原因分析 我厂锅炉为济南锅炉厂生产的75t/h循环流化床锅炉,其中燃料有混煤、煤泥、煤气。从04年11月份投产运行至今。自2010年12月至2011年2月因省煤器泄漏停炉共计4次,其中2#炉两次,3#炉两次,目前1#炉已堵管8根,2#炉堵管9根,3#炉堵管10根。锅炉省煤器的频繁泄漏,致使电厂生产组织比较被动,针对省煤器的磨损、腐蚀、设备结构、生产操作等方面4月8日厂部组织召开分析讨论会,参会人员有技术装备部、总工办、生产运行部以及电厂司炉以上专业人员。通过大家讨论分析对电厂省煤器泄露得到以下结论: 一、省煤器泄漏机理分析 锅炉省煤器泄漏的原因非常复杂,主要由磨损、腐蚀引起。以下主要就这两方面探讨省煤器泄漏的机理。 1.磨损 由磨损导致的泄漏中,飞灰磨损是主要原因,影响的因素包括飞灰浓度、烟气流速、飞灰的磨损性能等方面;另外,省煤器的结构也会磨损。 1.1 飞灰浓度 飞灰浓度大,表明烟气中含灰量多,灰粒撞击受热面的次数增多,引起磨损加剧。煤质变差,灰分增加,发热量低,燃煤量也增加,造成烟气中飞灰浓度剧增,增加了省煤器的磨损。从去年8月份到今年二月份所消耗燃料统计如下:

从上表可以看出,最近4个月所消耗混煤明显增多,且灰分相对较高。这样所消耗燃料相等于去年单月的2—3倍,锅炉飞灰浓度也就增加了2—3倍,对受热面的磨损程度也就可想而知。 1.2烟气流速 烟气流速是影响受热面磨损的最主要因素。研究表明,磨损量与烟气流速的2.3次方成正比。烟气流速越高,则省煤器的磨损越严重。磨损量甚至能与烟气速度成n(n>3)次方关系。原因可以解释为:冲蚀磨损源于灰粒具有动能,颗粒动能与其速度的平方成正比。磨损还与灰浓度(灰浓度又与速度的一次方成正比)、灰粒撞击频率因子和灰粒对被磨损物体的相对速度有关。若近似地认为vp≈vg时,磨损量就将和烟气的三次方成正比。烟气速度的提高,会促使上述原因的作用加强,从而导致冲蚀磨损的迅猛发展,所以烟气流速越大时,n值也就越大。造成烟气流速高的原因: 受煤质影响,运行中一次风较大、总风量过大,使引风机电流偏高处于44-47A之间(正常应为38-41A),尾部烟道负压大(过热器前烟气温度经常处于980度以上),造成烟气流速高,加剧了对省煤器的磨损。 1.3煤颗度大,按要求应为0-8mm,但实际上有三分之一煤颗粒度最大能粒达到45mm,这样导致飞灰颗粒变大,对省煤器的冲刷加重。 1.4设备结构的影响 所选省煤器的型式和结构不同,其磨损程度不同。 (1)在相同条件下,光管、鳍片管、膜式管束其抗磨性能依次减弱,本厂属于鳍片管式省煤器。 (2)省煤器管束顺列布置比错列布置磨损要轻,本厂属于顺列布置。(3)错列布置磨损最严重的为第二排管子,顺列布置磨损最严重的则在第五排之后; (4)鳍片管省煤器的鳍片越高,磨损越严重。当鳍片高度较小(h=3㎜)时与光管的磨损程度较为接近。故加装小高度鳍片对防磨有利; (5)膜式省煤器错列布置时,大管径比小管径的管子磨损要轻。 2、腐蚀

四管防磨防爆检查重点及预防措施

四管防磨防爆检查重点 及预防措施 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

“四管”防磨防爆检查重点及预防措施 文章来源:锅炉防磨防爆网更新时间:2015-10-21 一、“四管”防磨防爆检查重点 1、水冷壁 水冷壁在十分恶劣的环境下工作,固态排渣煤粉炉水冷壁主要存在结渣和水冷壁高温腐蚀问题,还存在管子磨损、拉裂、高温腐蚀、涨粗鼓包、结垢等问题。 水冷壁重点检查部位:冷灰斗、四角喷燃器处、折焰角区域、上下联箱角焊缝、悬吊管、吹灰器区域。抽查部位:热负荷最高区域的焊口、管壁厚度、腐蚀情况;喷燃器滑板处;刚性梁处;鳍片焊缝膨胀不畅部位。 四角燃烧器、二次风嘴两侧易被煤粉磨损,发现管子被吹损,将吹损管补焊后加装不锈钢防磨板;延伸水冷壁管与延伸侧包墙交界处、炉膛四角、侧水冷壁与前后水冷壁下斜坡交界处易被拉裂和漏风磨损,检查时发现有拉裂迹象,要对此部位进行打磨着色,打水压时重点检查此部位,发现侧水冷壁与前后水冷壁斜坡交界处有漏风现象,用耐火浇筑料抹住;冷灰斗斜坡易被焦块或检修时掉落的异物砸坏,发现超标的硬伤及时换管处理;吹灰器附近是易被吹损部位,及时调整吹灰器角度,以上部位应加大力量重点检查,除仔细检查其外观状况外,还要视情况测量水冷壁管壁壁厚。 2、省煤器 省煤器为锅炉低温受热面,主要存在飞灰磨损和机械磨损、管内腐蚀等缺陷。尾部烟道烟温较低,灰粒较硬磨损较重。 重点检查部位:重点检查靠近炉墙管子及弯头,管卡部位、突出管排的管子、节距不均匀易形成烟气走廊附近管子、防磨护铁磨损松动、脱落处的管子,防磨护铁接口处、有异物卡管阻挡处的管子、外圈管子、经常换管的部位、上部1-3排管子,下部1-2排管子。 靠近后包墙的省煤器弯头最容易被飞灰磨损泄露,每次停炉检修时对此位置的弯头进行测厚并记录,与以前测厚记录进行比较,如果局部磨损量超过0.1mm/年加装护铁,局部磨损超过0.25mm/年,考虑改进结构;管排出列的部位容易被飞灰磨损,发现出列管排及时矫正;悬吊管与管排接触的部位容易造成机械磨损,发现磨损及时调整管卡;安装不当使省煤器弯头与包墙管接触造成机械磨损,处理时要及时调整管排。 3、过、再热器

省煤器单元输灰不畅原因分析及采取措施

#1炉省煤器单元输灰不畅原因分析及采取措施 输灰不畅的原因: 1、省煤器单管内有异物,阻挡了积灰的输送; 2、省煤器压力罐出口处与输灰阀之间有异物卡涩,使出力不 足; 3、省煤器有泄露,使灰潮湿,输送时阻力增大; 4、煤质、煤量变化,使省煤器处飞灰粒径变粗,灰量增大, 加大了输送难度; 5、省煤器单管内结垢严重,使管径变细,减小了省煤器单元 的出力; 6、省煤器压力罐料位计失灵,使压力罐内装灰过多,增加了 输送压力; 7、省煤器压力罐内喷嘴脱落,影响了输灰; 8、省煤器单元各手动供气阀开度调整不当,使灰气比调整不 合理,从而出现输不动的现象; 9、因省煤器压力罐上、下部进气管逆止阀内漏,使灰进入并 堵塞供气管道,导致供气量不足,影响输灰系统的正常运 行; 10、省煤器单元处的气动阀阀芯装反,与热工信号不符,或阀 芯与气动头脱离,因气量不足而影响输灰; 11、电除尘零米省煤器单管补气管路逆止阀内漏,使供气管路

内堵灰,导致气量不足,影响输灰; 12、省煤器单管补气阀阀芯脱落或装反; 13、电除尘电场压力罐上、下部进气阀调整不当,开度过大。处理措施: 1、联系检修人员检查省煤器压力罐及输灰单管内有无异物; 2、注意观察省煤器处灰质是否干燥,并及时与集控值班员联 系,若确实省煤器内泄露,应立即停运省煤器单元,防止 湿灰进入后级输灰管道;同时应联系检修人员,拆开省煤 器灰斗下方膨胀节,防止水进入省煤器斜槽及压力罐,并 汇报值长; 3、随时关注集控煤量的变化,注意调整各供气手动阀开度, 必要时可调整省煤器各灰斗手动插板阀开度及数量,并适 当缩短装灰时间,通过少装多输的方法改善输灰压力曲线; 4、联系热工人员检查省煤器压力罐料位计是否正常,及时处 理,如暂时无法处理,可采用缩短装灰时间的方法,待料 位计处理好后再恢复正常; 5、联系检修人员检查压力罐内喷嘴是否正常; 6、根据输灰压力曲线调整各手动阀开度,并在就地观察各气 动阀开关是否正常,状态是否正确,否则联系检修人员及 时处理; 8、联系检修人员有针对性的检查主要供气管路上的逆止阀是 否正常,供气管路是否畅通,否则应及时更换逆止阀,并

省煤器磨损泄漏的原因分析

省煤器磨损泄漏的原因分析 如果省煤器发生磨损泄漏的话,就会导致其被迫停炉。所以当省煤器发生磨损泄漏时,一定要及时分析其原因,才能知道应对措施。 1、实际燃料性质及煤粉细度与设计值不同 在磨损中起主要作用的是烟气中的那些大颗粒飞灰,且磨损程度与总灰量有关。总灰量愈多,灰粒对省煤器管子的撞击次数也就愈多,磨损就愈严重,而且总灰量决定于燃料灰分Ay和低位发热量Qdwy。 该炉设计煤种收到基灰分24.26%,实际燃煤应用基灰分(Ay)约39.50%;煤粉细度(R90)设计值为22~28,实际细度(R90)在30左右,均与设计煤种有较大偏差。煤粉粗、灰分大将导致灰粒和未完全燃烧的燃料颗粒增多,烟气中的飞灰浓度增高,加剧了对省煤器的磨损。 2、省煤器管束排列方式及安装质量的影响 烟气横向冲刷通豪省煤器管子时,管束排列方式不同,管子受磨损情况也不一样。错列管束受到的磨损要比顺列管束严重,第2排管束的磨损量要比第1排大2倍左右,且气流自上而下流动,灰粒在重力作用下其速度可能大于烟气速度,从而加剧了冲击磨损程度。该炉省煤器错列布置,并采用规格为32×4钢管,由于小口径管子刚性较差,管壁较薄。造成实际蛇形管排列不齐,加之安装的原因,无法保证整齐均匀的节距和管间距,导致省煤器管排中出现烟气走廊,使局部管壁金属磨损严重。 3、防磨措施不完善 在下级省煤器甲乙侧U型弯处,只是在最上面加装了防磨装置(挡风板),由于下级省煤器高度约为3 255 mm,上面的防磨装置对下面U型弯处的防磨没有作用,因此,下级省煤器下部U型弯处磨损严重。 4、燃烧工况的影响 锅炉运行中的燃烧风量过大会造成烟气量加大,而使磨损速度增加。计算表明,省煤器中过量空气系数由1.2增加到1.3时,磨损量增加25%。 5、其它因素 该炉容量占全厂锅炉总容量的50%,在供热期间长期满负荷运行,因而该炉省煤器管束受磨损的时间长,磨损量大,同时锅炉存在漏风现象。

循环流化床锅炉防磨技术研究与应用

循环流化床锅炉防磨技术研究与应用 1概述 某煤电 < 集团〕有限责任公司矸石热电厂为节能、环保和综合利用型热电联产企业,设计规模为3炉2机,3台75t/h循环流化床锅炉.配2台12MW抽汽凝汽式汽轮机组?一期工程2炉2机已于2000年10月建成并投入运行,其中2台锅炉为国内某锅炉厂设计制造地 75t/h次高压、中温循环流化床锅炉 <型号规格为:XX-75/5.29-M1 ;额定蒸发量为75t/h;额定压力为5.29MP a;额定温度为 450C)?在锅炉机组地前期运行、检修和检查维护中发现: 2 台循环流化床锅炉及其系统设备由于燃料流速高以及运行工况、特性等对水冷壁、蒸发管、高低温过热器、炉墙内村、布风装置、旋风分离器和空气预热器等受热面地冲刷和磨损非常严重.多次出现炉墙内磨损脱落、锅炉对流受热面因磨损而爆管、旋风分离器两侧灰位不平衡、回送装置回灰不畅等问题,多次造成锅炉被迫紧急停炉抢修,严重影响了锅炉地安全、稳定运行?为此,针对受热面等磨损严重问题进行了不断地尝试、研究和分析、对易受磨损地系统设备或部位采取了一系列地防磨措施和技术改造?#6531(。 滥口、砗图际醺脑旌蟮墓榭龌菊 # 颐刻?002年度运 行小时数均大于6500h各项经济技术指标基本达到了设计要求. 2锅炉磨损机理地研究与分析 XX-75 /5.29-M1型锅炉为CFB 75t/h循环流化床锅炉,其受热面按布置方式分为蒸发受热面、半辐射受热面和对流受热面等,受热面存在地主要问题是磨损,而磨损主要与运行参数、固体物料地浓度和速度、烟气中地含灰量、灰颗粒度、温度、颗粒地特性和流道几何形状及与受热面地碰撞角度等密切相关,影响受热面磨损地因素较多. 2.1炉内物料总体循环形式造成地磨损 循环流化床锅炉受热面地磨损与流经其表面地固体物料运动形式和速度密切相关,炉内物料总体循环形式由锅炉系统地几何形状和各种流动决定.流动因素包括布风送入地一次风、炉膛中部送入地二次风和三次风、燃料给入时地播煤风以及循环物料流化地返料风等等. 2. 2运行参数调整不当造成地磨损 循环流化床磨损程度与烟气速度成 nvn>3)次方关系,冲蚀磨损之所以产生,就是由于灰?#6531(。哂卸埽帕6 苡肫渌俣鹊钠椒匠烧龋缢僭礁 吣二鹪酱螅荒二舌鸟褂牖遗 &让芮邢喙兀遗&仍礁吣二鹪酱螅煌保捎谠诵腥嗽钡难妨骰补僮骶椴蛔悖诵胁问刂萍暗髡坏保彩茄妨骰补现啬二鸬脑蛑弧? 2. 3锅炉燃料特性对磨损地影响

锅炉四管防磨管理制度

锅炉“四管”防磨防爆管理规定 1 范围 本规定规定了锅炉“四管”防磨防爆管理职能、内容与要求、检查与考核。 2 引用标准 《电力工业锅炉压力容器检验规程》DL647-2004 《火力发电厂金属技术监督规程》DL438-2000 《发电厂检修规程》 《防止火电厂锅炉“四管”爆漏技术导则》 3 术语 锅炉“四管”:指水冷壁管、过热器管、再热器管与省煤器管 4 管理职能 4.1 公司成立锅炉“四管”防磨防爆网,由检修副总、生产技术管理部门、运行部门、检修部门的锅炉、化学专业负责人、专工等人员组成。检修部门应设立防磨专职人并成立锅炉“四管”防磨防爆小组,其主要任务是制定和健全防磨防爆制度,坚持预防为主、质量第一的原则,全面检查锅炉“四管”爆漏隐患,分析原因,调查研究,掌握锅炉爆管现状和规律,积累经验,提出改进措施,安排整改内容。 4.2 防磨防爆小组成员组成及其职责 4.2.1 小组成员由检修部门锅炉专业负责人、专职工程师、本体班班长、技术员、区域组长及若干名有经验的检修人员组成。组长由检修部门锅炉专业负责人担任。 4.2.2 小组应有明确的分工和详细的工作计划,并结合锅炉大、小修、临检及调停,认真

做好“四管”防磨防爆检查,做到大、小修全面查,临检、节检、调停重点查,发现问题及时处理,并做好记录。 4.2.3 每次发生爆漏事故均应查清情况,分析发生原因,并制定相应对策,落实防止类似事故再次发生的防护措施。 4.3 检修部门应制定大、小修时防止“四管”爆漏的检查专用卡片。 4.3.1 检查卡片应包括检查项目、部位、标准、方法、检查数据、结论、检查人、检查日期等内容。 4.3.2 检查人在完成检查工作后,填好检查卡片交防磨防爆小组组长审核,一份报检修部门,一份班组留存备查。 5 管理内容与要求 5.1 防磨防爆检查 5.1.1 大、小修停炉后,防磨防爆小组应有计划地对锅炉各受热面进行检查,检查的重点部位是: 5.1.1.1 经常受机械和飞灰磨损的部位(如穿墙管、悬吊管、管夹处管子等)。 5.1.1.2 水冷壁四角喷燃器处和孔、门等周围的部位。 5.1.1.3 易超温部位。 5.1.1.4 受吹灰器水、汽冲击的管子及吹灰器安装孔相邻管子 5.1.2 锅炉“四管”检查中发现下列情况之一时,应安排更换。管壁减薄≥30%,碳钢管胀粗超过3.5%D,合金钢管胀粗超过2.5%D,腐蚀点深度大于壁厚的30%,石墨化≥四级,钢管有重皮、裂纹。 5.1.3 锅炉临检时,应对泄漏点周围管子重点检查,防止吹损管漏检。 5.1.4 锅炉受热面蛇形管排应排列整齐、间距均匀,必要时增装定位管或拉筋,严防出现

燃烧器大风箱、省煤器大灰斗组合安装作业指导书(1)

1 项目概况 福建石狮鸿山热电厂二期2×1000MW机组工程,#4机组锅炉是东方锅炉(集团)股份有限公司生产的超超临界参数、变压直流燃煤炉、对冲燃烧方式、单炉膛、一次再热、平衡通风、全钢构架(带紧身封闭)、全悬吊П型结构。 省煤器大灰斗主要由高温段护板及大灰斗组成,总重约为265t,整体长乘以高乘以宽尺寸为14630mm×12556 mm×33968 mm,整体尺寸较大,因此将高温段护板及大灰斗沿锅炉对称中心线分两部分安装。燃烧器大风箱尺寸为2500 mm×25029 mm×34973 mm,总重约为180.7t,风箱桁架重约为294t。 2 编制依据 3 作业前准备工作及施工应具备条件 3.1 作业前准备工作 3.2 施工工器具

具定期检验合格。 4 主要工作量、进度计划及人员安排 4.1 主要工作量 省煤器大灰斗锅炉厂厂供部分为成片到货,需现场拼装后安装,主要安装量约265t。燃烧器大风箱及风箱桁架主要安装量约为476t。锅炉厂部分图纸如下: 4.2 进度计划和人员安排

5 作业程序、方法5.1 施工工艺流程 5.2 施工方法和要求

5.2.1 省煤器大灰斗组合 如图所示省煤器大灰斗“第1段”为标高46.8m以上的高温段护板,总重量约为42t,可沿锅炉对称中心线分为两件组合吊装,待整体省煤器大灰斗临抛就位在后烟井钢架上后,再进行焊接安装。“第2段”即大灰斗总重为225t。考虑到整体尺寸、重量及运输吊装等问题,故将“第2段”沿锅炉对称中心线再分为两部分,每部分重量约为113t,使用650t履带吊吊装。 省煤器大灰斗 第1段 第2段 5.2.1.2 省煤器大灰斗组合安装要求 省煤器大灰斗组件在#3组合场进行组合,组合时先将底部框架铺在工字钢上并找平,之后完成底部框架的对接、组合。底部框架焊接完成后进行大灰斗桁架和前后侧墙护板的安装。为保证施工安全,将组立起来的桁架用槽钢或钢管进行加固,每个桁架左右各加两个葫芦加固。组立起三个桁架后进行后墙护板的安装,形成一个整体的框架以保证施工安全。后墙护板组合完成后再上剩余的4个桁架,所有桁架均组合完成后立刻组合剩余的后墙护板,待后墙护板组合完成后并形成稳定的整体结构后再安装前墙护板。前墙护板组合完成后大灰斗已形成一个稳定的整体,最后安装灰斗的其他结构。 5.2.1.3 省煤器大灰斗临时支撑点选取 省煤器大灰斗支撑点的选取主要为在前墙护板斜面取5点做为支撑点;在锅炉31.8m平台K4G3~K4G5梁上选取5点做主支撑点,在锅炉30m处K4G6G5、K4G2G3梁上取2点做副支撑点,且在省煤器大灰斗K4轴7个支撑点上方加道通长的双拼32#工字钢;在锅炉31.8m平台K4K5G3~K4K5G5梁上选取5点做支撑点。大灰斗前墙护板支撑点放在斜面桁架位置,支撑点在K3排柱向炉后的凸出平台上,在灰斗支撑墙板的位置尽量靠近桁架位置,保证受力均衡。大灰斗上方临时存放后炉膛集箱,集箱重量约为200t,大灰斗加上集箱及挡板门总重约为500t。大灰斗前墙护板支撑点和底面支撑点各分担80t和420t的重量,K4轴的5根主支撑点各分担72t的重量,2个副支撑点分别分担30t的重量,前墙护板支撑点分配16t的重量。根据受力情况可选最大受力底面支撑的主支撑点进行受力校核。

630MW火力发电机组省煤器输灰系统改造探索

630MW火力发电机组省煤器输灰系统改造探索 省煤器输灰系统是锅炉的重要组成部分,如果不能正常运行,将造成空预器磨损与堵塞,影响换热元件的换热效果。大唐三门峡发电有限责任公司2×630MW 机组#3、4炉省煤器使用压缩空气浓相输送形式,由落料圆顶阀、仓泵、输送管路、补气阀等组成。从省煤器灰斗下方,收集飞灰中的大颗粒,在输灰程控系统的控制下,各仓泵一起落灰后,统一输送至省煤器小灰库。由于目前系统运行可靠性差,输灰管线的多处补气点浓度稳定器与逆止阀胶管老化、脱开,止回阀芯积灰、漏灰造成严重环境污染,使省煤器輸灰系统无法正常运行,必须进行改造。 标签:省煤器;干除灰;改造;优化;探索 引言 新型栓塞式输送系统的工作原理:根据输灰管管径、输送介质、输送距离及输灰管现场弯头布置等不同,设计每隔一定距离加装气力输送器,仓泵进气采用底部静压进气,仓泵进气口采用减压阀,输送时仓泵内保持一定的低于气源压力的恒压,压力的高低设计取决于总气源压力和要求的输送量,压力高则出灰速度快,输送效率就高。栓塞式输送最大的优点就是运行稳定、用气量少、管道磨损低、输送效率高。 1 系统概述 新型栓塞式输送系统类似柱塞式输送系统,实现了点进气,哪里堵管哪里进气,且堵管消除后自动停止进气,进气时堵管压力根据实际输送距离和输送介质现场调节。 栓塞输送设备规范 优点: (1)保证系统长期稳定运行,绝无堵管现象。 (2)系统用气量大大小于常规输送,包括紊流双套管系统。 (3)系统输送浓度高,为满管输送,输送流速低,管道及弯头磨损极小。 (4)系统对物料适应性广,可以对大比重,大颗粒的物料进行输送。 (5)系统无需吹扫过程,大大提高了系统的输灰效率。 (6)系统关出料阀的压力可设置为0.08-0.12Mpa,节省气源。

循环流化床锅炉磨损及防磨方法的探讨

循环流化床锅炉磨损及防磨方法的探讨 发表时间:2014-12-23T10:00:07.387Z 来源:《防护工程》2014年第9期供稿作者:陈公明 [导读] 未燃尽的煤粒子通过多次循环既可增加其炉内停留时间又可多次参与床层中剧烈的质量和热量交换,十分有利于其燃尽。 陈公明 江苏徐矿综合利用发电有限公司江苏省徐州市 221137 [摘要]循环流化床锅炉在使用过程中容易发生磨损,而磨损则在一定程度上直接影响着循环流化床锅炉的长期正常使用,也会给电厂的经济效益与安全生产带来较大的影响。本文对循环流化床锅炉特点与磨损部位进行了探讨,并提出了应对防磨的策略。 [关键词]循环流化床锅炉;磨损部位;防磨方法 循环流化床锅炉在实际使用过程中容易出现磨损问题,给电厂带来较大的影响。为此,认真分析循环流化床锅炉磨损产生的部位,并提出应对策略,从而促进锅炉长周期稳定运行,大幅度提升供热可靠性具有极其重要的意义。 1 循环流化床锅炉的特点及磨损重点部位 高温床料及返料的稳定循环,为入炉燃料的预热、着火创造了十分有利的条件。未燃尽的煤粒子通过多次循环既可增加其炉内停留时间又可多次参与床层中剧烈的质量和热量交换,十分有利于其燃尽。从国内循环流化床锅炉用户的运行情况来看,流化床锅炉可在 30%- -110%负荷范围内运行,汽温、汽压均能保持在正常范围。可通过炉内喷钙等方式实现在简易脱硫,其灰渣含碳量低,灰渣活性好,易于实现综合利用。但是也存在着一些缺点,如受热面磨损严重,高温分离器外护板超温,锅炉浇注料脱落、大风室积渣、锅炉正压给煤机窜粉、锅炉排烟温度低等。 循环流化床锅炉磨损的重点部位主要有:循环流化床锅炉运行中受热面主要磨损部位为水冷壁的卫燃带处、锅炉烟道出口处及容易产生涡流的让管处、锅炉水冷壁四角处,还有过热器和省煤器管排的迎风面、穿墙管及弯头处。 2 防磨应对策略 2.1 在设计阶段应该做好提前预控 (1)锅炉水冷壁防磨设计。密相过渡区会产生一定速度的“面壁流”的物料颗粒,受风速很高的一次风的卷带,在靠近水冷壁处强烈的冲刷水冷壁(下图为硫化工况),因此所有容易产生涡流的让管口应设计在燃烧室浇注料层,例如落煤口、返料口、看火口及二次风口等,燃烧室浇注料层上部至锅炉出口的水冷壁不设计任何容易产生涡流的让管口。锅炉出口处水冷壁管应设计用浇注料包裹,解决因局部涡流冲刷水冷壁而造成的漏泄事故。增加卫燃带的高度可以减轻此处管壁的防磨。这是因为高度增加后,在耐火材料凸台附近沿壁面向下流动的固体物料在流量上有所减小,同时其中的大颗粒也比较少,因而管壁磨损也会轻一些。 硫化工况示意图 (2)过热器和省煤器防磨设计。过热器和省煤器的磨损主要是烟气中的灰颗粒对其冲刷导致,设计锅炉时尽量提高分离器的分离效率,降低分离器后烟气中灰颗粒含量,减轻过热器管排和省煤器管排的磨损。在过热器管排和省煤器管排制作完成后,先将的迎风面、穿墙管及弯头处做防磨喷涂,再用防磨护瓦包裹,提高过热器管排和省煤器管排的耐磨度。 (3)放渣管及风帽防磨设计。落煤口正对着放渣管,在运行放料时进入炉膛的燃煤会有部分大颗粒的直接被放出,造成锅炉的不完全燃烧热损失和放料管内结焦。放渣管设计在锅炉后墙边上或者锅炉两侧边上,大颗粒燃煤进入炉膛后就会与热料充分混合,预热、燃烧、破碎,经一次风扰动就不会被直接排除,既降低了锅炉的不完全燃烧热损失,又不会使放料管内结焦和磨损。 2.2采用喷涂方式进行防磨 表面喷涂是一项有效的局部水冷壁防磨措施。涂层的硬度比母材的硬度大,而且涂层在高温下生成致密、坚硬而且化学稳定性较好的氧化层。喷涂可以提高水冷壁重点磨损区域的耐磨性,延长锅炉连续运行时间;采用 LG88 电弧喷涂材料对金属受热面喷涂 0.6-1mm涂层,能有效增加受热面的耐磨强度和使用时间。喷涂前应经喷砂除锈合格,喷砂是涂层结合的必要条件,处理不当直接影响涂层质量,喷砂与喷涂两道工序易交替进行,通常喷砂达5~6m2后,再进行喷涂,以使二者之间的停留时间不能过长,磨损的严重的部位,涂层厚度应保证不低于 1mm,涂层表面应光滑、无凸起、起眸、开裂和脱落等现象,全部喷涂完成以后一次进行封孔,停留 24 小时后方可投入运行。以满洲里热电厂电喷涂 12MWCFB机组为例,需处理的面积为 30m2,一次喷涂费用约为 8 万元/ 台,喷涂前水冷壁泄漏周期为 3 个月,喷涂后,运行一个采暖期测厚,内弯处涂层略有减薄,水冷壁未发生泄漏。 2.3控制好入炉煤粒度 入炉煤的颗粒度对循环流化床锅炉的点火启动、运行控制、燃烧效率、风帽及水冷壁等部件的运行均有很大影响。入炉煤的颗粒度过大,会在床体中沉积形成死滞区,破坏正常的流化状态,使炉内温度场不均匀,造成床温过低或过高停炉。流化床的入炉煤粒度一般在0~13mm 范围内,若为了照顾大煤粒沸腾良好而加大风量,煤粒飞逸就会增多,加大锅炉损失。颗粒度增大,则会因照顾大颗粒流化而加大风量,致使小颗粒煤未及时燃烧而飞出炉膛进入旋风部的返料床上二次燃烧,使返料温度过高,造成返料器高温结焦,影响锅炉正常运

关于规范锅炉受热面管道防磨瓦安装工艺的技术通知

****公司 **部专业技术通知 锅炉专业 **号 主题:关于规范锅炉受热面管道防磨瓦安装工艺的技术通知 编写:*** 审核:*** 签发:*** 日期:有效期: 主送: E-mail抄送: 为进一步规范锅炉受热面管道防磨瓦的安装工艺,提高安装质量,确保设备安全可靠运行,同时根据目前防磨瓦安装中存在的问题,制定此技术要求。此技术要求适用于锅炉专业各班组。 通则: 1、防磨瓦的材料要求:防磨瓦的主要材质为不锈钢,也可以使用耐热合金钢; 要求在高温区域(高温过热器、屏式过热器、高温再热器、炉膛水冷壁等)必须使用不锈钢材质(1Cr18Ni9Ti(321)、Cr23Ni13(309S)、1Cr20Ni14Si2、Cr25Ni20(310S)1Cr25Ni20Si2),在部分小于600℃的低温区(如低温过热器、低温再热器、省煤器等)可采用耐热合金钢材质(1Cr13、1Cr6Si2Mo 等); 2、防磨瓦形状要求:无鳍片的管道使用的防磨瓦截面形状要求为半圆形(180 度);有鳍片的管道(水冷壁)使用的防磨瓦截面形状要求为在120—160度之间,这样有利于贴紧管道; 3、防磨瓦的规格要求:防磨瓦的最基本参数就是所使用的管子的外径,要求使 用的防磨瓦内径比所使用管道外径大1-3mm不等,不符合上述要求的的禁止使用; 4、防磨瓦的厚度要求:防磨瓦加工厚度在2mm、3mm、4mm、5mm居多,一般是 根据磨损严重程度及导温需要采用不同厚度,我公司一般选用厚度为4mm的防磨瓦;

5、防磨瓦的卡环要求:卡环又称卡箍,和防磨瓦配套的使用,就是方便安装防 磨瓦到管子上的卡子,一般和防磨瓦采用搭接焊接,要求卡环比防磨瓦要做的大一些,一般是做190-200度左右(防磨瓦是180度半圆),开口也要稍大一些,这样才能和防磨瓦扣在一起,保留出焊接位置,方便焊接固定;卡环的宽度要求不得小于20mm; 6、防磨瓦的安装要求:单片的防磨瓦的安装要求不得少于2—4只卡环,卡环 间距不得大于500mm,卡环的焊接必须与防磨瓦进行搭接焊接,搭接处要求满焊,不得点焊或者间断焊,防止受热及膨胀卡环运行中脱落;防磨瓦拼接使用时,要求两块防磨瓦接口处必须满焊,且焊缝要饱满,防止运行中振动、膨胀不均脱焊;水冷壁管的防磨瓦安装要求防磨瓦与鳍片焊接,使用间断焊形式,要求每200mm必须保证有一段50mm的连续焊缝,且每块防磨瓦单面的连续焊缝数不得小于2个,注意防磨瓦不得与水冷壁管直接进行焊接; 7、防磨瓦的加装及更换标准:防磨瓦的使用期限在不同类型的锅炉、不同使用 部位不尽相同,正常使用期限为锅炉的一个大修周期(3—5年),一般锅炉每次检修都会更换或加装部分防磨瓦,主要的要求如下:防磨瓦磨损严重减薄超标小于原壁厚一半的必须进行更换;原安装时不牢固在锅炉运行中脱落的必须进行更换或者重新固定;原防磨瓦变形严重,起不到保护管子的必须需要更换。另外,部分锅炉管子没有加装防磨瓦,但在锅炉防磨检查时发现管子有磨损减薄趋势,可根据设备管理员的要求也加装防磨瓦,防止管子进一步磨损,造成锅炉爆管等严重后果。

锅炉防磨防爆管理制度

锅炉防磨防爆管理制度

前言 本标准目的是为防止锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器(以下简称锅炉“四管”)爆漏,减少锅炉机组非计划停运,提高锅炉运行的安全性、可靠性和经济性,根据有关规定和现场实际,特制定本技术管理规定。 本标准属于新增标准,标准中规定了组织保障体系、技术保障体系等容。 本标准由xx发电有限公司产技术部提出、编制并归口管理,适用于生产技术部。 本标准的主要起草人: 本标准主要起草单位:

锅炉防磨防爆管理制度 1 目的 (1)为防止锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器(以下简称锅炉“四管”)爆漏,减少锅炉机组非计划停运,提高锅炉运行的安全性、可靠性和经济性,根据有关规定和现场实际,特制定本技术管理规定。 (2)减少锅炉“四管”爆漏,要坚持“预防为主、质量第一、综合治理”的针,要做好技术监督日常工作,搞好调查研究,掌握锅炉“四管”爆漏的现状和规律,发现问题及时采取措施,防止爆漏事故发生和扩大。 (3)为防止锅炉“四管”爆漏,必须坚持锅炉设备全过程管理,加强各个环节的质量意识。 2 适用围 适用于xx发电有限公司锅炉防磨防爆管理工作。 3 组织保障体系 (1)成立防磨防爆小组,并由生产副总经理亲自担任防磨防爆漏小组组长,小组成员应包括运行、生技、安全等部门主要负责人或主办人员。

(2)锅炉“四管”防爆漏小组对公司锅炉“四管”防爆漏工作负全责。并定期开展活动(原则上每季度不少于1次),认真总结分析我厂锅炉“四管”防爆漏工作中存在的问题及“四管”爆漏原因和下一步应采取的措施计划,提出意见与建议。 (3)建立并不断完善锅炉“四管”防爆漏奖惩机制和锅炉“四管”防磨防爆检查奖惩制度,对认真开展工作并取得实效的人员给予奖励,对工作不力造成锅炉承压部件爆漏的给予处罚,对于工作不负责任、马虎应付的加重考核。 4 技术保障体系 4.1 锅炉运行 (1)新锅炉第一次大修及燃烧器经大修后应认真做好炉膛空气动力场试验(必要时采用示踪法),发现问题要及时研究处理。 (2)加强运行人员培训管理,要求锅炉运行人员100%持证上岗。同时,要对运行人员进行锅炉“四管”防爆漏意识教育与技能培训。锅炉运行主值上岗前应进行格考核,运行主值班员还应进行模拟机培训、考试,合格后能上岗。 (3)锅炉运行人员应格按运行规程的规定操作,认真执行有关安全规程和制度。锅炉启停应格按照启停曲线进行,控制锅炉参数和各受热面的管壁温度在允围,应防止锅炉各参数大起大落。锅炉点火升压,汽包不连续进水时,必须开启省煤器再循环;停止或投入高压加热器时,应缓慢操作,避免给水温度急剧变化。锅炉启停过程中,应检查和记录各联箱、汽包、水冷壁等的膨指示器的指示,分析膨胀情况是否正常。 (4)密监视锅炉蒸汽参数、蒸发量、水位变化,防止超温、超压、超流量及缺满水事故发生并实事地做好记录。发现超限时应及时分析原因,并尽可能首先从运行调整面解决超温问题。

省煤器灰斗吊装作业指导书(2021版)

省煤器灰斗吊装作业指导书 (2021版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0530

省煤器灰斗吊装作业指导书(2021版) 1.工程概况及工作量 可门发电厂一期#1机组锅炉安装省煤器大灰斗一件,总重为77385KG,吊装重量为60吨,与省煤器接口处尺寸为18856*13240mm。由于大灰斗重量、体积大,小灰斗另组合吊装,根据现场吊机性能大灰斗需拆分为两部分在锅炉组合场组合,组合后灰斗外形尺寸为9628mm×13240mm×5056mm,重量为30吨,吊装前转运到炉右侧用50吨圆筒吊吊装存放后,完成支撑架的安装。 2.依据的图纸、文件及标准 2.1《火电施工质量检验及评定标准(锅炉篇)》1996年版; 2.2《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇) DL5007-92; 2.3《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》

DL/T-5047-95; 2.4锅炉厂提供的烟道安装图纸及相关技术资料 2.5施工组织设计—锅炉专业篇; 2.6《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 3.作业准备和条件要求 3.1作业使用吊机:50吨圆筒吊吊一台,45吨轮胎吊一台。 3.2需用主要工具有:φ36mm的钢丝绳---4根---14米;卡环12.5吨---4个。 3.3需用主要工具有:5.0m钢卷尺一把,割刀、水平尺各一把,链条葫芦、钢丝绳、卡环、扳手若干。其测量工具必须在标定期的有效期使用期内。 3.4施工必备条件 3.4.1.省煤器大灰斗组合已完成,施工用材料、工机具已准备好; 3.4.2.场地要求:要求一个20m×20m的平整场地,可满足省煤器大灰斗吊装前临时存放;

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