锅炉炉膛负压异常原因及处理
主汽压力异常及负压异常原因及处理

一主蒸汽压力高原因:汽轮机主调节门误关或门杆断裂造成压力上升;汽轮机甩负荷,汽轮机ACC,PLU动作处理:1)立即解燃料主控,2)根据负荷下降幅度和主汽压力变化情况立即减少燃料量或停止一台或两台磨运行,3)开大汽机调门减缓压力上升趋势。
4)调整过程中注意汽包水位及汽温的变化,加强调整。
原因:高加解列处理:根据负荷压力上涨情况适当减少燃料量原因:启磨时加煤太快或磨内存煤过多处理:启磨时给煤机启动后待煤量计入后再增加煤量,通过观察压力上升趋势决定增减煤量原因:磨内存煤太多处理:1)启磨后适当减少磨的通风量,观察主汽压力上升情况,必要时可停磨处理2)停磨前应对磨内进行必要的吹扫和走空。
原因:堵磨吹通过程中因大量煤粉进入炉膛处理:1)立即减少磨的通风量2)必要时解燃料主控,降低总的燃料量3)若压力升高很快则立即停止该磨运行4)处理过程中注意汽包水位及汽温的调整原因:给煤机运行中转速控制系统故障或给煤机称重托辊脱落。
处理:立即停运相应的给、磨煤机运行。
原因:煤质较差时大幅度降负荷,协调系统跟踪差。
处理:1)减小降负荷时的负荷变动率。
2)限制降负荷时的降幅不要过大。
原因:燃料突然变好处理:根据媒质情况解燃料主控,减少煤量原因:一次风压突升造成瞬间进入炉膛的燃料突增引起主汽压力升高处理:调整一次风压到正常二再热蒸汽压力升高原因:汽轮机中调门误关或门杆断裂,ACC动作处理:1)根据压力上升情况适当减燃料,减小机组负荷2)压力上升到安全门动作压力时检查安全门是否动作3)若压力升高过快应立即快减负荷或开启汽机低旁降压防止损坏再热器原因:正常运行中高旁误开原因:启动过程中低旁误关或保护关处理:1)若为误关,则手动开启2)若为保护关则分析原因后进行处理3)若手动无法开启低旁,则立即关闭高旁门,检查再热汽压力是否下降三主汽压力降低原因:大幅度增长负荷,协调系统燃料跟踪慢。
处理:1)减小负荷变动率2)限制机组负荷的增幅不要过大。
主汽压力异常及负压异常原因及处理

一主蒸汽压力高原因:汽轮机主调节门误关或门杆断裂造成压力上升;汽轮机甩负荷,汽轮机ACC,PLU动作处理:1)立即解燃料主控,2)根据负荷下降幅度和主汽压力变化情况立即减少燃料量或停止一台或两台磨运行,3)开大汽机调门减缓压力上升趋势。
4)调整过程中注意汽包水位及汽温的变化,加强调整。
原因:高加解列处理:根据负荷压力上涨情况适当减少燃料量原因:启磨时加煤太快或磨内存煤过多处理:启磨时给煤机启动后待煤量计入后再增加煤量,通过观察压力上升趋势决定增减煤量原因:磨内存煤太多处理:1)启磨后适当减少磨的通风量,观察主汽压力上升情况,必要时可停磨处理2)停磨前应对磨内进行必要的吹扫和走空。
原因:堵磨吹通过程中因大量煤粉进入炉膛处理:1)立即减少磨的通风量2)必要时解燃料主控,降低总的燃料量3)若压力升高很快则立即停止该磨运行4)处理过程中注意汽包水位及汽温的调整原因:给煤机运行中转速控制系统故障或给煤机称重托辊脱落。
处理:立即停运相应的给、磨煤机运行。
原因:煤质较差时大幅度降负荷,协调系统跟踪差。
处理:1)减小降负荷时的负荷变动率。
2)限制降负荷时的降幅不要过大。
原因:燃料突然变好处理:根据媒质情况解燃料主控,减少煤量原因:一次风压突升造成瞬间进入炉膛的燃料突增引起主汽压力升高处理:调整一次风压到正常二再热蒸汽压力升高原因:汽轮机中调门误关或门杆断裂,ACC动作处理:1)根据压力上升情况适当减燃料,减小机组负荷2)压力上升到安全门动作压力时检查安全门是否动作3)若压力升高过快应立即快减负荷或开启汽机低旁降压防止损坏再热器原因:正常运行中高旁误开原因:启动过程中低旁误关或保护关处理:1)若为误关,则手动开启2)若为保护关则分析原因后进行处理3)若手动无法开启低旁,则立即关闭高旁门,检查再热汽压力是否下降三主汽压力降低原因:大幅度增长负荷,协调系统燃料跟踪慢。
处理:1)减小负荷变动率2)限制机组负荷的增幅不要过大。
炉膛负压讲义

炉膛负压讲义当锅炉运行,机组负荷发生改变时,锅炉进入炉膛的总燃料量和一次风量、二次风量将相应发生改变,那么燃料在炉膛中燃烧产生的烟气也将随之改变。
为了保证锅炉炉膛内的正常负压,必须对引风量进行相应的调节。
因为当炉膛内负压过低,势必使炉膛、烟道系统的漏风量进一步加大,不仅燃烧损失增加,而且可能造成燃烧不稳、燃烧恶化而使锅炉灭火,还有可能引起过热器温度升高、增加受热面及引风机叶面的磨损;如果炉膛内负压过高,炉膛内的火焰和高温烟气就会向外喷泄,影响锅炉的安全运行。
所以锅炉炉膛负压调节系统就是维持炉膛压力在一定允许范围内,保证锅炉燃料能稳定燃烧。
定电公司的炉膛负压调节控制采用调整引风机入口动叶的位置,从而使引风量和送风量相适应,以维持炉膛负压等于设定值。
该机及炉膛负压控制系统为前馈一反馈调节系统,工作原理如图所示。
炉膛负压偏差信号的形成炉膛负压测量直径通过OM操作窗口,由运行人员设定。
炉膛负压测量值径由模块M2、M3、M4和M5组成的滤波后与炉膛负压给定值比较得到其偏差信号。
这里炉膛负压测量取三个测点,选中值作为实测值,如果一个信号故障,则取其它一值或平均值;若两个信号故障则取唯一的一个好信号;如三个信号故障则系统切手动。
1号炉是三个单独得高二值、三个单独得低二值压力开关,高低三值开关各一个,保护由压力开关3取2实现,2号炉由于压力开关不可靠等原因,目前由三个炉膛负压变送器判断高低值开关量3取2实现炉膛压力保护。
炉膛压力高二值2000Pa,高三值2500Pa,炉膛压力低二值-1500Pa,低三值-2000Pa,二值动作锅炉MFT,三值动作连跳引风机。
前馈信号为了在变负荷过程中,避免炉膛压力的大幅度波动,本系统引入了总风量信号的微分(M13模块)径大值和小值限幅后的前馈信号。
这样就可以在送风量信号变化时,及时调整引凤量,使炉膛压力不变或尽量少变。
当发生MFT (即主燃料跳闸)时,可通过对微分器M13的设定来取消总风量信号对控制回路的前馈调节作用。
锅炉运行异常现象和机械故障原因及处理方法

锅炉运行9大异常现象8大机械故障原因及处理方法目录锅炉满水 (5)现象 (5)原因 (5)处理 (5)锅炉缺水 (6)现象 (6)原因 (6)处理 (7)汽水共腾 (7)现象 (7)原因 (8)处理 (8)锅炉结焦 (9)现象 (9)原因 (9)处理 (10)结焦预防 (10)锅炉熄火 (11)现象 (11)原因 (11)处理 (11)返料器堵塞 (12)现象 (12)处理 (12)排渣管堵塞 (12)原因 (12)处理 (12)给煤机故障 (13)原因 (13)处理 (13)烟道内可燃物二次燃烧 (13)现象 (13)原因 (14)处理 (14)水冷壁损坏 (15)现象 (15)原因 (15)处理 (16)省煤器管损坏 (16)现象 (16)原因 (17)处理 (17)过热器管损坏 (17)现象 (17)原因 (18)处理 (18)减温器损坏 (18)现象 (19)原因 (19)处理 (19)蒸汽及给水管道损坏 (19)现象 (19)原因 (19)处理 (20)锅炉管道水冲击 (20)现象 (20)原因 (21)处理 (21)骤减负荷 (21)现象 (21)处理 (22)锅炉厂用电中断 (22)现象 (22)处理 (22)锅炉满水现象①水位报警器报警,高水位信号灯亮;②电接点水位计指示灯正值全亮;③汽包水位高于最高可见水位;④给水流量不正常地大于蒸汽流量;⑤蒸汽含盐量增大;⑥过热汽温下降;⑦严重满水时,蒸汽管道内发生水冲击,法兰处冒汽。
原因①给水自动失灵,给水调节装置失灵。
②水位计、蒸汽流量表、给水流量表指示不正确,使运行人员误判断而误操作。
③给水压力忽然升高。
④运行人员疏忽大意,对水位监视不够,调整不及时或误操作。
处理①当锅炉汽压正常,给水压力正常,汽包水位超过+75mm 经判断确属满水时,立即查明原因。
②若因给水自动失灵而影响水位时,立即改自动为手动,关小调整门减少给水。
如水位继续升高,开启事故放水门放水。
_W_火焰锅炉炉膛负压波动大的原因分析与对策

( 1.山东菏泽发电厂, 山东 菏泽 274032; 2.西安热工研究院有限公司, 陕西 西安 710032)
摘 要: 介绍了 “W”火焰锅炉燃烧系统的设计特点, 该锅炉运行过 程 中 出 现 了 炉 膛 负 压 波 动 大 、 燃 烧 不
稳定的问题。对该炉实际运行情况的分析研究表明: 锅炉控制系统的稳定性偏低、燃烧调整不平衡、燃煤
2.3 煤质及负荷变化对燃烧影响较大
在实际运行中煤种变化是经常的, 有时偏离设 计值, 即使混煤时, 如果不均匀, 对负荷及燃烧影响 较 大 。目 前 机 组 在 一 次 调 频 、自 动 发 电 控 制 方 式 运 行 时间较长, 因此这种变化难以满足系统负荷需求, 使 一 次 调 频 、自 动 发 电 控 制 投 入 率 降 低 。从 燃 烧 不 稳 时 取得煤样看: 一种情况是挥发分较低时出现燃烧不 稳定的现象; 另一种情况是固定碳质量分数较高时 出现燃烧不稳定的现象。在挥发分较低时, 由于燃烧 推迟, 火焰下冲严重, 使着火困难, 出现燃烧不稳定 的情况, 引起炉膛负压波动明显增大。韶关电厂 10 号锅炉在调试初期, 未注意到煤种变化大, 以至经常 出现在某个时期内锅炉燃烧稳定, 但运行不到一二 个小时, 锅炉负压波动增大, 负荷下降, 于是运行人 员开始增加磨煤机出力, 维持锅炉出力, 但随之而来 的是锅炉负压波动更大, 最终导致锅炉因负压大、燃 烧不稳而灭火[2] 。
基于小波分析的炉膛压力异常分析与处理

第30卷 第11期2023年11月仪器仪表用户INSTRUMENTATIONVol.302023 No.11基于小波分析的炉膛压力异常分析与处理李恩长1,2,何郁晟1,2,韩 峰1,2,刘成柱3(1.浙江浙能技术研究院有限公司,杭州 311121;2.浙江省火力发电高效节能与污染物控制技术研究重点实验室,杭州 311121;3.浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司,浙江 舟山 316131)摘 要:针对某电厂炉膛压力异常的问题,本文利用小波分析方法分解其炉膛压力相关信号,并进行等尺度分析,同时使用连续小波时频图进行可视化分析。
分析发现,一次风流量周期性波动、AGC 工况下的煤量波动与炉膛压力的异常波动有较大相关性,通过解决空预器漏风问题,调整变负荷前馈,提高引风机动叶前馈等方法,提高了炉膛压力控制品质。
关键词:小波分析;炉膛压力;一次风流量;AGC中图分类号:TM621 文献标志码:AAnalysis and Processing of Furnace Pressure AbnormalitiesBased on Wavelet AnalysisLi Enzhang 1,2,He Yusheng 1,2,Han Feng 1,2,Liu Chengzhu 3(1.Zhejiang Energy R&D Institute Co., Ltd.,Hangzhou,311121,China ;2.Zhejiang Key Laboratory of Energy Conservation& Pollutant Control T echnology for Thermal Power,Hangzhou,311121,China ;3.Zhejiang Zheneng Zhongmei Zhoushan Coal & Electricity Co., Ltd., Zhejiang,Zhoushan,316131,China )Abstract:In this paper, the wavelet analysis was used to decompose the signals related to furnace pressure in a certain power plant with correlation analysis at the same scale. Simultaneously, continuous wavelet magnitude scalogram were employed for visual anal-ysis. The analysis revealed that there are two factors contributing to the abnormal furnace pressure: periodic fluctuations in primary air flow and coal variations under AGC conditions. By addressing issues like air preheater leakage, adjusting load feedforward, and enhancing the induced draft fan’s dynamic blade feedforward, the quality of furnace pressure control was improved.Key words:wavelet analysis ;furnace pressure ;primary air flow ;AGC收稿日期:2023-08-11作者简介:李恩长(1987-),男,浙江台州人,学士,工程师,从事火电厂热工控制工作。
炉膛负压

炉膛负压是反映燃烧工况稳定与否的重要参数,波动大小说明燃烧稳定程度。
炉膛负压是反映燃烧工况稳定与否的重要参数,是运行中要控制和监视的重要参数之一。
炉内燃烧工况一旦发生变化,炉膛负压随即发生相应变化。
当锅炉的燃烧系统发生故障或异常时,最先将在炉膛负压上反映出来,而后才是火检、火焰等的变化,其次才是蒸汽参数的变化。
因此,监视和控制炉膛负压对于保证炉内燃烧工况的稳定、分析炉内燃烧工况、烟道运行工况、分析某些事故的原因均有极其重要的意义。
大多数锅炉采用平衡通风方式,使炉内烟气压力地与外界大气压力,即炉内烟气负压,炉膛内烟气压力最高的部位是炉堂顶部。
所谓炉膛负压:即指炉膛顶部的烟气压力。
当炉负压过大时,漏风量增大,吸风机电耗,不完全燃烧损失、排烟热损失均增大。
甚至使燃烧不稳定甚至灭火炉负压小甚至变为正压,火焰及飞灰将炉膛不严处冒出,恶化工作燃烧造成危及人身及设备安全。
故应保持炉膛负压在正常范围内。
运行中引起炉膛负压波动的重要原因为燃烧工况的变化,在吸、送风机保持不变的情况,由于燃烧工况的变化总有小量的变化,故炉膛负压总是波动的,当燃烧不稳定时炉膛压力将产生强烈波动,炉膛负压即相应作出大幅度的剧烈的波动。
当炉膛压力发生剧烈脉动时,往往是灭火的前兆,这时必须加强监视和检查炉内燃烧工况、分析原因,并及时运行调整和处理。
同时,烟气流经各对流受热面时,要克服流动阻力,故沿烟气流程烟道各点的负压是逐渐增大的。
在不同负荷时,由于烟气量变化,烟道各点负压也相应变化,如负荷升高,烟道各点负压相应增大;反之,相应减小。
在正常运行中,烟道各点负压与负荷保持一定的变化规律,当某段受热面发生结渣,积灰和局部堵灰时,由于烟气流通断面减小,烟气流速升高,阻力增大,于是其出入口的压差及出口负压值相应增大,故通过监视烟道各点负压即烟气温度的变化,可及时发现各段受热面的积灰、堵灰、漏泄等缺陷或发生二次燃烧的事故。
所以,在正常情况下,炉膛负压和各烟道的负压都有大致相同的变化范围。
锅炉运行中炉膛负压与风量的调整

锅炉运行中炉膛负压与风量的调整作者:马海涛来源:《科学导报·科学工程与电力》2019年第40期【摘; 要】炉膛负压与风量是锅炉运行中的重要调节参数,合理的控制炉膛负压与风量可避免因燃烧不当造成的燃烧热损失,提高锅炉热效率。
【关键词】锅炉;炉膛负压;过量空气系数;经济性;风量引言锅炉燃烧的经济性要求是保持合理的风煤配合,即保持炉膛内最佳的过量空气系数;送吸配合,即保持适当的炉膛负压,减少漏风。
锅炉运行中炉膛负压与风量的调整是否合理,很大程度上决定了锅炉运行的经济性和安全性。
1、炉膛负压的控制与调节炉膛负压是反应燃烧工况是否正常的重要运行参数之一,由于炉膛内高温烟气产生自拔风力的作用,使炉内不同高度处的烟气压力不一样,自炉底到炉顶,烟气压力是逐渐升高的。
由于烟气离开炉膛时,沿烟道克服流动阻力,使烟气压力又逐渐降低下来,直到最终由引风机提高压头后,才从烟囱排出。
这使整个锅炉炉膛和烟道压力都呈现负压状态,其中以炉膛顶部的烟气压力最大(也即负压值最小)。
如果炉膛负压过大,将会增加炉膛和烟道的漏风,尤其是锅炉在低负荷下运行、燃烧不太稳定的情况,很可能因从炉膛底部漏入大量冷空气而造成锅炉灭火;反之,炉膛负压偏低(正压),炉内的高温火焰以及烟灰就会从炉墙灰缝和烟道不严密处向外冒,这不但影响环境卫生和人身安全,而且对某些锅炉,还可能使构架过热,炉墙损坏,同时还会使炉膛某些死角处的受热面上积灰。
锅炉运行时,当燃烧工况变化和不正常时,最先反应出的现象是炉膛负压的变化。
如果锅炉发生灭火,从仪表上反映出的是炉膛负压剧烈波动并向负方向甩到底,而后才是汽包水位、介质流量等指示的变化。
当锅炉负荷、燃料量和风量发生改变时,随着烟气流速的改变,烟道负压也相应改变。
故在不同的负荷下,锅炉各部分烟道内的烟气压力是不同的。
在正常情况下,它们都有一定的变化范围。
在运行中如果发现烟道某处负压或某受热面进出口压差有不正常的变化时,则往往是因为受热面发生了严重积灰、结渣、局部堵塞、泄露等异常情况或故障。
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炉膛压力异常分析和调整
对于负压燃烧锅炉,如果炉膛正压运行,则炉烟往外冒出,既
浪费能源又影响设备和工作人员的安全;反之,如果炉膛负压太大,又会使大量的冷空气漏入炉膛内,降低炉膛温度,增大了引风机负荷和排烟带走的热量损失。
所以保持炉膛压力在合适范围内运行是非常重要的,引起炉膛压力波动的原因很多,下面进行详细分析。
1、锅炉脱硫系统故障,脱硫烟气挡板脱落造成炉膛正压。
处理:1)如果炉膛负压自动调节跟踪不好,应解除送引风机自动,手动调节。
2)如果经调整后,炉膛正压仍上升迅速并达到保护动作值,锅炉灭火保护应动作,如果没有正确动作应手动MFT,防止炉
膛正压损坏设备。
3)如果炉膛正压未达到保护动作值,应立即解除锅炉燃料自动停运一台磨煤机,此时机组会在机跟炉方式运行,随锅炉燃
料量的减少机组负荷将相应下降,视汽包水位及炉膛压力上
升情况投入油枪后可每隔10秒停运一台磨煤机,直至炉膛负
压达到微负压为止,期间注意调整一次风压,防止一次风机
喘振。
4)在停运磨煤机降负荷时,注意监视汽包水位自动跟踪情况,如果水位变化较大,降负荷速度就要缓慢,防止汽包水位高
低保护动作
5)如果在此期间发生引风机喘振,应解除引风机自动逐渐关小引风机静叶直到引风机喘振消失
6)机组降负荷的过程中,机组长根据负荷情况及时将锅炉给水调节切旁路调节,以维持其前后压差满足减温水要求,防止
造成主、再热汽温度异常
7)待炉膛负压恢复后,立即对锅炉本体进行全面检查,特别注意对锅炉各油层及炉底水封进行详细检查,防止因高温烟
气造成着火,如果已造成着火的立即进行紧急灭火并通知
消防队。
2、锅炉冷态点火爆燃造成炉膛压力突然变正。
预防措施:1)下层磨煤机尽量上好煤,保证高挥发分。
2)等离子拉弧正常。
3)等离子磨煤机暖风器运行正常。
4)保证空预器出口热一二次风温大于150-200度。
5)等离子磨煤机无油点火启动后180秒没有火检,且就地看火燃烧状况不良,立即停运等离子磨煤机,投入油枪点火,待条件满足后重新启动等离子磨煤机。
6)若无油点火,严格按照锅炉启动第一台磨的措施,待炉膛温度达到一定温度后再投入制粉系统。
7)点火前炉膛进行充分吹扫,彻底将可燃物吹出炉膛。
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3、锅炉掉焦引起炉膛负压波动。
处理及预防:1)注意监视好燃烧情况,燃烧不稳定时投油助燃,避免掉大焦时造成灭火。
2)平时加强燃烧调整,加强吹灰,降低结焦的可能性。
3)合理调整风煤配比,燃用比较稳定的煤种,尽量减少结焦。
4)做好运行方式调整(主要是磨煤机运行方式调整),具体配煤原则:燃用低灰熔点煤种时将该煤种配在各锅炉下层磨煤机(等离子磨煤机除外),为降低炉膛火焰中心温度,停磨时优先停止中间层磨煤机,但应考虑保证锅炉燃烧稳定。
5)锅炉漏风检查,发现漏风及时治理。
6)做好锅炉运行时捞渣机水封的检查工作,保证水封严密稳定;辅控人员注意监视捞渣机渣量,并根据捞渣机渣量辅助判断锅炉结焦情况
7)如锅炉结焦情况无法改善,必要时可以使用除焦添加剂。
4、锅炉灭火及RB动作引起炉膛负压波动。
处理:锅炉灭火检查引风机自动关小,炉膛负压维持在允许范围。
若炉膛压力达-4kPa检查引风机应跳闸,否则手动打闸,防止炉膛损坏。
如果RB动作,检查引、送风机根据负荷自动调整在合适范围,否则手动干预。
5、引风机静叶及挡板故障引起炉膛负压波动。
处理:1)根据炉膛压力情况及时调整引风机出力,若引风机静叶卡'.
涩,首先限制负荷,活动引风机静叶无效,就地手摇静叶,
使两台风机出力平衡。
2)引风机静叶执行机构脱落无法调整,降负荷停运故障风机。
3)引风机出入口统挡板关闭,立即根据负荷停磨将负荷。
6、空气预热器堵灰引起炉膛负压波动。
处理:1)加强空气预热器吹灰。
2)升负荷过程减缓升负荷率。
3)带不上负荷必要时限制负荷,以免引起风机喘振。
7、四管泄漏引起炉膛负压波动。
处理:四管漏泄引起炉膛负压波动,适当降低机组负荷,保证炉膛负压允许,若炉膛负压无法维持时,立即停炉处理。
8、空气预热器、尾部烟道再燃烧引起炉膛负压波动。
处理:1)排烟温度升高,立即采取调整燃烧和受热面吹灰等措施,降低烟气温度。
2)预热器发生燃烧应投入吹灰或消防水。
3)省煤器、空气预热器等处发生再燃烧无法控制时,或排烟温度上升至250℃应紧急停炉。
停炉后停止吸、送风机,一次风机运行,并严密关闭各烟风挡板。
禁止打开看火门和人孔门。
4)若发现空气预热器停转,立即将其隔绝,投入吹灰和盘车装置。
若挡板隔绝不严或转子盘不动,应立即停炉。
5)确认空气预热器、尾部烟道着火,利用吹灰蒸汽通过消防
. 管道将烟道内充满蒸汽隔绝空气进行灭火。
9、冬季暖风器泄漏结冰造成风道堵塞,送风机,一次风机风量变化引起炉膛压力变化。
处理:根据暖风器出入口风压判断是否泄漏造成结冰堵塞,若是上述原因则停半侧风机隔绝相关设备进行除冰处理。
10、磨内存粉过多,启磨时造成炉膛压力突变。
处理:1)启磨前适当增加通风时间,启动后适当减少通风量。
2)启磨前适当降低炉膛负压。
11、投油造成炉膛压力突变。
预防措施:1)避免多支油枪同时投入。
2)油枪雾化片掉,大量燃油进入炉膛,投油时监视油量,若油量大,立即停用投入的油枪。
12、燃烧不稳定引起炉膛负压波动。
处理:1)根据火检,投油稳燃。
2)尽量保证燃烧器集中运行,减少隔层运行。
3)燃烧不稳定,适当调高负荷,强化燃烧。
4)煤质差,联系值长换煤。
5)调整二次风、提高磨煤机出口温度、将少一次风量提高煤
粉浓度。
6)若调整无效,停用火检不好磨煤机。
13、炉底水封破坏引起炉膛负压波动。
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处理:1)将引风机自动解除,维持炉膛微负压允许,尽量减少冷风进入炉膛,一方面使燃烧恶化,另一方面使引风机出力加
大形成恶性循环。
根据炉膛压力,适当降低机组负荷,加
强风量调节,防止低风量保护动作,及时联系除灰人员尽
快恢复炉底水封。
2)注意调整主、再热气温,防止主、再热蒸汽和受热面大幅超温,否则应快速降负荷。
3)监视好排烟温度,保证适当得风量,不得超过200℃,脱硫系统无法承受。
4)炉膛正压运行期间不得在炉侧久留,炉膛压力恢复负压运行,检查炉膛周围有无着火隐患。
14、风机喘振引起炉膛负压波动。
处理:1)检查风机动、静叶开度及电流是否正常。
2)将风机自动解手动调节。
3)根据负压情况降低机组负荷。
4)手动减小风机静叶开度,降低风机出力,使风机落入正常工作区域。
5)监视并调整好另外一侧运行风机参数,避免风机电机过流,或炉膛负压急剧增大。
15、二次风、一次风量摆动引起炉膛负压摆动。
预防及处理:1)检查二次风、一次风量摆动原因,设法消除。
.
'. 2)检查二次风箱压力某个测点是否摆动,若摆动将调节用
点切换至其他点。
3)二次风压表管、一次风表管吹扫必须强制为当前值,防止大幅摆动。