关于汽包水位变化的总结
汽包液位知识

关于汽包水位的知识
1、由于汽包压力急剧变化引起的“假水位”实际上是汽包内实实在在的真水位。
人们称之为“假水位”的原因是,它不是由于汽水不平衡引起的持续的飞升变化,而是由于汽包压力急剧变化使炉水中的汽包含量瞬间增建造成的汽包水位的变化,当达到一定值后,不再变化,压力正常后,恢复正常。
(1、目前由于公司主管网压力过高,造成轧钢外送蒸汽困难,形成汽水不平衡,甚至外界压力高,造成蒸汽回流,需要控制外送阀门,必要时可以通过放散,调整汽包压力)
(2、汽包运行压力过高,汽包内汽水分离困难,造成假水位)
2、锅炉汽包水位测量对象是锅炉给水量、蒸汽流量或燃烧扰动时汽包水位变化的特性
3、当给水流量扰动造成给水量与蒸汽流量不平衡
A、给水产生扰动时,汽包水位产生波动。
B、蒸汽流量产生扰动,汽包水位产生波动。
4、蒸汽流量扰动初级阶段,水位不仅不降低,反而在一段时间内上升,这种现象人们习惯称之为“假水位”。
5、“假水位”的形成:
A、当汽包负荷急剧变化,例如蒸汽流量快速增加,汽包压力随之快速降低,对应的饱和水温度降低,于是汽包水平面以下的水容积中的一部分水会汽化而成汽泡,造成汽包水位抬高,由于炉水汽化汽包运行时造成的水位快速抬高速度快于汽水不平衡造成的水位下降速度,因而出现“假水位”。
举例说明汽包水位迁移

举例说明汽包水位迁移
汽包水位迁移指的是汽车上的水冷式发动机在工作时,发动机水泵将冷却液从发动机下部的水箱中抽取,通过散热器散热后再回流到水箱中的过程。
因此,汽车发动机启动后,水位会发生迁移,即水箱中的水位下降,而汽包中的水位上升。
举个例子来说明:假设汽车发动机刚启动时,水箱中的水位为满水位,汽包中的水位为零水位。
随着发动机的运转,水泵开始工作,将水从水箱中抽取到发动机中循环冷却。
此时,汽包中开始有冷却液进入,而水箱中的冷却液不断减少,水位开始下降。
当发动机达到正常工作温度后,水泵会继续将过热的冷却液送入散热器进行散热,然后再回流到水箱中。
这个过程中,水箱中的水位会不断下降,而汽包中的冷却液却逐渐增加,水位逐渐上升。
当汽车熄火后,由于冷却系统的压力释放,汽包中的冷却液会回流到水箱中,并且水位会逐渐恢复平衡。
在下次启动发动机前,需要检查水箱中的水位是否在正常范围内,如果水位过低,需要补充足够的冷却液。
这样就可以保证发动机在工作时有足够的冷却液来降低温度,保持发动机的正常运转。
【知识技能】影响锅炉汽包水位变化的因素与调整方法大汇总

【知识技能】影响锅炉汽包水位变化的因素与调整方法大汇总1、汽包水位过高、过低的危害(1)汽包水位过高,使汽包蒸汽空间高低减小,汽水分离效果下降,将会引起蒸汽带水,使蒸汽品质恶化,蒸汽含盐量提高,以致在过热器关内产生盐垢沉积,使管子过热,金属强度降低而发生爆管。
水位严重过高时,蒸汽大量带水,过热汽温度急剧下降,蒸汽管道、汽轮机等金属温度发生剧变,产生严重的热应力和热变形,甚至发生水冲击造成设备损坏。
(2)汽包水位过低,致使下降管进口带汽,循环流动压头降低,严重时会引起水循环的破坏,使水冷壁管超温过热。
严重缺水时,还可能造成汽包干锅水冷壁管烧损等严重事故。
2、汽包水位计运行方式汽包水位计以DCS差压式水位计为基准,同时参照电接点和就地水位计,在锅炉启动和正常运行中,对汽包水位计进行零位校验,当各水位计偏差大于30mm时应立即查明原因予以消除。
3、汽包水位计高低水位保护锅炉汽包水位保护的停退必须严格执行审批手续,锅炉汽包水位高低保护柴永独立测量的三取二的逻辑判断方式,当有一点因某种原因须退出运行时,应自动转为二取一的逻辑判断方式,当有二点因某种原因须退出运行时,应自动转为一取一的逻辑判断方式,应制定相应的安全运行措施,限期都是8小时。
如逾期不能恢复,应立即停止锅炉运行。
汽包水位保护在锅炉启动前应进行实际传动校验,禁止用信号短接方法进行模拟传动代替。
4、汽包水位正常监视汽包各水位计必须指示正确,CRT汽包水位清晰,汽包水位高低报警应可靠,并按要求进行汽包水位高低报警试验,正常情况应依靠自动装置来实现汽包水位的自动控制。
给水自动投入,水位自动设定值要设定在“0”,并经常监视汽包水位各表计的的指示,当汽包水位超过+120mm或-170mm急剧变化时,应及时改为手动调整,防止发生缺满水事故。
增减负荷时要注意防止由于主汽压力和蒸汽流量的较大变化而造成汽包水位的大幅变化,两台汽泵负荷尽量分配均匀。
5、汽包水位常的处理(1)影响汽包水位变化的原因:A、增减负荷B、启停磨煤机C、煤质发生变化或燃烧不稳D、给煤机断煤E、燃料增减过快F、电汽泵切换或给水管路切换G、给水自动失灵H、承压部件泄漏I、汽机调门、过热器疏水门开关J、锅炉排污(2)在汽动给水泵调节系统控制失灵等原因造成汽包水位异常升高时,若汽动给水泵调节系统控制自动和手动均无法降低给水流量、采取其他降低水位的措施(开大连排或开启定排)均无效时,可手动脱口汽动给水泵,启动电泵来控制给水量。
关于汽包水位调整的学习资料

关于汽包水位调整的学习资料(讨论稿)关于汽包水位调整的学习资料(讨论稿)一、正常运行中的调整1、机组正常运行中,应保持锅炉给水的连续、均匀,保持给水压力大于汽包压力1.0~2.0Mpa左右(如负荷较低,可通过调节主给水电动节流阀保持此压力)。
2、运行中掌握蒸汽流量,一般每万负荷对应蒸汽流量是32.2吨左右。
3、运行中掌握一二级减温水流量、锅炉排污量和汽水流量差,给水流量加一二级减温水流量减去锅炉排污量等于蒸汽流量;一般情况下给水流量比蒸汽流量大30吨左右,有时也小50吨左右;运行中还要掌握汽包水位的惯性,掌握汽泵和电泵调节机构的特性,一般给水流量变化到汽包水位有反映需5~10秒左右,具体视给水流量变化多少和变化速度决定。
4、经常核对就地水位计和控制室DCS水位指示,两者偏差不超过50mm。
5、如汽包水位投入自动时,要经常观察自动调节情况,并定期做水位扰动试验。
6、在投入自动情况下,如发现汽包水位偏离正常值,可通过改变水位设定值来调整;如汽包水位偏低,而给水流量仍维持原来的值,可将水位设定值更改为+30mm,观察汽泵转速和流量是否增长,待水位快达到0mm时,再将水位设定值更改回原来的值;水位高时将水位设定值先改低,待水位下降时再恢复原来的设定值。
7、运行中严禁解除水位保护,如须解除应经总工程师或副总工程师批准,并办理有关手续。
8、锅炉运行中无论何时,严禁开启事故放水一二次门,定排全开不超过30秒。
9、在机组启停中,机组负荷接近18万左右时,注意给水主路和旁路的切换,并及时调整,建议取消自动切换,采用手动切换,以免水位过调,造成缺水、满水。
10、如遇事故,要及时切手动,并正确判断虚假水位,根据汽包水位、给水流量的变化趋势作适当调整,并有预见性的调整。
无论是在正常运行中,还是在事故处理时,两台汽泵转速偏差不能超过200r/min,两台汽泵流量偏差不能大于200T/H,两台汽泵的出口压力应保持相等或接近。
汽包液位知识

汽包液位知识关于汽包水位的知识1.汽包压力急剧变化导致的“假水位”实际上是汽包内的真实水位。
人们之所以称之为“假水位”,是因为它不是由于汽水不平衡而引起的持续飙升变化,而是由于汽包压力的急剧变化而使锅炉水中汽包含量瞬间增加而引起的汽包水位变化。
当压力达到一定值时,不会发生变化,压力正常后,压力将恢复正常。
(1、目前由于公司主管网压力过高,造成轧钢外送蒸汽困难,形成汽水不平衡,甚至外界压力高,造成蒸汽回流,需要控制外送阀门,必要时可以通过放散,调整汽包压力)(2、汽包运行压力过高,汽包内汽水分离困难,造成假水位)2.锅炉汽包水位的测量对象是锅炉给水、蒸汽流量或燃烧扰动时汽包水位的变化特性3、当给水流量扰动造成给水量与蒸汽流量不平衡a、给水产生扰动时,汽包水位产生波动。
b、蒸汽流量产生扰动,汽包水位产生波动。
4.在蒸汽流量扰动的初级阶段,水位不会下降,而是上升一段时间。
这种现象通常被称为“假水位”。
5.“假水位”的形成:a、当汽包负荷急剧变化,例如蒸汽流量快速增加,汽包压力随之快速降低,对应的饱和水温度降低,因此,汽包水位以下的部分水量会蒸发并形成气泡,导致汽包水位上升。
由于锅炉水蒸发,汽包运行引起的水位快速上升快于汽水不平衡引起的水位下降,因此存在“假水位”。
b、相反,当蒸汽流量迅速减少时,汽包压力增加,由于饱和水温相应升高,汽包水位以下的水容量增加积中一部分汽泡变为水,汽泡含量减少,造成水位现行降低的“假水位”现象。
6.汽包正常水位是指运行中应保持水位的高度。
一般指汽包零水位。
汽包的运行水位必须保持在正常水位附近,运行波动必须在+50mm以内。
7、缺水事故的原因及预防(1)未监控水位或操作员不注意观察水位,忽略报警。
(2)水位计未按要求及时冲洗,汽水连接管堵塞,操作人员未及时发现虚假水位或判断为虚假水位。
(3)供水自动调节器、水位报警信号装置失灵;或水源中断,供水设备损坏。
(4)排污阀等部件严重泄漏。
锅炉汽包水位变化规律

1、锅炉启动过程中的汽包水位变化:(1)、投底加后,辅汽在炉水中凝结成为炉水,使汽包水位缓慢上升。
(2)、锅炉点火初期,由于冷风带走的热量(还有炉子构件吸热)和燃料发热基本相当,水位变化不大。
(3)、当煤量增加时(看E磨煤的配比,一般在十几吨二十吨左右),由于热平衡的变化,使炉内温度上升(看炉堂出口温度),炉水吸热产生汽泡,体积膨胀,水位缓慢上升产生暂时的虚假水位。
随吸热量增加,水冷壁内水循环加快,大量汽水混合物进入汽包汽水分离,饱和蒸汽进入过热器,使汽包水位开始下降趋势。
随压力的升高,这种蒸发速度会降低(这是原来上学书上说的,几次点火观察好像这种现象不太明显)。
(4)、达冲转参数,关小旁路的过程中,蒸发量有下降趋势,单位工质吸热增加,汽包压力又进一步升高,一方面使汽水混合物比容减小,一方面饱和温度升高,部分蒸汽凝结为水,汽水混合物的体积减小,促使汽包水位下降,造成虚假水位。
挂闸冲转水位的变化相反。
(5)、机组并网后给水阀切换时,由于给水管路直径变大使流量变化大。
(6)、六大风机、磨跳闸后水位的变化:相当于炉内燃烧减弱,水冷壁吸热量减少,炉水体积缩小,汽泡减少,使水位暂时下降。
随着汽包压力同时下降,饱和温度降低,炉水中汽泡数量又将增加,水位又会上升,还由于负荷的下降,给水量不变,如果人工不干预,水位最终会上升。
这就是先低后高。
2、高加事故解列水位的变化:高加解列是一二三段抽汽量突然快速为零的过程。
对于锅炉,有两个工况的变化,一个是蒸汽流量减少压力升高,另一个是给水温度急速降低100℃引起的炉水温度降低,水位将先低后高。
还有就是给水走旁路阻力的影响。
3、突然掉大焦和一次风压突升水位的变化:这种情况相当于燃烧突然加强,水冷壁吸热增加,炉水膨胀,汽泡增多,使水位暂时上升:同时气压也要升高,饱和温度相应升高,炉水中汽泡数量又将减少,水位又会下降;随后蒸发量增加,但给水未增加时,水位又进一步下降,即水位先高后低。
流量补偿--汽包水位公式总结

火电机组的流量补偿在热工测量中,某些参数的测量受其它参数的变化影响较大时,应考虑对测量信号进行校正。
需要考虑校正的测量信号主要有:给水系统中的汽包水位、给水流量、主汽流量;汽温系统中的减温水流量;制粉系统中的磨一次风量;送风系统中的冷风量和热风量。
主要单位换算:1kgf/cm2=9.80665*10**4Pa1bar=10**5Pa1ata=9.80665*10**4Pa (工程大气压)1atm=1.01325*10**5Pa1.用差压变送器测量的汽包水位信号压力校正汽包水位测量的取样装置有单室平衡容器和双室平衡容器之分。
1.1双室平衡容器补偿我国锅炉一般配套双室平衡容器,测量装置示意图如图1所示,采用饱和蒸汽加热正压头水柱,使之处于饱和蒸汽。
由图可推得如下公式:ΔP=P+-P-=ρw*g*L-ρs *g*(L-(h0+h))-ρw *g*(h+h0)即:h=(L-h0)-ΔP/((ρw-ρs)*g)式中:h——水位(单位:m)ΔP——差压(单位:Pa)ρw——饱和水密度(单位:kg/m3)ρS——饱和蒸汽密度(单位:kg/m3)g——重力加速度补偿公式SAMA图如图2所示。
图中:汽包压力按表压计算;汽包水位按差压(Pa)值计算,若原为mmH2O,则换算关系为:1mmH2O=9.8Pa≈10Pa。
折线函数1为(ρw-ρs);除法器2的系数为:G1=1、B1=0、G2=9.80665、B2=0;常数C汽包水位图2 双室平衡容器校正回路图4 单室平衡容器校正回路为(L-h0);减法器3的系数为:G1=G2=1000。
(ρw - ρs )是汽包压力P 的函数,可通过查《饱和水与饱和蒸汽表》经运算得出。
下表w s注:1 《饱和水与饱和蒸汽表》中的压力为绝对压力,实际计算时所用为表压。
二者之间的关系为:表压+1标准大气压=绝对压力(1标准大气压=1bar )。
因此,在查表时,应将所查压力值+1。
如:查0.4Mpa 时的(ρw - ρs ),应查5bar 时的值,即(1/0.0010928-1/0.37481=912.4),而不是4bar 时的值,即(1/0.0010839-1/0.46242=920.4)。
汽包水位波动大的原因

汽包水位波动大的原因
1. 负荷变化大呀,就像人一会儿跑一会儿走,汽包水位能稳定吗?比如机组突然大幅度加减负荷的时候,那水位波动可不得大嘛!
2. 燃烧不稳定也是个原因呢,这就好比做饭时火忽大忽小,锅里的水不就晃荡起来了?像燃烧工况波动大的时候,汽包水位可不就跟着遭殃啦!
3. 给水量不稳定呀,这就和倒水一样,一会儿倒得多一会儿倒得少,水位能不大起大落吗?比如给水泵运行不稳定的时候就是这样。
4. 汽水分离器效率低不也会导致水位波动大嘛,就像筛子眼太大,东西都混在一起啦!比如说设备老化了,汽水分离就没那么好了呀。
5. 疏水阀故障也会惹祸呀,这不就像家里水管漏水一样嘛!一旦疏水阀出问题,汽包水位肯定受影响,波动得厉害呢!
6. 受热面泄漏呢,哎呀,这就好比身体有个伤口一直在流血,能不乱套嘛!像有受热面管子破了,那水位波动可就吓人啦!
7. 控制系统出问题可不行呀,这就像大脑指挥乱了套,汽包水位能乖乖听话吗?比如控制参数设置不合理的时候就是这样啊。
8. 水质不好也会有影响呀,这就像喝了不干净的水会生病一样!水质差导致汽水共腾,汽包水位能不波动吗?
9. 蒸汽流量变化剧烈也不行呀,这就跟风一会儿大一会儿小似的!像蒸汽用量突然变化大的时候,水位波动就大啦。
10. 操作不当那肯定会让汽包水位波动大呀,这就好比开车乱开,能不出事嘛!比如说误操作什么的,后果很严重呢!
我的观点结论就是:汽包水位波动大的原因有很多,得仔细排查分析,才能找到问题所在并解决呀!。
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(3)锅炉点火后,茁于给水流量太小,没有充满主给水管 道而不能正确显示数值,'大多都显示为零。当流量超过 80~100t/h时流量表才正确显示数值。在这个阶段,最好 的上水方法是借助汽包水位的变化和给水泵转速的大小及定 排量的大小来连续给锅炉上水,稳定汽包水位。
(4)当汽轮机冲转前关闭高压旁路时,先将汽包水位稳定 在较高水位80~100mm,用点动的方式关闭高压旁路。当汽 包水位下降较快时,立即停止操作,待稳定后方可继续操作, 直至高压旁路全部关闭。
(4)给水泵在机组稳定的情况下,应投入自动,但不能过于 依赖自动。运行人员应加强监视,掌握自动跟踪情况。当自 动运行不稳定时,应立即切至手动调节。在机组调峰、启动、 停止、事故、磨煤机切换、给水泵切换、单台给水泵跳闸、 高加解列、给水流量变送器故障等不稳定工况下必须注意观 察和手动调节。 (5)无论在任何情况下,水位调节必须有专人负责调整,并 且有1台CRT为水位调节专用不得有其它画面将水位调节画面 覆盖,影响水位及给水泵运行工况监视。在正常情况下水位 调节应以电子水位计为准,在事故或电子水位计故障情况下 应以就地双色水位计为准。 (6)当2台给水泵并列运行时,应尽量保持2台泵出力平衡, 调节过程中单台泵不得大幅度增、减出力,防止给水泵抢水, 特别是1台汽泵1台电泵运行很容易发生抢水事故。
(5)汽轮机升速过临阶转速时,产生虚假高水位,应立即降低给 水流量。当汽包水位显示值的小数点后第一位数字开始下降时, 立即加大给水流量;当该数字再一次开始上升时,立即将给水 流量降至平衡值,稳定汽包水位。 (6)15%给水旁路切换。 a.进行给水旁路至主路切换过程中,应先适当降低给水泵出口 压力,使给水泵出口压力大于省煤器入口压力2MPa,然后开启 给水主电动门并及时调节给水泵转速,保持给水流量和省煤器 入口压力不变,防止水位扰动。水位调节稳定后关闭给水旁路 门。. b.进行给水主路至旁路切换操作过程中,应先开旁路调节阀前 后电动截止门,待旁路调节阀前后电动截止门全开后关闭主给 水电动门,同时调节给水泵转速和给水旁路调节阀,保持给水 流量和省煤器入口压力不变,防止水位扰动。
仔细观察 认真调节 果断处理
三冲量变化
汽包水位曲线图
及时干预调整
高加事故解列后汽包水位的变化
高加事故解列,就是汽轮机的一二三段抽汽量突然
快速为零的过程。对于锅炉来说,发生了2个工况 的变化,一个是蒸汽流量减少压力升高,另一个是 给水温度降低100℃引起的炉水温度降低,水位将 先低后高。
主 要 原 因
锅炉启动过程中汽包水位的调整
(1)经过高加水侧锅炉冷态启动上水正常后,投入底部加 热之前给电子水位计测量筒进行灌水,使电子水位能正确显 示,防止在启动过程中水位误差过大造成汽包水位无法投入 和MFT误动事故。 (2)锅炉底部加热投入后,要及时投入汽包水位保护。当 水位升高时,由保护打开和关闭汽包事故放水门,维持水位。
锅炉正常运行中汽包水位调整
(1)正常运行时,保持给水压力高于汽包压力l.5-2.0Mpa, 汽包水位应保持±20mm,最大允许波动范围±50mm。汽包水 位达+120mm时自动开启事故放水阀,汽包水位降至0mm时自 动关闭事故放水阀。汽包水位允许高限为+120mm(报警), 低限一180mm(报警),汽包水位达+240mm或-330mm时MFT动 作紧急停炉。
(7)一般情况在1台汽泵、1台电泵并列运行 的工况,不允许汽包水位投自动。投自动时只能投入1台电 泵,因为电动给水泵与汽动给水泵调节特性不同,同时投入 自动时水位调节扰动较大,只投入汽泵会造成给水流量突降 事故。 (8)在调节过程中如果汽泵跳“就地”,应立即联系汽机 将汽泵切至“遥控”,可通过MEH 帮助调节,必要时可启动 电动给水泵。 (9)给水泵切换。 1)给水泵切换前应解列水位自动,进行手动调节。 2)给水泵切换过程中水位调节应由一定水位调节经验的人 员进行调节。 3)备用泵启动后应空转检查运行10-30min正常后方可进行 切换。
汽包水位变化机理
锅炉启动过程中的汽包水位变化 引风机、送风机、一次风机、磨煤机跳闸后汽包 水位的变化 高加事故解列后汽包水位的变化 突然掉大焦和一次风压突升后汽包水位的变化 锅炉安全门动作和负荷突变后汽包水位的变化
锅炉启动过程中的汽包水位变化
投入炉底部加热后,辅汽在炉水中凝结成为炉水,使汽包水位缓慢上 升。锅炉点火初期,由于冷风带走的热量和燃油燃烧释放的热量相等, 汽包水位无大的变化。当1.8t/h的油枪增投至两支及以上时,由于热 量平衡的破坏,使炉内温度上升,炉水吸热开始产生汽泡,汽水混合 物的体积膨胀,汽包水位开始缓慢上升产生暂时的虚假水位,随炉水 吸热量的增加,当水冷壁内水循环流速加快后,大量汽水混合物进入 汽包后汽水分离,饱和蒸汽进入过热器,使汽包水位开始明显下降。 随着汽包压力的升高,这种蒸发速度会降低,但在实践中观察该现象 不太明显。当到达冲转参数(主蒸汽压力4.2Mpa,主蒸汽温度320℃) 关闭35%旁路的过程中,蒸发量下降,单位工质吸收的热量增加,微 观分析,分子运动速度加快,对汽包、水冷壁、过热器的撞击次数增 多,宏观观察,汽包压力又进一步升高,送一方面使汽水混合物比容 减小,另一方面饱和温度升高,很多已生成的蒸汽凝结为水,水中气 泡数量减小汽水混合物的体积缩小,促使汽包水位迅速下降,造成暂 时的虚假水位,这时在给水量未变的情况下由于锅炉耗水量下降汽包 水位会迅速回升。在挂闸冲转后水位的变化相反。机组并网后负荷 50Mw给水主副阀切换时,由于给水管路直径的变大使给水流量加大汽 包水位上升很快。其它阶段只要给水量随负荷的上升及时增加汽包水 位的变化不太明显。
异常工况汽包水位的调整
2台汽泵运行、电泵备用,单台给水泵跳闸
(1)立即检查电动给水泵自启动否则手启,快速增加电动给水 泵和运行泵的出力。 (2)检查给水动作正常,跳闸最上层1台磨煤机,否则手动立即 停止1套制粉系统运行,并以适当速度降负荷(一般为20MW/ min),在汽压开始上升时暂停。特别注意,降负荷速度不易过 快,否则,将造成虚假低水位引起事故扩大。 (3)停止锅炉放水、排污。 (4)操作员在操作过程中要紧盯汽包水位计显示值的小数点后 第一位数字,当水位回升时,应根据水位变化速度减小给水流量, 防止给水流量过大造成锅炉满水事故。 (5)水位调节稳定后再进行负荷恢复操作。
(2)给水泵最小流量阀正常情况下应投入自动,在自动故障 情况下,最小流量阀开度不应小于10%,当给水泵出口流量小 于148t/h时应打开最小流量阀,防止给水泵轴向推力过大或 给水泵汽化.
(3)当给水泵最小流量阀内漏严重关闭手动门时,最小流量 阀不得投入自动,防止给水泵在出口流量小于148t/h时,给 水泵不跳闸,造成给水泵轴向推力过大或给水泵汽化。
4)在进行启动泵与预停泵负荷切换过程中,应保持“两个” 不变。其一,保持锅炉负荷不变,即不得进行影响负荷的其 他重大操作。其二,保持总给水流量基本不变,缓慢增加启 动泵转速,转速每升高一定速率,应联系汽机侧检查启动泵 运行状况。当启动泵出口压力与待停泵接近,其出口己有少 量流量时!降低待停泵转速,使待停泵负荷转移至启动泵, 同时增加启动泵出力,保持汽包水位正常。 5)进行启动泵与预停泵负荷切换结束之后,预停泵应继续保 持较高转速和泵的出口压力,同时对启动泵进行带负荷检查, 当确认启动泵运行正常后,方可降低预停泵转速后停止运行, 以防止启动泵运行不正常跳闸后能及时将汽动给水泵带负荷。 6)切换中注意最小流量阀开度变化,在泵出口流量小于148t /h,最小流量阀未开(>5%),延时10s给水泵跳闸。 (10)在汽动给水泵运行的情况下,电动给水泵应处于良好 备用状态,且做好定期试转工作。当单台汽泵跳闸电泵不联 动时,应立即单操启动电动给水泵。
锅炉安全门动作和负荷突变后汽包水 位的变化
当锅炉安全门动作或负荷突增时,汽包压力将迅 速下降,送时一方面汽水比容增大,另一方面使 饱和温度降低,促使生成更多的蒸汽,汽水混合 物体积膨胀,形成虚假高水位。但是由于负荷增 大,炉水消耗增加,炉水中的汽泡逐渐逸出水面 后,水位开始迅速下降,即先高后低。当安全门 回座或负荷突降时,水位变化过程相反。
平凉发电有限责任公司
锅炉汽包水位调节的总结
运行五值 刘志华
2011.10.20
汽包水位调节
1.概述 2.汽包水位变化机理 3.锅炉启动水位调整 4.锅炉正常运行中水位调整 5.异常工况水位调整 6.汽包水位发生变化的工况 7.汽包水位调节方法 水位调整是锅炉
很重要的环节
概述
针对我厂300MW机组,HG—1025/ 18.2 —YM11型的亚临界, 自然循环汽包锅炉而言,汽包水位在锅炉调节中,当然是 很重要的参数,由于调整不当,将造成两种水位事故。一 种是汽包满水事故,指锅炉汽包水位严重高于汽包正常运 行水位的上限值,使锅炉蒸汽严重带水,蒸汽温度急剧下 降,发生水冲击,损坏管道和汽轮机组。另一种是汽包缺 水事故,指锅炉水位低于能够维持锅炉正常水循环的水位, 蒸汽温度急剧上升,水冷壁管得不到充分的冷却而发生过 热爆管。这种事故的发生轻者造成机组非计划停运,严重 时可造成汽轮机和锅炉设备的严重损坏。在机组正常启停 和运行中通过科学的判断分析和正确的高水平的调整汽包 水位,才能很好的防止恶性事故的发生和间接地降低发电 厂的生产成本。
பைடு நூலகம்
引风机、送风机、一次风机、磨煤机跳 闸后汽包水位的变化
锅炉的上述四大转机任意跳闸1台,相当于炉内燃烧减弱, 水冷壁吸热量减少,炉水体积缩小,汽泡减少,使水位暂 时下降。从历年我厂实际事故中观察,跳1台引风机后的 10s内,给水自动以2t/s的速度增加,其水位下降速率仍 然高达6.2mm/s。同时汽压也要下降,饱和温度相应降低, 炉水中汽泡数量又将增加,水位又会上升,还由于负荷的 下降,给水量不变,如果人工不干预,水位最终会上升。 这就是平时所说的先低后高。