捞渣机改造
鸭电进口捞渣机改造方案的确定与思考

更换 上导 轮 , 加 托 链 轮 , 以减 小 刮 板 链 条 与 箱 增 可
体底面的摩擦 , 既能够减少运行阻力 , 又能够延长刮板
的使用 寿 命 。
统的要求 。这就意味着捞渣机输出的功率将要增加 , 负 荷增大 , 从而 引起链条拉力增大 , 由此将 会产 生一系列
装车的要求 , 同时便 于车辆的出入。
经计 算 , 原捞渣机功率裕度较大 , 负荷增加后仍在
其范围之 内, 故采用原传动系统不变 , 大大 降低 了改造
费用。 由于 捞 渣 机是 连 续排 渣 , 部 加 装一 带 电动 颚式 排 头
必须增加一套动力 , 增加 了运行成本 同时, 增加一级输 送后 , 其空间布置 比较 困难 , 影响通行和美观。 要妥善处
送 ; 捞 渣机 进 行 改造 。 对
5斜段下部设冲渣水箱。 .
三、 改造 结 果 改 造 后 , 渣 口位 置 由 32 增 加 到 4 m, 足 了 出 . m . 满 2
增加一级输送 , 以提高出渣 口的位置, 该厂 l #机组
即采 用这 种 方 案 。它 的不 足之 处 在 于增 加 一级 输 送 , 就
四 、 束语 结 刮 板 捞渣 机一 碎渣 机 一 渣 泵 一 渣 沟式 排 渣 系统 由
1 . 如何改造能够满足要求? 2 . 改造后捞渣机的电机功率是否足够 ?减速机 、 链 条强度及导 向轮的强度是 否足够? 3 . 改造后捞渣机的斜段部分加长 , 如何保证其槽体
的强 度 和刚 度 ?
根据现场勘测 的数据 , 我们首先绘出了捞渣机现场
3 河 科 0. 0 南 技2 9上 01
刮扳式捞渣机改造总结

刮扳式捞渣机改造总结贾现伟【摘要】Problems are described that are met in the operation of the scraper conveyor for the Shell coal gasification unit, including the cracking-off of the cast stone liner plate, jamming of the driving chain, chain stripping, chain rupture, scraping, jamming and colliding of the scraper blade and the shell due to uneven stress on the round link chains, and deformation of the case, so a detailed analysis is done of the problems. Relevant rectification and reformation measures are proposed, viz., improvement in the structure of the liner plate, unilateral driving changed to bilateral driving, and reinforcement of the case, thereby improving the stability of the scraper conveyor in operation and prolonging the cycle of operation.%阐述了刮板式捞渣机在Shell煤气化装置运行中存在的铸石衬板脱落,驱动链卡链、跳链、断链,2套圆环链因受力不均而出现刮板与壳体刮、卡、碰现象,箱体变形等问题,并对出现的问题进行详细分析探讨.提出了相应的整改措施,即改进衬板结构、改单侧驱动为双侧驱动、加固箱体等,提高了捞渣机运行稳定性,延长了运行周期.【期刊名称】《化肥工业》【年(卷),期】2011(038)004【总页数】2页(P66-67)【关键词】捞渣机;改造;措施【作者】贾现伟【作者单位】河南永城永金化工有限公司 476600【正文语种】中文河南龙宇煤化工有限公司在Shell煤气化装置中选用的捞渣机型号为GBL/H12B×N型,其主要参数如下:电动机功率18.5 kW(变频调速电机),正常运行时的排渣量20~30 t/h,最大排渣量≥40 t/h,单侧驱动,侧面进料,液压自动张紧,链条规格为Ф 30 mm×108 mm(SUPER-35)。
超临界600MW机组捞渣机改造

超临界600MW机组捞渣机改造背景介绍超临界600MW机组是目前国内火电厂主流的机组类型之一,其高效节能、环保等特点使其在国内的火电市场上越发受到重视。
而捞渣机则是一种用于清除锅炉内渣滓的重要设备,能够保证锅炉安全稳定运行。
然而,在实际运行中,机组清灰操作存在一定的风险,需要对捞渣机进行升级改造,以增强安全性能,提高运行效率。
改造内容1. 捞渣机结构优化传统的捞渣机主要由刮板、铲斗、提升机构等组成,但这些传统结构在高速运行时容易出现振动、断裂等安全隐患。
因此,对捞渣机结构进行优化改造是提高安全性能的重要举措。
首先,对于铲斗的设计,可以采用轮胎式铲斗或是新型橡胶带式铲斗来替代传统的齿轮式铲斗。
这种铲斗不仅运行更加平稳,而且结构更为简单,易于维护。
其次,对于提升机构的设计,可以采用新型气动升降技术,这种技术具有稳定性好、能耗低等特点,能够大幅度提高捞渣机的运行效率。
2. 捞渣机控制系统改进传统捞渣机的手动控制系统存在操作复杂、容易产生误操作等问题,而现代化自动控制系统则能够使捞渣机的操作更加简单、快捷、安全。
改造后的捞渣机可以通过数字化控制系统实现全自动化控制,这可以大幅度提高运行效率和安全性能,减少运营成本。
3. 捞渣机安全保护设施完善捞渣机的运行过程中,常常会遇到故障、意外等情况,因此,在改造过程中要加强安全保护设施,增强捞渣机在发生故障或意外时的安全性能。
首先,在捞渣机的旁边设置安全防护罩,可以防止人员误入危险区域。
其次,在捞渣机的行驶路线上设置紧急停止装置,以在发生意外时及时停止机器的运行。
改造效果经过以上改造,捞渣机的安全性能、运行效率等得到了极大提升,具体如下:1.捞渣机结构优化,使得其运行更加平稳,减少了振动和噪音等因素对机器的影响。
2.采用自动化控制系统,使得操作更为简便快捷,同时避免了误操作的发生,提高了操作安全性能。
3.安全保护设施完善,使得捞渣机的安全性能和可靠性得到了进一步提升,减少了意外事故的发生。
台山电厂1000MW机组捞渣机内导轮技术更新改造

S h e b e i G u a n I i y u G a . z a 。
机水 封 , 只 需短 暂 停运 捞渣 机 即可 进 行检 修或 更 换 , 稳 定 性
炉的风险 。
量
了运 行风险 , 严 重影响 了机组 的安全稳 定运行 。改造后消除 了 高, 可 以消 除 由于 内导轮故 障导致 捞渣 机停 运 出现 非计 划停 原 内导轮 的 隐患 , 使用 情况 良好 , 无轴 承及 油封损坏 现 象 , 保 证 了捞渣 机设备 的安全稳 定运行。
内导轮如需在线 更换轴承或骨 架油封 , 必 须破坏捞渣 机水封 , 但 机 组 不 具 备破 坏 水 封 后 仍 安 全 运 行 的 能 力 , 因此 在 机 组 运 行 中是 无 法 实 现 在 线 检 修 的 , 一 旦轴 承 损 坏 , 必 须 停 炉 方 可检 修 。 另外, 运 行过程 中内导轮轴承运 行状况 无法监测 , 只 能 在 内 导轮 故 障 后 引 起 链 条 、 刮 板 严 重 磨 损 才 能 作 出判 断 。这 大 大 增 加 了运 行 风 险 , 严 重 影 响 了机 组 的 安 全 稳 定 运 行 。
I f ● ●
2 设备 介绍
水 浸式 刮板 捞渣机 设 备共装 配四 套 内导轮 . 位于 捞渣机
陷, 抢 修是在关 闭炉底液压挡板 后进行 处理 的, 但 有些 电厂 锅 炉没有设计 安装此类设 备, 在 运 行 中无 法 进 行 隔 离 , 如 果 破 坏
水 平段上槽体 , 运 行过程 中上槽体注满 水封冷 却水, 因此 内导
封 和轴 承 磨损 较 快 。捞渣 机 系统 严 格按 照 设计 运行 参 数运
行6 3 6 0 h 。我厂 l 6 8 结 束 后 按 设 备 维 护 要 求 对 内 导 轮 进 行 检
锅炉捞渣机内导轮轴承外置改造可研报告

WSS13-GL-11乌沙山发电厂技术改造项目可行性研究报告项目名称:锅炉捞渣机内导轮轴承外置改造项目性质:一般技术改造编制:张策初审:陈文刚审核:赵学峰批准:王东禹2012年 8月 20日技术改造项目可行性研究报告内容一、前言浙江大唐乌沙山发电厂筹建处一期工程为4×600MW燃煤发电机组,三大主机采用哈电集团的设备。
主要系统设计由浙江省电力设计院承揽。
锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的超临界参数变压直流炉,型式为单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布臵、固态排渣煤粉炉,燃烧方式为前后墙对冲燃烧,装有30只LNASB型旋流燃烧器。
#1-#4四台机组分别于2006年4月、7月、10月、12月正式投入运行。
(一)项目名称:锅炉捞渣机内导轮轴承外臵改造(二)项目性质:技术改造(三)可研编制人:张策(四)项目负责部门:浙江大唐乌沙山发电厂设备部(五)项目负责人:朱志贵二、项目提出的背景及改造的必要性(一)承担可行性研究的单位浙江大唐乌沙山发电厂设备部承担可行性研究。
(二)项目提出的背景锅炉四台捞渣机自机组投产以来,由于内导轮轴承内臵型设计不合理等原因,内导轮轴承箱长期处于恶劣环境中运行,极易产生轴承进水现象,从而对轴承产生严重破坏,频繁发生故障,严重影响到捞渣机正常稳定运行。
为此,从明年起,利用机组大、小修机会,陆续对三台炉(目前#2炉捞渣机内导轮尝试性改造已完成,效果良好)捞渣机内导轮进行轴承外臵改造。
(三)进行的必要性锅炉捞渣机内导轮因轴承内臵,进水现象严重,造成故障频发,经常导致机组降负荷或停机处理,给设备维护增加了极大的难度和风险,对捞渣机安全平稳运行造成隐患,捞渣机运行现状与一流标准相差甚远,因此结合机组大、小修,对锅炉捞渣机内导轮进行轴承外臵结构整改是很有必要的。
(四)调查研究的主要依据、过程及结论参照一流标准和行业标准,以及#2炉捞渣机内导轮改造的成功案例,对#1、#3、#4炉捞渣机内导轮轴承外臵进行改造(目前,#2炉捞渣机内导轮已经改造完毕)。
锅炉捞渣机渣井及其水系统改造方案

锅炉捞渣机渣井及其水系统改造方案(初步)一、现状及存在的主要问题:原设计:渣水系统为闭式循环冷却、零排放,渣水循环泵扬程为20米,出力为50吨/小时。
当前现状:因渣水循环泵出力小且系统设计存在明显缺陷,使渣水循环冷却系统管路堵塞,上水封进水管进水量进一步减少,锅炉渣井得不到冷却和冲洗,锅炉落渣粘结、堆积,形成渣井积渣现象。
为清理积渣耗费了大量的人力和物力,当前锅炉采用消防水、工业水进行冲渣,使原闭式循环的系统水平衡被破坏,大量渣水外溢,渣水进入工业废水处理系统,灰渣沉淀造成工业废水系统堵塞,且积渣现象没有得到彻底解决。
针对现状,需要解决的问题:1、冲洗及冷却水量不足引起的积渣问题。
2、渣水溢流造成的工业废水系统堵塞及污染问题。
3、渣水循环系统的堵塞问题。
一、初步改造设想:1、改造后,系统仍为零排放。
2、原系统渣水进入渣井的流程为:供水母管至上水封,上水封溢流进入渣井。
改造为:循环渣水由上水封进水改为下水封进水(24路,也可根据布置情况减少)管径改为公称直径为50mm,并加装渐缩喷咀,喷咀方向水平,在渣井四周紧贴上水封下沿开孔引入。
3、上水封主要起到密封作用,保持注满水略有溢流即可,所以上水封补水采用辅机冷却水补水(自后侧墙分两侧引入),保持补水量与消耗量平衡即可。
4、渣水循环泵增容改造,增加扬程至60m和流量至300t/h;渣水母管改造增大管径至250mm左右(具体管径根据水泵选型确定),去除渣水冷却器,渣水循环泵选型需考虑介质温度。
5、下水封渣水溢流板前增加两道折向板,以增加灰水的流程,通过转向进行惯性和重力分离,阻挡浮渣进入(也可以考虑增加滤网,定期进行冲洗)。
6、与渣水循环泵增容相匹配,增加下水封溢流母管的管径,公称直径增至350mm(也可采用两根小管径)。
7、渣水澄清水箱底部引接4路渣水循环泵出口高压水,加装喷咀,四路冲洗水进入方向相切。
作为澄清水箱清理时冲洗用水,管道上加阀门控制。
澄清水箱排污泵加强维护,保证好用。
捞渣机故障分析与技术改造
捞渣机故障分析与技术改造摘要:捞渣装置作为水煤浆气化的重要组成部分,其本身的安全运行指数将直接关系到气化炉的相关设施安全。
而由于运渣机组在生产中经常出现不稳定、故障多、维护工作量大等问题,长久以往则会给机组的长期、安全、稳定运行带来极大的隐患。
因此,本文针对实际运行当中所出现的问题进行了详细分析,同时采取相应的改进措施,基本解决了设备当中长期存在的各类问题,从生产当中的实际出发,对其中遇到的各类问题进行了细致分析化处理,并提出了相关技术改进建议,有效提升设备和机组的相关稳定性。
以期为同行提供有效参考依据。
关键词:捞渣机;故障;改造1.设备简介捞渣机作为国内工厂所生产的配套型设备,其组成部分的上部主要由锁斗展开相关承接工作,在黑水经过渣池泵时,将其运送至废液处理处。
待到进行烘干环节时,则会使用预热水泵作为其本身的预热水以供自身展开相关运行,或者在停机后展开有效急冷处理。
而该工艺的运行方式则是将锁斗内间歇排放的渣水混合物运送至料仓内进行相关沉淀,黑水在经过沉淀后将会形成清水。
而后再经渣池将其抽到清水槽中。
对于沉淀过后却依旧无法使用的粗渣来说,则需要利用刮刀将其刮进料仓,再利用车辆进行相关运送。
而本机则主要由渣池、搅拌机、渣斗、刮板、链条、承载链轮、内导轮、液压马达等组成。
2.存在问题2.1渣池积渣由于大部分渣池的尺寸皆为4.8米*3.3米*3.02米,因此渣池搅拌器内桨叶直径便需达到宽度750毫米以及高度1030毫米才可放置于渣池之内,但此类尺寸的渣池则极易将速配内所产生的细渣沉淀在渣池中。
而若是使用高度约为500毫米,边缘达到1000毫米的渣池,则依旧会出现渣池泵和管道发生堵塞、卡塞等相关问题。
在烘炉的过程中,由于炉渣常常会流入预热水泵,则极易造成激冷式冷水过滤器出现堵塞现象。
2.2过载跳车对于捞渣机的试运转初期而言,便极易出现由于煤质改变或较长的排渣时间造成的过载跳车现象。
而一旦产生此类现象,设备就无法展开照常运行。
捞渣机电动驱动装置改造方案(29h)汇总
内蒙古京隆发电有限责任公司捞渣机电动驱动装置安装方案批准:生技部审核:部门审核:专业审核:编写:2012年04月15日目录1、改造目的2、目前存在问题3、改造方案(包括安全措施、技术措施及质量要求)4、质量要求5、安全文明施工要求6、所需材料7、实施计划1、改造目的提前安装捞渣机电动驱动装置相关设备,在捞渣机液压马达发生故障时,及时更换为电动驱动装置,保证设备正常运行。
2、目前存在的问题我公司#1、2炉刮板捞渣机型号GBL20D,青岛四洲电力设备有限公司生产,正常出力(以干渣计):18 T/h,吹灰器运行时出力(以干渣计):32 T/h,最大出力(以干渣计): 60 T/h,刮板的宽度1710 mm,刮板的高度230 mm,捞渣机总长度约51000mm,捞渣机所配的液压马达型号为波克兰MS125,2007年3月24日相继投运。
由于煤质原因,渣量特别大,锅炉落焦时有发生,因设计煤种不同,马达实际运行出力相对偏小,经常过载跳闸,而驱动油站的溢流阀压力已经调到260bar设备极限为300bar,最大负荷能力较差,尤其瞬间峰值载荷能力差,特在设备运行时安装捞渣机电动驱动相关设备,达到具备更换条件,当液压马达故障时,迅速更换电动驱动拖动机构,确保捞渣机在短时间内恢复正常运行。
3、改造方案3.1施工前准备:3.1.1核实厂家图纸和到货设备尺寸、规格和数量。
3.1.2施工单位准备相应的工器具、材料、机械、安全保护用品。
3.1.3检查渣仓顶部电动葫芦安全可靠,能投入使用。
3.1.4渣仓顶部格栅作业区铺设胶皮,防止杂物掉入渣仓内。
3.1.5搭设架子并铺设脚手板,保证作业区域与运行捞渣机可靠隔离。
3.2 设备材料运输到现场:3.2.1按照厂家图纸及设备到货清单用叉车把平台支架、驱动平台、链罩、链条、驱动减速机、拖动机构总成等运送到现场。
3.2.1用渣仓顶部电动葫芦把各件吊到渣仓顶部平台上并放置在合理位置。
3.3电动驱动装置平台安装头部平台安装→驱动平台、爬梯、围栏安装→驱动减速机安装→电控柜及系统设施安装→拆除液压马达及驱动轴→电动驱动拖动机构安装→减速机链条及护罩连接→启动试运。
电厂锅炉刮板式捞渣机改造降低湿炉渣水份实例
电厂锅炉刮板式捞渣机改造降低湿炉渣水份实例摘要:为了有效利用电厂锅炉生产运行中产生的炉渣,减少炉渣对环境的污染,将炉渣应用于水泥生产是现在水泥生产的主要途径,但由于刮板式捞渣机的特性,导致锅炉炉渣水份太高,如果直接利用水泥生产必须经过烘干程序,如此以来生产水泥成本过高,不利于企业生产效益,为了进一步解决此问题,特进行一部分改造,为降低水泥生产成本探索一条可行之路。
关键词:锅炉、炉渣、水泥一、概况某化工企业,配套四台煤粉锅炉和水泥厂,锅炉所使用BHCZ系列刮板式捞渣机,全年产生约3.6万吨左右湿炉渣,水泥厂每天必须将锅炉产生炉渣用于水泥制成配料,但锅炉所产炉渣水份含量达到30%以上,在水泥制成配料前,需将炉渣烘干至5%以下才能使用,严重影响水泥炉渣烘干系统的运行。
二、改造实例一:炉渣烘干法(一)改造方法将锅炉一次热风通过管道接至锅炉捞渣机斜坡处(在人员便于操作地方安装阀门1台),连接管道延捞渣机斜坡东侧护板上部布管(管道离斜坡护板高150mm),安装6组(每组间隔2米)焊管从捞渣机东侧护板上侧母管接入捞渣机斜坡上部(在对侧护板上部作支架进行固定),在管道上焊接6组长度焊管(将焊管底部砸偏,东西方向安装)对炉渣进行烘干。
(二)试验步骤1.试验人员必须戴防护眼镜,防止炉渣飞溅伤眼睛;2.试验缓慢开启炉渣烘干手动门,分5个开度进行;3.试验期间化学人员按规定及时配合进行化验;4.开启炉渣烘干手动门时,锅炉主值班员与零米值班员做好联系,用开大甲、乙侧一次风机调节挡板保持一次风总风压不变,整个过程缓慢执行,防止一次风风压变化大影响锅炉燃烧;监视甲、乙侧一次风机电流变化,防止过电流造成一次风机跳闸、磨煤机跳闸引起锅炉灭火事故;5.捞渣机处检查人员在炉渣烘干手动门开至10%时,检查系统母管及连接的支管焊接处是否有泄漏;6.试验期间,若掉大焦块时,运行人员现关闭炉渣烘干手动门,然后将大焦块破碎后,再继续进行试验。
捞渣机故障分析及技术改造
口处增设一定高度 的挡板 , 提高泵进 口, 避免底部 的积渣进 入 预热水 泵 。 ( ) 捞渣 机 主 电机 和减 速 机 进行 重 新设 计 和 2对
选 型 , 加 捞 渣 机 的功 率 , 足 工 况 变化 和操 作 要 增 满 求 。 人认 为捞渣 机 功率在 1k 比较合 理 , 率过 个 2W 功 大 易拉 断刮 耳和链 条 。
用 凹齿链 轮 , 部 设 置链 条 液 压 张 紧装 置及 手动 辅 尾
收 稿 日期 :0 2 0 — 7 2 1— 2 1
作者简 介 : 刘
泽 (93 )男 , 18一 , 工程师 .06 20 年毕业 于内蒙古大学化
学工程与工艺专业 , 现从事煤化T技术管理丁作 . .
刘 泽等 : 捞渣机 故障分析及技 术改造
堰板放 水 阀及控 制系统 等构成 。其倾 斜段 仰角 : 。 3 , 5
正常运行出力 3 ~ 5 t 一驱动装置选用 Y P 1 2 . 1 .・ , 0 0h B T 3 M一
开仓人工清渣 , 但对捞渣机的检查却未发现存在异 常情况。过载保护是通过控制驱动电机的最大电流 实 现 的 , 般为 额定 电流 的 1 倍 左 右 。 一 . 2 如果 刮 板脱
了气 化 装置 的稳 定运 行 。
桨叶直径为 70 m, 5 m 高度为 13m 细渣极易在渣 0 0 m, 池内沉降 ,积渣高度在 5 0 m左右 ,边缘处高达 0m l0 m O0 m左 右 ,渣池 泵及 管 线经 常 出现 堵 塞卡 塞 的
情况 。烘 炉 期 间 , 渣经 常进 入预热 水 泵 , 塞激 冷 积 堵
2 刮耳和销子磨 损严 重 . 4
捞渣机在运行过程 中, 设置在斜坡上下行舌板 0 间的刮板 冲洗水管经常被挂断 , 冲洗水水量也非常
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新疆神火电力公司4x350MW机组捞渣机改造项目分析摘要新疆神火电厂四台捞渣机在运行过程中相继出现槽体变形、槽体严重漏水、刮板反向带渣、脱链、链条和刮板严重磨损、刮板弯曲和扭曲、链条断裂、水浸导轮组件损坏等故障,给机组安全稳定运行带来严重威胁。
为了彻底排除事故隐患,保证锅炉安全经济运行,必须对捞渣机进行改造。
针对捞渣机存在的以上问题,结合现场实际情况,采取了加固捞渣机机体、改填料密封为水封密封、调整刮板间距、校正上槽体两条链条对应位置处导轮、驱动轮的垂直高度偏差、改造捞渣机保护装置、加装现场监视摄像头等有效措施。
新疆神火电厂每台锅炉各安装了一台水浸式刮板捞渣机。
捞渣机布置在炉膛下部,炉膛水封板插入捞渣机液面以下,形成炉膛底部密封。
炉膛落下来的渣通过炉膛喉部开口处落到捞渣机上槽体内,并在充水容积很大的上槽体内骤冷粒化,变成多孔沙状颗粒,而后由捞渣机刮板带走,经过捞渣机上槽体的斜升段脱水后送到渣仓。
一、捞渣机结构及技术规范水浸式刮板捞渣机主要由主动轮、前后两个下压轮、水封导轮、壳体、链条刮板、滚轮和驱动装置等组成。
1、槽体设计水浸式捞渣机由上槽体和下槽体构成。
上槽体内充满水,用来除渣;下槽体内没有水,作为回链槽。
上槽体设计得足够宽,以容纳炉膛密封板,并且允许密封板自由膨胀。
上槽体沿整个链条长度在捞渣机机体上焊有角铁,链条位于角铁下方,防止渣块砸坏链条。
角铁上面装有保险装置,防止链条横向移动。
上槽体和下槽体的工作面上铺有防磨材料。
2、刮板链条炉渣由链条系统运送。
刮板在上槽体地板上运动,同时悬吊链条。
刮板用结构级钢制成,在与地板接触的部位还有防磨层。
链条经过表面硬化处理,以增加耐磨能力。
刮板接头使用与链环一致的材料制造,并且也要经过相同的热处理工艺处理。
刮板接头焊接在刮板上,与链条的立环啮合。
刮板与链条的这种连接方式是非刚性连接,允许刮板和链条发生相对移动,可以降低刮板与链条之间的应力。
使用这种刮板接头在不拆卸链条的情况下即可更换刮板。
3、惰轮、轴、轴承和链轮捞渣机在链条回路上的所有折向点处都装有惰轮。
所有惰轮都配有防磨轴承,所有轴承都能承受径向载荷,且寿命长达100,000小时。
每一个水浸式惰轮和张紧惰轮都安装在一个悬臂式短轴上,经由安装在惰轮内的轴承与短轴间发生相对转动,轴承区域有两个密封唇、O型环、垫圈,再加上内部黄油的压力可以维持水封。
为便于迅速更换,整个惰轮组件安装在位于捞渣机外壁的支撑板上。
所有的润滑工作都可以在捞渣机外部完成。
驱动轴和下槽体通轴通过安装在外部的轴台支撑。
轴台使用球形滚子轴承,使用多重迷宫式和表面防磨型密封。
合金轴头经过淬火和回火处理,可以有效提高其疲劳极限。
所有的惰轮和链轮都是热装到轴上,通过轴上的轴肩定位,以防止和轴之间发生相对移动。
惰轮上都加工有一个环形凹槽,链条立环在凹槽内与惰轮啮合,有效防止脱链。
在前部水浸式惰轮上装有凹槽清理器,以减少脱链的可能。
链轮齿经过硬化处理,可以从轮毂上拆下来。
4、水浴上槽体内充满水,用来冷却热渣,利用热冲击将大渣块击碎。
水的深度以足以缓冲落渣对槽体结构的冲击为宜。
为了防止落渣和炉膛压力波动时有水溅出,水位也不能太高。
水封板插入水面以下的深度要足以持续保持炉膛底部密封。
上槽体水位通过连续供应冷却水来维持,或者由高低水位控制点控制。
最高水位由溢流箱内的溢流口高度控制。
为了保证安全运行,冷却水温度应低于60℃。
冷却水量大于由于渣携带和蒸发而损失的水量,因此,溢流管中持续有水流出。
在驱动链轮附近装有两个水喷嘴,在链条与链轮啮合前清洗链条。
5、驱动系统捞渣机通过一台可变速、可反转的液力马达驱动,液力马达通过耦合器与行星齿轮减速箱、滚柱链条和链轮组件配合。
两台液力泵中的一台产生的静压在液力马达处被转换成转矩和速度。
为了满足捞渣机驱动轴的需要,该转矩经过齿轮减速箱和滚柱链条进一步放大,速度进一步降低。
通过控制阀门开关状态可以手动选择泵/马达组合,为了防止损坏任一台泵,泵/马达组合采取电气连锁的方式进行保护。
通过手动操作一个位于驱动柜内的方向控制阀门可实现捞渣机正转和反转。
正转速度通过一个手动压力补偿控制装置提供,反转速度由一个反转流量控制装置限制,以实现缓慢移动的性能。
反转捞渣机对解除上槽体惰轮处的卡塞是有帮助的。
在液力泵补偿器设定值(包括由于负荷变化而瞬时掉大焦在内的锅炉正常运行期间,该设定值可以实现捞渣机的启动、试验和连续运行)范围内,液力系统可以提供需要的转矩(压力),并且维持选定的速度运行。
释放阀用来保护液力和输送部件免受损坏。
油系统上装有供回油过滤器,并且装有“过滤器脏”指示灯。
专门装有开关用来探测油箱中油位低和油温高以及供油回路油压高的信号。
油箱上装有油位表、温度计。
驱动柜中还有指示泵出口、供油回路和回油回路压力的表计。
油箱设有过滤式呼吸器、疏油阀和检修用的手孔盖。
在回油管线上装有一个带冷态启动旁路的空气/油热交换器,必要时冷却油。
滚柱链条安装在一个采用油浴的链盒内。
链盒上有油位观察窗、加油和放油堵头。
张紧滚柱链条时,需要通过顶丝使底部有窄槽的减速箱座移动来实现。
6、链条张紧系统为了确保链条在下槽体内和惰轮恰当啮合而不接触其它表面,捞渣机链条必须适当张紧。
因为相邻两个链环接触区域存在磨损,随着时间的推移,链条会变长,从而链条变松。
捞渣机在机尾处装有带碟形弹簧的张紧装置。
调整碟形弹簧的压缩量是通过转动调整丝杠上的螺母实现的。
在链条磨损变长的同时,预先压紧的碟形弹簧的反作用力会向上顶起链条,从而张紧链条,通过这种方式大约可以调节380mm。
因为两条链条的磨损情况不同,两条链条需要的张紧量就不同,所以两条链条必须相互独立地张紧。
7、仪表和控制系统为了防止运行过程中损坏设备,捞渣机和驱动系统装有监视装置。
每条链条都装有监视链条转动的探头。
每个张紧轮上都装有一个传感器盘,链条转动探头安装在张紧轮导向块上,该探头紧靠着传感器盘。
这样便使得链条转动监视和链条张紧相互独立。
每个张紧轮在碟形弹簧附近都装有比例开关,以探测链条张力松和链条张力紧这两种不同状态。
液力驱动单元装有监视装置,指示油压、油温、油位、过滤器是否堵塞以及泵入口管线的情况。
另外,还有水位高、水位低和水温高指示。
竖井堵塞开关指示捞渣机出口和碎渣机入口堵渣。
捞渣机主要技术参数如下:(2)二、运行过程中捞渣机出现的故障及相应处理方案1、捞渣机上槽体水封处漏水#1、#2锅炉捞渣机投运后,相继出现了上槽体漏水的缺陷,而且该缺陷呈愈演愈烈的态势。
捞渣机上槽体水封总长度大约有40m,密封材料为40mm×40mm的橡胶条,该胶条使用螺栓压紧以实现密封的目的。
然而在运行过程中,由于锅炉频繁掉大焦,捞渣机工作环境相当恶劣,致使捞渣机机体变形,同时由于大焦撞击捞渣机机体时造成机体震颤而使胶条压紧螺栓松动,使得水封遭到破坏而漏水。
另外,锅炉掉焦部位比较集中,使得掉焦处机体的变形越来越严重,该处水封便越来越难以保持,从而漏水越来越严重。
针对以上情况,检修人员对捞渣机机体进行了加固,并定期检查、紧固水封压紧螺栓,然而实践证明这种方法收效甚微。
为了彻底消除隐患,利用机组检修机会,检修人员分别对#1、#2锅炉捞渣机上槽体水封进行了彻底改造。
他们放弃了传统的填料密封方式,而直接采用焊接的方式使捞渣机成为一体。
这样不但增加了捞渣机的整体强度,而且还彻底消除了漏水缺陷。
2、刮板反向带渣#1、#2锅炉捞渣机投运后,相继出现了刮板反向带渣的情况。
所谓反向带渣即刮板携带炉渣进入下槽体,造成下槽体内积渣。
反向带渣不但造成部分炉渣的再循环,使得运行工况不经济,而且由于下槽体内积渣,加快了刮板和链条的磨损速度,对设备不利。
造成反向带渣的原因有以下几方面:1)部分刮板间距偏小。
在这种情况下,当刮板运行到上槽体斜坡顶部开始排渣时,前方的刮板还没有完全运行到下槽体内,导致渣落到前方的刮板上,而被刮板携带到下槽体内,造成下槽体积渣。
2)热工信号可靠性不高。
指示捞渣机出口堵塞和碎渣机入口渣位高的开关有时并不能真实反映捞渣机出口的实际情况。
在某种情况下,尽管捞渣机出口已经堵满了渣,但是该开关却不能准确动作,不能使捞渣机及时跳闸,从而造成刮板反向带渣。
3)没有及时根据锅炉负荷及渣量的多少调整链条、刮板系统的运行速度。
当锅炉负荷较高或所燃烧煤种的灰份较大时,炉渣量就会增大,此时如果没有及时调整链条、刮板系统的运行速度,每两块刮板间的渣量就会增加,出现类似第一种情形的反向带渣。
针对以上问题,采取以下措施:1)在保证捞渣机出力的前提下,适当增大刮板间距,使后面落下来的渣落不到前面的刮板上,从而解决由于刮板间距偏小造成的反向带渣。
2)选择更加可靠的热工指示开关,做到动作准确无误,避免出现上述第二种情况。
3)及时根据锅炉负荷及渣量的多少调整链条、刮板系统的运行速度。
这样一方面可以有效避免反向带渣,另一方面还可以使设备运行在经济工况下。
3、脱链#1、#2锅炉捞渣机投运后,曾多次发生脱链的现象。
造成脱链的原因有以下几点:1)两条链条的长度产生差异。
在运行过程中,由于捞渣机上槽体的渣量分布不均匀,使得两条链条的负荷不均,两条链条由于受到的拉力不一致,使得两条链条各自链环之间的磨擦作用产生差异,拉力大的链条磨擦量大,从而伸长量就大,最终造成两条链条长度产生差异,两条链条在运行过程中不能同步的和驱动轮啮合,必然有一条链条的啮合性能变差,久而久之便造成脱链。
2)链条与驱动轮或惰轮啮合时有异物卡塞。
3)刮板变形弯曲或扭曲;刮板一侧的接头部分或者全部与链条脱离啮合。
当捞渣机出口处堵满坚硬的大焦块或者炉膛短时间内大量掉焦时,如果捞渣机没有及时跳闸,捞渣机会一直运行,刮板推动大焦块时受力骤然大幅度增大,超过刮板的抗弯极限而发生弯曲。
刮板弯曲后,一方面会缩短两条链条之间的距离,使链条与驱动轮和惰轮的啮合性能变差,造成脱链;另一方面极有可能出现刮板一侧的接头部分或者全部与链条脱离啮合的现象,脱离啮合的刮板接头翘起在链条上方或下方,当连接该刮板的链环运行到惰轮或驱动轮处时,势必使链条脱落。
针对以上问题,采取以下措施:1)运行人员在加强设备巡回检查力度的同时,还应当尽量保证对称地投运两侧炉拱上的燃烧器,且保证两侧燃烧器投粉量的差别不要太大。
同时,还要保证恰当的配风,使炉膛内的空气动力场保持稳定。
只有这样才能保证炉膛内落下来的渣在捞渣机上槽体内沿着其宽度方向均匀分布。
检修人员同样也应当加大设备巡视力度,经常检查下槽体内链条的松弛度、两条链条的同步性能。
一旦发现异常,应当及时通过张紧链条或缩短链条长度的方法,保证链条恰当的张紧度和同步性能。
2)在#1、#2锅炉运行期间,曾多次发现炉膛短杆吹灰器的喷头、燃烧器的消旋叶片掉落到捞渣机内。