中间储仓式制粉系统

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制粉系统

制粉系统

3、影响球磨机工作的主要因素
(4)载煤量
运行中的载煤量可通过磨煤机进出口压差和磨煤 机电流大小来控制。
(5)护甲完善程度
形状完善的护甲,可增大钢球与护甲的摩擦系数,有利于 提升钢球和煤、提高磨煤出力。磨损严重的护甲,钢球与护甲 间有较大的相对滑动,将有较多的能量消耗在钢球与护甲的摩 擦上,磨煤出力明显下降。 当护甲磨损超过其厚度的60%~70%时应更换。
分离较粗的煤粉,调 节煤粉细度。
原理: 利用离心力、惯性力 和重力进行分离。
离心式粗粉分离器结 构如图1所示。
图1 离心式粗粉分离器 (a)普通型(b)改进型
粗粉分离器上部装有导向叶片,改变导向 叶片倾角可以调节煤粉细度。从分离器出 来的一次风粉混合物经煤粉分配器后进入 一次风管道,经燃烧器被送入炉内燃烧。 停机时应用清洗风吹扫一次风管道和燃烧 器。 调节磨煤机通风量:增大通风量,分离器 出口的煤粉变粗;反之,煤粉变细。
各种型式磨煤机比较
比较项目 运行可靠性 挥发分Vt(%) 适 用 煤 种 可磨度系数Ke 水分Wy(%) 灰分Ay(%) 碾磨细度范围R90(90%) 设备金属耗量及投资 运 行 费 用 电耗 金属磨耗 低速磨 筒式钢球磨 最好 不限 不限 不限 不限 550 最大 最大 最大 中速磨 次之 1220 1.21.3 58(<15) <2530 1550 较少 较少 较少 最小 最小 较少 高速磨 风扇磨 最差 >20 >1.3 不限 <2530
作用:
锅炉的制粉系统是燃煤发电厂的重要组成部分。 其作用是根据锅炉燃烧的要求,磨制出合格的煤 粉用于燃烧,以保证锅炉安全、稳定、经济运行。
制粉系统分类
直吹式制粉系统:

题库锅炉运行试题答案(中级工)1

题库锅炉运行试题答案(中级工)1

锅炉运行试题答案(中级工)一.填空题1、中间储仓式钢球磨煤机制粉系统启动前的检查可分为两大部分,即转动机械的检查和管路系统及部件的检查。

2、中储式制粉系统的运行特点是可以独立地进行调节,与锅炉负荷没有直接的关系。

3、中储式制粉系统其正常运行主要靠维持磨煤机入口负压、出入口压差和出口温度来完成。

4、从水到过热蒸汽可分为预热(加热)、蒸发、过热三个阶段。

5、挥发份、水分、灰分及煤粉细度是直接影响燃烧稳定性和经济性的重要因素。

6、在上水过程中,汽包壁温差的大小不仅与上水温度有关,还与上水速度有关。

7、在锅炉点火前应当先启动引、送风机,对炉膛、烟道和风道等进行吹扫。

8、在经济负荷以下时,负荷增加,锅炉效率增加,超过经济负荷,则效率随负荷的增加而下降。

9、停炉前应对锅炉各受热面进行全面吹灰,以保持各受热面在停炉后处于清洁状态。

10、锅炉冷备用期间的主要问题是腐蚀。

11、安全门是锅炉的重要保护设备。

必须在热状态下整定和校验才能确保其安全可靠。

12、在火力发电厂中锅炉是生产蒸汽的设备,锅炉的容量叫蒸发量,它的单位是吨/小时。

13、工质的状态参数有:压力、温度、比容、焓和熵等。

14、流体在管道内的流动阻力分沿程阻力和局部阻力两种。

15、换热分为三种基本形式,即传导、对流和辐射。

16、水冷壁的传热过程是:烟气对管外壁辐射换热,管外壁向管内壁导热,管内壁与汽水混合物之间进行对流放热。

17、管道外部加保温层使管道对外界的热阻增加,传递的热量减少。

18、锅炉受热面外表面积灰或结渣,会使管内介质与烟气热交换时的传热量减弱,因为灰渣的导热系数小。

19、锅炉各项热损失中,排烟热损失是最大的一项。

20、煤的成分分析有元素分析和工业分析两种。

21、煤的主要性质指标有发热量、挥发份、水分、灰分及灰熔点。

22、润滑油对轴承起润滑作用、冷却作用和清洗作用。

23、锅炉热效率计算有正平衡和反平衡两种方法。

24、锅炉吹灰前应适当提高炉膛负压,并保持燃烧稳定。

中间储仓式制粉系统爆炸成因分析及预防措施

中间储仓式制粉系统爆炸成因分析及预防措施

中间储仓式制粉系统爆炸成因分析及预防措施一:制粉系统爆炸原因分析及应采取相应措施1、引起制粉系统爆炸原因分析一般情况下, 制粉系统爆炸必须满足以下几个必要条件, 即氧浓度、煤粉浓度、煤粉细度、燃料挥发分含量、煤粉所含水分、风粉混合物温度及明火源。

从氧浓度和煤粉浓度(即风粉混合物浓度方面来讲, 当煤粉浓度达到爆炸标准而氧浓度未能达到爆炸标准或者氧浓度能达到爆炸标准而煤粉浓度未达到爆炸标准时,制粉系统没有发生爆炸的危险. 对于烟煤, 当燃料挥发分<10%时, 无自燃和爆炸的危险. 当燃料挥发分>20%时, 由于此时的煤属于反应能力较强的煤,燃料挥发分的析出和着火温度都较低, 很容易发生煤粉自燃和爆炸事故; 我公司燃用的是烟煤, 煤质变化较大, 燃料挥发分在18%~30%之间变化, 大多数属于易自燃和爆炸的煤种; 当风粉混合物浓度在0.32~4Kg/m3范围内时则会发生爆炸, 在1.2~2.0Kg/M3 范围内时,则最容易发生爆炸. 所以在制粉系统运行时, 要控制排粉机入口含氧量不大16%;若风粉混合物浓度恰好在此范围内时, 遇到足够的点火源就会发生爆炸事故。

煤粉细度::即使容易发生爆炸的种, 如果煤粉颗粒直径较大不会发生爆炸, 即R90越大, 发生爆炸的可能性越小. R90越小,发生爆炸的危险性越大。

(d当量>100um 时, 无爆炸的可能煤粉所含水分:煤粉中的水分也是煤粉发生自燃和爆炸的重要因素之一, 磨制煤粉的最终水分Mmad 的确定. 既要考虑到制粉系统的安全可*性, 又要照顾制粉系统的经济性,Mmad 高, 可避免煤粉发生爆炸的危险性, 但过高又使磨煤机的出了降低, 输粉和燃烧困难, 并可能使煤粉在粉仓壁板结成块或压实, 而且还可能造成下粉管堵塞, 引起给粉机来粉不均匀或断粉.Mmad 过低, 对于烟煤又容易引起煤粉的自燃和爆炸. 对于烟煤Mmad 的标准0.5Mad <Mmad <Mad ;点火源即明火:其来源大多数发生在煤粉最容易沉积的地方. 只要有煤粉沉积的地方, 就能够成为风粉混合物发生爆炸的发源地. 在制粉系统爆炸中, 一旦发生煤粉沉积, 随着时间推移, 煤粉开始氧化并且释放热量,释放的热量使得沉积煤粉温度升高, 则又加速了煤粉的氧化、放热、升温, 经过一定的时间之后, 温度就能够达到煤粉着火时的温度, 煤粉就开始自燃, 很有可能引起制粉系统爆炸。

中间储仓式制粉系统三次风管道的优化

中间储仓式制粉系统三次风管道的优化
HUANG We n q i a n g ,L I J i n 2
( L Gu a n g d o n g Z h o n g s h a n El e c t r i c Po we r Pl a n t C o . ,Lt d .,Z h o n g s h a n,Gu a n g d o n g 5 2 8 4 4 5 ,Ch i n a ;
系统的故障率, 提 高了机组安全性 和经济性 , 节省 了维护设备的 费用。
关键词 : 制 粉 系统 ; 风管; 温度 ; 偏差; 管道 ; 系统 ; 优化 ; 改 造 中 图分 类 号 : T K 2 2 7 . 3 文献标识码 : B
Op t i mi z a t i o n o f Te r t i a r y Ai r Pi p e o f I n t e r me d i a t e Bu n ke r Ty pe Pu l v e r i z i ng S y s t e m
t h e p u l v e r i z i n g s y s t e m i s r e l a t e d t O s a f e t y a n d e c o n o my o f t h e b o i l e r u n i t . No w t a k i n g t h e t r a n s f o r ma t i o n p r o g r a m o f
i n t e r me d i a t e b u n k e r t y p e p u l v e r i z i n g s y s t e m o f a f a c t o r y a s a n e x a mp l e ,t h e r e a s o n o f b i g g e r d e v i a t i o n o f f l u e g a s t e mp e r a t u r e o f h e a r t h o u t l e t a n d t h e s t e a m t e mp e r a t u r e i s a n a l y z e d . Af t e r o p t i mi z a t i o n o f t h e t e r t i a r y a i r p i p e l i n e o f i n t e r me d i a t e b u n k e r t y p e p u l v e r i z i n g s y s t e m ,t h e b i g g e r d e v i a t i o n o f f l u e g a s t e mp e r a t u r e o n b o t h s i d e s o f h e a r t h

纳雍一厂中间储仓式制粉系统介绍

纳雍一厂中间储仓式制粉系统介绍

细粉分离器
排粉机 炉膛
2016/11/14
粉仓
(二)制粉系统流程概述
煤经落煤管汇同空气预热器来的热风一起进入球磨机, 煤被干燥粉碎后,煤粉随空气进入粗粉分离器,较粗不合格的 煤粉经回粉管重新回到磨煤机内研磨,合格的煤粉送到旋风分 离器被分离出来,进入煤粉仓,其余约含10%煤粉的气粉混合
物从旋风分离器引至排粉风机打入三次风管送进炉膛燃烧。在
大锤
断煤 处理
灌水
上下给 煤机
3、给煤机常见故障
清扫链脱轨
• 造成堵煤 • 处理注意事项
皮带跑偏
• 撒煤 • 调整方法
给煤机堵煤
• 出料门未开或误关 • 出料口堵煤
(二)、磨煤机:
1、磨煤机的作用
钢球磨煤机简称球磨机,是制粉系统中最主要的设备。其转 速在17.57 rpm,它利用低速旋转的滚筒带动筒体内钢球运动, 通过钢球对原煤的撞击、挤压及研磨实现煤块的破碎和磨制成 粉。筒体内装有占总容积20-25%、直径30-60mm的钢球。大功 率电机经变速箱带动这个大圆筒转动,筒内的钢球被转动到一 定高度后落下,通过钢球对煤块的撞击及钢球之间、钢球与护 甲之间的研压,把煤磨碎。原煤和热空气从圆筒的一端进入, 磨成的煤粉被空气流从圆筒的另一端带出。
二、主要设备作用及工用原理:
输粉机 细粉 分离 器 给煤 机 粗粉 分离 器
锁气 器 排粉 机
磨煤机
2016/11/14
(一)、给煤机:
1、给煤机的作用
给煤机的作用是根据磨煤机负荷的需要调节给煤量,并把原煤连
续均匀地送入磨煤机中。一厂给煤机使用的是全密封稳重式给煤机。
这种给煤机的主要部件有壳体、皮带、皮带轮、称重传感器、清扫装 置等,它具有良好的自动调节、控制和保护功能。 给煤机主要参数:

中间储仓式热风送粉工作流程

中间储仓式热风送粉工作流程

中间储仓式热风送粉工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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制粉系统概述及中速磨煤机简介

制粉系统概述及中速磨煤机简介

制粉系统概述及中速磨煤机简介制粉系统的作用是将原煤经干燥和碾磨后制成细度合格的煤粉送到锅炉燃烧器,以满足锅炉负荷的需求。

制粉系统分为两大类:中间储仓式和直吹式制粉系统。

储仓式制粉系统因有煤粉仓对磨煤机出力与锅炉煤粉消耗量间的缓冲以及邻炉间的调剂作用,制粉系统的运行及出力与锅炉的负荷没有直接的关系,提高了锅炉机组的可靠性。

但因其系统复杂、投资和系统的占用的空间大,产生爆燃的可能性也相对较高,因而在现代大容量机组中使用较少。

储仓式制粉系统一般采用低速钢球磨煤机。

直吹式制粉系统简单、设备少、输粉管道短、阻力小,从而制粉电耗低,同时因系统简单产生爆燃的可能性也随之减少。

但要求磨煤机出力与锅炉负荷相平衡,同时也必须与给煤机出力相平衡,使得磨煤机不能始终运行于其经济出力区。

但因目前大容量锅炉通常有几套制粉系统,每套制粉系统对应一组喷燃器,当负荷变化时可以通过停运部分制粉系统来实现,从而使运行磨基本处于经济出力区。

因此,近几年来直吹式制粉系统得到广泛应用,尤其是在大容量机组中。

直吹式制粉系统采用的磨煤机一般有MPS磨、HP磨、MBF磨以及双进双出钢球磨煤机。

直吹式制粉系统可分为正压式和负压式制粉系统,正压式又可分为冷一次风机直吹式制粉系统和热一次风机直吹式制粉系统。

负压式直吹式制粉系统因所有煤粉都经过排粉风机,磨损相当严重,因而较少被采用。

热一次风机直吹式制粉系统中一次风机处于高温下工作,成本要求高,而冷一次风机直吹式制粉系统对一次风机只要求常温下工作,但要求空气预热器为三分仓式,比较两者的经济性,冷一次风机直吹式制粉系统得到了更为广泛的应用。

我厂亦采用冷一次风机直吹式制粉系统。

冷一次风机直吹式制粉系统因磨煤机处于正压下工作,必需为磨煤机提供必要的密封风,以防煤粉进入磨辊轴承等。

第一节中速磨煤机简介中速磨煤机的工作原理:两组相对运行的研磨部件,在弹簧力、液压力或其它外力的作用下,把它们之间的原煤研磨成煤粉;然后通过研磨部件的旋转运动,把磨碎的煤粉甩到周围的风环室;粗煤粉被分离出来重新再磨,合格的煤粉送往燃烧器;在磨粉过程中,还伴随有热风对煤粉的干燥;同时,被甩出来的原煤中的少量的石块和铁块等杂物落入石子煤箱,被定期排出。

600MW机组制粉系统

600MW机组制粉系统

600MW机组制粉系统施晶一、概述锅炉制粉系统可分为直吹式和储仓式两类。

所谓直吹式制粉系统就是原煤经磨煤机磨成煤粉后直接吹入炉膛进行燃烧,而中间储仓式制粉系统是将原煤磨成煤粉后储存在煤粉仓中,然后根据锅炉负荷的需要,由给粉机送入炉膛进行燃烧。

不同的制粉系统配置不同类型的磨煤机,直吹式制粉系统一般选用中速磨或高速磨,中间储仓式制粉系统大多选用低速滚筒型铜球磨煤机。

制粉系统及其磨煤机的型式,根据燃料的特性予以选定。

直吹式和中间储仓式制粉系统各有特点:直吹式制粉系统特点是系统简单,布置紧凑节省钢材,投资较少,运行电耗也较低。

但直吹式制粉系统对锅炉实际运行操作控制要求较高,如制粉系统中出点故障就直接威胁到锅炉的正常运行,另外锅炉负荷变化时,燃煤量的调节只能在给煤机上进行,因此调节延滞性较大。

中间储仓式制粉系统可靠性较高,系统中出些故障不会立即影响锅炉的正常运行,磨煤机的工作与锅炉运行不相互牵制,因此磨煤机可经常保持在最大或最经济出力条件下工作,锅炉负荷变化时,调节给粉机的给粉量,延滞性就比较小。

中间储仓式制粉系统的缺点是系统复杂,钢材、投资、运行费用都增加不少,电耗也较高些。

直吹式制粉系统中,磨煤机磨制的煤粉全部送入炉膛内燃烧,因此在任何时候制粉系统的制粉量均等于锅炉的燃料消耗量。

这说明制粉系统的工作情况直接影响锅炉的运行工况,要求制粉系统的制粉量能随时适应锅炉负荷的变化而变化。

在制粉系统中,通常使用热风对进入磨煤机的原煤进行干燥,并将磨煤机磨制好的煤粉输送出去。

根据风机的位置不同,直吹式制粉系统又分为负压和正压两种系统。

风机装在磨煤机之后,整个系统处在负压下工作,称为负压直吹式制粉系统;反之风机磨煤机之前,整个系统处在正压下工作称为正压直吹式制粉系统。

负压系统的最大优点是磨煤机处于负压下工作,不会向外冒粉,工作环境比较干净。

但负压系统中由于燃烧所需全部煤粉都通过风机,因而风机叶片容易磨损。

降低了风机的效率及可靠性,增加了通风电耗。

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中间储仓式制粉系统
●解释:
磨煤机磨出的煤粉先储存于煤粉仓中,锅炉燃烧用的煤粉通过给粉机由煤粉仓中取用,这种制粉系统称为中间储仓式制粉系统。

●特点:a、磨煤机运行只于煤粉仓的粉位有关,可始终保持
经济出力运行;
b、系统与直吹式制粉系统相比较,增加了存储煤粉
的煤粉仓及相应的设备,即细粉分离器、螺旋输粉机、换
向阀、锁气器等;
c、燃烧所需要的煤粉量由送粉机提供和控制;
d、经细粉分离器分离后的干燥剂称为“乏气”,乏
气含有少量的煤粉(10%-15%)、较多的水分,并且温度
较低;为了保护环境,乏气不允许排入大气,在储仓式制
粉系统中有两种处理方法,即用来输送煤粉,称为乏气送
粉,这种系统适用于原煤水分含量较少,挥发分含量较高,易于着火和燃烧的煤种,如褐煤和烟煤。

如下图(a)
( a ) 磨煤机乏气送粉
1—原煤斗2—自动磅秤3—给煤机4—落煤管5—干燥管6—磨煤机7—粗风分离器8—防爆器9—细粉分离器10—吸潮管11—换向阀12—螺旋输送器13—再循环风门14—一次风门15—一次风机16—一次风箱17—混合器18—燃烧器19—锅炉20—空气预热器21—送风机22—二次风箱23、26—冷风门24—再循环管25、30—热风门27、29—混合风门28—乏气门31—二次风门32—热风管33—给粉机34—35—36—锁气器37—煤粉仓
或直接送入炉膛燃烧,称为“三次风”,即热风送粉系统,这一系统适用于燃烧无烟煤、贫煤、劣质烟煤等不易着火和燃烧的煤种。

如下图(b);
( b ) 热风送粉
1—原煤斗2—自动磅秤3—给煤机4—落煤管5—干燥管6—磨煤机7—粗风分离器8—防爆器9—细粉分离器10—排粉机11—换向阀12—螺旋输送器13—再循环门14—一次风门15—一次风机16—一次风箱17—混合器18—三次风箱19、27—混合风门20—空气预热器21—送风机22—二次风箱23—三次风喷嘴24—给粉机25、28—热风门26—冷风门29—热风管30—燃烧器31—二次风门32—乏气门33—34—35—再循环管36—锁气器37—煤粉仓
e 、经排粉风机升压后的乏气一部分送入磨煤机作为
“再循环风”,用来协调通风量和磨煤出力。

●优缺点:
●a、中间储仓式制粉系统主要优点是:
●(1)由于煤粉仓储存有煤粉,或通过螺旋输粉机利用邻
仓煤粉,调节灵敏方便,提高了锅炉运行燃料供应的可靠性。

●(2)磨煤机运行出了不受锅炉负荷制约,因此,磨煤机
可经常处于经济工况下运行。

●(3)通过排粉机的乏气中,只含有少量细煤粉,故它的
磨损较负压直吹系统轻。

●(4)通过给粉机调节燃煤量,时滞小,改善了锅炉燃烧
调节的性能。

b、中间储仓式制粉系统的主要缺点是:
(1)系统复杂,设备多,管道长,初投资高。

(2)磨煤电耗较高。

(3)煤粉中间储存,故有发生爆炸的危险性。

(4)系统多数为负压,漏风大,影响锅炉运行经济性;
(5)煤粉易于沉积,自燃、爆炸和漏风也较严重。

●与直吹式制粉系统相比较:
直吹式制粉系统储仓式制粉系统
—系统简单,布置紧凑;—系统复杂,钢材消耗大,—钢材消耗少,占地小,初投占地大,初投资多;
资少;—输粉管道长,运行电耗较—输粉管道短,运行电耗较小;大;
—制粉系统故障直接影响锅炉—磨煤机负荷不受锅炉影响运行;—煤种适应性较广,可采用
—锅炉负荷变化大时影响制粉热风送粉,保证低挥发份系统运行的经济性;煤的燃烧;
—对锅炉负荷的响应慢。

—对锅炉负荷的响应快。

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