汽包水位控制原则及调整

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锅炉汽包水位测量与控制

锅炉汽包水位测量与控制

锅炉汽包水位测量与控制锅炉汽包水位测量与控制是锅炉系统中非常重要的一个环节。

正确的水位测量与控制可以确保锅炉的安全运行,避免水位过高或过低造成的危险。

本文将介绍锅炉汽包水位测量与控制的原理、方法和技术。

1. 原理锅炉汽包水位测量的原理是利用水位传感器或测量仪表测量锅炉内部水位的高度,从而控制水位在安全范围内。

常用的水位传感器主要有浮子型、电极型和超声波型等。

2. 测量方法(1)浮子型水位传感器:浮子型水位传感器由浮子和传感器组成,浮子随着水位的升降而浮沉,传感器通过感应浮子位置的变化来测量水位的高度。

通过传感器提供的信号,锅炉的控制系统可以控制水位的升降。

(2)电极型水位传感器:电极型水位传感器由多个电极组成,电极通过与锅炉水位接触,测量水位的高度。

通常情况下,电极根据水位的高低产生不同的电压信号,通过接线盒将信号传输给控制系统。

(3)超声波型水位传感器:超声波型水位传感器利用超声波的传播速度测量水位的高度。

传感器通过发送和接收超声波信号,并根据传播时间计算出水位的高度。

3. 控制技术水位的控制可以通过调整给水量来实现。

当水位过低时,控制系统会增加给水量;当水位过高时,控制系统会减少给水量。

为了确保锅炉水位的稳定控制,通常会使用一种叫做“三元控制”的技术。

三元控制是通过调节给水量、汽泄压力和燃料供给量来控制锅炉的水位。

4. 注意事项在进行锅炉汽包水位测量与控制时,需要注意以下几点:(1)选择合适的水位传感器,根据锅炉的特点和需求,选择适合的传感器进行测量。

(2)安装传感器时要注意正确的位置和角度,确保传感器的测量准确性。

(3)及时检修和维护传感器设备,避免传感器损坏或出现故障。

(4)定期校准传感器,确保测量的准确性和可靠性。

(5)根据实际情况进行相应调整,控制水位保持在安全范围内。

锅炉汽包水位测量与控制是锅炉系统中非常重要的一环,对于锅炉的安全运行起着至关重要的作用。

只有掌握了正确的测量方法和控制技术,才能保证水位的稳定和安全。

汽包水位控制原则及调整

汽包水位控制原则及调整

汽包水位控制原则及调整一、汽包水位调节原则1在负荷较低时,主给水电动门未开,由给水旁路阀控制汽包水位。

当主蒸汽达到要求流量,全开主给水电动门,全关给水旁路阀。

反之,当主蒸汽减少到要求流量且持续一定时间后,将旁路给水阀投自动,关主给水电动门,给水由主路切换到旁路。

2锅炉汽包水位的调节是通过改变主给水调节阀的开度或给水泵的转速,在机组负荷小于25%时,采用单冲量调节;当机组负荷大于25%后,给水切换为三冲量调节,此时通过控制汽泵转速控制汽包水位,电泵备用。

单冲量,三冲量调节器互为跟踪,以保证切换无扰。

3锅炉正常运行中,汽包水位应以差压式水位计为准,参照电接点水位计和双色水位计作为监视手段,通过保持给水流量,减温水流量和蒸汽流量之间的平衡使汽包水位保持稳定。

4为了保证汽包水位各表计指示的正确性,每班就地对照水位不少于一次,同类型水位计指示差值≯30mm。

5两台汽动给水泵转速应尽可能一致,负荷基本平衡。

6两台汽动给水泵及一台电动给水泵均可由CCS自动调节水位,正常情况下汽包水位调节由自动装置完成,运行人员应加强水位监视。

7当汽包水位超过正常允许的变化范围,且偏差继续增大时应及时将自动切至手动方式运行。

手动调整时幅度不可过大,应防止由于大幅度调节而引起的汽包水位大幅度波动和缺、满水事故。

8经常分析主蒸汽流量、给水流量、主汽压力变化规律,发现异常及时处理。

二、遇有下列情况时应注意水位变化(必要时采用手动调节)1给水压力、给水流量波动较大时;2负荷变化较大时;3事故情况下;4锅炉启动、停炉时;5给水自动故障时;6水位调节器工作不正常时;7锅炉排污时;8安全门起、回座时;9给水泵故障时;10并泵及切换给水泵时;11锅炉燃烧不稳定时。

三、给水控制系统(CCS控制)1本机组装有两台50%汽动调速给水泵和一台30%电动调速泵。

2机组启动初期,由于是中压缸进汽启动方式,此阶段无法采集到蒸汽流量参数,水位自动调节只能采取单冲量模式,此模式以给水旁路调节阀自动调节水位为主,电泵勺管调节给水压力和汽包压力之差为副的调节手段。

锅炉汽包水位测量与控制

锅炉汽包水位测量与控制

锅炉汽包水位测量与控制锅炉汽包水位测量与控制是保证锅炉运行安全和正常的重要环节。

正确的水位测量和控制可以有效地避免锅炉水位过高或过低,从而保护锅炉的正常运行和工作人员的安全。

在锅炉中,汽包水位是指锅炉内部的水位高度,它的高低直接影响到锅炉的正常工作。

一般来说,过高的水位会导致汽包水溢出,增加锅炉的运行压力,甚至可能造成锅炉爆炸的危险。

而过低的水位则容易引起锅炉的干燥烧坏,甚至可能损坏锅炉设备。

准确地测量和控制汽包水位对于锅炉的安全和稳定运行至关重要。

测量汽包水位可以使用多种方法,常见的有机械水位计、电容式水位计和超声波水位计等。

机械水位计是一种传统的测量方法,它通过一个玻璃管来显示水位高度。

机械水位计的优点是结构简单,使用可靠,但缺点是无法实时监测水位变化,并且受到高温、高压等因素的限制。

电容式水位计通过测量电容的变化来确定水位高度,具有较高的灵敏度和精度,可以实时监测水位变化,但成本较高。

超声波水位计则是通过发射超声波信号并测量信号的回波时间来确定水位高度,具有非接触、无污染等优点,但对环境影响较大。

控制汽包水位可以通过调节给水和排水量来实现。

一般来说,给水与排水的平衡是保持汽包水位稳定的关键。

如果水位偏高,可以增大排水量或减小给水量来调整;如果水位偏低,可以减小排水量或增大给水量来调整。

还可以通过调节汽包内部的排气阀和进水阀来控制汽包水位的变化。

在进行汽包水位测量和控制时,需要注意以下几点:应定期检查和校准水位计的准确性,确保其正常工作。

应设置安全水位,即在正常运行范围内,确保锅炉的安全。

要经常监测和记录锅炉的水位变化,并及时采取措施调整,确保锅炉水位的稳定。

锅炉汽包水位测量与控制

锅炉汽包水位测量与控制

锅炉汽包水位测量与控制锅炉汽包是锅炉中储存水溶解气体的容器,用以减轻锅炉系统中的压力变化。

汽包内的水位控制是保障锅炉正常运行的重要环节,因此需要实时测量汽包水位并进行控制。

本文将介绍锅炉汽包水位的测量原理和控制方法。

一、测量原理(一)测量方法目前常用的汽包水位测量方法主要有以下几种:1. 水位计法。

水位计法是指通过读取水位计所示的高度差来确定汽包内的水位。

水位计一般采用激光、声波、浮子等原理进行测量。

这种方法使用方便,但需要经常进行维护和校准。

2. 微波法。

微波法是利用微波射频信号与水位之间的关系来测量汽包水位。

这种方法具有高精度、不受温度、压力等因素的影响,但价格较高。

3. 压力变送器法。

压力变送器法是利用汽包内的压力和水位之间的关系来确定水位。

这种方法精度较高,但需要进行定期校准和维护。

(二)测量误差锅炉汽包水位测量误差会受到以下因素的影响:1. 测量方法。

不同的测量方法测量误差不同。

2. 测量设备。

测量设备的精度和稳定性也会影响测量误差。

3. 温度和压力变化。

锅炉操作过程中,汽包内的温度和压力都会发生变化,这些变化也会影响测量误差。

(三)安全措施为保障锅炉运行安全,需要在设计和操作时采取以下措施:1. 在汽包上方安装喷淋装置。

当水位过高时,喷淋装置可以迅速淋水降低汽包水位。

2. 安装多个水位传感器。

这样即使一个传感器出现问题,其他传感器也能够发挥作用。

3. 常规维护与检修。

定期检查、维护水位控制设备,确保其正常运转并定期检查检修控制系统。

二、水位控制方法(一)PID控制器PID控制器是目前常用的汽包水位控制器。

PID控制器通过比较设定值和反馈值之间的差异,算出控制量,并对水位进行调整,使其接近设定值。

1. 比例(P)控制。

比例控制调整量与反馈量成比例,响应速度较快。

2. 积分(I)控制。

积分控制根据反馈值和设定值之差的积累量进行调整,可以消除稳态误差。

3. 微分(D)控制。

微分控制响应速度较慢,但可有效消除过冲现象。

学习小结之机组启动中汽包水位的控制

学习小结之机组启动中汽包水位的控制

关于机组启动中汽包水位的控制汽包水位是机组运行的一个重要参数,它反映了给水量与供汽量的动态平衡关系。

如果水位过高,会破坏汽水分离装置的正常工作,严重时会导致蒸汽带水增多,从而增加在过热器管壁上和汽轮机叶片上的结垢,甚至会使汽轮机发生水冲击而损坏叶片。

相反,如果水位过低则会破坏水循环,导致水冷壁管道破裂。

因此,机组启停和正常运行时要求保持汽包水位相对恒定。

如果水位超出正常范围,轻则发出报警,重则停炉停机。

锅炉给水调节系统低负荷时采用单冲量调节系统,高负荷时采用三冲量调节系统。

构成给水调节系统的三冲量是汽包水位、主蒸汽流量及给水流量。

汽包水位信号经汽包压力补偿后作为主调的输入,蒸汽流量信号经温度、压力修正后与给水流量信号一起作为副调的反馈输入。

启动过程中汽包水位、主汽温度难以控制,时有出现汽包水位及汽温大幅波动情况,偶有开事故放水,造成热量及工质的较大损耗:1、减温水投入不及时,减温水投入开关幅度较大,致使汽温波动较大,汽包水位及给水压力大幅波动,使汽温及汽包水位控制恶化。

2、启动过程中,定排、连排、锅炉各部疏水、暖阀、暖管、汽机冲转、带负荷等因素影响大,使得汽包水位不稳定,也就致使给水流量及压力的大幅度波动,从而使得汽温也较难控制。

为了解决以上问题,针对锅炉的启动过程,进行了大量的探讨和实际操作,其总结经验可用来指导我们的开机过程顺利进行。

锅炉点火后,随着炉水温度的升高,汽包水容积逐渐膨胀,使得汽包水位升高,通过投入定排和连排来维持汽包水位,水位太高还要开启事故放水,使汽包水位降到正常水位。

因为此时锅炉是靠断续补水来维持水位的,这时汽温也较低不需要投减温水。

锅炉启动初期水循环还未正常建立,主要通过对角切换油枪和投入连续定排来使各部均匀膨胀,尽快促进水循环的建立,随着锅炉升温升压的进行,锅炉再热器管壁温度接近烟温,这时锅炉产汽量逐渐增加,通过开启高低旁路系统增加锅炉的产汽量,配合锅炉升温、升压,防止锅炉再热器管壁超温。

汽包水位控制讲1

汽包水位控制讲1

汽包水位控制讲义一、概述作为火电厂重要的监控参数之一,汽包水位的调整对生产运行有着重要的意义。

随着机组容量的增加,单位蒸发量对应的汽包容积越来越小,影响水位波动的因素越来越多,对于大型发电机组来说,如果不能及时的调整汽包水位,在很短时间内就会造成汽包满水或缺水事故的发生。

而在运行变工况的情况下,如启动初期、并网带负荷、负荷大范围波动、RB等情况下,汽包水位都会产生波动,因此应视运行情况及时调整汽包水位以确保机组安全。

二、水位测点设臵我公司二期300MW机组锅炉采用武锅生产的亚临界参数、中间再热自然循环汽包炉。

汽包内径为1743mm,筒身直段长20m,材料为13MNNIMO54,筒体壁厚145mm,汽包内部采用环形夹层结构,设臵116个旋流式分离器,直径为292mm,分两排布臵。

汽包正常水位在汽包中心线,允许波动±50mm。

汽包装有就地双色水位表、平衡容器式水位计,还装有酸洗、充氮、热工保护、加药、连排、紧急放水、炉水取样、放气、安全阀等装臵。

汽包水位测点的设臵包括:1、就地水位计在汽包左右两侧分别装设一台双色水位计。

通过监视器远传到控制室。

工作原理采用连通管原理,即在液体密度相同的条件下,连通管中各个支管的液位均处于同一高度。

就地水位计一般安装如图1所示。

对就地水位计来说,汽包内的水温是对应压力下的饱和温度,饱和蒸汽通过汽侧取样孔进入水位计,水位计的环境温度远低于蒸汽温度,使蒸汽不断凝结成水,并迫使水位计中多余的水通过水侧取样管流回汽包。

从水和蒸汽的特性表可看出:在常温常压下,汽包和水位计中的水密度是相等的,因此‘水位计中的水位与汽包内的水位也是相同的,且与h值无关;随着汽压的升高,汽包中的水密度变小,蒸汽密度变大;而就地水位计因散热的影响,水位计中的水密度也变小,但变化幅度不如汽包内水的大;蒸汽密度虽也有增大,但变化幅度没汽包内的大,即Ps是不应等于Ps'的,随着温度、压力的不断升高,水位计中水位和汽包内水位的差值也随之增大,所以,在B-MCR工况下,就地水位计中水位是低于汽包实际水位。

锅炉汽包水位调整指导书

锅炉汽包水位调整指导书

锅炉汽包水位调整指导书一期锅炉汽包水位调整指导书1、影响汽包水位的因素总的来说,影响汽包水位变化的因素有两个:物质平衡关系的变化和汽包水空间内工质状态的变化。

前者是给水量与蒸发量之间的平衡关系,后者是汽包压力变化所带来的水和水蒸汽比容的变化。

1、负荷变化负荷缓慢增加,蒸汽流量缓慢增加,汽包水位缓慢下降;负荷缓慢降低,蒸汽流量缓慢减小,汽包水位缓慢上升。

负荷急剧增加,蒸汽流量快速增加,汽包压力突降,汽包水位先升后降;负荷急剧降低,蒸汽流量快速减小,汽包压力突升,汽包水位先降后升。

2、燃烧工况燃料量突然增加,锅水吸热量增加,汽泡增多,体积膨胀,水位暂时升高,而后由于蒸发量增大,汽包压力上升,饱和温度相应升高,汽泡减少,水位下降;燃料量突然减少,锅水吸热量减少,汽泡减少,体积缩小,水位暂时下降,而后由于蒸发量降低,汽包压力下降,饱和温度相应降低,汽泡增多,水位上升。

3、给水压力给水压力增大,给水流量增大,汽包水位上升;给水压力降低,给水流量减小,汽包水位下降;严重时给水压力过低,汽包无法进水。

4、其他因素平安门起座,汽包压力突降,饱和温度随之降低,汽泡增多,水位暂时升高,而后由于蒸汽流量的增大,水位降低;平安门回座与之相反。

高旁突然开大,主汽压力降低,饱和温度随之降低,汽泡增多,水位暂时升高,而后由于蒸汽流量的增大,水位降低;高旁突然关小与之相反。

2、锅炉上水上水前要注意:1〕确认汽包事故放水门送电并开关试验正常;2〕汽包水位联锁和保护确已投入;3〕确认云母水位计、电接点水位计、差压式水位计已投入,调整好水位电视的位置;4〕上水前后抄录膨胀指示。

锅炉上水采用双前置泵上水,在汽包壁温差允许的情况下,可关闭前置泵再循环电动门提高前置泵上水压力。

上水水温控制在35~90℃,上水流量控制在30~60t/h,夏季上水时间不少于2小时,冬季上水时间不少于4小时。

省煤器、水冷壁、汽包的水容积分别为24.1t、122t、51t,以上水流量50t/h计算,大概2.5~3小时汽包可见水。

锅炉汽包水位的控制

锅炉汽包水位的控制
减。双冲量实际上是前馈与反馈调节相结合的调节系统。当负荷突然变化 时,蒸汽的流量信号通过加法器,使它的作用与水位信号的作用相反;假液位出 现时,液位信号a 要关小给水阀, 而蒸汽信号b 是开大给水阀,这就能克服“虚 假液位”的影响。但是如果给水压力本身有波动时,双冲量控制也不能克服给 水量波动的影响。
锅炉汽包水位的控制
在稳定状态下,液位测量信号等于给定值,液位调节 器的输出,蒸汽流量及给水流量等三个信号,通过加法器 得到的输出电流为:I0 = K1 I1 - K2 I2 + K3 I3式中, I1 为 液位调节器的输出电流; I2 为蒸汽流量变送器的电流; I3 为给水流量变送器的电流; K1 、K2 、K3 分别为加法器 各通道的衰减系数。设计K2 I2 = K3 I3此时I0 正是调节 阀处于正常开度时所需要的电流信号(为了安全调节阀必 须用气关阀) 。假定在某一时刻,蒸汽负荷突然增加,蒸汽 流量变送器的输出电流I2 相应增加,加法器的输出电流I0 就减少,从而开大给水调节阀。但是与此同时出现了假液 位现象,液位调节器输出电流I1 将增大。由于进入加法器 的两个信号相反, 蒸汽流量变送器的输出电流I2 会抵消 一部分假液位输出电流I1 , 所以, 假液位所带来的影响将 局部或全部被克服。
蒸汽
气泡
三个问题:

① 不能克服虚假水位带来的后果


② 对蒸汽负荷的变化控制不灵敏
LC
给水
③ 对给水扰动控制滞后
一旦负荷急剧变化,虚假液位的出现,调节器就会误以为液位升 高而关小供水阀门。影响了生产甚至造成危险。
锅炉汽包水位的控制 (1)单冲量PID控制系统
液位 设定
液位
检测
PID
给水调节阀
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汽包水位控制原则及调整
一、汽包水位调节原则
1在负荷较低时,主给水电动门未开,由给水旁路阀控制汽包水位。

当主蒸汽达到要求流量,全开主给水电动门,全关给水旁路阀。

反之,当主蒸汽减少到要求流量且持续一定时间后,将旁路给水阀投自动,关主给水电动门,给水由主路切换到旁路。

2锅炉汽包水位的调节是通过改变主给水调节阀的开度或给水泵的转速,在机组负荷小于25%时,采用单冲量调节;当机组负荷大于25%后,给水切换为三冲量调节,此时通过控制汽泵转速控制汽包水位,电泵备用。

单冲量,三冲量调节器互为跟踪,以保证切换无扰。

3锅炉正常运行中,汽包水位应以差压式水位计为准,参照电接点水位计和双色水位计作为监视手段,通过保持给水流量,减温水流量和蒸汽流量之间的平衡使汽包水位保持稳定。

4为了保证汽包水位各表计指示的正确性,每班就地对照水位不少于一次,同类型水位计指示差值≯30mm。

5两台汽动给水泵转速应尽可能一致,负荷基本平衡。

6两台汽动给水泵及一台电动给水泵均可由CCS自动调节水位,正常情况下汽包水位调节由自动装置完成,运行人员应加强水位监视。

7当汽包水位超过正常允许的变化范围,且偏差继续增大时应及时将自动切至手动方式运行。

手动调整时幅度不可过大,应防止由于大幅度调节而引起的汽包水位大幅度波动和缺、满水事故。

8经常分析主蒸汽流量、给水流量、主汽压力变化规律,发现异常及时处理。

二、遇有下列情况时应注意水位变化(必要时采用手动调节)
1给水压力、给水流量波动较大时;
2负荷变化较大时;
3事故情况下;
4锅炉启动、停炉时;
5给水自动故障时;
6水位调节器工作不正常时;
7锅炉排污时;
8安全门起、回座时;
9给水泵故障时;
10并泵及切换给水泵时;
11锅炉燃烧不稳定时。

三、给水控制系统(CCS控制)
1本机组装有两台50%汽动调速给水泵和一台30%电动调速泵。

2机组启动初期,由于是中压缸进汽启动方式,此阶段无法采集到蒸汽流量参数,水位自动调节只能采取单冲量模式,此模式以给水旁路调节阀自动调节水位为主,电泵勺管调节给水压力和汽包压力之差为副的调节手段。

3随着锅炉燃烧率的增加,给水流量增加到30%B-MCR时,进行给水管路切换,自动开启主给水电动门,自动关闭旁路前、后电动门和调节阀,给水流量由小汽机控制汽包水位。

4机组启动高压缸进汽并带负荷,当采集到蒸汽流量后,给水切换为三冲量调节模式。

四、汽包水位手动调节
1当电负荷缓慢增加,主蒸汽流量增加,主蒸汽压力下降、水位降低时,应根据情况适当增加给水流量。

使之与主蒸汽流量相适应,保持水位正常。

2当电负荷缓慢降低时,主蒸汽流量降低,主蒸汽压力升高,水位将升高,应根据情况适当减小给水流量。

使之与主蒸汽量相适应,保持汽包水位正常。

3当电负荷急剧增加,主蒸汽流量增加,主蒸汽压力下降,此时汽包水位先上升,但很快会下降,切不可过多减少给水流量,待水位即将有下降趋势时立即增加给水流量。

使之与主蒸汽流量相适应,保持汽包水位正常。

4当电负荷急剧降低,主蒸汽流量下降,主蒸汽压力升高,此时汽包水位先降低,但很快会上升,切不可过多增加给水流量,待水位即将有上升趋势时立即减小给水流量。

使之与主蒸汽流量相适应,保持汽包水位正常。

5出现“虚假水位”时还应根据实际情况操作,例如当负荷急剧增加或安全门动作时,水位上升幅度很大,上升速度很快,实际操作时应先适当地关小给水量,以避免满水事故发生,待水位即将开始下降时,再立即增加给水量,恢复正常水位。

当负荷急剧下降或甩负荷时,水位下降幅度很大,下降速度很快,应先适当稍开给水量,以避免缺水事故发生,待水位即将开始上升时,再立即减小给水量,恢复正常水位。

6燃烧工况突变,对水位影响也很大。

在外界负荷不变的情况下,启动制粉系统增加磨煤机通风量,水位暂时上升(虚假水位)而后下降,若汽压继续升高而负荷未变,此时汽机调速汽门关小,使蒸汽流量减少而给水量未变,将使水位升高。

因此,要根据实际情况适当调整。

7锅炉发生灭火时,汽包水位“先低后高”,应先适当减小给水流量,以避免满水事故发生。

五、给水泵的并泵操作:
1、电泵运行,汽泵并入操作
1)确认汽泵已冲转正常,转速控制在3250rpm以上,并为DCS控制方式2)并泵前要稳定负荷(负荷一般约在150MW左右)和汽压;
在汽包水位稳定时,确认当前给水流量;
提高汽泵转速使出口压力略低于给水母管压力(约2.0MPa),开启汽泵出口门5)汽泵出口门开启后,以点操方式缓慢提升汽泵转速,使其带流量,并开启电泵再循环门,注意保持给水流量及汽包水位;
电泵再循环门全开后,逐步提高汽泵转速,降低电泵转速,注意维持给水流量;7)当电泵出口压力低于给水母管压力,且无流量及汽泵流量正常后,将电泵停止运行或保持旋转热备用状态;
2、一台汽泵运行,另一汽泵并入操作
确认待并汽泵已冲转正常,转速控制在3250rpm以上,并为DCS控制方式;2)并泵前要稳定负荷(负荷一般约在250MW左右)和汽压;3)在汽包水位稳定时,确认当前给水流量;4)提高待并汽泵转速使出口压力略低于给水母管压力(约2.0MPa),开启汽泵出口门;5)待并汽泵出口门开启后,以点操方式缓慢提升转速,使其带流量,并相应减小运行汽泵转速相匹配,注意保持给水流量及汽包水位;
六、在调试冲管期注意事项
1汽包就地水位计应有专人监视,并与集控室保持联系,以核对水位。

2临冲门开启前,应适当降低汽包水位在-100mm,并维持一定补水量。

在供水可靠的前提下再开启临冲门。

临冲门开启后,先不增加补水量,以提高冲洗效果。

在开始关临冲门前,应逐渐提高给水泵转速,增大补水量。

在临冲门全关后,如水位不继续下降,应减少补水量,并补水至汽包正常水位。

3冲管期间汽包水位调节在手动操作时,应保持电泵转速相对稳定,主要通过控制电泵转速和给水旁路调节阀控制给水流量,并注意水位变化趋势。

4在逐渐提高给水泵转速时,特别注意升速不应过快,以防止给水泵入口瞬间流量大,造成给水泵入口压力低保护动作,而发生给水泵跳闸事故。

5在提升电泵转速时,注意电泵转速最大不超过5628r/min,以免过负荷跳闸;
6投入除氧器辅汽加热,尽量提高补水温度,且水量应充足。

七、机组正常运行中一台汽泵跳闸,如电泵未联动的处理
1如果“RB”动作,制粉系统应自动调整煤量,如果保留三台磨运行时,最好将上层磨的煤量控制到最小煤量,下两层磨的煤量保持不变,控制总煤量在40%左右,负荷在250MW 左右,并调整总风量与总煤量的相对匹配,以防风量过大,发生火焰丧失跳炉。

2若“RB”保护未动作,则根据当时的负荷情况顺序停止三台磨煤机,降低锅炉燃烧率。

如机组满负荷时应降至60%以下,同时根据火检情况及时投油助燃。

加强风量调整,防止因炉膛压力大幅波动而导致锅炉MFT;
3如一台汽泵跳闸后,应立即解除另一台运行汽泵转速自动,并控制到额定转速。

否则,运行的单一汽泵转速,将根据汽包水位低信号,会很快的使汽泵超过额定转速(5600r/min)以上而发生跳闸,直接造成给水中断,引起汽包水位低而跳炉。

4根据汽包压力,适当关闭汽轮机调门,注意汽包压力不能控制太高。

因在锅炉减弱燃烧后汽包压力瞬间不会下降太快,待压力下降后再适当关闭调门,对维持汽包水位有利。

八、机组正常运行中一台汽泵跳闸,电泵联动后的处理
1应及时将电泵升速、增大给水流量,但特别注意升速不应过快(要杜绝使用快速升速法),用升速后停一停、再升速后再停一停的办法,逐步提高转速,这样才能防止电泵入口瞬间流量大,造成电泵入口压力低保护动作,而造成事故处理扩大。

注:电/汽泵入口压力低保护动作引起电/汽泵跳闸,从而引起汽包水位低发生跳炉事故的情况较为普遍,现在有的电厂已将此保护改为只发报警,有的电厂将电/汽泵入口压力低信号从1.5MPa改为1.0MPa,从而避免了此事故的发生。

因此,一旦电/汽泵切换到手动操作时就应特别注意,千万不能一次升速达最高转速。

2若电泵联动成功,当流量>400t/h后,要注意再循环门是否关闭。

九、其它
1机组正常运行时保持两台汽泵运行,电泵停运应作为联动热备用,电动给水泵勺管置于50%。

当一台汽泵跳闸,使电泵联动后能及时给汽包上水;
2给水泵跳闸后处理过程中,若汽包水位降至保护动作值(-365mm)水位保护应动作,否则手动“MFT”紧急停止锅炉运行;
3若因给水泵跳闸而降低燃烧率后,应视情况及时关小或关闭主、再减温水门,防止汽温大幅度下降引起蒸汽带水,汽轮机水冲击而扩大事故;
4在汽动给水泵跳闸后,应注意电泵与汽泵的并泵运行,否则不能维持给水流量的稳定,导致汽包水位失控而发生“MFT”保护动作。

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