锅炉稳燃措施
某600MW前后墙对冲旋流燃煤锅炉低负荷稳燃措施

某600MW前后墙对冲旋流燃煤锅炉低负荷稳燃措施作者:张涛来源:《中国科技纵横》2018年第21期摘要:某电厂600MW机组锅炉采用亚临界、自然循环、前后墙对冲燃烧方式,6层燃烧器、前后墙各3层,由下到上为前墙C、D、E,后墙为A、B、F。
其中A、D为微油燃烧器。
自投产以来,存在低负荷燃烧恶化,个别火检消失,炉膛负压和汽包水位波动大。
本文从制粉系统和燃烧器的结构着手进行分析,提出低负荷稳燃解决措施,通过技术改造,提高了低负荷锅炉燃烧稳定性和安全性。
关键词:前后墙对冲;旋流燃烧器;低负荷稳燃;燃烧恶化中图分类号:TM621.2 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2018)21-0131-02某电厂600MW机组锅炉采用前后墙对冲燃烧系统布置方式,并经由国外知名设计公司(三井)以及由东方电气集团东方锅炉股份有限公司(隶属于我国前三的动力集团,也是国家骨干企业集团公司)制造的30个HJFASB低U0X轴向旋流式煤粉燃烧器,并且为了保障锅炉的稳定运行而将这些HJFASB燃烧器通过平均分层、每次安装五只HJFASB燃烧器的方式置于锅炉房的前墙、后墙水冷壁位置。
因为燃烧锅炉和前后墙对冲而且距离较近,不但能够有效地加强锅炉内部的烟气掺混,还能够间接地强化锅炉炉膛内的气流充满度,对于控制炉膛热负荷、减少炉膛出口烟气温度具有良好的效果。
单个旋流燃烧器具有独立燃烧的能力,与四角切圆燃烧锅炉的四角燃烧器相互支撑方式不同。
但是因为旋流燃烧器对于使用环境以及使用成本具有比较高的要求,如果只是采用单个燃烧器的方式进行作业会引起燃烧器的热流量不稳定,那么会就引起锅炉内热负荷发生异常造成其他燃烧器负荷过大而着火。
文中对于该电厂600MW机组锅炉的低负荷稳燃特性差的影响因素进行分析,提出解决措施并进行技术改造。
1 锅炉及燃烧器概况1.1 锅炉概况某电厂有600MW的机组在07年九月初投产至今有11年整,该锅炉是由东方电气集团东方锅炉股份有限公司(隶属于我国前三的动力集团,也是国家骨干企业集团公司)设计并生产的。
锅炉低负荷稳燃措施

锅炉低负荷稳燃措施摘要:时代在发展中,技术在进步,锅炉在以往的低负荷运行时,时常会出现燃烧不稳定现象,进而出现灭火、爆燃等状况,不利于锅炉的供热的稳定性。
因此,在新时代中,相关技术人员必须要对锅炉的运行模式进行优化,从多方入手来保证各环节操作的规范性,从而有效维持锅炉低负荷稳燃状态。
本文通过分析锅炉低负荷稳燃状态的原理,提出维持锅炉低负荷稳燃的具体措施,以供大家参考。
关键词:锅炉;低负荷稳燃;稳燃原理;具体措施随着人们对电力的要求越来越高,火电稳定性越来越受到相关技术人员的关注,保证锅炉低负荷稳定燃烧是保证各火电厂发电量、生产效益的前提条件。
如何开展有效的锅炉低负荷稳燃措施,还需要相关技术人员能从锅炉低负荷运行环节来分析,针对不同环节提出有效的模式优化方法,从而最大程度上保证锅炉低负荷运行的稳定性,以此来提高各火电厂的生产效益,满足人们多样性的用电需求。
一、锅炉低负荷稳燃原理目前,我厂采用的是旋流燃烧技术,相比直流燃烧技术具有更大的燃烧稳定性,这种锅炉运行方式能给火电厂创造更大的经济效益,也能为人们带来更多的电力资源。
本文将对锅炉低负荷稳燃原理进行探究,就以旋流煤粉燃烧器w火焰为例。
这种锅炉在一次风时将煤粉通过拱上送到炉膛内,二次风一般分为两股分布在一次风外围,同时在二次风途径上设置轴向可调节叶片,从而让二次风旋转入炉。
同时该锅炉在提供二次风同时,还可以提供分级风,由分级风挡板调节风量大小,利用不同风次的相互带动作用,来为锅炉构建一个旋流燃烧器,从而增加锅炉燃烧热,提高锅炉低负荷燃烧稳定性。
应用旋流燃烧技术来维持锅炉低负荷稳燃状态,必须要注意以下几点事项。
首先,该种锅炉二次风途径上的轴向叶片倾斜角度与分级风开度关系到锅炉低负荷稳燃状态,需要技术人员能控制好锅炉的内部结构,避免因设备原因而导致锅炉不能完成稳燃操作。
其次,旋流燃烧强度具有可调性,相关技术人员要根据不同煤粉的品质,对旋流强度做好调解,以便更好更轻松的保持稳燃状态。
浅谈锅炉运行燃烧优化调整技术

浅谈锅炉运行燃烧优化调整技术摘要:火力发电作为国内最稳定的电力输出,对我国经济建设起着相当关键的作用。
火电厂最主要的发电设备当属锅炉,只有对发电厂锅炉运行进行良好控制,才能更好地保证发电机组在电网中利于不败之地。
现结合某公司相关锅炉机组运行状况,对燃烧调整优化内容进行分析,给出相应调整建议,针对当前锅炉脱硝系统投入问题进一步研究探讨,探讨锅炉运行更加稳定、安全、环保的运行方式方法。
关键词:锅炉运行;调节问题;发电厂引言锅炉燃烧调整是锅炉运行中最基本、最频繁的一项调整,锅炉运行工况随外界工况变化要随时进行调整,因此燃烧稳定意味着锅炉运行稳定、机组运行稳定。
随着电力行业体制的不断改革,国家节能减排法律法规的不断完善,优化锅炉燃烧,保证锅炉安全经济运行,优化脱硝系统运行,保证NOx的合理排放,处理好脱硝与空预器堵灰问题的关系成为锅炉燃烧调整的重要课题。
及时对锅炉内部各种参数进行调整,从而使锅炉适应外界变化,并且保持在一个较为稳定的水平上,才能够保证稳定的电力输出。
一、锅炉燃烧系统运行优化调整目的燃烧调整的主要目的是使锅炉参数达到额定值,满足机组负荷要求。
保持稳定和正常的汽温汽压。
均衡给煤、给水,维持正常的水煤比。
保持良好的燃烧,减少热损失,提高锅炉效率。
及时调整锅炉运行工况,使机组在安全、经济的最佳工况下运行。
而为了使燃烧调整更具经济性、安全性、环保达标,燃烧调整优化成为必然。
1.经济性:锅炉是一种能量转换设备,向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能,锅炉输出具有一定热能的蒸汽、高温水。
锅炉设计建造完毕以后,形式已固定,在能量转换过程中,如果我们能够通过外力控制好能量转换的全过程,减少能量损失,也就提高了能量的利用率,也就是通过燃烧调整减少不完全燃烧损失,在设备允许范围内提高适当提高锅炉初参数,从而提高锅炉热效率;锅炉效率提高了,减少了燃料成本的投入,经济效益也就提高了。
锅炉燃烧的好坏直接影响锅炉运行的经济性,燃烧过程的经济性要求合理的风、粉配合,一、二次风配比,还要保证适当高的炉膛温度。
低热值煤掺烧稳燃及防治结焦措施

低负荷稳燃及防治结焦措施二期分厂开始大量掺烧低热值、低挥发分的燃煤,为保证机组在低负荷时的稳燃,防止锅炉灭火的发生,特制定以下措施: 机组在低负荷时应注意锅炉的稳燃,配风原则采用均等配风配风,各磨煤机出力尽量均等,保持炉内燃烧工况稳定,尤其是最下层制粉系统的出力,尽量保证出力在50~70t/h。
(1)油枪中心风油枪中心风根据锅炉燃烧情况,可逐渐关小,目前开度为50%,运行人员根据燃烧情况及机组负荷逐渐关小至20%~30%,操作时应缓慢。
(2)煤粉周界风煤粉周界风是提高煤粉气流的刚性,在低负荷时,周界风量过大将增加煤粉的着火热,造成煤粉气流着火困难,所以在低负荷时,减小周界风开度,降低煤粉气流的着火热,挡板开度关至5%~10%,防止燃烧器烧坏。
(3)燃烧器上部偏臵二次风偏臵二次风在燃烧不稳定时,尽量关小该挡板,缩小火球,该挡板开度关至30%~40%,缩小火球半径。
(4)燃烧器下部辅助风使用该挡板控制炉膛氧量,保证锅炉的稳定燃烧,各层风门挡板开度尽量一致。
最下层制粉系统运行时下部辅助风开度控制在80%以内。
(5)锅炉氧量锅炉氧量根据机组负荷进行控制,锅炉负荷550MW~500MW,适当降低锅炉氧量,提高锅炉温度,控制氧量在5~5.5%,当各层挡板调整完毕后,氧量不能满足运行需要时,适当开启上部备用制粉系统的二次风挡板。
(6)SOFA、CCOFA锅炉燃烧不稳定时,如受热面不超温的情况下,可以关小SOFA、CCOFA风挡板,保证炉膛燃烧区域的氧量,提高炉膛温度,保证燃烧。
(7)中间点过热度在保证各级受热面不超温的前提下,水冷壁出口温度留有充足的保护余量时(不应有报警值),尽可能的提高中间点温度,以提高炉膛温度,达到稳燃的效果。
(8)磨煤机调整磨煤机出口分离器温度应尽可能的提高,提高煤粉燃烧的初温,磨煤机热风调节门全开,分离器出口温度可控制在75℃~100℃之间,燃烧不稳定时,严禁随意增加煤量及一次风量,关小旁路风挡板开度,降低一次风速,提高煤粉浓度,稳定燃烧。
锅炉燃烧优化调整技术

2)掺冷风量对排烟温度影响
②运行控制磨煤机出口温度偏低 按照《电站磨煤机及制粉系统选型导则》(DL/T 466-
2004)规定的磨煤机出口温度,见表1。 锅炉设计时热风温度的选择主要取决于燃烧的需要; 所选定的热风温度往往高于所要求的磨煤机入口的干
燥剂温度,因此要求在磨煤机入口前掺入一部分温度 较低的介质; 运行中磨煤机出口温度控制的越低,则冷一次风占的 比例越大,即流过空预器的风量流量降低,这样引起 排烟温度升高。
➢ 排烟热损失主要取决于排烟温度与排烟氧量 (过剩空气系数)
➢ 排烟热损失是锅炉各项热损失中最大的 (5%~7%);
➢ 排烟温度每升高10℃.排烟损失约增加0.5%~ 0.7%);机组发电煤耗升高约1.7 ~2.2 g/kWh。
➢ 过高的排烟温度,对锅炉后电除尘及脱硫设备 的安全运行也构成威胁。
烟气余热利于系统图
~180
贫煤 130 烟煤、褐煤 70
褐煤 90 烟煤 120
烟煤 70~75 褐煤 70 Vdaf≤15%的煤 100
当Vdaf<40%时,tM2=[(82-Vdaf)×5/3±5] 当Vdaf≥40%时,tM2<70
高热值烟煤<82,低热质烟煤<77,次烟煤、褐煤 <66
备注:燃用混煤的,可允许tM2较低的相应煤种取值;无烟煤只受设备允许 温度的限制
W火焰燃烧方式
➢ 无烟煤这种反应特性极低的煤种 (可燃基挥发分低于10%),
➢ 采用“W”火焰的燃烧方式,通过 提高炉膛的热负荷,延长火焰行程 等手段来获得满意的燃烧效果。
左侧墙
右侧墙
燃尽风口
燃烧器
➢ ➢
前后墙对冲燃烧方式 ➢
沿炉膛宽度方向热负荷分布均匀 过热器、再热器区炉宽方向的烟温 分布更加均匀 燃烧器具有自稳燃能力
锅炉低负荷稳燃技术措施

锅炉低负荷稳燃技术措施当机组负荷较低、燃煤煤质变化大,不利于锅炉稳定运行,为提高锅炉燃烧(de)稳定性,可以做以下措施:1.煤质(de)优劣直接影响到锅炉燃烧(de)稳定,入炉煤(de)煤质应达到规定(de)标准,即挥发份,低位热值.2.由于入炉煤(de)取样分析与实际燃用煤(de)低位发热量误差较大,操作人员可参照煤(de)低位发热量,当入炉煤质低于规定值时应注意下列操作事项:2.1磨煤机组合运行方式尽可能采用下层A、B、C为主,如有A、B、C磨检修,磨煤机(de)检查或消缺工作应尽量安排在煤质较好、负荷较高时段,并尽力缩短工期,检修结束后(de)磨煤机必须及时投运.2.2在煤量调整中,应控制下两层煤量较大,为基础煤量,最上层为调节煤量,用于正常(de)调节.控制煤量(de)原则是最底层最大,最上层最小.2.3在运行中除按规程规定控制合理(de)风煤比及炉膛出口氧量外,辅助风门开度(de)控制应以均匀配风为原则,在此工况下如燃烧不稳,可手动调整运行磨(de)辅助风挡板,顶层二次风尽量开大,当有底层磨停运时,应关小该磨辅助风门至10%开度,以提高炉膛断面热负荷.2.4低负荷运行需要停磨时,原则上应停用最上层磨,如因故障需停用最下层磨时,应将停用(de)给煤量移至相邻(de)上一层,确保上一层磨(de)煤量不小于40t/h后,再向另一层加,以满足最底层运行磨煤量最大(de)调节原则;给煤机或磨停运过程中,如炉膛压力波动异常,应及时投油稳燃.2.5磨煤机(de)启停:启动磨煤机暖磨时,入口风量应维持在最低风量,当磨煤机启动(de)其它条件满足时,调整磨煤机入口一次风量,以满足启动条件,当磨煤机、给煤机正常启动后,随着煤量增加,应按风煤比例适当增大该磨一次风量;停磨过程中,操作应缓慢,从最小煤量至停止给煤机(de)时间应大于60秒,给煤机停止后,应将入口一次风量关至最小,然后再停磨煤机;给煤机或磨停运过程中,如炉膛压力波动异常,应及时投油稳燃.2.6磨(de)煤量增减时,应及时调整磨(de)一次风量、出口温度(高限下)、辅助风挡板、周界风挡板,以提高煤粉(de)着火温度及减小煤粉(de)着火距离.另外,在调节辅助风挡板时操作一定要谨慎、缓慢,每一次(de)操作幅度不要超过10%,保证二次风差压正常和燃烧稳定.3.低负荷时,停止炉膛(de)吹灰工作,减少吹灰对燃烧(de)影响.4.加强设备维护,确保设备正常运转.加强对送风机、引风机、一次风机、磨煤机、给煤机、辅助风挡板、燃烧器、油枪等设备(de)检查和重要参数(de)监视,5.做好入炉煤质(de)记录工作,以备在煤质发生较大变化时,可通过有关记录,判明各煤仓煤质(de)情况;在特殊情况下还可采用在机组负荷稳定(de)情况下,分别增加各给煤机相同煤量,根据主汽压力上升、氧量变化(de)大小,确定当时煤质(de)情况.。
锅炉低负荷稳燃调试方案

调试方案总包会签意见表调试方案名称: #2锅炉低负荷稳燃调试方案注:此表有总包单位填写,意见一栏写不下可另附页。
方案报审表工程名称:莒县丰源热电有限公司2×350MW热电联产工程编号:ZJDL-JNZN-02GL-A04-018填报说明:本表一式六份,由调试单位填报,建设单位、监理单位、总包单位各一份,调试单位六份。
编号:ZJDL-JNZN-02GL-A04-018 莒县丰源热电有限公司2×350MW热电工程#2锅炉低负荷稳燃调试方案济南中能电力工程有限公司二零一八年八月十日莒县丰源热电有限公司2×350MW热电工程#2锅炉低负荷稳燃调试方案编制:审核:批准:目录1 设备系统概述 (1)2 编制依据 (2)3 调试范围及目的 (3)4 调试应具备的条件 (3)5 调试工作内容及程序 (4)6 联锁、保护逻辑及定值 (4)7 调试质量验收标准 (4)8 调试的组织与分工 (4)9 安全注意事项及相关强制性条文 (6)10 工作危险源及环境和职业健康管理、绿色施工 (9)11 调试项目记录内容及使用仪器仪表 (11)12 附录 (11)莒县丰源热电有限公司2×350MW热电工程2号锅炉低负荷稳燃措施1 设备系统概述1.1系统描述莒县丰源热电有限公司2×350MW热电工程锅炉为哈尔滨锅炉厂设计、制造的超临界一次再热变压运行直流锅炉,四角切圆燃烧、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣。
启动系统由疏水泵、汽水分离器、贮水箱、疏水扩容器、疏水阀、管道及其它阀门附件等组成。
燃烧器采用四角切向布置,每台磨煤机带一层4只煤粉燃烧器,燃烧器为水平浓淡分离并配有分级送风系统,以进一步降低NO x生成量。
每台锅炉配备两台三分仓回转式空气预热器,立式布置,烟气与空气以逆流方式换热。
制粉系统为正压直吹式,配置5台MPS磨煤机,运行方式为4运1备;每台磨煤机对应一层燃烧器;煤粉细度R90=19%;系统配有两台离心式一次风机,两台离心式密封风机。
主操应从哪些方面确保锅炉安全稳定运行

主操应从哪些方面确保锅炉安全稳定运行
3.4排烟温度的调整-8-
三、燃煤锅炉常见的平安生产隐患及针对其平安隐患做出的相应平安措施-8-
1.锅炉水位事故及预防锅炉水位事故的平安措施-8-
1.1锅炉水位事故的危害-8-
1.2预防锅炉水位事故的平安措施-9-
2受热面爆管事故-10-
2.1受热面爆管事故的危害-10-
2.2预防锅炉爆管的平安措施-10-
3锅炉结焦-12-
3.1锅炉结焦的严峻性-12-
3.2防止锅炉结焦的预防措施-12-
4制粉系统防爆-15-
4.1制粉系统的爆炸的危害-15-
4.2制粉系统防爆平安措施-15-
5锅炉熄火的危害及预防熄火的防护措施-15-
5.1锅炉熄火的危害-16-
5.2预防锅炉熄火平安措施-16-
6锅炉超温的缘由及预防措施-17-
6.1锅炉超温的缘由-17-
6.2预防锅炉超温的平安措施-17-
7辅机轴承损坏的缘由及预防辅机轴承损坏的平安措施
-18-
7.1导致轴承温度过高的常见缘由-18-
7.2预防辅机轴承损坏的平安措施-18-
总结-20-
参考文献-21-。
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锅炉稳燃措施
为保证燃烧稳定,防止燃用劣质煤时造成灭火及炉膛爆燃事故,特作出如下规定:
1、运行中的监视与调整:
(1)合理控制送风量,氧量控制要求如下:入炉煤挥发分低于17.5%时,负荷在350MW以下时,控制氧量在4.0%~5.0%;负荷在350MW~500MW时,控制氧量在3.0%~4.0%;负荷在500MW~600MW时,控制氧量在2.5%~3.0%;入炉煤挥发分高于17.5%时,降低0.5%控制氧量。
(2)燃烧监视包括炉膛负压、火焰电视、火检信号、氧量、汽包水位、汽压及电负荷等参数,其中任一信号或参数出现波动均需查明原因。
(3)正常运行中,维持炉膛压力-80±50 Pa;运行中严密监视炉膛压力变化,当燃烧有明显减弱的趋势时,如氧量明显上升,主汽压力下降较快,炉膛压力波动达到±200Pa,火焰有闪烁现象时,应首先投油稳燃;当炉膛压力波动超过±300Pa,且有明显的灭火征兆时,严禁投油,防止灭火后爆燃。
(4)运行中检查所有煤层火检信号及火焰监视电视检测正常,否则及时联系热控处理,保证火焰监视的可靠,以防止值班人员误判断。
(5)巡检员定时检查捞渣机水封及水箱溢流正常,防止水箱水封破坏,冷风大量漏入,影响燃烧稳定。
2、降负荷过程中的操作注意事项:
(1)降负荷过程中,尽量保持相邻磨煤机给煤量的均衡,不允许将低层相邻磨煤机的给煤量减至35t/h以下,应保证下层三台磨中相邻磨煤机至少75t/h的给煤量,以保证炉膛底火的稳定。
(2)降负荷过程中,值班人员应注意煤火检信号的强弱,并注意监视氧量、炉膛负压、汽包水位、主汽压力、总给煤量等参数的变化,防止锅炉负荷减少过快从而对负
荷及燃烧造成较大扰动:必要时向值长申请解除AGC,手动增加机组负荷以提高进入炉膛的实际锅炉负荷来保证锅炉燃烧的稳定。
(3)当负荷在400MW以下,#1、#2、#3磨煤机发生断煤时,应进行投油稳燃,巡检员在就地启动原煤仓疏通机处理,仍不下煤时联系检修人员敲煤或联系输煤运行人员及时上煤。
待给煤机运行正常且负荷稳定后再将油枪撤出。
(4)如大幅度降负荷至350MW以下时,锅炉热负荷降低过多造成汽压、汽温下降过快,可通过降低减负荷速率或将低层相邻磨煤机容量风门自动解除的方法,限制锅炉实际负荷下降速率,保证燃烧的稳定。
3、制粉系统启停操作及三台磨运行注意事项:
(1)为防止启第四台磨时造成其它运行磨煤机容量风突减而影响燃烧的稳定,启动时,应保证容量风挡板启磨后5分钟不超过15%,10分钟内不超过25%,(如协调中锅炉负荷指令超出锅炉负荷,容量风挡板开启速度可以适当加快)待磨出力稳定后再投入自动;并注意监视氧量是否升高、主汽压力是否降低、总给煤量是否减少,防止启磨造成实际锅炉负荷的减少从而对负荷及燃烧造成较大扰动;必要时向值长申请解除AGC手动增加机组负荷以提高进入炉膛的实际锅炉负荷来保证锅炉燃烧的稳定。
(2)三台磨运行期间,要求加强对运行磨煤机料位、出口温度、出入口压力、磨煤机轴瓦及电机轴承温度等参数的监视与调整,巡检员加强就地油站、磨煤机本体、磨煤机油站控制柜、给煤机等设备的检查;若运行磨煤机出现异常情况时,能及时发现并尽快启动备用磨煤机。
(3)三台磨运行期间,其他磨煤机的检修必须有工作票,巡检员应注意检查捞渣机至磨煤机区域有无电焊作业,如发现应及时汇报值长并制止,防止电焊作业影响磨煤机热工信号导致跳磨。
(4)严密监视各给煤机运行情况,发生断煤时,先将给煤机停运,并检查其出口插板关闭,防止煤粉窜入给煤机内造成堵塞,待确定有煤后,再开启出口门,启动给煤
机。
4、出现下列情况投入相应油枪稳燃
(1)单台引风机、送风机跳闸,四台磨或三台磨运行时一台磨煤机跳闸,磨煤机相应煤火检正常,火焰电视无发暗迹象;
(2)正常运行时某一台层煤火检信号四去二或同层煤火检信号出现频繁波动时;
(3)由于单台引风机或送风机出现抢风或失速、出力突变等原因致使炉内燃烧发生严重变化时;在引、送风机失速抢风情况下调整时先关闭至失速前对应开度,防止在风机高出力工况下并列造成燃烧波动大。
(4)锅炉吹灰时出现掉大焦、塌灰等现象,造成炉膛负压波动±200Pa,且火检信号频繁波动时;
(5)三台磨运行时,某一层煤粉燃烧器由于两台给煤机断煤达10min以上时,必须投运相应油枪以满足其点火能量;
(6)在负荷低于不同热值对应最低无油稳燃负荷时投入油枪稳燃,机组运行中每低于最低无油稳燃负荷10MW,增投一支大油枪稳燃。
(如判断入炉煤化验情况与实际燃煤热值有偏差时,依据负荷对应煤量表估算当时所用煤热值,列表附后)(7)如由于入炉煤热值低灰分高造成锅炉受热面壁温超限,停运上层磨后根据最低无油稳燃负荷增投油枪,及时调整送风机开度,防止低负荷时风量过高,并注意监视火焰电视、各层煤火检及炉膛负压的变化。
超温无法控制时,在汇报发电部值班人员后,可采取临时关小给水主阀的方法提高减温水量(#1炉可将节流阀关至0位)。
5、接班前,值长必须通过入炉煤化验报告结果及值长记录了解煤种所上原煤仓分布情况,根据挥发分设定磨煤机出口温度(挥发分低于17.5%设定为110℃~115℃,挥发分17.5%~22.5%设定为80℃~90℃,挥发分22.5%~27.5%设定为75℃~80℃,挥发分高于27.5%设定为70℃~75℃。
)
6、值长随时了解入炉煤热值及挥发分情况并通知机长,原煤热值低于4000kcal/kg,
夜间需停运#1、#2、#3磨煤机其中任一台进行检修消缺时,值长应首先向中调申请加负荷不低于350MW;如联系加负荷无效,应通过开启连续排污、定期排污、降低真空设定值的方法来提高锅炉热负荷,保证锅炉低负荷稳燃能力。
7、严格执行油枪定期投停试验,以使油枪处于良好的备用状态。
运行中将燃油压力曲线及燃油泵开关信号作为重点监视曲线,巡检员加强燃油系统及相关设备的定时检查,防止漏油。
8、严格执行定期吹灰制度,负荷大于400MW时及时对锅炉受热面进行全面吹灰,并严密监视炉膛压力变化;吹灰期间,将炉膛负压设定为-100 Pa,以防止炉膛冒正;吹灰期间,注意监视炉膛负压的变化,做好防止锅炉掉焦的事故预想。
9、如有安排夜间清理#1、#2、#3磨煤机分离器工作时,白天提前联系供应部上高热值煤种;如入炉煤热值低于4500kcal/kg时,暂不进行#1、#2、#3磨煤机分离器清理工作的办理。
对于处理漏粉缺陷及影响磨煤机安全运行的检修工作除外。
10异常工况下,两层煤火检失去或锅炉火焰电视图像发暗、炉膛负压剧烈波动幅度超过±1000Pa不能稳定或无法判断炉内燃烧工况时,应判断为濒临灭火,严禁投油助燃;
11、在磨煤机层火焰保护未投入或“炉膛全无火”保护拒动情况下,应严格执行紧停规定,立即手动MFT,防止锅炉爆燃。
发电部
2010-4-30
6。