二次风
燃烧器二次风调整对锅炉安全与经济性的影响

燃烧器二次风调整对锅炉安全与经济性的影响发布时间:2022-07-21T08:45:02.975Z 来源:《当代电力文化》2022年5期作者:孙耿毫[导读] 在锅炉燃烧调整时, 经常会碰到排烟温度高、主、再热汽温偏低、锅炉辅机电耗高、燃烧器喷嘴易烧损等影响到锅炉安全、经济运行的问题。
孙耿毫广东大唐国际潮州发电有限责任公司广东潮州 515700摘要:在锅炉燃烧调整时, 经常会碰到排烟温度高、主、再热汽温偏低、锅炉辅机电耗高、燃烧器喷嘴易烧损等影响到锅炉安全、经济运行的问题。
电厂运行中,常出现烟温偏差、水冷壁高温腐蚀、结焦严重等问题,严重影响机组安全运行,同时导致机组发电煤耗增加,机组经济性下降。
通过不断分析调整二次风及燃烧器检修,最终找到问题根源,并得以控制。
关键词:锅炉;燃烧器;二次风随着环保要求的提高,为控制NOx 的生成,大型锅炉大多采用低氧燃烧技术,这使得主燃烧器区域还原性气氛增强,水冷壁高温腐蚀问题日益突出,燃煤锅炉高温腐蚀主要有硫酸盐型、硫化物型和氯化物型,其中水冷壁高温腐蚀以硫化物型为主,造成这种腐蚀的根本原因在于水冷壁壁面附近存在强还原性气氛并伴有气体产生,且水冷壁管的腐蚀速度几乎与烟气中的质量浓度成正比,因此,要解决水冷壁高温腐蚀的问题,就必须降低水冷壁附近H2S 质量浓度。
目前,防止燃煤锅炉水冷壁高温腐蚀的主要措施有运行调整,优化风粉分配,避免水冷壁出现强还原气氛,进行燃烧器改造,如切圆改造,贴壁风改造等,在水冷壁壁面形成空气保护膜;对水冷壁管壁进行高温喷涂防磨防腐;降低入炉煤硫分。
一、锅炉燃烧器原因分析某电厂300 MW 机组锅炉投产后,逐渐出现水冷壁高温腐蚀减薄、锅炉结焦严重、烟温偏差大、再热汽超温等问题。
判断劣质煤种大比例掺烧及检修、试验不到位是造成以上问题的主要原因,通过在运行中调整锅炉一、二次风,检修时对燃烧器重点进行修复。
对新3#机组进行脱硫超低排改造性大修,锅炉本体部分未改造,启动前做了空气动力厂试验,启动过程中发现炉膛出口烟温偏差较大,最大时为150℃,并网后基本都在100 ℃左右,单侧再热器减温水门全开且超温,管壁温度5 个点易超温。
燃烧器各种配风作用

一次风:一次风是用来输送加热煤粉,使煤粉通过一次风管送入炉膛,并能供给煤粉中的挥发分着火燃烧所需的氧气,采用热风送粉的一次风,同时还具有对煤粉预热的作用。
它的作用除了维持一定的气粉混合物浓度以便于输送外,还要为燃料在燃烧初期提供足够的氧气。
一次风有冷一次风与热一次风之分。
热一次风用于保证煤粉进入锅炉时即有一定的温度,提高能量利用率。
冷一次风用于调节热一次风温,以保证热交换率效果达到最大。
一次风携带的煤粉进入炉膛后通过二次风提供氧气燃烧。
二次风:二次风是通过燃烧器的单独通道送入炉膛的热空气,进入炉膛后才逐渐和一次风相混合。
二次风为碳的燃烧提供氧气,并能加强气流的扰动,促进高温烟气的回流,促进可燃物与氧气的混合,为完全燃烧提供条件。
二次风的风量在一次风、三次风中最大,在总风量中占有相当大的比例。
三次风:三次风是制粉系统排出的干燥风,俗称乏气,它作为输送煤粉的介质,送粉时叫一次风,只有在以单独喷口送入炉膛时时叫做三次风。
三次风含有少时煤粉,风速高,对煤粉燃烧过程有强烈的混合作用,并补充燃尽阶段所需要的氧气,由于其风温低、含水蒸汽多,有降低炉膛温度的影响。
中心风:中心风的作用是增加一次风的刚性,防止煤粉离析和散射,并补充空气量,减少碳未完全燃烧损失。
中心风是四通道燃烧器与三通道燃烧器的根本区别所在,中心风的作用:1、冷却燃烧器端部,保护喷头。
2、在燃烧器端部形成碗状效应(气流内循环),使火焰更加稳定。
3、降低端部火焰温度,减少NOX有害气体的形成。
辅助风:辅助风控制系统以二次风风箱压力的差压为被调量,风箱/炉膛压差的定值取为负荷的函数。
辅助风控制系统为一单冲量多输出控制系统,控制系统输出同时控制各层的辅助风挡板。
在运行时各层磨煤机的负荷可能各不相同,需要不同的配风,因此每层辅助风门都设有一个操作员偏置站。
当油枪程控点火时,相应的的辅助风门自动到“油枪点火”位置。
燃料风(周界风):燃料风(周界风)控制系统为比值控制系统,燃料风风门的开度由相应的给煤机转速决定,燃料风风门的为其相应的给煤机转速的函数。
锅炉风烟系统热二次风联络风箱吹灰方案

锅炉风烟系统热二次风联络风箱吹灰方案一、情况概述Xx公司#3、4锅炉为上海锅炉厂超超临界压力参数变压运行螺旋管圈直流锅炉,单炉膛塔式布置、平衡通风。
每台锅炉送、引、一次风机各配置2台,二次风经空预器加热后经左右侧大风箱经四角燃烧器进入炉膛,空预器左右侧二次风箱由一个联络风箱联通。
由于锅炉左右侧二次风箱压差小,联络风箱内流速低,二次风中携带的飞灰容易沉积在联络风道内。
2020年#3、4炉C级检修期间检查二次风联络风箱发现内部积灰很多,部分积灰深达1米。
为降低联络风道负载,保证机组安全运行,需在停炉期间通过单侧风箱进风,利用高速气流将联络风道内积灰带进炉膛,通过电除尘分离出来,同类型炉型的电厂通过该方式吹扫取得了很好的效果,因此我公司制定本方案,通过定期吹扫,消除热二次联络风箱大量积灰的安全隐患。
二、组织机构领导小组组长:领导小组副组长:领导小组成员:工作小组成员:维护人员、当值值长、当值运行人员、日常维护单位负责人三、吹扫方法1.热二次联络风箱的吹扫主要安排在锅炉停运或预涂灰前进行,具体时间由检修维护专职和发电部专职商定后有运行人员具体实施。
2.通风前确认锅炉所有受热面管壁温度均降至100℃以内,风烟系统无检修工作或工作票已收回,具备通风条件。
3.通知热工强制风机启动或相关挡板开关的热工逻辑。
4.检修维护做好备用风机防倒转措施,捞渣机建立水封或布置围挡,具备启动条件时应启动捞渣机。
5.风烟系统启动前,确认火检冷却风机运行正常,风机油站和引风机冷却风机运行正常。
6.准备启动风机前确认除尘器具备通风条件,启动一台脱硝稀释风机,防止喷氨喷嘴堵塞。
7.风机具备启动条件后,启动一组送、引风机进行联络风箱吹扫,调整送、引风机动叶开度,维持炉膛负压-100Pa左右。
8.开启送风机出口联络挡板,关闭B空预器出口二次风挡板,保持#2、3角小二次风门全开,逐渐关小#1、4角小二次风门直至全关,关小过程中注意监视送风机出口压力,控制风机出口压力在不超过2.0kPa,总风量逐步增加至2000~2500t/h,单台送风机出力不足时启动两台送风机。
锅炉蒸汽二次风的特性与节能分析

利于 混合 。 前后 墙 对 冲布置 时风 口应错 开 , 避免 前后 二次 风 的对撞 . 以免 相互 抵 消 。 风 口距燃 料 层 的距 离 一 般 为 l 1 二 次 风 ~.m 5
含尘量 . 减少 除尘 器负 担 , 起 到 了消 烟 降 尘作 用 , 又
有 利 于环境保 护 6 烟气 旋 涡有利 于对 可燃 物气 体和 飞灰 可燃 物 、 的燃烧 . 以适 当减少 炉膛 中的过量 空气 系 . 少 可 减 排烟 热损失 。
率2 4 % %。
2 十 022 H2+ 8 5 J H2 = 0 4 13k
整理 可知
即
C 2H0 C 2 4 4 j +0+ 2= 0 十 05 6k
C 02 C + 0 5 6 k + = 024 4 J
由此 可见 .蒸 汽二 次风 中 的水 在燃 烧过
沉降 . 部分 可 燃性 气 体 由烟 道 排 出 , 造成 热 效 率 降
低 . 灰过 多 . 就 需要 从 煤 层上 部 供 应一 部 分 二 飞 这
次风 。
纪建 民 陈 鹏
二次风 是指 在将 一部分 空 气 以很高 的速度 , 喷 射到 炉膛空 间内 .促使 烟气 强 烈 的搅拌 与混 合 , 使
维普资讯
一
、
前 言
锅炉 是重要 的能 源转换 设 备 . 是 大 型用 能设 也
备 。我 国 自建 国初期 引进链 条 锅炉 以来 , 因其机 械 化 程 度高 、 能 稳定 、 性 工作 可 靠 等特 点 得 到广 泛 应 用 。 国现有 锅炉 四十 万 台套 , 年消耗 煤炭 5亿 t 我 每
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新型干法熟料生产窑系统风的控制

新型干法熟料生产窑系统风的控制1、一、二次风量对火焰燃烧和产量有什么影响?答:一次风的作用是将煤粉送入窑内,增加风煤混合,加速煤粉燃烧,一次风增大,可使火焰变粗,黑火焰缩短,在二次风大的情况下,高温部分增长,窑速加快,产质量高。
在二次风不变和小的情况下,火焰会出现局部高温,烧坏窑皮,质量低劣。
一次风减小,黑火焰细长无力,产质量低。
二次风的作用是供给煤粉燃烧空气,二次风增加可使火焰伸长,为提高窑内热力强度,保护窑皮提供条件,二次风过大,造成结圈,热工制度不稳定,二次风减少则相反。
2、二、三次风温度对生产有什么重要意义?二、三次风是分别指由篦冷机进入窑内、分解炉内的空气,其温度表明窑炉能从篦冷机所接受的热量,从而影响窑内的火焰燃烧状态,起到降低单位熟料热耗的重要作用。
二、三次风温度还直接放映了篦冷机对熟料的冷却效率,可以判断篦冷机操作参数是否正确,同时,二、三次风温度的提高势必会降低熟料出篦冷机的温度。
因此,对二、三次风温度的控制直接涉及熟料主要经济技术指标的实现。
从理论上讲,二、三次风温度的理想目标值越能稳定在高值,越有利于孰料的冷却热量被利用,供煤粉燃烧所用的空气热焓越大。
因此,为了降低单位熟料热耗,提高二次风的温度就成为重要举措之一。
但是,二、三次风的温度毕竟是从熟料冷却中得到的,数值不可能超过熟料出窑的温度;同时,温度过高也会有负面影响,如对窑门罩的材料要求要耐高温,还要防止篦冷机热端容易产生“雪人”。
该参数的目标值介于1100~1200℃较为理想。
实际上,大多数生产线并没有达到该温度范围。
3、影响二、三次风温度的因素是什么?影响二、三次风温度的因素较多,主要有如下几方面。
①出窑的熟料量。
熟料产量越大,二次风温越高;而影响出窑熟料量的因素也较多。
②熟料出窑温度。
除了熟料煅烧温度合理稳定外,喷煤管出口离窑口位置越近,火焰形状合理稳定,越有利于提高二次风温度。
反之,如果喷煤管端部伸入窑内过多,出现较长的冷却带,二次风温度就会偏低。
二次风

300MW机组锅炉二次风门控制方式探讨2010-11-12 13:56:55 来源:中国计量测控网点击率:15947 字号: 摘要:本文通过对呼和浩特金山电厂和华润金能热电锅炉二次风门采用的不同控制方法进行论述,提出了锅炉二次风门控制宜取消就地气控柜直接由DCS控制,所有控制逻辑由DCS软实现。
一、概述燃烧器是锅炉的燃烧设备,其作用是保证燃料和空气的充分混合、及时着火和稳定燃烧。
通过燃烧器送入锅炉的空气是按对着火、燃烧有利的原则合理组织,分别送入的。
按送入空气作用的不同,可以将送入的空气分为一次风、二次风等,其中二次风是煤粉着火后再送入的空气,又分为辅助风、燃料风和燃尽风。
辅助风是二次风的主体部分,其作用是维持炉膛和二次风箱之间所需的静压差。
风箱与炉膛之间的压差设定值是负荷的函数。
辅助风控制系统为一单冲量多输出控制系统,它根据风箱与炉膛之间的压差以及燃烧器管理系统BMS来的指令,并行控制多层辅助风挡板,以维持炉膛和二次风箱之间的压差在设定值上。
运行时根据各层磨煤机负荷的不同而需要不同的配风,每层辅助风挡板都设有操作员偏置站。
当油枪处于程控点火位置时,对应的辅助风挡板处于“油枪点火”位置。
当锅炉处于启动阶段吹扫之前或停炉后,辅助风挡板应全开。
锅炉吹扫完成后,辅助风挡板应处于“压差控制方式”。
燃料风又称周界风,其作用是供给一次风煤粉气流以适当的空气,补充由于煤粉高度集中在燃烧初期可能出现的氧量不足。
调整好燃料风以利于煤粉气流着火和燃烧的扩展。
燃料风通常与给粉量成正比,燃料风挡板一般不设计操作器。
每层燃料风挡板的开度信号由对应的给煤机速度信号经函数发生器给出。
如某台给煤机速度小于最小允许给煤量时,相应层燃料风挡板应全关。
当BMS发来“关闭燃料风挡板”信号时,燃料风挡板应全关。
当辅助风控制系统发来“打开燃料风挡板信号”或BMS发来“打开燃料风挡板”信号时,燃料风挡板应强制全开。
燃尽风又称顶二次风。
它从燃烧器的最上层的一个二次风喷口引入炉膛。
循环流化床锅炉运行燃烧调整过程中一二次风的合理运用

循环流化床锅炉运行燃烧调整过程中一二次风的合理运用发表时间:2019-10-30T11:01:59.813Z 来源:《当代电力文化》2019年10期作者:闫晋[导读] 对循环流化床锅炉一、二次风的运用进行分析。
山西平朔煤矸石发电有限责任公司,山西朔州 036000摘要:循环流化床锅炉的常规运行理论是,一种悬浮的颗粒状固体物料借助空气向上流动,在流动过程中燃烧发热,受热面吸收悬浮物放热维持燃烧温度。
在煤质发生变化时,提高了对流化床燃烧调整的要求,为了保持机组能够在稳定经济的环境下运行,本文对循环流化床锅炉一、二次风的运用进行分析。
关键词:循环流化床锅炉燃烧调整一二次风控制1、锅炉系统介绍锅炉型号:SG-1060/17.5-M802锅炉型式:亚临界中间再热,单锅筒自然循环、循环流化床锅炉本锅炉是上海锅炉厂有限公司在引进、吸收法国ALSTOM公司循环流化床锅炉技术的基础上,运行了ALSTOM公司验证过的先进技术以及本公司设计、制造、运行的经验,进行本锅炉的全套设计,在燃用设计煤种时,锅炉能够在定压60%~100%额定负荷范围内、滑压50~100%额定负荷范围内过热器出口蒸汽保持额定参数,在燃用设计煤种或校核煤种时,在35-100%额定负荷范围内锅炉能够稳定燃烧。
锅炉采用岛式布置、全钢结构、紧身封闭,支吊结合的固定方式。
锅炉采用单锅筒自然循环、集中下降管、平衡通风、绝热式旋风气固分离器、循环流化床燃烧方式、风水冷流化床冷渣器和滚筒冷渣器相结合,后烟井布置对流受热面,过热器采用3级喷水调节蒸汽温度,再热器采用外置床调节蒸汽温度为主,事故喷水装置调温为辅。
炉后尾部布置一台四分仓回转式空气预热器,直径10.3m,一二次风分隔布置,一次风分隔角度为50°锅炉燃烧系统由四台给煤机布置在炉膛两侧,每一侧设置2台,连接炉前煤仓和落煤管,根据锅炉负荷要求的燃料量将破碎后的燃煤输送到落煤管进口,每台锅炉共设置12个给煤口,技改后将分别设置在两侧墙的4个给煤口进行封堵,目前只剩下8个给煤口分别设在4根回料腿上。
二次风风压与风量的调整对二次风刚性影响的浅析

分析上 述 的调节 方法 能否 提高 二次 风的动 量 、 刚性 和速度 , 能否 达到希 望 的燃 烧调整 效果 可能在 实 际工作 中 , 持上 述调节 观点 的人 比较 普遍 , 这种 调节方 法
科学论坛l二次风风压与风量的调整对二次风刚性影响的浅析高斌大唐景泰发电厂甘肃景泰730499摘要锅炉二次风调整中所采用的高二次风风箱压力低二次风风量的调节方法是否能做到既提高二次风的刚性和风速又保持锅炉低氧量运行利用风机调节理论和流体力学基本原理和公式进行相应的分析从理论上论证这种方法的错误
科 学 论 坛
1 需 要分 析论 证 的问 题 我 厂 锅 炉 燃 烧 系 统 采 用 的 是 上 海 锅 炉 厂 引 进 的低 N O X 燃 烧 系 统 ( L N C F s ) , 四角切 圆燃烧 方 式 , 同时 采用干 排渣 系统 , 炉底 漏风 比较严 重 。 在实 际运 行 中, 锅 炉二 次风大 风箱 与炉 膛的压 差 不能达 到设计 值 , 尤 其在 低负荷 运
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二 次 风 风 压 与风 量 的调 整 对 二 次 风 刚性 影 响 的浅 析
高
( 大 唐景 泰 发 电厂
斌
甘肃 景泰 7 3 0 4 9 9 )
[ 摘 要] 锅 炉 二次 风调 整 中所 采用 的高 二 次风 风箱 压力 , 低二 次 风风 量 的调节 方 法是 否能 做到 既 提高 二次 风 的刚 性和 风速 , 又保 持锅 炉 低氧 量运 行 利 用 风机 调节 理论 和流 体力 学基 本原 理 和公式 进行 相应 的分 析 , 从理 论 上论证 这 种方法 的错误 。 [ 关键 词] 二 次 风大 风 箱与 炉膛 的压 差 二 次风 二 次 风的 动量 二 次 风量 二 次风 风速 风机 出 口端节 流 调节 的特 点 。 中图分 类号 : TU3 0 0 文献标 识码 : A 文 章编号 : 1 0 0 9 — 9 1 4 X( 2 0 1 4 ) 4 3 — 0 2 8 8 - 0 1
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300MW机组锅炉二次风门控制方式探讨 2010-11-12 13:56:55 来源:中国计量测控网 点击率:15947 字号: 摘要:本文通过对呼和浩特金山电厂和华润金能热电锅炉二次风门采用的不同控制方法进行论述,提出了锅炉二次风门控制宜取消就地气控柜直接由DCS控制,所有控制逻辑由DCS软实现。
一、概述 燃烧器是锅炉的燃烧设备,其作用是保证燃料和空气的充分混合、及时着火和稳定燃烧。通过燃烧器送入锅炉的空气是按对着火、燃烧有利的原则合理组织,分别送入的。按送入空气作用的不同,可以将送入的空气分为一次风、二次风等,其中二次风是煤粉着火后再送入的空气,又分为辅助风、燃料风和燃尽风。
辅助风是二次风的主体部分,其作用是维持炉膛和二次风箱之间所需的静压差。风箱与炉膛之间的压差设定值是负荷的函数。辅助风控制系统为一单冲量多输出控制系统,它根据风箱与炉膛之间的压差以及燃烧器管理系统BMS来的指令,并行控制多层辅助风挡板,以维持炉膛和二次风箱之间的压差在设定值上。运行时根据各层磨煤机负荷的不同而需要不同的配风,每层辅助风挡板都设有操作员偏置站。当油枪处于程控点火位置时,对应的辅助风挡板处于“油枪点火”位置。当锅炉处于启动阶段吹扫之前或停炉后,辅助风挡板应全开。锅炉吹扫完成后,辅助风挡板应处于“压差控制方式”。
燃料风又称周界风,其作用是供给一次风煤粉气流以适当的空气,补充由于煤粉高度集中在燃烧初期可能出现的氧量不足。调整好燃料风以利于煤粉气流着火和燃烧的扩展。燃料风通常与给粉量成正比,燃料风挡板一般不设计操作器。每层燃料风挡板的开度信号由对应的给煤机速度信号经函数发生器给出。如某台给煤机速度小于最小允许给煤量时,相应层燃料风挡板应全关。当BMS发来“关闭燃料风挡板”信号时,燃料风挡板应全关。当辅助风控制系统发来“打开燃料风挡板信号”或BMS发来“打开燃料风挡板”信号时,燃料风挡板应强制全开。
燃尽风又称顶二次风。它从燃烧器的最上层的一个二次风喷口引入炉膛。其作用是降低炉膛火焰中心的温度,在炉内形成分段燃烧,减少烟气中NOX的生成量。同时,也为煤粉颗粒的后期燃烧提供适量的空气。燃尽风风量随负荷变化而变化。燃尽风风量控制系统为一比例调节系统。燃尽风挡板开度为锅炉负荷的函数。
二、金山电厂二次风控制装置简介 呼和浩特金山电厂采用东方锅炉股份有限公司生产的DG1065/18.2-Ⅱ6锅炉,燃烧方式为四角切圆,燃烧器为水平浓淡燃烧器,四角布置,每角燃烧器共布置13层喷口,分上下两组,上组从上到下风室的配置依次为OFA层—EE层—E层—DE层—D层—DD层,下组从上到下风室的配置依次为CC层—C层—BC层—B层—AB层—A层—AA层。其中EE层、DE层、DD层、CC层、BC层、AB层、AA层为辅助风,E层、D层、C层、B层、A层为燃料风,OFA层为燃尽风。DE层、BC层、AB层布置油燃烧器。燃烧器上组喷口能上下摆动±30℃,下组喷口能上下摆动±15℃,喷口的摆动由气动执行器完成。每组燃烧器配一个气动执行器,每角2台,一台炉8台。各层风室均设有控制挡板,每个风室挡板配有一个气动执行器,用以控制挡板开度, 每角13台,一台炉52台。风室挡板开度采用“层控制”,即在同一标高上的执行器同步动作,风室挡板的作用是合理地分配燃烧器各层喷口之间的配风,维持稳定经济燃烧。
金山电厂二次风气动执行器由就地气控柜控制,气控柜每台炉4面,其中1面控制4层气动执行器,其余3面柜分别控制3层气动执行器,共13层52台气动执行器。气控柜由电气转换器、继动放大器、三通电磁阀、位置发送器、断信号保护装置、机械定位器、自锁阀等组成。由DCS 来的4~20mA DC层控信号经电/气转换器变成气信号,再经继动放大器放大后通过机械定位器去控制同层4台二次风执行器。执行机构的位移由位置发送器转换为4~20mA DC反馈信号至DCS。由断信号保护装置、三通电磁阀、自锁阀等组成同层4台执行器的三断保护装置,当断信号、断电、断气源时,执行器保持原位。
气动执行器采用φ8×2的不锈钢管配气,每台二次风气动执行器需要3路气源,分别为驱动气源、信号气源、保位气源,执行器除了驱动气源就近取气源外,信号气源、保位气源都是从气控箱到执行器。本工程气控箱布置在#1、#2角燃烧器中间炉右12米层,#1、#2角执行器信号气源、保位气源配管共约20m×2×13×2=1040m, #1、#2角执行器驱动气源配管共约10m×1×13×2=260m, #3、#4角执行器信号气源、保位气源配管共约50m×2×13×2=2600m, #3、#4角执行器驱动气源配管共约10m×1×13×2=260m, 四角二次风执行器(不含摆动燃烧器)φ8×2的气源配管共约4160m。二次风执行器气源配管用量较大,安装成本较高,焊点多,工作量大,工期长,而且容易泄漏。
金山电厂二次风门在运行中发现部分二次风门关不严,还有部分气动执行机构关不到位,导致四角二次风门配风不均,向炉膛内漏风,影响炉内空气动力场。
究其原因是由于二次风门气动执行机构控制方式不合理,使用一个电/气转换器同时控制一层四个二次风门,不能满足安全生产的需要,并带来较大安全隐患,如果控制同一层的电/气转换器或继动放大器故障,将造成同层的4个二次风门失控;而且机械式定位器本身质量不可靠,经常出现执行机构开关不灵活、开关线性度不好、定位器卡涩、响应时间不等、反馈信号漂移等问题,严重影响运行人员对二次风配风的控制,给锅炉稳定燃烧带来安全隐患。 三、华润金能热电二次风控制系统简介
华润金能热电采用哈尔滨锅炉厂有限责任公司生产的HG-1176/17.5-YM型锅炉,燃烧方式为四角切圆,燃烧器为水平浓淡燃烧器,四角布置,每角燃烧器共布置14层喷口,一组控制,从上到下风室的配置依次为OFA2层—OFA1层—EE层—E层—DE层—D层—DD层—CC层—C层—BC层—B层—AB层—A层—AA层。其中EE层、DE层、DD层、CC层、BC层、AB层、AA层为辅助风,E层、D层、C层、B层、A层为燃料风,OFA2、OFA1层为燃尽风。DE层、BC层、AB层布置油燃烧器。燃烧器采用全摆动燃烧器,热态运行时,一、二次风喷口均可上下摆动,最大摆角约±30°,喷口的摆动由气动执行器来实现,一组燃烧器配一台气动执行器,每角1台,一台炉4台。各层风室均设有控制挡板,每个风室挡板配有一个气动执行器,用以控制挡板开度, 每角14台,一台炉56台。风室挡板开度采用“层控制”,即在同一标高上的执行器同步动作。
气动执行器采用φ8×2的不锈钢管配气,取消了就地气控柜,每台二次风气动执行器仅需1路气源,驱动气源、信号气源、保位气源由执行器内部转换。所以本工程#1、#2角执行器气源配管共约10m×1×14×2=280m, #3、#4角执行器气源配管共约10m×1×14×2=280m, 四角二次风执行器(不含摆动燃烧器)φ8×2的气源配管共约560m。二次风执行器气源配管用量较小,安装成本较低,焊点少,工作量小。
华润金能热电二次风气动执行器均采用智能一体化产品,阀门定位器采用ABB TZID-C系列智能定位器。TZID-C系列智能定位器其核心是微处理器CPU,所有程序的处理和运算都由它来完成,输入信号和反馈信号都经过4000步12位20ms采样的A/D转换器进行处理,从而保证了信号处理的精度及快速性。CPU的供电直接取自输入信号。操作程序包括用于自动调整参数的自整定过程及自适用控制程序,该程序用于精确定位和优化控制操作,通过带三位三通放大器的电/气转换器驱动气动执行器。从CPU发出的定位电信号成比例地转换成气信号,去调节3/3气动开关,气体从定位器输出至气动执行器,当达到设定位置时,3/3气动开关锁定在中间状态。TZID定位器配有内置的操作键盘,包括一排LCD显示和3个按键。操作键盘的设计是基于在操作过程中优化就地组态、调试及监视。此外,TZID是一标准双线制装置,供电电压产生4~20mA信号,不需要外界电源。当定位器采用工厂设定值工作时,可在无任何数字通讯的情况下使用。如需要通讯,可以通过RS232接口和LKS适配器进行通讯或在4~20mA信号上调制通讯。
由于取消了就地气控柜,二次风门既可以由DCS软逻辑实现层控,又可以单独控制,而不影响同层的其它3个风门,方便了调试和检修。辅助风门、燃料风门和燃尽风门的具体控制分别见附图一、附图二和附图三。
辅助风控制系统如附图一所示,风箱/炉膛之间的压差设定值是总能流的函数,风箱与炉膛之间的差压信号取其平均值通过SEL选择块至10AUD_PID调节器。自动状态时,调节器并行输出控制指令至各层辅助风门执行器。由于实际运行时各台磨煤机所带的负荷可能不同,所以每层辅助风门均设有软M/A站,运行人员可以在站上手动增减偏置的大小。这对于调试和检修是非常方便的。
燃料风控制系统如附图二所示,锅炉指令作为设定值,热量信号作为反馈,燃烧调节器的输出经过分层算法,作为给煤机指令,控制给煤机转速,从而实现对燃料量的控制。由于燃料量与锅炉负荷之间存在增益有一定变化范围的比例关系,所以可以将锅炉指令的比例微分(P+D)用作调节器的前馈,以加快锅炉的响应。每层燃料风门的开度信号由对应的给煤机速度信号经函数发生器给出,每层燃料风门均设有软M/A站,运行人员可以在站上手动增减偏置的大小。
燃尽风控制系统如附图三所示,每层燃尽风门的开度信号由对总能流信号经函数发生器给出,每层燃尽风门均设有软M/A站,运行人员可以在站上手动增减偏置的大小。
四、结束语 随着科技进步,产品更新,原有控制方法也应不断优化改进。新型智能定位器的出现为传统二次风门控制方式的改进提供了一种切实可行的方法。
传统定位器的喷嘴、挡板系统是连续耗气型元件。由于智能定位器采用脉冲压电阀替代