循环流化床锅炉机组典型事故分析与处理PPT.ppt
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1、1,循环流化床锅炉机组典型事故分析与处理,长沙理工大学能源与动力工程学院,2010年8月30日,授课教师:何金桥副教授,2,第四章 锅炉事故及其分析一、锅炉机组的可用率及事故率 降低煤耗 节约一次能源 锅炉节能提高经济性 提高机组可用率 事故率 多产生二次能源 事故率 可用率。,3,二、锅炉机组事故时的处理原则1)发生事故时总的处理原则A、消除事故根源,限制事故的发展并解除其对人及设备的威胁。B、在保证人身安全和设备不受损害的前提下,尽可能维持机组运行。C、设法保证常用电源的正常,防止事故扩大。D、对于单元机组,锅炉事故紧急停炉时,不应立即关闭主汽门,应等汽机停机后,在关闭锅炉主气门。,4,2
2、)锅炉遇下列情况之一应立即切断全部燃料,再视情况作进一步处理A、汽包水位不在规定的高低水位之间,或所有水位计损坏。B、直流锅炉所有给水流量表损坏(如果此时发生了违反给水操作规程的操作),或者直流锅炉停水时间大于30s。C、主给水管道、蒸汽管道发生爆破。D、压力超出动作压力而安全门不动作,同时向空排汽门无法打开。E、炉膛灭火。F、中间再热器蒸汽中断。,5,三、锅炉水位事故-恶性事故 三种情况:缺水、满水、汽水共腾1)缺水事故轻微缺水:水位低于低水位,但水位计仍有读数严重缺水:水位计上已经没有读数。(1)缺水事故的判据:水位警报器、水位计指示、蒸汽流量大于给水流量、过热蒸汽温度升高。(2)缺水原因
3、及预防A、水位计表不准,无法判断真实水位。B、自动给水控制或调整机构失灵。C、给水压力低。D、受热面汽水管损坏E、排污不当或排污阀泄漏 F、负荷骤变 G、运行人员过失,7,2)满水事故 轻微缺水:水位高于高水位,但水位计仍有读数 严重缺水:水位高于高水位,但水位计上已经没有读数。(1)满水事故的判据:与锅炉缺水现象相反 水位警报器、水位计指示、蒸汽流量不正常地小于给水流量、过热蒸汽温度降低、蒸汽含盐量增加。若严重满水:蒸汽带水,过热汽温急剧下降、主蒸汽管道水击、法兰和汽轮机轴封向外冒白汽(2)缺水原因及预防 A、水位计不准确而造成运行人员误判断 B、给水自动调节装置失灵 C、给水压力过高 D、
4、运行人员过失等,8,一般高压以下锅炉也可以用叫水法来判断满水事故的程度。其步骤足:开启水位计放水阀,关闭水阀,以冲洗汽管,然后再缓缓关闭放水阳。此时苦有水位出现,为轻微满水;否则为严重满水。若判明为轻微满水,应减少给水量,开启事故故水阀;如无事故放水阀,则开启水冷壁下联箱放水阀;如过热蒸汽温度下降,应将减温器解列,打开过热器疏水阀,通知汽轮机运行人员打开汽轮机侧主蒸汽管道L:的疏水阀,同时府降低锅炉负荷。若证实力严重满水,则应立即停炉,并停止锅炉给水,同时计用事故放水阀、过热器炕水阀和主蒸汽管道疏水阀。严密监视水位,若发现水伦在水位计上重新出现,可陆续关闭放水阀,保持正常水位。待事故原因查明和
5、事故消除后,方可重新点火、并网。,9,3)汽水共腾(1)现象:与锅炉满水现象相同,A、水位计的水位急剧波动,看个清水位,其他水位表的指针摆动;B、炉水和蒸汽含盐量明显增大。(2)原因:炉水含盐量过大,在汽包水面上出现很多泡沫。当泡沫破裂时,汽泡中的蒸汽逸出,向时把溅出的水滴带走。含盐量越大、负荷越高,则泡沫越多,泡沫层越厚,故蒸汽带走的水分也越多。(3)处理措施:若判明为汽水共腾,应降低锅炉负荷,全开连续排污阀,并开启锅炉事故放水阀;若无事故放水阀,应开启水冷壁下部联箱放水阀,同时加强给水,以改善炉水品质。注意保持正常水位,将减温器解列,打开过热器疏水阀和蒸汽管道上的疏水阀,通知汽轮机运行人员
6、打开汽轮机侧主蒸汽管道上的疏水阀,并通知化验人员化验汽水品质。经上述处理后,若汽水共腾现象已消除,而且汽水品质已合格,则可恢复正常负荷。(4)预防措施:加强对汽水品质进行严格的化学监督,加强水处理和铝炉排污,控制炉水含盐量不超过规定标冶,足防止汽水共腾的有效措施。,10,四、锅炉燃烧事故 锅炉的灭火打炮和烟道再燃烧是火力发电厂较常见的燃烧事故。1)炉膛灭火(1)灭火的现象A、负压突增大、二次风压减小;炉膛内发黑;发出灭火信号。B、蒸汽流量、汽压、汽温、水位均下降。C、如因锅炉辅机(引风机、送风机、给粉机以及制粉系统电源中断等)而引起灭火同时还会有相应的事故信号以及这些事故发生叫府合的现象。(2
7、)灭火的原因分析及预防A、运行不稳定,容易引起灭火。同时煤粉过粗或煤种突变,也易引起火火。因此,在燃用低质燃料时要加强检台,严密监视燃烧工况并精心调节。煤种变更时,运行人员应预先得知,并及时做好燃烧调节工作。,11,B、炉膛温度低 锅炉低负荷运行时,漏风过多或送风量过大,或因炉底渣门开启时间过长,都会造成炉膛温度过低而导致灭火。因此锅炉在低负荷时可投油喷嘴以稳定火焰;正常运行时,送风量要控制适当,不宜过大;炉膛负压也不宜过大,以免漏风增人。炉膛各门孔的开启时间不宜过长。C、燃烧器故障 燃烧器出LI套筒烧坏,气流方向紊乱,燃烧工况恶化,容易灭火。D、机械设备故障 全部引风机或送风机跳问或停电,给
8、粉机以及直吹式制粉系统给煤机故障或停电,都会造成灭火事故。E、燃烧调整不当 风粉或风汕比例配合不当,旋流喷燃器扩展角度不合适,直流喷燃器四角气流方问紊乱,混合不好,一次风速过高或过低都会造成火焰不稳定而导致灭火。E、水冷这管爆破或炉膛掉焦,也可能造成灭火。,12,(3)灭火的处理方法 锅炉灭火后发现不及时,或发现后未立即切断燃料,或错误地增加燃料员,企图用爆燃法抢救灭火,往往招来事态的扩大,造成煤粉爆炸,危害极大。发生灭火后,正确的处理方法是:立即停止给粉机(或一次风机)、停止制粉系统,完全切断向炉膛内供粉;将所有的自动切换为手动;关小减温水和锅炉给水,控制汽包水位在-40mm左右,以免重新点
9、火后水位超限;减小送风量,提高炉膛负压吹扫35min。查明原因后重新点火,并逐渐带负荷全正常值。如发生爆燃,则应立即停止向炉膛供给燃料和热风,并关闭引、送风机人口挡板和因爆燃而震开的人孔门、看火孔,修复防爆门。然后缓慢开启引、送风机人u挡板,通风5一10 min,重新点火,恢复运行。如果爆燃严重,使管子有的弯曲或损坏,炉墙倒塌,横梁变形,汽包移位等,则必须停炉检修。,13,2)炉膛爆燃 灭火后没有立即切断向炉膛供给的燃料可能引起炉膛爆燃。(1)炉膛爆燃的机理及原因分析 机理:炉膛中积存的可燃混合物瞬间爆燃,从而使炉内压力突然升高,超过了结构设计的允许俯(国内刚性梁设计抗爆能力3000Pa),而
10、造成水冷壁、刚性梁及炉顶、炉墙破坏的现象。爆炸要具备三个条件(或二要素),缺一不可。A、有燃料和助燃它气的积存;B、燃料和空气的混合物达到了爆燃的浓度(混合比);C、有足够的点火能源。例如:煤场上的煤,只能白燃,不会爆燃又如正常运行时,炉内温度高,进炉膛后很快着火,有点火能源,也不会,14,锅炉在启动过程中,后两个因素是当然存在的。因此,如何避免燃料和助燃空气的积存是关键所在,但做到这一点是很困难的,因为从发现灭火到切断燃料这一段时间里,实际上已有一定质量的燃料进入炉膛,再加上给粉机、阀门、挡板等的动作滞后或关闭不严,以及从阀门挡板到炉膛之间还省一段管道,都可能将燃料继续送人炉膛而造成积存。此
11、外,误操作、误判断、“爆燃法”、继续投油或投粉等,炉内必然有燃料和助燃的空气积存。所以,应当采取措施,使炉膛内不具备爆燃三要素中之一,方可杜绝炉膛爆燃。例如:个使炉膛内有可燃物的积存;或虽有可燃物大量积存,但采用强力通风吹扫,使其与守气混合比达不到爆燃浓度;或不给予足够的点火能源等,均可防止炉膛的爆炸,15,爆燃后炉膛中介质的压力P2可按下式确定 P2-爆燃后炉膛介质压力(MPa);P1-爆燃前炉膛介质压力(MPa);Vr-积存可燃物的体积(m3);V-炉膛体积(m3);Qr-积存可燃物的发热量(kJm3);cV-炉膛介质的平均比定容热容kJ(m3.K)Tl-爆燃前炉膛介质温度(K)。,16,
12、上式是按爆燃为定容绝热过程作为假定导出的。由于爆燃发生在瞬间,且火焰传播速度非常快,达每秒数百至数千米,火焰激波以球状向周围空间传播,可燃物在百分之几到十分之几秒内燃尽。这就意味着燃料同时被点燃,烟气体积突然增大,这样大的烟速下阻力也非常大,因而使炉内压力来不及泄出而发生爆炸。故将爆炸作为定容绝热过程是有足够准确性的,但实际上,总是要泄出一定压力、有一定传热的。所以计算值略为偏大,即在应用上偏于安全。,17,上式的第二个假设,是将炉膛介质视为理想气体,即遵循理想气体的波义耳-查理定律(VIV2时)假设积存可燃物的体积为Vr,单位体积的发热量为Qr,则爆燃后放出的热旦为VrQr,由于假定炉子为绝
13、热体,这一热量全部为炉膛介质所吸收(VcvT),则,18,由上式可知:V为定值,当Vr增大时p2增大,即积存可燃物的数量越大,p2亦越大;如果Q增大2亦增大,即热值高的燃料发生爆炸时,危险性更大,这就是燃油、气锅炉炉膛爆炸时,比燃煤锅炉爆炸的破坏性更大的原因;当Tl越低时,p2越大,这说明锅炉在启动时,发生的炉膛爆炸有更大的危害。T1低更危险,是由于在一定体积和压力下,温度越低,介质的质量越大。炉膛爆炸的起因是综合性的。它与锅炉机组及其辅机的结构设计、制造质量、安装和运行管理水平有一定的联系。但主要原因在于运行人员对设备结构、系统不熟悉造成的;其次是设计上缺乏必要的防爆措施,如熄火保护和联锁、
14、报警、跳间等系统不完善。归纳起来可从以下八个方面进行讨论:,19,(1)设计上缺乏安全防爆的必要手段 可靠的熄火保护和刘靠的联锁、报警、跳闸系统 国产机组安全防爆的必要条件至今尚未彻底解决,如火焰检测器之光敏元件质量就小过关。进口机组一般都装设了熄火保护装置或FSSS。如日立850th锅炉装了1700Pa的“大正压保护”,虽未设防爆门,但也未发生过炉膛爆炸。某电厂锅炉(意大利的1025th燃油锅炉),厂家提供了“炉膛压力高”(限定值为6000Pa)保护,但未安装,虽安装了火焰检测器,但未作调整,结果就发生过一次炉膛爆炸,修复用了五个多月,再如某电厂1号、2号炉(波兰的OP-380型,配125万
15、kw机组)没有灭火保护,能控制爆炸在正常“打炮”范围内,炉膛无变形,仅冷灰斗水封槽处有水溢出现象,该炉未装防爆门。相反,同一电厂的国产400t/h锅炉设有防爆门,未设熄火保护,结果因炉胆大火后未及时停粉,又投油助燃,导致炉膛爆炸,佼左右水冷壁焊缝撕开达10m,尾部钢梁位移300mm,造成重大损火。,20,据美国cE公司提供的资料,以前任美国发生的燃油、燃气锅炉炉膛爆炸事故中,有80是由于缺少防爆的三个必要条件:联锁、报警和跳闸所致。同理,国产机组发生炉膛爆炸的锅炉,可以说也是由于不具备防爆的必要条件引起的。(2)炉膛及刚性梁结构欠佳 国产锅炉的炉膛,以前主要是光管轻型炉墙、现逐渐向膜式壁和膜式
16、顶棚过渡。今后方向应当向全膜式全焊接的气密性结构发展,以增加抗爆能力。炉膛爆炸时,所以能撕开四角,揭开顶棚,是因光管节距较大,刚性及强度不足所致。国产锅炉刚性梁的抗爆能力一般按3000Pa设计,也有的按2500Pa设计,其至按2000Pa设计。国外一般按5000-6000Pa设计。,21,(3)防爆门不起防爆作用 国产锅炉普遍装设防爆门。在蒸汽锅炉安全监察规程中规定“用煤粉、油或气体作燃料的锅炉,在容易爆炸的部位应装设防爆门”。般将防爆门装在水平烟道两侧墙上。但是,由于爆炸发生的瞬间,在压力激波未传到炉膛上部时,炉膛已经炸坏。就是在燃烧区,由于防爆门的惰性,也不能在瞬间打开。如某电厂1号炉,原
17、为 220t/h,电厂自改为次高压230th,其汽压为7.5MPa,汽温为490,可带50MW负荷。该炉在改后一年内曾发生过两次炉膛爆炸,炉顶、炉墙被掀起,而防爆门均未动作。这一年的12月2I口该炉点火,投运10 h左右,带负荷40MW,于22日凌晨开始除大焦;由于多于10h未除焦,打渣时焦渣大量落下,漏人大量冷风造成灭火,当时未及时停粉,发生了爆炸。防爆门虽然动作,仰炉子已严重损坏,炉顶被掀起1m多高;炉顶棚管被打弯;立柱也被打弯,最大位移为67mm;刚性梁及相应的平台严重变形,在前墙21m和164m标高处,外突挠度达151mm湖130mm,水冷壁固定装量也严重损坏;水冷壁(前、后、左、右水
18、冷壁从8m标高到27.4m处),被拉裂18处,最大裂口长45m,宽35mm。由此可见,防爆门不起作用。大型锅炉装设防爆门有害无益,人们把防爆寄托在防爆门上,在技术上是欠妥的。,22,(4)运行人员误判断、误操作 在已发生的炉膛爆炸事故中。直接原因中有90是误判断、误操作。其中不少是责任心不强造成其次是他们对设备性能结构及系统不熟,对炉膛爆炸机理不清楚。某电厂一炉膛爆炸,就是发生在班长与司炉争论该炉是否灭火(实际已灭火)的过程中。(5)采用“爆燃法”点火 如果说,误操作是由于运行人员不熟悉规程和设备的话,那么,采用“爆燃法”可以说是明知故犯。所谓“爆燃法”点火,就是在锅炉灭火后,不按运行规程“先
19、切断燃料,再以大于25%额定风量进行吹扫炉胆,时间至少为5min,然后冉按点火程序点火”的规定,而是立即投油,甚至投粉,利用炉膛熄火瞬间余热,进行爆燃点火。这是原水电部三令五申禁止的错误做法。有的司炉为了获得节能奖,在低负荷燃烧不稳时,宁肯缺角燃烧,也不肯投汕助燃,导致爆燃事故较多。曾经有的电厂还把“爆燃法”作为节油经验,在厂内推广,这是非常错误的。,23,1986年8月21日某电厂1号炉,两次在灭火后均未停排粉机,而采用“爆燃法”继续向炉内送粉、送油,使大量煤粉、油滴带人尾部烟道。在8月28日发生炉膛和尾部爆炸,将一侧除尘器顶板掀起;并使1号、2号炉公用的40m2水平烟道全部震塌;还将检修房
20、压塌。1990午6月25日某电厂3号炉(410th)灭火后,炉腿负压-264.78MPa(-7mmH2O)未按规程进行炉膛吹扫而投油点火,造成炉膛爆炸,致使前水冷壁撕开,1号、2号燃烧器上部分别撕开长20m、宽200mm和长6m、宽30一50mm的裂缝;前墙刚性梁严重变形,挠度为350mm;6根水冷壁管泄漏,两级减温器疏水管断掉;炉顶保温层严重破坏。,24,(6)制粉系统及设备存在缺陷 国产给粉机的通病是出力不足、卡泄、给粉不均匀。对于切圆燃烧的锅炉,常常会造成四角给粉不均匀及燃烧不稳定。再加上一、二次风的管道阻力不均,阻力越大给粉越少,使燃烧恶化,这也是造成灭火的一个因素,风扇磨直吹式制粉系
21、统中,出于各台磨煤机磨损程度不同,出力不同,这也可能导致给粉不均匀。例如,某电厂锅炉由于风扇磨单台断煤灭火,投油助燃,导致炉膛爆炸。(7)未按图纸技术文件安装施上 在我国,由于制造厂内组合率普遍不高,因此提高安装质量,对提高锅炉抗爆能力更显重要。,25,在上述爆炸实例中,炉膛多数被拉开四角。对膜式水冷壁的组合安装,设计要求向火面焊缝满焊,背火面焊缝花焊。们不少施工单位所有焊缝均用花焊,有的单位共至不焊。水冷壁四角节肛较大,不规范。此外前述事故小,有不少炉顶被掀开,检查发现,有一些是光管,也有的是光管加焊扁钢。穿墙处用梳形板焊封,但有的安装单位未焊也未加扁钢,增加了二次密封的负担。再如,为了任意
22、组合,有的单位在安装中把刚性梁按水冷壁回路分割开,但恢复时,焊接质望又未给予保证。例如果咆厂8号炉在988年1月9H炉膛爆炸时,有二根刚性梁安装焊口断升。,26,(8)燃油带水 除了上述设计结构、运行操作、系统辅机及安装施工等原因外,燃油带水也可能导致灭火。1988年4月12日某电厂发生了锅炉灭火,减负荷390 Mw(由456Mw到66Mw)使电网周波由50Hz减到48Hz,严电影响了某电网的负荷稳定和质量。原因很简单、就是燃油带水,使2号-5号、7号炉燃烧不稳,致使3号、5号、7号炉灭火停炉。,27,2)改进的措施及建议(1)采用全焊膜式(包括膜式顶棚)全焊接的气密炉膛,并采用双面满焊,确保
23、焊接质量。(2)刚性梁的抗爆能由3000Pa提高到5000-6000Pa。刚性梁结构应改进,如节点的形式应避免采用焊接式及滑接式、并在铰接及可调螺钉式的基础上进行改进;研究整体防爆刚性梁结构;刚性梁沿锅炉高度的开档适当减少,如2.0-2.5m左有。(3)取消防爆门。采用程序控制防爆保安系统:程控点火,熄火保护、联锁、报警、跳闸系统。(4)严禁采用“爆燃法”点火。熄火时,应立即切断燃料,然后按规程点火。点火时必须以大于25的额定风量抽吸至少5min。(5)在炉膛负压波动较大时(如除大焦、启动、燃料变更、制粉系统设备故障、低负荷运行、降负荷、停炉等情况),应精心调整燃烧,严格控制负压,及时投油助燃
24、。(6)加强对运行人员的培训,使他们熟悉设备系统和炉膛爆炸机理,熟练掌握防爆措施。(7)应严格按图纸、技术文件和有关规程安装施工,对水冷壁四角的焊接及刚性梁接头的安装,尤应确保质量。,28,3 烟道再燃烧 烟道再燃烧是由于烟道内沉积大量可燃物(煤粉或油垢),在一定的条件下引起复燃的现象。1)发生烟道再燃烧时可能出现的现象(1)烟温和排烟温度急剧升高。(2)炉膛燃烧不稳定。烟道和炉膛负压波动大或出现正压;烟道阻力增大,风机不严密处向外冒烟气和火星;引风机轴承温度升高。(3)氧量表或二氧化碳表指示不正常;烟囱冒黑烟。(4)钠炉运行参数的变化与再燃烧区在烟道内的位置有关,一般情况下,汽压和蒸汽流量下
25、降,而过热汽温、再热汽温、(非沸腾式)省煤器出口水温、热风温度等全部或部分上升。2)发生烟道再燃烧的具体原因(1)燃烧工况失调;(2)低负荷运行时间过长;(3)锅炉启停频繁;(4)吹灰不及时。,29,3)发生烟道再燃烧时,应作如下处理(1)发现烟气温度不正常升高时,应检查风、煤或风、油的配合情况,一、二次风配比以及燃烧情况。油、煤混烧时,应将油(或煤粉)停用,改为单一燃烧方式,进行受热面的吹灰。(2)当烟气温度急剧上升,各种现象已可判定为烟道再燃烧时,应立即停炉;停止向炉膛供给燃料,停止送、引风机、严密关闭烟气和空气挡板以及烟道周围的孔、门,利用蒸汽吹灰管或专用的蒸汽消防管向烟道送入蒸汽以消除
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