直流炉与汽包炉的异同分析.docx
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1、直流炉与汽包炉的异同分析直流炉与汽包炉最主要的区别在于:L直流炉没有汽包,工质一次通过蒸发部分,即循环倍率k=l;而我 们三十万的控制循环汽包炉的循环倍率k在310之间。2、直流炉在省煤器、蒸发部分和过热器之间没有固定不变的分界点, 水在蒸发受热面中全部转变为蒸汽。控制循环汽包炉因为有汽包的存在, 使得汽刨各省煤器、蒸发部分和过热器分割开,并使蒸发部分形成密闭 的循环回路,三者相对独立。3、沿工质整个行程的流动阻力,均由给水泵来克服。由于这些根本差异,导致直流炉和汽包炉在运行调整方面诸多不同。下 面我试着结合几个具体问题对此进行分析:一、汽水膨胀1、原理分析对于汽水膨胀,可能存在两个认识误区:
2、一个是认为汽水膨胀是炉水在 加热过程中,温度上升,水的密度变小,比容增大,导致扩容膨胀;另 一个误区是认为由于虚假水位引起。其实汽包炉的汽水膨胀原因是:锅炉点火后,随着燃料量的增加,水冷 壁内工质温度逐渐升高,直到某一点形成蒸发点,产生蒸汽。由于汽水 比容差异巨大,造成此处工质体积膨胀,局部压力升高,加速推动蒸发 点以后的工质流动,短时间内将大量的水或汽水混合物挤出水冷壁,从 而使水冷壁出口流量远大于入口流量。这才是直流炉的汽水膨胀,是短暂而剧烈变化的过程,而水温变化引起 的膨胀是长时间缓慢变化的。也不同于虚假水位,虚假水位是由于压力 波动,导致炉水饱和温度变化引起的。2、影响因素影响汽水膨胀
3、的主要因素有启动压力、给水温度、锅炉蓄水量、燃料投 入量和吸热量分配。3、危害(1 )、汽水膨胀可能导致分离储水箱满水,引起过热器进水或者锅炉 MFTo由于汽水膨胀过程短暂,只有几十秒钟,并且直流炉没有汽包这 样大容量的储水器缓冲吸收,导致分离器储水箱水位急剧上升。(2 )、汽水膨胀容易导致水冷壁各部分膨胀不均匀,挤压变形。4、应对方法 (1)、锅炉点火后燃料投入率应该平稳缓慢;(2 )、发生汽水膨胀时应该加强WDC阀、水位的监视。WDC阀投入 自动,加强排水。自动调整不过来抓紧时间手调。此时减少给水流量基 本没有效果。(开大BR阀容易引起给水波动)。(3)、度过汽水膨胀期后,要记录锅炉各部位
4、膨胀数据。二、直流炉干态转湿态干湿态转换过程,最能体现出直流炉和汽包炉的区别,是循环倍率K值 大小的直观体现。同时,干湿态转换也是直流炉的一大操作难点。1、干态转湿态原理直流锅炉启动时,要求有保护水冷壁的最小流量(以保证质量流速), 也就是启动流量,我厂设计为30%BMCR ,约为830T/H。从理论上说, 只要锅炉产汽量小于830T/H ,就会有剩余的饱和水通过汽水分离器排 入储水箱,汽水分离器处于有水状态,即湿态运行,此时锅炉控制方式 为分离器水位及最小给水流量控制。当锅炉燃烧率逐渐增加,使负荷上 升等于或大于30%MBCR时,给水流量与锅炉产汽量相等,锅炉进入 直流运行方式,汽水分离器内
5、已无疏水,进入干态,汽水分离器变为蒸 汽联箱用。此时锅炉控制方式转为中间点温度及给水流量控制。由于直 流锅炉的过热蒸汽温度与给水流量有密切关系,转态过程中如果控制方 式转换得不好,将会造成汽温剧烈变化。升负荷过程中,分离器从湿态 向干态转换过程如下图所示。对湿、干态转换过程图的说明:A、第一阶段I ,保持最小给水流量30%BMCR ,燃料量逐渐增加, 分离器出口饱和蒸汽也随之增加,疏水量逐渐减少,过热器入口蒸汽燃 值增加。B、第一点,水冷壁出口蒸汽焙值达到饱和温度,即蒸汽干度为1 , 此时饱和蒸汽进入汽水分离器,分离器水位逐渐下降,直至无水,汽水 分离器仅起到通道作用。C、第二阶段 ,给水流量
6、仍然保持25%BMCR ,随着燃料量进一步 增加,汽水分离器中蒸汽逐渐过热,过热器入口焰值继续上升,但没有 达到设定值。此时大部分燃料的增加不是用来增加蒸汽量,而是用来使 蒸汽达到直流运行所需的较高能量水平。D、第二点,过热器入口蒸汽焙值达到设定值。E、第三阶段In ,连续的燃料增加,使蒸汽温度超过设定值,温度控制 器参与调节,使给水流量增加,机组进入直流运行。2、转态操作步骤以其他厂操作经验,结合我厂实际情况,初步综合整如下:(1)转态前注意高加投运;高旁关闭,高旁切至超压排放功能;第三 台磨已投运。(2 )调整给水泵、给水旁路和BR阀输出,维持省煤器入口流量820900TH稳定,BR阀和W
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