循环流化床锅炉热控系统评述.doc
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1、白马电厂300MW循环流化床锅炉热控系统评述摘要:基于四川白马l300MW CFB示范电站机组,介绍了其热控安装、调试的特点,分析了设计中的优点和缺点,并提出了改进意见。1 白马300MW CFB锅炉热控系统结构 白马300 MW CFB 锅炉采用的是 ABB 公司的SYMPHONY DCS控制系统,分为 MCS(模拟量控制系统)、SCS(B/T)(锅炉、汽机顺序控制系统)、SCS(G/A)(发变组一厂用电顺序控制系统)、DAS(数据采集系统)、FSSS(燃烧管理及炉膛安全监控系统)等。整个系统采用VDK/KB方式,设置大屏幕监视器,无任何后备仪表盘;就地辅助系统采用小型PLC顺序控制器(如给
2、煤机顺控、吹灰程控)。热控测量元件主要用于测量压力、温度、风量、S02浓度、02浓度。压力和风量测量选用ABB公司的变送器,为一次检测设备,风量测量另配威尼巴流量装置;温度测量主要采用耐高温、耐磨不锈钢热电偶;S02、02、NOx浓度测量选用德国SIEMENS和日本FUJI测量设备;就地执行机构选用ABB系列气动系统(除疏水有少量电动执行器)。 2 热控系统安装设计特点 2.1 测量设计 2.1.1 温度测量 本项目温度设计有2个优点:(l)测点定位较好,既考虑了测量的准确性,又考虑了安装维护的方便。如汽包上下温差测量一改以前的贴壁焊接式,采用螺纹护套插入面接触式;炉膛、外置床、返料器及点火风
3、道均采用法兰式侧面安装,并尽可能靠近建筑平台,无障碍物。(2)设计点位少,全面监测,重点突出。整个锅炉本体温度监测点(包括汽包、炉膛、外置床、返料器、点火风道、后竖井过热器、底冷器)不到200个。 温度设计缺点也有2个:(l)点火风道温度设计选型及典型设计安装方式存在问题。首先,点火风道的作用是将轻油燃烧后的热量加热炉膛底部的床料,点火风道末段温度正常情况为 8009001-6,而点火风道温度计测量的正好是这里的温度,因此应选用带耐高温(1200 以上)、大直径(32mm)、厚壁4mm)、刚性好的不锈钢保护套管热电偶;其次,选型不宜太长,点火风道温度计长度L为1600mm,自重大,受热后变形弯
4、曲成直角,造成元件损坏,也无法抽出更换,宜选用L不大于800mm的温度计,插入风道500mm即可准确测量。(2) 锅炉后竖井屏吊杆温度测点引出线的典型设计安装方式不妥。屏吊杆温度测量的目的是监测锅炉承重刚性吊杆是否因不锈钢保护套损坏,烟尘颗粒直接冲刷磨损导致断裂危险的发生7-15。该温度计是不锈钢K分度恺装热电偶,引出线长度不小于15m。温度计装在吊杆不锈钢保护套内,引出线在保护套顶端由不锈钢保护管转弯穿出锅炉顶棚经锁紧装置引至接线盒。正常工况时,竖井温度在800 以上,不锈钢保护套因烟气冲刷,受热变形下沉,易拉裂温度计。目前,温度计已损坏2 次,均因刚性材料发生变形,更换非常困难。1个吊杆上
5、下2个测点,更换一只往往损坏另一只,因此必须2只同时更换。建议在吊杆不锈钢保护套内直接用 1 根不锈钢保护管将温度计垂直穿出锅炉顶棚,顶端加盖保温材料并用封头封住,防止热量外传和烟尘泄露;温度计引出线处于自由状态,这样不会因膨胀、冲刷等损坏温度计,即使更换也非常方便。2.1.2 压力测量 压力测量采用就地就近控制箱布置方式,变送器安装在控制箱内,布置合理,节省管路材料,减少压降损失,保证测量精度。尤其是锅炉汽包水位取样仪表管敷设长度不到10m ,取样管比其他常规煤粉锅炉汽包水位仪表管管径大50%,这就提高了汽包水位测量准确度,减少了时滞。压力测量系统缺点有2个:(1)仪表保护箱内接头太多,给正
6、常运行、维护带来了极大的不便。接头太多容易泄漏,且汽水系统未设计排污门,无法正常排污,从变送器上排污容易造成设备损坏,建议以后增加排污门。(2)许多压力设计是水平取样,然后倒直角弯垂直向上,尤其是烟风系统,容易造成积灰堵塞,从而影响到压力测量的准确性,这在运行中已多次出现。建议改进取样管倾斜角度,使之与取样平面成45“仰角,这样取样管积灰会因自重而掉下。 2 2.1.3 风量测量 CFB锅炉需要40多个风量监测点。测风装置的典型一次元件是威尼巴,典型安装方式沿风道中心线垂直贯穿。因威尼巴是靠正负压侧差压来计算流量的,而正负压侧开孔很小,尤其是风道竖直安装,而威尼巴必须与之垂直,且正侧必须迎着风
7、向,因此极易造成堵灰,无法测量,设计有风量防堵监测装置,实际上无法使用。原因是吹扫风直接进入取样管路,影响测量精度,再则吹扫压力低,根本无法将灰清除。 建议采用减压后的仪用气源定时吹扫,在吹扫的时间间隔内停止采样,以免采集错误信息,这在 DCS 系统中是容易做到的。另在威尼巴的末端不宜垂直连接,应有一定倾斜,以免造成堵灰死角。2.1.4 其他测量 其他测量包括振动测量、物位测量、S02浓度测量等,其设计安装方式与传统锅炉没有多大差别,测量也比较准确。 2.2 DCS 系统接线及电缆设计 2.2.1 DCS接线 DCS接线采用中间转接端子柜,所有就地电缆(除热电偶补偿导线)均接到中间端子柜。中间
8、端子柜再通过64l0.5mm2的控制电缆连接到DCS模件。在中间端子柜里用跳线将就地来的控制与连盘电缆连接起来。这种设计的好处是各自独立施工,互不影响,电缆排列整洁,接线正确率高,工艺良好。由于工作的独立性,提前敷设了DCS至就地电缆,以及DCS与中间端子柜间电缆,这为DCS带电及调试争取了时间。缺点是跳线连盘电缆多,接口点太多(大约有18000 根线,36000个接口点),出现故障的可能性较大。 2.2.2 锅炉电缆设计及施工 锅炉岛本体的电缆和以往的工程有所不同,它是由DCS敷设至就地接线盒或就地小型控制箱,再由接线盒或控制箱敷设至就地设备。这种方式有一定的优越性,首先 DCS 的电缆排线
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