[发明专利]预防1000MW八角切圆锅炉氧化皮生成及尾部烟道二次燃烧事故的锅炉启动方法有效
| 申请号: | 201510511685.0 | 申请日: | 2015-08-19 |
| 公开(公告)号: | CN105157004B | 公开(公告)日: | 2017-04-12 |
| 发明(设计)人: | 李方勇;湛志钢;余岳溪 | 申请(专利权)人: | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 |
| 主分类号: | F22B35/00 | 分类号: | F22B35/00 |
| 代理公司: | 广州知友专利商标代理有限公司44104 | 代理人: | 周克佑,高文龙 |
| 地址: | 510080 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 预防 1000 mw 八角 锅炉 氧化 生成 尾部 烟道 二次 燃烧 事故 启动 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种电站锅炉的启动方法,具体是指预防1000MW八角切圆锅炉氧化皮生成及尾部烟道二次燃烧事故的锅炉启动方法,该启动方法适用于机组的冷、温态启动过程。
背景技术
锅炉受热面爆管的是危及火电厂锅炉安全运行的的重大问题之一,而锅炉受热面的爆管除了跟受热面的材质有很大关系外,受热面超温是主要原因之一。长期运行的锅炉发生受热面超温事故,主要是由于锅炉热负荷分配不均,以及受热面内氧化皮的生成和脱落,引起受热面管子的堵塞,造成工质流动不畅,多余的热量无法被工质带走,从而引起超温,长期超温会造成金属抗爆强度下降,从而引起爆管。
现有1000MW八角切圆火力发电锅炉如图1、图2所示,其中,AB层、CD层、EF层为大油枪,每层8只,分别布置在锅炉8个角;A、B、C、D、E、F层为煤粉层,每层由一套制粉系统分8条煤粉管同时向锅炉8个角供给煤粉,A层还布置了微油枪,共8只,分别布置在锅炉A层8个角,用以点燃煤粉。
现有1000MW八角切圆火力发电锅炉设计双炉膛、双切圆结构,炉膛容积大,且八角切圆火力发电锅炉的水冷壁为内螺纹垂直水冷壁,在进口段设计节流孔圈,用以保证流量的分配均匀。这种锅炉由于节流孔圈的设计,在管子内存在脱落的氧化皮等杂质的情况下,容易造成管子堵塞,从而引起工质流动不畅造成超温爆管的事故。另外,由于水冷壁为内螺纹管的垂直水冷壁,极易在锅炉启动初期或低负荷运行时由于炉膛热负荷分配不均而引起水冷壁的局部超温。这些都极大地危害了锅炉的安全运行。
另外,这种锅炉一般均设计有微油或等离子点火系统,主要用于锅炉在冷态、温态的启动过程中的煤粉点燃作用。在机组的冷态启动过程中,由于锅炉受热面温度较低,若直接采用微油或等离子点火系统进行煤粉投运,会产生三方面的问题:一是锅炉直接投运煤粉,由于煤量难以小幅度控制,锅炉受热面的升温速率会急速提高,超过受热面规定的正常升温速率,易造成受热面管中氧化皮的生产;二是由于该类型锅炉为双切圆、双炉膛布置,炉膛容积大,而在启动阶段燃料量投入较少,引起炉内热负荷分配不均,容易造成局部水冷壁超温;三是由于炉膛温度较低,在未进行足够预热的情况下就投运煤粉,会造成煤粉燃烧不完全,煤油混合物在锅炉尾部烟道受热面沉积,引起锅炉尾部烟道的二次燃烧,另外,未完全燃烧煤粉聚集在炉膛内还易引起炉膛爆燃事故。这些都会极大的危害锅炉的安全运行,而这也是《防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义》重点提及的。
发明内容
本发明的目的是提供一种预防1000MW八角切圆锅炉氧化皮生成及尾部烟道二次燃烧事故的锅炉启动方法,该启动方法可以很好控制1000MW八角切圆发电锅炉在启动过程中受热面的温升速率,以及保证煤粉在炉膛中良好的燃烧效果,有效预防1000MW锅炉受热面管子氧化皮的生成,以及预防在冷态、温态启动过程中由于煤粉不完全燃烧而引起的尾部烟道二次燃烧和炉膛爆燃事故等问题。
本发明的上述目的采用如下技术方案来实现的:预防1000MW八角切圆锅炉氧化皮生成及尾部烟道二次燃烧事故的锅炉启动方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:
(1)首先对锅炉进行冷态冲洗,同时,在燃烧器投运之前,将除氧器温度提升至100℃以上,用以暖炉;
(2)锅炉冷态冲洗结束后,在燃烧器投运之前,将锅炉内的大油枪雾化片全部换成0.8t/h出力的雾化片,并完成包含微油枪和大油枪在内的所有油枪的雾化试验;
(3)锅炉冷态冲洗结束后,建立通风通道,启动风组,完成油泄漏试验,完成锅炉吹扫及MFT复位,先投入AB层#1、#8油枪,90s后投入AB层#3、#6油枪,10min后投入AB层#2、#7大油枪,90s后投入AB层#4、#5油枪;15min后再逐只投入CD层#1、#3、#6、#8大油枪或#2、#4、#5、#7大油枪,CD层大油枪投运间隔时间为90s,大油枪投运期间的参数控制为:锅炉汽水分离器开始起压前控制水冷壁壁温升温速率在1.1℃/min以内,锅炉汽水分离器起压后控制汽水分离器出口压力对应的饱和蒸汽温度变化率不超过1.1℃/min;
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