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660MW機組冷態啟動的火檢問題分析及優化措施

2018-05-08 03:24:22林紫榮
科技創新與應用 2018年12期

林紫榮

摘 要:文章介紹某電廠660MW機組在冷態啟動過程中,因為火焰檢測[1]問題多次觸發全爐膛火焰喪失保護,延遲了機組并網時間,增加了機組啟動成本。對機組啟動過程中影響火檢的原因進行分析,進而提出避免觸發全爐膛火焰喪失保護的優化措施。

關鍵詞:冷態啟動;火焰檢測;全爐膛火焰喪失保護

中圖分類號:TM621.3 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2018)12-0125-02

Abstract: In this paper, it is introduced that in the process of cold start-up of 660MW unit in a power plant, flame detection repeatedly triggers the loss of flame protection in the whole furnace, which delays the connection time of the unit and increases the start-up cost of the unit. This paper analyzes the reasons that affect the fire inspection during the start-up of the unit, and then puts forward the optimization measures to avoid triggering the loss of fire protection in the furnace.

Keywords: cold start; flame detection; whole furnace flame loss protection

引言

近年來,機組調峰停機的次數頻繁。機組在冷態啟動時爐膛溫度較低,爐內燃燒不穩定,經常會出現火焰檢測信號閃爍,甚至短暫消失的現象,從而導致機組觸發全爐膛火焰喪失保護。這不僅僅延時了機組并網的時間,還增加了啟動油耗。因此,如何提高爐內燃燒的穩定性和火焰檢測器的可靠性[2],以及從邏輯角度避免觸發全爐膛保護是保證機組順利啟動的關鍵。

1 機組情況概述

某660MW亞臨界機組鍋爐采用單爐膛“π型”布置,一次中間再熱,燃用煤粉,燃燒制粉系統為6臺中速磨直吹式,由下至上為A、B、C、D、E、F磨煤機,四角布置雙切圓燃燒方式。其中燃燒器設置有12組油槍,布置于鍋爐四角,每角3支,并分布于AB、CD、EF三個輔助風噴嘴中。另外,在B層各煤粉燃燒器上增設了一支氣化微油點火小油槍,小油槍耗油量為0.25噸t/h,同時配有小油槍火焰檢測器。

該鍋爐使用的是20支兩種型號數字火焰掃描器(DFS[3]),分別布置在角置燃燒器的5層輔助風(二次風)噴組中,通過“感覺”從燃料燃燒中發射出的可見光“火焰”特性(頻率和強度)來監視和監測爐內火焰,并向爐膛安全監控系統(FSSS)發送“火焰”或“無火焰”邏輯信號。其中AB、CD、EF層火焰檢測器功能為油槍火焰和爐膛火球監視,BC、DE層火焰檢測器功能為爐膛火球監視。

全爐膛火焰喪失保護[4]的作用是防止鍋爐爆燃。如圖1,在任一給煤機運行情況下,若各火焰檢測器同時顯示層無火,而小油槍無火檢或其油閥閉合的情況下,觸發保護。值得注意的是,小油槍在燃燒率大于10%時,小油槍火檢對爐膛火焰喪失信號不起作用。因為當燃燒率少于10%,風量控制30%以下,此時空氣/燃料配比可將爐膛內未點燃的燃料沖淡。而燃燒率大于10%時,小油槍沒法單獨提供爐膛內燃料點燃所需的能量。

2 存在問題

該廠機組冷態啟動的基本過程中,在投入AB層油層和小油槍模式的狀況下通過調節B制粉系統的給煤率進行機組暖機,沖轉,并網。其中,啟動B磨煤機的邏輯為:(各條件關系為“或”)

(1)有AB層油槍運行信號。(2)有CD層油槍運行信號,且C給煤機在運行,其給煤率大于50%。(3)A或者C層的給煤機確認在運行(給煤機運行超過50秒),且給煤率大于50%、鍋爐負荷大于30%。(4)小油槍模式下,小油槍火焰正常。(小油槍4/4有火建立火檢信號)

但由于機組設備老化,在冷態啟動時AB層部分油槍投入過程中經常發生卡澀或點火不成功的情況,同時油槍噴嘴口徑因磨損而增加,使油流量增加至7t/h。從安全性和經濟性考慮,啟動過程要求少使用油槍。一般啟動過程觸發全爐膛火焰喪失保護分為以下三種情況:

情況一:在AB層油槍投入數只有1/4或2/4,AB層火檢信號不存在的情況下(如圖2),投入小油槍模式,然后投入B制粉系統。而此時燃燒率已超過10%(AB層兩支油槍的燃油量加B制粉系統的最小給煤量對應燃燒率為11%),小油槍火檢信號無作用。AB層火檢無火,而B制粉系統剛啟動,未建立BC層火檢信號,因此觸發全爐膛火焰喪失保護。

情況二:在AB層油槍投入數為3/4或4/4,AB層火檢信號建立的情況下,投入小油槍模式,然后投入B制粉系統進行沖轉前暖機。此時燃燒率大于10%,當沖轉條件滿足時,考慮到節省燃油,退出AB油層,用小油槍和B制粉系統沖轉并網。但在退AB層油槍時,因為燃燒不穩定而使AB、BC層火檢信號消失,觸發全爐膛火焰喪失保護。

情況三:只投入小油槍模式,B制粉系統建立的AB、BC層火檢信號穩定。機組在暖機,沖轉及并網過程中,出現小油槍火檢信號缺角現象。小油槍模式退出,跳B制粉系統。所有油層火檢信號消失,給煤機運行信號存在且延時2s,故觸發全爐膛火焰喪失保護。

3 原因分析

結合圖1、圖2分析,AB油層在無3/4或以上油槍投入的情況下均輸出AB層無火信號,因此在B制粉系統未完全穩定建立BC火檢信號的前提下,在燃燒率大于10%時是必然觸發全爐膛火焰喪失保護的。其主要原因包括有:(1)冷態啟動過程,爐膛壁溫較低,B制粉系統在投入時免不了有未點燃的煤粉沖刷BC層火檢探頭,致使BC層火檢信號消失。(2)投產初期油槍的油流量比現在油槍的油流量小,當時投入AB層四支油槍的總燃油量與B制粉系統的啟動給煤量之和沒有超過燃燒率10%,所以并不會觸發保護動作。而現在油槍噴嘴因磨損而使燃燒率在10%以上,故微油火檢信號無效。(3)若能保持燃燒率在10%以下的狀態,小油槍模式結合B制粉系統雖然經濟性高,但由于小油槍油路管徑較小,霧化壓縮空氣若濕度較高或帶水會使小油槍油路進水,影響燃燒,最終使火檢喪失,同樣會觸發保護動作。

4 優化措施

綜上分析,若要避免觸發全爐膛火焰喪失保護,需要從以下方面進行優化。

4.1 投運B制粉系統的優化措施[5]

首先要使用揮發分較高的煤種作為B磨煤機機組啟動的燃料,盡量減少飛灰可燃物濃度,提高鍋爐燃燒率,保證AB、BC火檢信號的強度。其次,啟動磨煤機時控制磨煤機低風量,高出口溫度,從而提高爐膛溫度,減少煤粉進入爐膛后的著火延遲,使火焰集中在火焰檢測器的可視范圍。再者,給煤率增加過程要保持平穩,注意空氣/燃料的配比穩定,同時要防止因煤斗堵塞而造成的斷煤現象。最后,在機組沖轉前,可適當延長暖機時間。在機組升溫,升壓速率在允許范圍的前提下,并網后盡快投入第二、第三臺制粉系統,進入機爐協調控制模式。

4.2 裝設一次風暖風器[6]

小油槍投入條件為鍋爐排煙溫度達150℃或一次風溫達120℃。因此,需要加裝暖風器,對一次風溫進行加熱,才能投入小油槍,實現燃燒率低于10%的啟動模式。暖風器可利用相鄰機組的輔助蒸汽作為加熱汽源,這樣就可不采用油槍啟動機組,既節約了開機成本,又避免機組觸發保護的風險。

4.3 加強小油槍火檢監測穩定性

通過檢查火焰檢測儀表及設置參數可靠正確,另外在每個角加置一個小油槍火焰探頭,更改邏輯為每個角火焰檢測0/2為無火信號,保證其可靠性。并在對小油槍火檢探頭的冷卻風回路濾網進行啟動前清洗,確保冷卻風無雜質干擾火檢探頭。冷卻風機啟動后檢查風壓正常。運行人員在機組并網前需檢查小油槍的火焰強度及充滿度等參數,確保燃燒穩定。

4.4 保證小油槍油路暢通[7]

在小油槍模式下,小油槍必須保證四角燃燒火焰良好,油流量穩定。故需在鍋爐點火前,檢查小油槍噴嘴,并進行霧化壓縮空氣的充分疏水,防止油路進水。另外,對小油槍系統進行濾網改造,提高過濾精度,防止油槍頭堵塞。

4.5 調整小油槍油流量及助燃風最佳配比

小油槍油壓保持在1.5-1.7Mpa之間。調整助燃風風量,若助燃風過小,燃油不能充分燃燒;若助燃風過大,小油槍火焰會被吹滅。因此,通過手動調節各角助燃風手動蝶閥,盡量配平各角助燃風,保證小油槍滿足點火允許。

5 結束語

通過對該電廠機組冷態啟動過程的優化,使其在加裝鍋爐暖風器之后,以小油槍模式和B制粉系統投運的啟動方式,實現AB、BC油層及小油槍油層的火檢信號穩定,避免了因火檢信號消失而觸發全爐膛火焰喪失保護,同時節約了燃油成本,提高機組的安全性和經濟性。

參考文獻:

[1]華彥平,鄒煜,呂震中.現代燃煤電站鍋爐火焰檢測綜述[J].熱能動力工程,2001,16(1).

[2]呂震中,沈炯.電站鍋爐火焰檢測及燃燒診斷技術[J].鍋爐技術,1997:8-14.

[3]吳孚輝.ABB DFS新型火焰檢測器及應用[J].華東電力,2002

(7):50-52.

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