锅炉启动系统培训教材.doc
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1、锅炉启动系统培训教材一、概述启动系统是为解决直流锅炉启动和低负荷运行而设置的功能组合单元,它包括启动分离器、启动循环泵及其它汽侧和水侧连接管、阀门等。其作用是在水冷壁中建立足够高的质量流量,实现点火前循环清洗,保护蒸发受热面,保持水动力稳定,还能回收热量,减少工质损失。启动系统按正常运行时须切除和不切除分为两类,即外置式和内置式。二、启动分离器和贮水箱 本锅炉启动分离器系统为内置式。锅炉负荷小于30%B-MCR直流负荷时,分离器起汽水分离作用,分离出的蒸汽进入过热器,水则通过连接管进入贮水箱,贮水箱中的水由二只水位控制阀控制排入扩容器或与给水混合后进行再循环,以保证水冷壁中的最小流量为30%B
2、MCR。锅炉在30%BMCR负荷以上运行时,分离器呈干态运行,只作为一个流通元件,分离器按锅炉全压设计。启动分离器为立式筒体,共四只,布置在锅炉前部的上方,分离器设计压力29.6MPa,设计温度是440,分离器外径为762mm,壁厚为120mm(理论计算最小壁厚为113.46mm),筒身高度为2600mm,材料为15CrMoG。从水平烟道出口集箱出来的介质由6根下倾15的切向引入管引入分离器内。在分离器的底端轴向布置有一根出口导管,将分离出来的水引至贮水箱;在分离器的上端轴向也布置有1根出口导管,将蒸汽引至顶棚过热器入口集箱。图2-3-1 启动分离器贮水箱共一只,也为立式筒体,外径为762mm
3、,壁厚为120mm,高度为21000mm,材料为SA-335P12,在其下部共有4根径向导管分两层引入四只分离器的疏水。通过水位控制阀的控制,贮水箱内保持一定的水位,为分离器提供稳定的工作条件。贮水箱悬吊于锅炉顶部框架上,下部装有导向装置,以防其晃动。三、启动系统本锅炉启动系统为内置式带再循环泵系统。启动系统是为了满足锅炉在启动过程中和低负荷以再循环方式运行,此时工质流程是:水从省煤器入口集箱进入,经过省煤器、炉膛到汽水分离器,经汽水分离后,分离下来的水通过分离器下部的贮水箱由再循环泵再次送入省煤器,分离出来的蒸汽进入顶棚包墙系统,然后依次流经一级过热器、二级分隔屏过热器和末级过热器,最后由主
4、汽管道引出。当机组负荷达到最低直流负荷以上(30%B-MCR负荷或以上)时,锅炉由再循环运行方式转入直流运行方式,启动系统退出运行转入热备用状态。此时进入锅炉的给水量与进入汽机的蒸汽量相等。在锅炉启动时,首先对锅炉上水,并进行相应的排气(汽)。启动再循环泵,再循环管路投入运行。打开溢流管路调节阀,维持5左右的疏水量,打开给水旁路调节阀,维持5左右的给水流量。此时流经锅炉水冷壁的给水由两部分组成:5%的给水25再循环流量。如果所有的联锁保护就绪,锅炉就可以点火。在过热器和再热器建立足够的蒸汽流量之前,燃料的投放量一定要控制,以避免出现超温现象。当过热器和再热器内的流量大约为最大流量的20%时,减
5、温器可以投入运行来控制蒸汽温度。随蒸汽流量的增加,给水泵逐渐加大负荷以维持锅炉负荷增加的需要。当汽机主汽阀前的蒸汽压力和温度达到汽机冲转所需的最低值,汽机进行冲转。随着燃烧率的增加和锅炉负荷的提高,进入汽水分离器内的工质干度逐渐增加,冷凝水量逐渐减少,贮水箱内的水位逐渐降低,布置于再循环泵出口的流量调节阀随之关小,再循环流量相应减少。当锅炉负荷提高到本生点以上时,进入汽水分离器内的工质全部转换为干蒸汽,贮水箱水位下降到循环泵控制水位范围的最低值,循环泵出口调节阀关闭,锅炉转为干态直流运行。此时,循环泵并不是马上关闭,而是通过最小流量管路维持运行,当锅炉负荷上升到约3335%BMCR时,循环泵关
6、闭,同时启动系统开启暖管管路,对循环泵、溢流阀及管路进行暖管,保证这些设备处于可随时投运的热备用状态。锅炉停炉过程与启动过程相类似,当锅炉负荷降低到约3335%BMCR时,首先开启再循环泵,通过泵的最小流量管路维持其运行。随着锅炉负荷继续降低,进入分离器的工质的过热度越来越小,当锅炉负荷降低到本生负荷及以下时,随锅炉燃烧率的降低,进入分离器的工质逐步由微过热蒸汽降到饱和蒸汽及湿蒸汽,锅炉由直流运行方式转为再循环运行方式。此时,省煤器及水冷壁内的工质流量维持约30%BMCR不变,从水冷壁出来的汽水混合物在分离器内进行汽水分离,分离出来的饱和蒸汽进入到过热器系统继续被加热,而分离下来的饱和水则进入
7、到贮水箱,经循环泵打回到给水管道进行再循环,与系统给水混合后满足30%BMCR左右的锅炉水冷壁最低工质流量要求,同时保持贮水箱中液面的高度要求。再循环流量的大小是由布置在循环泵下游的水位调节阀根据贮水箱的水位进行控制。由于存在暖管流量,在再循环泵启动前贮水箱可能存在一定的水位,在暖管管路上设有调节阀,该调节阀主要用于控制进入疏水管路中的暖管水流量,使之与贮水箱中的蒸发量相匹配,避免因暖管流量的引入造成贮水箱水位过高,可开启喷水旁路管道(至过热器二级减温水)来控制启泵前的贮水箱水位,以保证循环泵能够顺利启动。随着锅炉负荷的下降,由分离器分离下来的水量越来越多,而锅炉供汽量越来越小。此时,根据水位
8、的变化逐步开大再循环泵出口调节阀以增加再循环流量,同时应逐渐降低给水流量,锅炉负荷逐渐降低,直到停炉。图2-3-2 启动系统图启动系统由如下设备和管路组成:1)启动分离器及进出口连接管;2)贮水箱;3)溢流管及溢流阀;4)疏水扩容器;5)再循环泵及再循环管路;6)最小流量管路;7)过冷管;8)循环泵暖管管路;9)溢流管暖管管路;10)压力平衡管路。主要部件和管道的用途: 1)分离器及其引入与引出管系统:启动期间由水冷壁出口集箱引出的两相介质由引出管引至四只汽水分离器。工质在分离器中在离心力的作用下进行汽水分离,由分离器顶部引出蒸汽,在分离器内装有脱水装置,以防止蒸汽带水进入过热器管中。炉水由四
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