300MW循环流化床锅炉安全控制方案.docx
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1、300MW循环流化床锅炉安全控制方案前言300MW循环流化床锅炉机组是现在世界上在运的最大循环流化床机组,目前云南境内已经投运了4台300MW机组,到2007年底,预计共有6台机组投入商业运行。从已经投运的4台机组的运行情况来看,300MW循环流化床锅炉的设计还是非常成功的,机组运行槎定,在不易熄火、低负荷稳定燃烧等方面表现出与普通煤粉炉不同的特点;但同时也存在着运行调整复杂、炉内易磨损和结焦、非金属膨胀节易损坏、耐磨耐火材料易脱落等问题。影响循环流化床锅炉稳定运行的,既有设计、制造、施工等方面的原因,也有运行调整的原因。由于世界范围内300MW循环流化床锅炉机组投运时间都还不长,对机组特性的
2、认识还不够深入,投产后的实际运行反映出原A1.STOM的控制逻辑方案存在不合理和不完善的地方。本文通过某厂300MW循环流化床锅炉机组的一次典型停机事故,对相关的主保护逻辑、辅机联锁逻辑、自动控制逻辑、机组控制方式进行了分析和改进。一、机组概况某厂300MW循环流化床锅炉岛为哈尔滨锅炉厂引进法国A1.STOM技术生产的HG-1025/17.5-1.IIM37型锅炉,由裤衩型双布风板结构炉膛、高温绝热旋风分离器、自平衡“U”形回料阀、外置床、冷透器和尾部对流烟道组成。锅炉采用并联配风系统,共设有两台一次风机、两台二次风机、两台引风机、五台高压流化风机和两台石灰石输送风机。机组DCS系统采用美国m
3、etso公司的MADNA系统,控制方案在原有A1.STOM方案的基础上,参考了已投运300MW机组的运行情况,结合该厂的辅机配置情况,在机组调试阶段进行了大量的修改完善。二、引风机跳机事故2007年1月15日,在机组整套启动期间,由于电气方面的原因,#1引风机突然跳闸,由此引越了炉膛压力的急剧变化,并导致了炉膛压力主保护动作,触发了锅炉跳闸,锅炉跳闸又联跳了汽机。事故过程的炉膛压力变化趋势如图1所示。图1中,#1引风机跳闸后,引起了炉膛压力的急剧变化,14:59:14#1引风机跳闸,14:59:17#1二次风机跳闸,15:00:07炉膛正压超过4000Pa,炉膛压力保护动作触发锅炉跳闸,15:
4、00:58炉膛负压又超过了TOOOPa,可以看出事故过程中炉膛压力在正、负方向均发生了很大的变化。这种急剧的压力变化,一方面影响了机组的安全、稳定运行;另一方面从设备的使用寿命来说,炉内较大的压力变化,对膨胀节、耐磨耐火材料均是很大的冲击,不利于机组的长期稳定运行。三、事故原因分析及解决措施从事故的直接原因来看,电气侧故障引起了#1引风机跳闸,从而导致了这次事故。但认真分析一下就会发现,单台辅机跳闸并不应该触发锅炉跳闸,所以引起事故的原因是多方面的,应该从多个方面加以分析和解决。3. 1RB功能未及时投用机组在高负荷下运行时,发生重要辅机跳闸,协调回路应该立即减负荷、减燃料,同时通过机组的自动
5、控制回路保证主汽压力、主汽温度、再热器温度、炉膛压力、含氧量、汽包水位、除氧器水位、凝汽器水位等重要参数的控制。由于在基建调试阶段,RB功能还未投用,以致力1引风机跳闸后,燃料量没有及时减下来,相应总风量指令也没有减少,力1二次风机跳闸后,升2二次风机导叶继续开大,导致送风过量,是炉膛压力冲高的一个重要原因。所以,及时投用RB,对保证机组安全、稳定运行,将发挥积极的作用。3.2 引风机出力不足由于辅机设备选型不同,该厂在负荷270MW,给煤量2001.h时,引风机铮叶开度已在80%以上,且其中一台引风机电流已接近额定电流;而负荷在300MW、给煤馋210h的已投运参考电厂的引风机静叶开度均小于
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