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某330MW机组磨煤机爆炸紧急停机事故分析及控制策略优化
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摘要:控制策略的优劣直接关呼系统设备运行安全及机组稳定、经济运行,深入了解设备特性及系统工艺,再细化系统和设备控制策略,可减少机组在运行过程中发生事故或防止事故扩大,提高机组运行经济性。本文针对某电厂330MW机组磨煤机爆炸及紧急停机事故原因详细分析,给出杜绝同类事故再发生的防范措施及控制策略优化。磨煤机增加防爆功能和防范措施;CCS增加真假煤判断功能和控制策略优化后,3台机组在整个带负荷试运和168小时试运过程中均稳定、安全运行,同时也为新建机组CCS控制策略及业主对给煤设备的技术要求提供依据。
关键词:制粉系统;故障分析;控制优化
1锅炉及制粉系统简介
国外某电厂3×330MW燃煤机组锅炉为亚临界参数、一次中间再热、固态排渣、单炉膛平衡通风、露天布置、全悬吊、自然循环、单锅筒锅炉。设计煤种为印尼褐煤,其煤质特性见表1。采用中速磨正压直吹制粉系统,配备6台中速磨煤机和6台皮带式给煤机。燃烧器前后墙布置,采用对冲燃烧方式,并配置有双调风DRB-XCL型旋流燃烧器。
锅炉满负荷运行时制粉系统为5台磨煤机运行,锅炉启动系统不设微油及等离子点火,直接采用大油枪点火启动方式,启动油枪共设24支,每台磨煤机对应4支。燃用油为HSD油,燃油特性见表2。
3事故现象
3.1磨煤机停运期间爆炸
在1号机组整套启动试运过程中,升负荷速率大于4MW时,锅炉过热器出口蒸汽温度波动较大,最大可达±30℃,不能满足机组快速升负荷要求及AGC要求,特别在低负荷阶段升负荷特别困难,影响机组安全运行。
机组正常投运后,将前墙下层磨煤机切至前墙中层磨煤机运行,改变磨煤机运行方式来改善蒸汽参数。切换正常后,发现前墙中层磨煤机的分离器出口漏粉严重,再把前墙中层磨煤机切至后墙中层磨煤机运行,正常停运前墙中层磨煤机,处理漏点后备用。机组运行4个小时后,前墙中层在备用状态的磨煤机发生爆炸,造成给煤机落煤管、给煤端盖、给煤机平台控制箱及磨煤机防爆门严重损坏,造成经济损失约13万人民币。
3.2给煤机系统故障机组紧急打闸停机
给煤机控制系统故障前,机组负荷330MW,CCS控制方式下运行,C给煤机煤量信号突然消失且输出非坏质量信号,为维持机组当前目标负荷运行,CCS自动控制逻辑将C给煤机的给煤量平均分配在运行的其它四台给煤机,导致磨煤机出力超限。为减少给煤机的给煤量,降低磨煤机出力,运行人员投入C层2支大油枪(单支油枪出力为2.2t/h),投入油枪1分钟后,锅炉主蒸汽压力超限,PCV阀动作,调试人员命令运行人员退出油枪。由于PCV阀动作后,排泄蒸汽量突然增大,导致主汽温度快速下降,因此,将机组CCS控制方式切为基本控制方式,并快速降负荷至290MW。C给煤机断煤信号发出1分钟后保护动作,给煤机跳闸,联锁关闭给煤机入口电动插板门和给煤机出口气动插板门。经就地检查发现C给煤机实际并未断煤,给煤机断煤信号属于误发,由于C给煤机断煤信号误发后CCS自动将C给煤机的给煤量平均分配给其它在运行的4台给煤机,且运行人员投入了两支油枪,进入炉内的实际燃料量瞬间超过了目标负荷所需的燃料量,炉内热负荷急剧上升、蒸发量迅速增大导致主蒸汽压力超限,PCV阀动作。C给煤机跳闸后进入炉内的实际燃料量迅速减少,且PCV阀动作后蒸汽流量增大,在双重极端工况的作用下,主蒸汽温度突降至汽机安全运行所规定的蒸汽温度值,汽机紧急打闸,锅炉MFT,机组停运。
4事故分析及控制优化
4.1磨煤机爆炸事故原因分析、防爆措施及控制优化
4.1.1磨煤机爆炸事故原因分析
磨煤机爆炸事故发生后,从磨煤机入口温度、磨煤机内部CO浓度以及磨煤机停运时间的历史数据分析发现,磨煤机刚停运后,磨煤机出口温度为60℃,CO浓度为8%。停运4个小时后,磨煤机出口温度为92℃,CO浓度为71.9%。磨煤机温度和CO浓度随时间变化如图2所示。从图2可以看出,在磨煤机停运30分钟后,内部可燃气体浓度已达到爆炸浓度(12.5%)。
式中:
Vn-时间段的积累浓度,ml,n(1、2、3…)其中1、2、3…分别代表30、60、90min…;
m-煤的质量(g);
t-反应时间(min)。
在80℃环境下通过生成CO的速率以1.73×10-4/mL.(g.min)-1计算,假设磨煤机内部存1t煤,计算出4小时磨煤机内部的CO浓度的值为83.04%,无论从表计读数据还是计算值,磨煤机内部CO可燃气已达到爆炸条件。
②、由于燃用褐煤,防止可燃气体在磨煤机内部聚积,磨煤机停运后投入消防蒸汽将磨煤机内存在的可燃气体吹进炉膛,但辅汽至磨煤机本体的消防管道较长,投入时蒸汽带水,而磨煤机停运后石子煤未及时排出,煤水混合在一定条
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