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1025t/h鍋爐排粉風機振動及處理探討 木屑(xie)顆粒機(ji)|秸稈顆粒機(ji)|秸稈壓塊機(ji)|木屑(xie)制(zhi)粒機(ji)|生物質顆粒機(ji)|富(fu)通新(xin)能源 / 14-06-27

1、設備概況
    諫壁電廠四臺300MW機組的鍋爐為上海鍋爐廠八十年代產品,分別于1980年至1987年投產,后于1999年開始逐年對每臺鍋爐采用上海鍋爐廠控制循環技術,改造為SG-1025/16. 77型一次再熱控制循環汽包爐。該型號鍋爐采用四套鋼球磨中間儲倉式乏氣送粉制粉系統,配有四臺沈陽鼓風機廠生產的離心式排粉風機,每臺排粉風機供一層共八個一次風噴管,分送雙爐膛的八個濃淡分離燃燒器,利用制粉系統產生的乏氣將煤粉送人爐膛保證正常燃燒,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒顆粒機木屑顆粒機秸稈壓塊機壓制的生物質顆粒燃料。
    排粉機設計參數如下:
    風機型號:M6 - 30 - 11N019,5D改造后為M6 - 30 - IIN018. 3D
    葉輪型式:離心式
    葉片型式:單板后直葉片
    葉片數目:12
    風機流量:125220 - 134860m3『h改造后為108800~114200m3/h
    風機全壓:12.493 - 11. 895kPa改造后為11. 365-11. 856kPa
    設計介質溫度:80℃
    風機葉輪直徑:+1950mm經改造為+1830mm
    電動機型號:JsQ15io -4上海電機廠生產
    電動機功率:850kW
    電動機電壓:6000V
    風機額定電流:97A
    風機設計轉速:1485r/min
    風機設計效率:81%
2、振動狀況
    由于中間儲倉式制粉系統的乏氣中帶有煤粉;對排粉風機的葉片產生磨損,當葉片間不均勻磨損嚴重產生質量不平衡時,造成排粉風機的軸承振動超標,影響排粉機的安全運行,必須停運排粉機進行動平衡消振;而在鍋爐中一臺排粉機帶一層火嘴,停用一臺排粉機相當于停用一臺爐的四分之一火嘴,鍋爐也相應降低四分之一熱負荷,也即機組將降低四分之一電負荷,對改造后的320MW機組來說相當于60-80MW,這嚴重影響著機組的安全生產;而平均每次對排粉機進行動平衡消振的時間約為4h,即每次影響機組240-320MW的負荷量,應該說比較可觀。我們統計了2000年- 2002年間我廠四臺鍋爐共16臺排粉機每年進行動平衡加重消振的次數,數據如下:
    從表格中我們可以看出,年消振次數是逐年減少的,這與采取了一些相關的防磨及消振措施是分不開的。
3、消振的幾點經驗
3.1在2000年以前,我們對排粉機進行動平衡消振的次數都在20次以上,多的超過30次。在1999年以后,我們對排粉機葉片進行加襯防磨陶瓷片,采用這一防磨技術后,最短運行時間的是8個月后才需要進行動平衡消振,這也是由于加襯的防磨陶瓷片局部脫落后引起的振動,最長的已兩年多,排粉機振動值還在標準范圍內,這說明防磨陶瓷片磨損很小,防磨效果很好,也大大減少了動平衡消振的次數;但是,這一技術也有一個很大的弊端,就是一旦防磨陶瓷片發生局部脫落后,就會接二連三發生局部脫落,從而使排粉機反復產生新的不平衡,影響排粉機的安全運行,必須反復進行動平衡消振。2001年7月#7爐甲排相隔22天就進行了兩次動平衡消振,2002年3月#7爐乙排相隔23天就進行了兩次動平衡消振,2002年11月#9爐甲排僅相隔11天就進行了兩次動平衡消振,等等,就都是很典型的事例。
3.2我們知道,風機葉片的磨損與風速三次方成正比,在單位通流面積不變的情況下降低風量即可減小風速,也可減少乏氣中煤粉顆粒對葉片的沖擊力,從而起到減少磨損的效果;運行中我們發現,在制粉系統正常出力運行工況下,排粉機人口風門(#4門)開度僅為30% -40%左右,這說明排粉機的出力有很大富裕量;2001年我們通過大量試驗后,在使排粉機的出力留有一定裕量后進行葉片切割,減小葉輪直徑,改造后效果很好,使排粉機電流下降3-5A,不但減少了對葉輪的磨損,還起到了節能降耗的作用。
3.3熟練掌握動平衡消振技術。該型號排粉風機是懸臂梁單平面的轉動機械,對其進行消振,其實是一種簡單的旋轉機械的低速靜平衡技術,我們采用的是影響系數法。我們知道,相同型號的排粉機,其軸承支撐動剛度、轉子構造和質量基本是一致的,我們通過大量的消振試驗后取得一經驗影響系數ApLa,即消除每絲振動需加的重量和機械相位滯后角修正值;當振動產生超標后,我們測得一振動值和相位后,通過影響系數修正后得到一實際加重重量Ai和加重位置a1,加重后,基本可消除振動,如果是影響系數有誤差,再經過一次修正即可消振。根據這一原理,這就要求我們對每一次消振數據進行分析,掌握每一臺排粉機的影響系數,努力做到一次消振。以往我們進行消振都要進行幾次,消振時間也需要4-6h,現在一次消振率達80%以上,所需時間也只要2h左右,消振影響機組的電量也大為減少。
3.4利用夜間電負荷低谷對故障排粉風機進行動平衡消振。在夜間電負荷低谷時,機組處于低負荷運行狀態,要停運排粉機,此時就可以對故障排粉機進行動平衡消振。現在我們所進行動平衡消振全部在夜間電負荷低谷時進行,這樣可大大減少由于排粉機的故障而影響機組的負荷。
3.5根據有關旋轉機械振動評價標準,該排粉風機轉速為1485r/min,相應的振動值合格標準為70um。但是,我們充分利用臨檢、機組調停及小修等停爐機會,對一些振動值仍在合格標準內的排粉機進行動平衡消振,最大限度的減小排粉機的原始振動值,減少其在運行中的動平衡消振次數,全年進行這樣的消振近20臺次。
3.6提高檢修工藝水平。其一是,對一些不能加襯防磨陶瓷片的部位采用防磨焊條進行堆焊,在工藝上力求做到每片葉片上堆焊的重量一致,堆焊的部位一致;其二是,對靜不平衡量較多的葉輪做靜平衡量加重試驗,最大限度的減少葉輪的靜不平衡量。
4、尚需解決的問題與幾點建議
    排粉機是鍋爐中較為關鍵的輔機之一,它的停運直接影響著鍋爐的熱負荷,直接影響著機組的安全生產,因此要加強排粉風機的運行維護、振動監測和消振工作。下面,我就近幾年來工作中尚存在的問題提幾點想法。
4.1急待加強對防磨陶瓷片局部脫落后的再處理措施。防磨陶瓷片發生局部脫落后,就會在原部位接二連三發生局部脫落,大大增加了排粉機動平衡消振次數;如果我們找到一種優質粘合劑或其它有效方法,對防磨陶瓷片脫落后的部位進行再處理,不使周圍的陶瓷片再脫落,不讓排粉機產生新的不平衡量,可減少排粉機動平衡消振次數。
4.2對制粉系統進行優化改造,尤其是細粉分離器的改造。我們知道,制粉系統的乏氣中過多的含帶煤粉顆粒,這些顆粒沖刷磨損著葉片,使葉輪產生新的不平衡量引起振動值超標。對制粉系統中粗粉分離器及排粉機進行改造,并進行一定的優化,提高細粉分離器的效率,降低乏氣中含粉量。
4.3加強對排粉機的振動監測,在排粉機軸承座上加裝振動在線監測裝置。排粉機振動過大后,直接對軸承及葉輪上的防磨陶瓷片產生損害性影響,因此必須對運行中的排粉機加強監測。在排粉機軸承座上加裝振動傳感器和相位傳感器后,將振動信號送至控制室,不但運行人員可實現遠距離監控排粉機振動狀態,還可以幫助工程技術人員分析排粉機振動故障,并可以使專業技術人員對排粉機快捷方便地進行動平衡消振,同時也有利于對設備進行狀態檢修指導。
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