华电新疆哈密煤电开发有限公司
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摘要:电厂燃料输煤系统在实际运行过程中仍存在着很多问题,严重影响了电厂燃料输煤系统的安全运行,如何发现并解决这些问题,确保电厂燃料输煤系统的安全稳定运行,具有十分重要的现实意义,因此本文主要是对电厂燃料输煤系统运行安全管理进行分析,进而提出以下内容。
关键词:电厂;燃料;输煤系统;运行;安全管理
1导言
在电厂中,燃料输煤系统属于比较关键的组成部分,其安全与否将会直接决定电厂的经济与社会效益。在电厂生产阶段,燃料输煤系统需要长时间工作,加之外界因素的影响,不可避免会出现各种安全问题,进而对电厂日常工作产生不利影响。为了使上述问题得到有效解决,则需要对其常见的安全隐患及诱发原因进行分析,制定有效的解决对策,以此提高电厂燃料输煤系统的安全运行。
2电厂燃料输煤系统简介
燃料输煤系统是电厂生产过程中不可或缺的重要系统之一,从性质上看,其归属于公用系统的范畴,它的安全、稳定运行是电厂高效生产的根本保障。常规的燃料输煤系统由以下几个部分组成:翻车机、斗轮机、碎煤机、皮带机、辅助设备等。系统在进行输煤的过程中,借助皮带,可以自动完成储煤、输煤、配煤,为电厂的发电机组供应质量合格、数量充足的煤炭,从而为机组的正常运行提供保障。
3电厂燃料输煤系统运行中的安全问题分析
3.1皮带故障的影响
一是跑偏。在电厂燃料输煤系统中,带式输送机是使用较为频繁的设备之一,如果皮带出现跑偏的问题,则会对安全运行造成影响。当皮带跑偏的幅度比较轻微时,会造成输煤系统中的物料外撒,跑偏幅度过大,使整个输煤系统无法运行。引起皮带跑偏的原因有以下几个方面:一是设计不合理。由于加料装置的方向设计有误,致使物料在进入皮带时,会形成一个较大的横向冲击力。二是安装托辊时没有对中,从而使得皮带两侧的张力不等,运行时容易引起皮带跑偏。三是卸料装置安装方法不正确,致使皮带运行时两侧阻力不一致。二是打滑。当皮带出现打滑现象时,会使输煤系统出现磨损,情况严重时可能会引起火灾。导致皮带打滑的原因有以下几个方面:一是皮带的预紧力不够;二是皮带与驱动滚筒之间的摩擦系数过小;三是滚筒上粘附了水及煤泥等物质,降低了其与皮带之间的摩擦系数。三是皮带断裂。在输煤系统安全运行中,皮带断裂是比较常见的故障问题,造成这一故障的主要原因有以下几个方面:一是燃煤中混有一些比较锋利的金属物质,在皮带运输的过程中会将皮带戳穿,从而引起断裂;二是燃煤中混有粒径较大的石块,它们容易卡在料斗或是出料口,由此可能会划破皮带。
3.2环境因素的影响
电厂的燃料输煤系统整体比较庞大,因此只能布设在露天环境当中,一旦出现暴雨、大雾、台风、冰冻等恶劣天气,会造成斗轮机无法正常运行。同时,在暴雨天气中,煤堆容易出现塌方的问题,浓雾天气则会对斗轮机操作者的视线造成影响,可能使悬臂碰撞煤堆,冰冻则会造成斗轮机打滑,进而造成现场积煤,影响输煤系统正常运行。
3.3煤炭性质的影响
如果电厂使用的煤炭含水量过高,容易造成皮带落煤管内出现堵塞或粘煤的现象,严重时则会导致上煤停止。不仅如此,皮带对原煤进行运输时,可能会引起自流现象,从而导致正常上煤困难。此外,若是燃煤的贮存时间过长,挥发分会随之增大,在这一状况下,煤容易出现自燃的情况,由此引起火灾。
3.4人为因素的影响
电厂的燃料输煤系统比较复杂,加之其自身所具备的特殊性,从而对相关人员的技术水平和专业素质提出了较高的要求。然而,电厂中部分燃料运行人员的安全意识不高,技术水平也比较一般,为了图方便,他们经常违反章程进行作业,由此给燃料输煤系统的安全运行埋下了巨大的安全隐患。
4提高电厂燃料输煤系统运行安全的对策
4.1完善输送带检修机制
对电厂而言,燃料输煤系统正常运行时,输送带安全与否至关重要。此时,要保障电厂燃料输煤系统安全运行,则需要根据具体情况来对输送带检修机制进行补充、完善,并结合输送带运行状态来制定一套科学、合理的检修周期,对潜在的输送带打滑、跑偏、拉断以及撕裂等问题给予全面、系统的检查,以确保输送带老化问题得到及时、有效解决。同时,输送煤的数量也会诱发输送带异常,此时同样需要结合实际情况来对其进行调整,进而有效提高燃料输煤系统运行效率。
4.2延长设备的使用寿命
落煤管过流面选用堆焊耐磨板,耐磨层抵抗磨损介质的磨损,基板承受介质的载荷,具备良好的耐冲击性。可以承受物料输送系统中高落差冲击和磨损。保证了落煤管不发生堵煤的现象。落煤管进入导料槽部位将锁气器更换为三维集流给料匙,给料匙过流面采用U型结构,下部分为收口扩容设计,确保煤流卸载到皮带运行的中间位置,减小煤流对皮带及相关设备的冲击;消除煤流存在的死角,杜绝了冲击性堵煤的问题。
4.3管理系统
a) 程控系统的 LCD 能综合显示字符和图象,信息运行人员通过 LCD/健盘实现对输煤系统运行过程的监视和操作;b) 工艺流程画面,每幅画面能显示过程变量的实时数据和设备运行状态。这些数据和状态更新时间不大于 1 秒。显示的颜色或图形随过程状态的变化而变化;c) 显示操作采用多层结构,使操作人员能方便地翻页,以获得所需的细节显示;d) 在技术上相关的模拟量和数字量,组合成组显示画面。成组显示色彩增亮显示和棒状图形显示;e) 棒状图画面是以动态棒状图的外形尺寸来反映各种过程变量的变化。当测量值越过报警限值时,越限部分变为红色并闪亮;f) 一幅趋势画面中,在同时间轴上,能采用不同的显示颜色,同时显示 5 个模拟量数值的趋势。趋势显示画面中同时用数字显示出变量的数值;g) 报警显示按时间顺序排列,报警点按不同的优先级别,用不同的颜色加以区分。采用闪光、颜色变化等手段,区分未经确认的报警和已经确认的报警。报警确认能通过一次击键完成。在设备停运及设备起动过程中,考虑某些模拟量和数字量信号的“报警闭锁”功能,避免发生不必要的报警。
结语
电力供应是用电设备工作的前提,电力资源是社会发展的能源支撑。随着科技的不断发展,社会对电力能源控制提出了更高要求。同时,电力控制系统的优劣,决定了电力发输电与供配电的效率。集控运行控制系统是目前比较常用和技术成型的控制系统。网络信息技术的迅速发展为电厂能源的管理模式提供了更加实时的、远程的有效载体。燃料输煤系统属于电厂比较重要的组成部分,需要对其常见的问题及诱因给予全面、系统的分析。这样既可以充分发挥燃料输煤系统的优势,而且还可以降低各类安全隐患的发生,进而提高燃料输煤系统运行效率。
参考文献
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