#1炉设置8个SCANI型和12个SCANII型的火焰检测器。I型用于对煤粉火焰检测,II型用于油及煤燃烧器的火焰检测。具体的讲,#1炉BC、DE层采用I型,AB、CD、EF层采用II型。对二种火焰采用不同的监测元件,其原因是在于二种火焰可见光谱的差别,以及二种元件对可见光谱敏感性的差别。监测装置从元件所接受的与燃料类别相应波长的火焰强度和频率来判断火焰是否稳定或熄灭。用以检测火焰的II型检测元件主要是以燃油或天然气火焰中的紫外线为对象的,在煤粉炉中,尤其是在低负荷时存在下列问题:①煤粉火焰特别是在低负荷阶段的煤粉火焰及煤质较差的煤粉火焰,所发出的紫外线大幅减少,与II型的检测元件特性难以适应②在摆动式燃烧器的切圆燃烧中,检测元件工作环境差,烟尘对紫外线吸收大,使主要以紫外线为检测特征的II型检测元件工作困难。I型检测元件主要是以红外线为工作对象,与煤粉火焰具有较好的适应性。据分析,火焰燃烧脉冲分强度和频率两部分,火焰装置电子处理器对强度进行双门槛处理,即强度模拟量超过上限设定,视强度许可;低于下限设定,视强度不满足。在火焰强度和频率均满足情况下,视该角有火。为了区分锅炉正常停炉和事故停炉,特设定给煤机运行作为全炉膛熄火保护投入判断条件,并以给煤机和油角阀状态等条件作为真正确定锅炉是否失火焰、无火焰和有火焰的分辩依据,确保逻辑程序达到保护的目的。
(1)层火焰失去:层火焰消失依据以下二个条件之一来判断:
①相邻二层给煤机停运2s以上;
②煤层(BC、DE.:该层3/4火检无火。油枪层(AB、CD、EF.:
只要一只油三位阀位于燃烧位置则该层火焰保护信号取决于油枪火检:该层3/4火检证实有火且油流量满足则该层有火。否则只要该层2/4火检证实有火即认为该层有火。反之认为该层无火。
(2)锅炉熄火:任一台给煤机运行时间超过50s,且五层均发出“层火焰消失”信号。
#2炉的36个燃烧器上,每只燃烧器都配置有1只对煤粉火焰稳定性进行检测的火焰监测器(配置红外线探头)和1只对油火焰稳定性进行检测的火焰监测器(配置紫外线探头)。探头可以接受火焰放射的红外、紫外线。火焰稳定时火焰的热射线强度相对稳定;火焰闪烁失稳时,火焰所放射的热射线强度将出现波动;火焰消失,热射线将消失。火焰监测器就是通过所接受的热射线稳定程度来判别火焰的稳定性。探头必须正对所检测的火焰,避免受邻近火焰热射线的干扰。煤粉火焰所放射的主要是红外线,因此探头为对红外线敏感的,油火焰放射强烈的紫外线,因此所用的是对紫外线敏感的探头,二者不能互换。
每层六个油燃烧器分为1、3、5及2、4、6两组,每组中2/3火检证实无火(主火检在正常方式,如在检修方式为3/3)即认为该组无火,发信号去跳闸该组油枪。同层二组油枪都无火发层跳闸信号。
每层六个煤喷燃器的保护逻辑与油枪完全相同。
因此#2炉的熄火保护依赖于层火焰保护,一层中二组火焰均未证实跳该层油枪及磨煤机,当所有磨及油枪跳闸后,触发失燃料MFT。
二期锅炉有24个燃烧器,每只燃烧器配置1只检测红外线的检测装置(检测煤粉火焰和低负荷油枪火焰)和1只检测紫外线的检测装置(检测点火油枪火焰)。
只要锅炉启动及运行某一时刻点火油枪成功投运数³2对或任一对低负荷油枪投运过或有磨煤机投运过锅炉熄火保护就自动投运。该条件在启动中很容易满足。
虽然每个燃烧器配置的二个火检探头检测的火焰不同,但在炉膛熄火保护逻辑中只要这二个火检探头有一个探头检测结果为有火就认为该燃烧器有火;二者均无火且持续5s就认为该燃烧器无火。如果某个火检故障,就认为该火检探测结果为无火。当所有燃烧器无火,熄火保护动作触发MFT。因此即使炉膛火检探头检测均为无火,到触发MFT需要5s时间。
二期锅炉同时设有部分失火焰触发MFT的保护。具体如下:
投运中的煤燃烧器及低负荷油燃烧器组(这二种燃烧不可能同时在同一层燃烧器进行)有4组及以上检测无火。燃烧器组检测无火即对应的2个燃烧器检测无火。燃烧器检测逻辑同上,无火检测同样需要5s延时。燃烧器组是指A~F层每层按14、23燃烧器分成的组,每层2组。“投运中”的概念是指对应的磨煤机或低负荷油枪投运成功后,未停运或跳闸动作。磨煤机已投运标准:给煤机运行且时间超过2分钟,出口温度大于55℃,对应4个配风器在燃煤位置。
(简答题)
锅炉熄火保护如何实现?
正确答案
答案解析
略
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