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某超超临界1000MW机组锅炉满负荷瞬间灭火原因分析及处理

2021-10-28吴寿贵郭学敏

热力发电 2021年9期
关键词:液位测量

吴寿贵,李 强,郭学敏

(1.西安热工研究院有限公司,陕西 西安 710054;2.天津国电华北电力技术工程有限公司,天津 100070;3.芜湖发电有限责任公司,安徽 芜湖 241000)

随着碳达峰碳中和“3060”目标的提出以及国家能源结构的调整,新能源占比增加对电网调峰灵活性提出更高要求,国家电网对火力发电机组深度调峰的可靠性和稳定性提出更高的挑战,对火力发电机组非停的考核力度日益加大。而大型火力发电机组频繁深度调峰导致可靠性及稳定性差引发机组跳闸已严重威胁电网及系统主要设备的安全运行,尤其在高参数工况下跳闸,其热应力的存在对设备及系统冲击极大,同时给电网带来极大的安全风险,且增加了设备寿命期内的维护成本[1-4],严重影响火力发电机组的盈利能力,但部分机组由于系统及设备存在设计缺陷,机组不同负荷下跳闸时常发生。

本文针对某超超临界1 000 MW 机组锅炉满负荷瞬间跳闸问题展开分析,并提出了防止再发生类似故障的解决方案,以保证机组的安全稳定运行。

1 系统概况

某电厂1 000 MW 机组锅炉为DG3063.81/29.3-Ⅱ1 型、超超临界参数、变压运行直流锅炉,采用一次中间再热、单炉膛、平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢构架、Π 型布置方式。锅炉设计最大连续出力主要性能参数见表1。

表1 锅炉主要性能参数Tab.1 Main performance parameters of the boiler

燃烧系统为正压直吹式制粉系统,共布置48 只燃烧器,采用前后墙对冲燃烧方式布置。前墙布置的燃烧器从上往下分别对应的磨煤机为A、B、C;后墙布置的燃烧器从上往下分别对应的磨煤机为D、E、F,前墙3 层,后墙3 层。……

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