火力发电厂锅炉送风机故障诊断探究

(整期优先)网络出版时间:2023-05-06
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火力发电厂锅炉送风机故障诊断探究

阳敏

大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司    417505

摘要:随着社会的发展与时代的进步,我国对于相关锅炉送风机使用过程中存在的故障等情况进行合理优化,因此确保火力发电厂锅炉的合理化应用便显得十分重要,且已成为学界热点话题。基于此,本文简单分析火力发电厂锅炉送风机故障原因,深入探讨火力发电厂锅炉送风机优化策略。以供参考。

关键词:火力发电厂;锅炉;送风机

前言:近年来的社会发展,意味着我国原有的火力发电模式已无法满足时代发展下的火力发电需求,其运行过程中,锅炉送风机存在着一定的故障,这会对锅炉送风机的正常运转造成一定的影响。因此为保障火力发电厂的稳定运转,解决其运行过程中所存在的各类故障,送风机故障等问题必须设法解决。

1.火力发电厂锅炉送风机故障原因

1.1直接故障诊断

随着我国对于电力需求的进一步提高,各类送风机的运行故障也被进一步明确,在送风机的运行过程中,存在极多的直接故障,此类直接故障主要由风道阻力的改变而产生,其会导致风道阻力呈现为增加状态,对于送风机的工作开展十分不利,而随着送风机的持续应用,风道阻力也会有所提高,因此导致后续的维护工作缺乏合理性。此故障为火力发电厂的春季高发故障。并且控制的粉尘在风机的叶片上粘住后,也会导致散热效果下降,从而使温差与振动效果提高,此时的整体功能便会出现降低,从而导致一些事故更为频发,因此难以对暖风机的污染状态实现合理化调整[1]

1.2送风机叶片失控

火力发电厂锅炉送风机使用过程中,其自身的机叶状态对于自身的运行效果影响极大,若出现失控等情况,将导致火力发电厂的锅炉送风机出现严重故障,因此在实际的应用过程中,需要根据不同角度,对其使用过程运行问题进行明确。其中自身的叶片全开便是发生故障的一种主要体现形式。并且此类风险同时会在运行不平稳以及事故,故障率提高的情况下出现,通过手动方式进行相应的处理十分重要,而后续的应用阶段也需要结合实际的故障内容来加以调整,为最终的顺利应用提供一定的基础保障。

2.火力发电厂锅炉送风机故障优化策略

2.1强化状态监测实现数据分析

火力发电厂的实时监控过程中,可以为自身送风机的稳定运转提供一定的基础数据保障,因此在进行状态监测的过程中,需要对火力发电厂锅炉送风机的运行状态进行实时的明确,之后对仪器故障进行合理且有效的诊断,起到故障规避的作用,实际的检测过程中也可以通过软件诊断与设备检测的方式,来对具体的工作情况进行明确,确保其工作的合理性与稳定性,并且对于送风机的各故障的区域进行明确。实现监测的过程中也需要对轴承的动力能力进行分析,多利用测振仪来分析这一阶段轴承的实际运行状态,根据各方面的所使用设备检测要求,来快速获取其轴承的预装变化情况,之后借此来调整其整体运行模式,根据设备的状态调整反馈。来对参数内容加以分析,快速明确相应的运行要求,避免送风机故障反复出现的情况发生。此外送风机的运行监测仪器需要定期检查,确保各仪器使用的合理性与有效性,通过准确的监测数据来实现精准分析与精准明确,优化故障处理效果,实现状态分析的合理化进行。在进行状态分析的过程中,需要根据送风机的各关键部位进行检测,确保最终使用的合理性与有效性[2]

2.2明确失控原因强化诊断能力

精准且有效的状态分析工作是保障火力发电厂锅炉稳定运转的一类重要方式,可以极大程度降低送风机出现故障的可能性,实现对送风机故障的深入分析。此过程中需要将技术专家作为其状态分析与状态监测的主要方向,借此来实现对各类数据的深入分析,并为此方面的工作开展提供充足的数据报告。确保其使用过程中相关的管理人员可以快速且明确地了解相关运行数据内容,并且将所获取到的数据内容等进行整理,构成检测报告,之后将报告存档,为后续的工作提供信息保障,状态数据报告目前已成为火力发电厂运行管理人员的一项基本工作内容,借此来对火力发电厂的送风机运行状态进行分析已成为当前阶段的主要方式之一。这对于这一阶段的送风机的稳定运行十分重要,火力发电的送风机一旦在运行过程中呈现出故障,将对后续的使用效果造成影响,甚至出现电能损失,这都对于我国电力系统的稳定与发展影响极大,因此明确其送风机的各种故障类型,并优化故障的解决效果,对于送风机的长期使用也具有重要意义。

2.3止退垫结构设计优化

在进行锅炉送风机优化设计的过程中,需要确保其紧固的效果,并分析其运行模式,之后通过对运转状态进行调控,避免出现退止垫的紧固效果不佳等情况,送风机的止退垫损坏后,风机的运行状态并不会立刻受到影响。但其实际的运行过程中,却有可能因止退垫损毁而导致轴承背帽与转子的运行出现不同步等情况,从而导致端盖与螺纹等区域出现损坏的情况,这将导致设备出现严重的损坏,因此在进行轴承内的弹尺引进过程中,需要避免出现严重的设备损坏。并且通过优化轴承内部运转方式的模式,来降低出现承轴损坏的可能性,在进行止退垫的设计过程中,通常采用厚度为0.2毫米的冷轧板进行加工,因此具有一定的稳定性,但在进行轴承紧固的过程中,需要对其压紧力进行调整,避免相互之间的摩擦效果增大而导致止退垫的紧实效果受到影响的可能出现,但因安装过程中采用的方式不紧实,将导致轴背帽的螺纹出现旋转,因此导致相互间的紧固效果难以获取保障。并在风机运转的过程中导致运转阻力提高,从而致使其出现断裂损毁等情况的可能性被进一步提高。因此需要对其实际运行过程中的螺纹旋转能力进行分析,调整相互之间的磨损的情况,合理进行送风机的轴承设计。

调整公带差的方式可以获取到较为合理的旋转台。明确轴向位移可能带来的限制内容,根据环境温度与外壳结构等为最终设计效果的调整提供保障。在进行设计的过程中,需要对颈轴等区域进行合理的设计调整,之后降低使用过程中所可能产生的退垫现象,通过外齿设计优化等方式,将卡槽的数量进行提高,为后续的设计与优化提供保障,进行设计的过程中,也可以借此来将止退垫的设计内容进行调整,对于可能存在的弯折情况进行分析,避免出现裂痕或者桩帽区域变化等情况,及时的根据相关的应用要求来调整其减少磨损力等情况,及时更换进行送风机的应用优化。根据送风机的运行状态与运行功率,进行合理的设计方案调整,定期测量其运行尺寸,通过协议的制定,为轴承配合的效果提供保障,将风轮拆装等工作进行深化与落实,定期修改其使用图纸等。通过供货协议的制定与技术的调控来强化运行效果,避免应用过程中油箱内部温度升高而导致箱内油温出现异常的情况出现,为后续的合理化应用提供保障。

结语:综上所述,我国对于电力需求的提高,意味着火力发电厂的工作运转效果需要获取此方面的保障,但从当前阶段出发不难发现,火力发电厂的锅炉送风机运行过程中普遍存在一定的运行故障,因此确保其运转稳定,将此类问题进行优化与解决便十分重要。

参考文献:

[1]吴恩. 火力发电厂锅炉安装的主要工艺以及技术方法研究[J]. 决策探索(中),2018,(10):55-56.

[2]刘朝红. 火力发电厂风机变频器节能改造的应用与效果评价[J]. 中国科技信息,2013,(16):109.