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頻繁吹掃點火
頻繁吹掃點火為鍋爐沉積可燃物着火提供了充足的複。
鍋爐點火過程中煙氣流速低,燃燒系統空間的含氧量又較正常運行時高得多,像B爐當時曾連續幾次點火吹掃,因此便使尚具餘熱的未燃盡可燃物因具備了充足的過剩氧量而複燃。
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鍋爐以外購渣油、裂化殘油和抽餘C4燃料為多,廢舊鍋爐回收,它們的組分較重,家用燃煤鍋爐回收,黏度較高,自燃點低,燃燒時易析碳,蒸汽霧化燃料時破碎能力也很差,大分子油滴含量高,油槍噴嘴易堵塞,因此經常影響燃油的霧化質量和燃燒效果。運行時如果燃燒調整不當,風量不足或配風不合理以及工藝工況波動時,就會來不及使炭黑燃燒完全而産生黑煙。爐瞠内沒有完全燃燒的油粒被煙氣帶到鍋爐尾部GAH換熱面上開始沉積,這也就為二次燃燒提供了物質基礎n從近這次停車後儀表人員對火焰監測器的檢查結果看,并沒有查出問題。經驗分析認為,鍋爐回收,這次事故基本上是燃料燃燒不好時産生大量黑煙,黑煙進入或遮蓋住了監測器探頭,産生假信号報警停車所緻。
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在鍋爐頻繁啟停過程中,由于爐瞠燃燒工況不良,燃料不燃盡,在煙氣流速較低時,極易造成大量未燃盡的可燃物沉積;鍋爐低負荷運行時間過長,油鍋爐回收,燃燒不穩定,煙速偏低,未燃盡的可燃物易在波紋闆上沉積;以往事故教訓和經驗還證實:空氣預熱器轉子堵灰、磨損後漏風、煙道尾部過剩空氣系數或氧含量控制過低等都能導緻燃料因缺氧而燃燒不完全。目前,該公司A、B爐空氣預熱器轉子都有不同程度的漏風隐患;1997年以後,鍋爐因各種原因始終不能滿負荷運行,煙氣流速低;有時為提高鍋爐熱效率而一味去降低尾部過剩空氣量。這些都為空氣預熱器二次燃燒留下了隐患。
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