鐵甲工程機械網(wǎng)> 工程機械資訊> 行業(yè) > 交流借鑒:水泥余熱發(fā)電機組除塵控制系統(tǒng)故障原因分析探查

交流借鑒:水泥余熱發(fā)電機組除塵控制系統(tǒng)故障原因分析探查

語音播報
點擊播放

點擊藍字關注我們

本文選自《商品混凝土》雜志2024年第1期

水泥余熱發(fā)電機組除塵控制系統(tǒng)故障原因分析探查

張海彬,高玉朋,柴斌,陳晨

[摘 要]本文探討了營海集團水泥余熱發(fā)電機組布袋除塵工藝系統(tǒng)的運行狀況,科學驗證了在布袋除塵器運行過程中故障率較高的問題,分析了問題出現(xiàn)的重要原因,為技術改進實現(xiàn)提供了重要的基礎。在討論中發(fā)現(xiàn),該發(fā)電系統(tǒng)除塵系統(tǒng)隨著運行時間的增加,除塵控制系統(tǒng)出現(xiàn)的缺陷日益增多,故障多發(fā)影響了清灰和輸灰順控的正常進行,嚴重影響了發(fā)電運行效果。在此背景下,通過深入一線運行崗位,排列歷史運行數(shù)據(jù),通過技術摸索論證,找到了關鍵技術惡化點,形成了技術改進方案。

[關鍵詞]布袋除塵器;故障率;順控執(zhí)行;末端因素;PLC控制系統(tǒng)

0 引言

營海集團水泥發(fā)電除塵系統(tǒng)采用布袋除塵工藝,配備型號LXMC(1344)-14的布袋除塵器1臺。本套袋式除塵器系統(tǒng)出口排放煙塵濃度30mg/Nm

袋式除塵器采用旋轉式低壓脈沖袋式除塵技術,整臺除塵器共有7個通道,每個通道內設2個除塵單元,共計14個除塵單元,每個單元安裝濾袋1344條,每條濾袋過濾面積3.362m,整臺除塵器共安裝濾袋18816條,總過濾面積為63259m。除塵控制系統(tǒng)見圖1。

袋式除塵器脈沖清灰壓縮空氣由羅茨風機提供。配套安裝3臺清灰羅茨風機和2臺灰斗氣化風機,分別兩用一備及一用一備,采用江蘇鼎澤環(huán)境工程有限公司生產(chǎn)的DZ200G型兩葉羅茨風機,是容積式風機的一種。

營海集團該發(fā)電除塵系統(tǒng)采用的布袋除塵器除塵效率高、凈化效果好。運行至今,隨著時間的增加,除塵控制系統(tǒng)出現(xiàn)的缺陷日益增多,故障多發(fā)影響了清灰和輸灰順控的正常進行,為了保證除塵功能的正常運行,運行人員需要對比系統(tǒng)多個參數(shù)來判斷故障設備實際工況,費時費力,大大降低了除塵系統(tǒng)運行的有效性,嚴重時可能造成堵管、堵灰等現(xiàn)象,影響發(fā)電運行。

2022年7~12月除塵控制系統(tǒng)故障率(故障率=除塵控制系統(tǒng)順控停運時間÷機組運行時間)情況,見表1和圖2。

通過統(tǒng)計得知:該發(fā)電除塵控制系統(tǒng)故障率為9%。

從圖2中可以看到,除塵控制系統(tǒng)故障率明顯偏高。如何有效地降低除塵控制系統(tǒng)的故障率,成了目前急需解決的重點。在此背景下,營海技術部門按照分步走的策略,首先確定了“除塵控制系統(tǒng)故障率原因探討”課題。

1 課題調查研究過程

1.1 影響除塵控制系統(tǒng)故障率的因素調查

統(tǒng)計了2022年7~12月本除塵控制系統(tǒng)缺陷情況,見表2。

2022年7~12月機組運行期間,發(fā)生的影響除塵控制系統(tǒng)運行的缺陷次數(shù)進行了統(tǒng)計,共77項(見圖3)。

通過調查可知,2022年7~12月運行期間除塵控制系統(tǒng)缺陷較投產(chǎn)時增加了8次/月,不但增加了故障檢修處理成本,也會給除塵器的安全穩(wěn)定運行帶來嚴重隱患,比如會導致煙氣達不到排放標準,灰斗的緊急排放也會導致嚴重的環(huán)境污染和對工廠造成不利影響。

1.2 對影響因素進行分類

除塵控制系統(tǒng)主要由現(xiàn)場各處的測點、執(zhí)行器,DCS硬件,組態(tài)邏輯等構成,其主要體現(xiàn)在順控系統(tǒng)的正常投入運行。圖4為DCS系統(tǒng)煙塵參數(shù)監(jiān)測畫面。

針對除塵控制系統(tǒng)存在的缺陷、不足進行分析。對除塵控制系統(tǒng)2022年7~12月的缺陷進行分類統(tǒng)計,計算各影響因素所占百分比,如表3和圖5。

結論:從統(tǒng)計表和排列圖中可以看出,造成除塵控制系統(tǒng)故障率低的主要癥結是測點顯示不準和順控執(zhí)行中斷;兩項的問題占比為73%。

1.3 原因分析探討

營海技術部門通過“頭腦風暴法”進行研究討論、分析,歸納出導致除塵控制順控執(zhí)行中斷以及測點數(shù)據(jù)變化異常的影響因素,并繪制出影響因素關聯(lián)圖,見圖6。根據(jù)圖6分析,得到了9項末端因素,具體列表如表4。

1.4 確定主要因素

通過現(xiàn)場試驗、調研以及檢查等方法,分別對9條末端因素進行驗證確認。

(1)要因確認1:運行人員清灰時間設置不合理,詳見表5。

清灰周期及清灰時間的調整設置是影響捕塵性能和運轉狀況的重要因素。清灰時間過長,將使附著粉塵層被清落掉,成為濾袋泄漏和破損的原因;如果清灰時間過短,濾袋上的粉塵尚未清落掉就恢復過濾作業(yè),將使阻力很快地恢復并逐漸增高起來,最終影響其使用效果。

兩次清灰時間間隔稱清灰周期。一般希望清灰周期盡可能得長一些,使除塵器能在經(jīng)濟的阻力條件下運轉。因此,必須對粉塵性質、含塵濃度等進行慎重地研究,并根據(jù)不同的清灰方法來決定清灰周期和時間,并在試運轉中進行調整達到較佳的清灰參數(shù)。除塵系統(tǒng)運行中多根據(jù)料位數(shù)值進行進料時間的設置調整。

驗證過程:小組成員通過調取多個順控發(fā)生故障時的時間設置參數(shù),制作清灰順控時間參數(shù)設置的統(tǒng)計表(表6)。

從表6可以看出,在不同工況下,順控故障時的時間參數(shù)設置不一,不具有明顯特征。

結論:清灰時間設置不合理不是造成除塵控制故障的主要原因。

(2)要因確認2:控制系統(tǒng)日常維護不到位,詳見表7。

驗證過程:作為系統(tǒng)運行的神經(jīng)網(wǎng)絡,DCS系統(tǒng)的正常狀態(tài)極為重要,一旦發(fā)生故障,將會造成系統(tǒng)運行紊亂,影響機組運行。筆者統(tǒng)計了2022年除塵控制系統(tǒng)故障分類,發(fā)現(xiàn)2022年共計發(fā)生控制系統(tǒng)維護不到位1次(見表8)。

分析:

1)新華控制器不在冗余狀態(tài)時,控制器內部組態(tài)和參數(shù)不同步,易發(fā)生故障和報警,嚴重時甚至會出現(xiàn)邏輯紊亂,影響安全生產(chǎn)。

2)日常維護需要登錄ENG(管理員)權限進行系統(tǒng)維護、邏輯及參數(shù)的修改。完成后再退出ENG權限,若沒有退出,將使運行人員存在誤操作系統(tǒng)組態(tài)及參數(shù)的可能。

結論:控制系統(tǒng)日常維護不到位情況極少,并不是造成除塵控制故障的主要原因。

(3)要因確認3:PLC控制系統(tǒng)異常,詳見表9。

機組布袋除塵PLC采用施耐德廠家的140系列PLC,操作界面過于死板,數(shù)據(jù)檢索復雜、順控和聯(lián)鎖邏輯執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題時人工干預困難、設備出現(xiàn)異常情況時歷史數(shù)據(jù)無法查詢、沒有操作記錄、與現(xiàn)有新華DCS系統(tǒng)存在兼容性差、多次出現(xiàn)設備誤動現(xiàn)象等問題。隨著主機多年運行已進入老化維修期,主機耗能高、維修工作量大,給機組安全穩(wěn)定運行帶來一定不安全因素。同時PLC系統(tǒng)與新華DCS是單網(wǎng)通訊,沒有采用雙網(wǎng)冗余設置,可靠性大大降低。

驗證過程:小組統(tǒng)計了2022年7~12月份除塵系統(tǒng)中故障環(huán)節(jié)處于PLC系統(tǒng)中的缺陷次數(shù),制作了統(tǒng)計表,見表10。

小組進一步統(tǒng)計了PLC相關缺陷的處理時間,并制作了統(tǒng)計表,見表11。

從表11得知,PLC系統(tǒng)檢查并處理問題的實際用時明顯偏長,若除塵系統(tǒng)運行中故障環(huán)節(jié)的產(chǎn)生原因由PLC導致,維護人員還需要從主控室趕到除塵控制室來查詢PLC上位機內邏輯,路程平均用時5分鐘,更增加了耗時。

綜上,處理一次相同問題,在PLC內上位機查詢并處理的時間將比新華DCS內查詢時間多用20+60+5=85分鐘。

對22年PLC系統(tǒng)異常的故障率進行統(tǒng)計,結果見表12。

分析:PLC控制系統(tǒng)異常的缺陷2022年7~12月份共發(fā)生6次,缺陷占比為8.5%。更嚴重的是,作為控制網(wǎng)絡的中間環(huán)節(jié),其異常工況可能影響除塵系統(tǒng)中批量設備的正常監(jiān)控和操作。

結論:PLC控制系統(tǒng)異常是造成除塵控制系統(tǒng)故障的主要原因。

(4)要因確認4:控制系統(tǒng)電源設置不當,詳見表13。

只有可靠的供電系統(tǒng),才能在根本上保證DCS的功能正常實現(xiàn),分散控制系統(tǒng)宜采用雙路UPS冗余方式供電,進線分別接在不同供電母線上,對于未設冗余UPS的電源系統(tǒng),當UPS故障時,允許短時直接取自保安電源作為備用電源。

驗證過程:控制系統(tǒng)交流電源容量應按控制系統(tǒng)中所有用電設備額定用電總和的1.2~1.5倍進行選擇。我們對供電電源線徑和空開規(guī)格進行檢查,發(fā)現(xiàn)滿足使用要求,但同時發(fā)現(xiàn),電源采用單母線供電,沒有配備UPS電源,此配置不滿足控制系統(tǒng)兩路供電的使用要求。對電源異常的缺陷統(tǒng)計見表14。

分析:系統(tǒng)單母線供電不滿足雙路供電要求。

結論:控制系統(tǒng)電源設置不當是造成除塵控制系統(tǒng)故障率低的主要原因。

(5)要因確認5:信號線屏蔽接地不規(guī)范,詳見表15。

驗證過程:經(jīng)檢查(表16),除塵系統(tǒng)清灰系統(tǒng)屏蔽線統(tǒng)一接于柜子下端,但檢查發(fā)現(xiàn)接地母排沒有出線,這意味著PLC控制柜的信號纜屏蔽懸空(圖7),這導致了每月會出現(xiàn)3~5次感應電導致數(shù)據(jù)波動的情況。

PLC機柜主要負責除塵系統(tǒng)中清灰功能,所轄設備數(shù)量約為整個除塵系統(tǒng)的一半。

分析:信號線屏蔽接地不規(guī)范,將影響信號尤其是模擬量I/O點的穩(wěn)定性進而影響除塵控制系統(tǒng)順控運行。

結論:信號線屏蔽接地不規(guī)范也是造成除塵控制系統(tǒng)故障的主要原因。

(6)要因確認6:控制系統(tǒng)管理不嚴,詳見表17。

驗證過程:小組對新華輔網(wǎng)DCS系統(tǒng)所有站點,對各節(jié)點控制器、操作員站點、網(wǎng)絡狀態(tài)進行了檢查并記錄。

分析:專業(yè)維護人員嚴格遵守DCS系統(tǒng)軟件、硬件管理規(guī)定,日常邏輯修改后及時做好組態(tài)備份并做好主備控制器同步工作,完成后退出ENG(管理員)用戶切到OPU(操作員)用戶,避免運行人員誤動。除此之外我們還將現(xiàn)場有操作員站W(wǎng)indows系統(tǒng)中的Shell hardware detection properties(自動播放)服務關閉,禁用U盤等外部介質并將主機USB接口進行了封堵。從表17中可以看出,控制系統(tǒng)管理執(zhí)行情況較好。

結論:控制系統(tǒng)管理不嚴不是造成除塵控制系統(tǒng)故障的主要原因。

(7)要因確認7:料位計測量不準,詳見表18。

除塵系統(tǒng)料位計測量的是灰斗中灰分的物位值,是輸灰順控程序中下灰時間的重要參考,同時,也是齒索輸灰裝置投自動運行時的重要依據(jù)。

料位計缺陷統(tǒng)計結果見表19。

分析:從統(tǒng)計表中可以看到,料位計測量不準的缺陷較多,料位不準的直接影響是可能導致灰斗滿溢,另外料位不準將嚴重影響除塵控制系統(tǒng)順控運行,引發(fā)堵管或者堵灰現(xiàn)象,造成環(huán)保事故,也影響著機組的正常發(fā)電運行。

結論:料位計測量不準是造成除塵控制故障的主要原因。

(8)要因確認8:電加熱溫度設置不當,詳見表20。

驗證過程:除塵系統(tǒng)輸灰系統(tǒng)配備兩臺氣化風機,電加熱的作用是將輸出的風加熱,避免壓縮空氣導入灰斗后,冷熱相遇致使灰分板結進而導致執(zhí)行器卡澀,執(zhí)行器將出現(xiàn)動作不到位或超時現(xiàn)象,此時DCS畫面中執(zhí)行器會有故障報警,并閉鎖指令輸出。

因此技術人員分別對電加熱設定值為120℃、130℃、140℃、150℃做了對比試驗,每個溫度設定值試驗5次。詳見表21。

分析:電加熱溫度設置不當對氣動執(zhí)行器缺陷發(fā)生次數(shù)影響較小、較少。

結論:電加熱溫度設置不當不是造成除塵控制系統(tǒng)故障的主要原因。

(9)要因確認9:控制柜電纜布置不規(guī)范,詳見表22。

驗證過程:強電周圍有磁場,如果強電弱電布線距離過近就會對弱電的信號產(chǎn)生影響,尤其是系統(tǒng)中的動力電纜,屬于干擾信號的最主要來源。布線時,不同的電纜組間須保持必要的間距(一般最小間距為20cm)。技術人員對除塵控制室下方電纜槽盒進行檢查,確認有無信號電纜、動力交錯布置情況。

現(xiàn)場檢查了除塵控制室四個控制柜數(shù)據(jù),詳見表23。

分析:信號電纜、動力電纜安放有序,無交叉布置的情況,信號電纜中不易對產(chǎn)生干擾。

結論:控制柜電纜布置不規(guī)范不是造成除塵控制系統(tǒng)故障的主要原因。

2 調查總結

通過上述原因查找及技術排查,分析出了造成機組故障的主要原因如下;

(1)PLC控制系統(tǒng)異常。

(2)控制系統(tǒng)電源設置不當。

(3)信號線屏蔽接地不規(guī)范。

(4)料位計測量不準。

上述主要原因的存在造成了機組除塵系統(tǒng)在運行過程中會階段性出現(xiàn)除塵控制系統(tǒng)順控執(zhí)行中斷、測點顯示不準。

3 下一步打算

本次技術查找,成功查找到了機組除塵控制系統(tǒng)順控故障率高的主要原因,為下一步有效解決除塵控制系統(tǒng)順控執(zhí)行的有效性和成功率,降低除塵控制系統(tǒng)的故障率,打好了堅實的基礎。下一步,為提升機組設備的順控水平,技術人員將科學制定周詳?shù)膽獙Υ胧?,實施大?guī)模的技術改進和管理改進,爭取將除塵控制系統(tǒng)故障率降至4%以內。

供稿人:張海彬,高玉朋等

編輯員:李海亮

審核人:孫繼成,寧夏

【標準規(guī)范】

《建筑固廢再生砂粉應用技術規(guī)范》行標

《建筑物綠色拆除與建筑垃圾綜合利用技術規(guī)程》CECS

《預拌混凝土使用說明書》團標

《砂漿和混凝土用石屑》團標

《預拌混凝土產(chǎn)品質量追溯規(guī)范》團標

【會議培訓】

2025全國混凝土行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展與廢棄物資源再生技術交流大會

第十屆全國建筑固廢和余泥渣土處理及資源化利用大會暨中國砂石協(xié)會建筑固廢利用分會年會

2025第二十一屆全國商品混凝土可持續(xù)發(fā)展論壇暨2025中國商品混凝土年會

預拌(商品)混凝土應用技術和工藝技能線上培訓

混凝土(砂漿)試驗檢測方法實操教學線上培訓

【咨詢服務】

科技成果評價

預拌混凝土質量追溯研究

高速公路及橋涵高性能混凝土技術咨詢

課題研究

研發(fā)中心建設

產(chǎn)品檢測

綠色建材產(chǎn)品認證

[綠滿庭院]《HJ建筑圍護結構自保溫技術體系》推廣等

【建材“雙碳”業(yè)務】

低碳膠凝材料研發(fā)與制備

復合摻合料和再生復合摻合料研發(fā)與制備

建筑垃圾處置與資源化利用

建筑垃圾再生砂粉應用技術

建筑垃圾再生輕粗骨料技術

碳化再生骨料制備技術

【期刊著作】

《新技術在混凝土中的應用》圖書

《常見預拌混凝土質量事故分析百例》圖書

《預拌混凝土企業(yè)標準化試驗室建設指南》圖書

混凝土技術發(fā)展中心(以下簡稱“中心”)隸屬建筑材料工業(yè)技術情報研究所,主要職能是跟蹤分析和研究國內外混凝土行業(yè)科技前沿動態(tài),為全國混凝土行業(yè)開展技術服務工作,包括出版技術期刊、研究制定標準、開展技術咨詢、舉辦技術會議、承擔行業(yè)培訓、從事認證評價和開發(fā)研究等,中心是建材情報所主要業(yè)務部門之一。中心擁有員工10人,其中博士3人,正高職稱3人,副高職稱4人。中心掛靠的行業(yè)協(xié)會分支機構包括中國散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會混凝土專業(yè)委員會、中國散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會預制建筑產(chǎn)業(yè)專業(yè)委員會、中國砂石協(xié)會建筑固廢利用分會、建筑材料工業(yè)技術情報研究所雙碳研究中心。依托中心成立的平臺有預拌混凝土質量追溯公共服務平臺、混凝土行業(yè)數(shù)字化服務平臺、中國商品混凝土行業(yè)企業(yè)專家委員會(擁有200余名行業(yè)一線專家)、北京砼享未來工程技術研究院(會員制技術和管理服務)。

中心每年參與多個混凝土技術咨詢和技術服務項目,包括雄安新區(qū)混凝土項目咨詢、河北省多個高速公路高性能混凝土技術咨詢、固廢基膠凝材料和再生復合摻合料研發(fā)和制備技術,以及數(shù)十個混凝土企業(yè)的技術服務工作。開展預拌混凝土綠色產(chǎn)品認證和科技成果評價工作。

咨詢電話:孫繼成 焦素芳 李海亮 13520073698 13521286915



聲明:本文系轉載自互聯(lián)網(wǎng),請讀者僅作參考,并自行核實相關內容。若對該稿件內容有任何疑問或質疑,請立即與鐵甲網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將迅速給您回應并做處理,再次感謝您的閱讀與關注。

相關文章
我要評論
表情
歡迎關注我們的公眾微信