曾凡星
(南京化學工業園熱電有限公司,江蘇南京210000)
某廠撈渣機由浙江樂清電氣傳動設備廠生產,型號為GLZ5。GLZ5型撈渣機是一種在敞開的矩形斷面溝槽內,借助于運動著的刮板鏈條將物料沿導軌刮走,從而使物料得以輸送的運輸機械,它具有生產效率高、運行平穩、工作可靠、檢修方便、耐用等優點。2014—2015年,該廠撈渣機導向輪裝置連續出現故障,導致兩次鍋爐停爐。
(1)2014年11月14日,#2爐撈渣機減速機小鏈條、大鏈條斷裂,發現撈渣機鏈條已脫離導向輪損壞。從導向輪的裂痕看,破損部位軸磨損減薄至不足1 mm,在鏈條張力的作用下發生突然斷裂,導向輪軸承、密封長期浸泡在渣水中,導致軸承損壞、軸磨損,是故障主要原因,如圖1所示。
(2)2015年1月25日,#1爐撈渣機爐前側鏈條接頭處崩裂、尾部爐前側鏈輪損壞、頭部減速機小鏈條斷裂、前部爐前側導輪變形并將爐前側本體拉壞。撈渣機尾部爐前側導輪軸承損壞是本次事件的主要原因,軸承損壞后,在外力作用下,軸承內、外圈分開,造成內導輪與軸分離,鏈條脫落后撈渣機仍在運行,將尾部爐前側鏈輪及張緊裝置損壞、前部爐前側導輪被拉變形、頭部減速機小鏈條斷裂,如圖2所示。

圖1 導向輪損壞

圖2 尾部爐前側鏈輪及張緊裝置損壞
分析以上兩次事故案例,直接原因均為導向輪損壞,鏈條脫落未能及時發現拉壞撈渣機,導致機組停運事故;次要原因為監控系統DCS沒有遠程監控,電機保護少,變頻器投入率低,點檢定修執行不到位。
刮板式撈渣機布置在鍋爐爐膛下方,在撈渣機和爐膛之間設置液壓關斷門,渣井下來的高溫爐渣落入撈渣機本體內,通過本體內的冷卻水對高溫渣進行冷卻,冷卻后的渣通過馬達驅動,帶動刮板輸送至渣倉轉運走。由于原撈渣機設計不合理,導向輪驅動部位設置在渣箱內部,長期被水浸泡,且監控系統DCS沒有遠程監控,電機保護少,變頻器投入率低,因此對撈渣機導向輪裝置、輔助系統進行了優化改進。
(1)針對導向輪驅動部位布置在渣箱內部,長期被水浸泡,容易導致軸承、軸損壞進行改進,將導向輪由內置式改為外置式,并在導輪頂部加裝加油孔,導輪內部同時加裝水封密封,正常運行期間,開啟沖洗水,防止渣水侵入導輪內部,損壞密封及軸承,如圖3、圖4所示。

圖4 導輪內部加裝水封密封

圖3 導向輪由內置式改為外置式
(2)針對監控系統DCS沒有遠程監控,在除灰DCS畫面上增加監視參數、視頻,實現撈渣機出現故障時及時發現、及時處理,如圖5所示。

圖5 在除灰DCS畫面上增加撈渣機監視參數、視頻
(3)針對電機保護少,變頻器投入率低,斷鏈保護采用小型PLC和接近開關配合,改造變頻器,提高投入率,如圖6所示。
(1)檢查鏈條有無脫鏈現象,鏈條運轉是否過長。
(2)設備運行時,每天檢查導向輪驅動部分有無卡澀現象,導向輪內部有無異音。

圖6 斷鏈保護采用小型PLC和接近開關配合,改造變頻器,提高投入率
(1)張緊輪每30天加一次潤滑油脂,每次50~100 g。
(2)尾部下導輪每60天加一次潤滑油脂,每次50~150 g,掉焦時每周加一次。
(3)頭部驅動裝置軸承每60天加一次潤滑油脂,每次50~100 g。
(1)一臺220 t鍋爐因撈渣機故障導致停運總計18 h,每小時損失電量5萬kW·h,每千瓦時利潤預估0.15元,損失電量利潤為:5×0.15×18=13.5萬元。
(2)啟停爐需用燃油3.5 t+0.5 t=4 t,每噸燃油價格0.6萬元,損失燃油費:0.6×4=2.4萬元。
(3)因撈渣機故障導致利潤減少總額13.5+2.4=15.9萬元。
撈渣機投產后因導向輪裝置故障頻發,導致機組停運或降負荷運行等事故時有發生,通過對撈渣機設備的改進優化,徹底避免了因撈渣機事故導致機組停運或降負荷,保證了鍋爐正常安全可靠經濟運行,顯著提高了撈渣機系統的運行穩定性。
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