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文档简介

2025年职业技能鉴定考试(锅炉操作工高级技师)历年参考题库及答案一、单项选择题(每题1分,共40分)1.在超临界直流锅炉启动过程中,最先建立的循环是A.水循环 B.汽循环 C.风烟循环 D.汽水复合循环答案:C解析:超临界直流锅炉无汽包,启动初期依靠风烟循环带走受热面蓄热,防止管壁超温。2.当锅炉燃用高碱金属煤时,受热面最突出的失效形式是A.低温腐蚀 B.高温腐蚀 C.应力腐蚀 D.氧腐蚀答案:B解析:碱金属在高温下与硫氯形成低熔点共晶,加速水冷壁、过热器外腐蚀。3.采用OFA(燃尽风)技术后,炉膛出口NOx浓度下降的主要原因是A.降低炉膛温度 B.延长燃料停留时间 C.分级燃烧形成还原区 D.提高过量空气系数答案:C解析:OFA将20%~30%的燃烧空气在主燃区上方送入,形成富燃料还原区,抑制NOx生成。4.在锅炉效率反平衡计算中,若排烟温度升高15℃,则效率约下降A.0.5% B.1.0% C.1.5% D.2.0%答案:B解析:经验公式显示,排烟温度每升高10~15℃,锅炉效率下降约1%。5.对于π型布置的超高压锅炉,再热器汽温随负荷升高而升高的根本原因是A.炉膛辐射热份额增加 B.再热器对流传热增强 C.汽轮机高压缸排汽焓升 D.煤量增加答案:B解析:再热器位于对流烟道,负荷升高烟气量增大,对流传热系数提高,汽温上升。6.在MFT(主燃料跳闸)继电器回路中,常采用“两取二”逻辑,其目的是A.提高动作速度 B.防止误动 C.防止拒动 D.简化回路答案:B解析:两取二指两个独立信号同时存在才跳闸,避免单点误动造成非计划停炉。7.锅炉水压试验时,试验压力为汽包工作压力的1.25倍,但省煤器单独试验压力为其压力的A.1.1倍 B.1.25倍 C.1.5倍 D.2.0倍答案:C解析:省煤器管壁薄、承压高,单独试压取1.5倍,防止系统整体试压时超压。8.当炉膛负压波动±500Pa且频繁反转时,应首先检查A.引风机静叶执行器 B.送风机动叶执行器 C.炉膛看火孔漏风 D.脱硫塔阻力答案:A解析:引风机静叶调节迟缓或连杆松动,导致炉膛压力振荡。9.在CFB锅炉中,床温由950℃降至850℃时,SO2原始排放浓度将A.升高约15% B.降低约20% C.升高约30% D.基本不变答案:C解析:床温降低使石灰石煅烧分解速度下降,脱硫反应动力学恶化,SO2排放升高。10.采用汽泵替代电泵后,机组厂用电率下降约A.0.5% B.1.0% C.1.8% D.3.0%答案:C解析:300MW机组给水泵电耗占厂用电25%~30%,汽泵可全部节省,折合厂用电率下降1.5%~2%。11.在锅炉酸洗后,必须进行钝化,其机理是A.形成Fe3O4保护膜 B.中和残留酸 C.剥离二次锈 D.提高pH答案:A解析:钝化液(如NaNO2)使金属表面生成致密Fe3O4,阻止进一步腐蚀。12.当空预器入口烟温低于露点10℃时,低温段金属壁面腐蚀速率将A.增加1倍 B.增加3倍 C.增加5倍 D.基本不变答案:B解析:壁温低于露点,硫酸凝结,腐蚀速率呈指数级上升。13.锅炉运行中,主汽压力瞬间下降0.5MPa,汽包水位先升后降,其原因是A.虚假水位 B.给水调节滞后 C.汽包泄漏 D.安全阀动作答案:A解析:压力骤降,汽包内汽泡体积膨胀,水位虚高,随后真实水位下降。14.在等离子点火系统中,电弧电压一般控制在A.100~150V B.200~250V C.300~400V D.500~600V答案:C解析:高于400V易断弧,低于300V功率不足,300~400V为最佳区间。15.对于采用LIFAC炉内喷钙的锅炉,石灰石最佳粒径为A.5μm B.20μm C.50μm D.100μm答案:B解析:20μm颗粒在炉内停留时间足够,且比表面积大,分解、硫化反应速率高。16.在锅炉氧量控制曲线中,低负荷段氧量偏高的主要目的是A.降低排烟损失 B.保证燃尽 C.抑制结焦 D.降低NOx答案:B解析:低负荷炉膛温度低,需提高氧量确保煤粉燃尽,防止未燃碳损失。17.当炉膛出口烟温达到1200℃时,过热器管外灰渣的黏温区为A.软态 B.塑性 C.熔融 D.固态答案:B解析:1200℃处于硅铝酸盐塑性区,灰渣黏性大,易搭桥堵灰。18.在锅炉滑压运行阶段,主汽压力下降速率一般控制在A.0.05MPa/min B.0.1MPa/min C.0.3MPa/min D.0.5MPa/min答案:B解析:0.1MPa/min可兼顾汽包寿命与负荷响应,过快易产生较大热应力。19.锅炉采用低NOx燃烧器后,飞灰含碳量通常A.下降1% B.上升0.5%~1% C.不变 D.上升2%答案:B解析:主燃区缺氧导致部分煤粉未燃尽,飞灰含碳量升高0.5%~1%。20.在锅炉热力计算中,若燃料收到基水分Mar由20%升至30%,理论燃烧温度将A.升高50℃ B.降低80℃ C.降低120℃ D.升高30℃答案:C解析:水分蒸发吸热,理论燃烧温度下降约4℃/1%水分,10%水分下降约120℃。21.当汽包上下壁温差超过50℃时,最大热应力出现在A.内壁环向 B.外壁环向 C.内壁轴向 D.外壁轴向答案:A解析:环向应力为轴向应力2倍,内壁受压缩,温差应力最大。22.在CFB锅炉中,循环倍率K由20降至10,炉膛出口NOx浓度将A.升高约15% B.降低约10% C.升高约30% D.基本不变答案:A解析:循环倍率下降,床温升高,热力型NOx增加。23.锅炉吹灰顺序一般按A.烟气流向逆序 B.烟气流向顺序 C.随机 D.压力高低答案:A解析:逆烟气流向吹灰,防止下游飞灰再次污染已吹扫面。24.在锅炉启动初期,为保护过热器,需开启A.主汽门 B.向空排汽 C.疏水门 D.减温水门答案:B解析:向空排汽建立蒸汽流通,冷却过热器,防止干烧。25.当炉膛负压控制投入自动时,设定值通常取A.-20Pa B.-50Pa C.-100Pa D.-200Pa答案:B解析:-50Pa可抑制喷火,又避免漏风过大。26.锅炉运行中,若发现汽包电接点水位计与差压水位计偏差>80mm,应A.立即停炉 B.以电接点为准 C.冲洗对照 D.以差压为准答案:C解析:先冲洗平衡容器与电接点,确认是否因挂垢或泄漏造成偏差。27.在锅炉酸洗后,废液排放COD限值为A.50mg/L B.100mg/L C.200mg/L D.500mg/L答案:B解析:GB8978规定,排入城镇污水处理厂COD≤100mg/L。28.当锅炉燃用高灰熔点煤时,炉膛出口烟温可适度A.降低50℃ B.升高100℃ C.降低200℃ D.不变答案:B解析:灰熔点高不易结焦,可提高烟温增强换热,降低排烟损失。29.在锅炉水压试验中,若5min压降≤0.5MPa,则A.合格 B.不合格 C.需复检 D.需超压试验答案:A解析:DL/T5000规定,5min压降≤0.5MPa为严密性合格。30.锅炉采用SNCR脱硝,尿素溶液最佳质量分数为A.5% B.10% C.20% D.40%答案:C解析:20%溶液结晶温度-15℃,兼顾流动性与运输成本。31.当锅炉负荷降至30%BMCR时,为保证水循环安全,应A.提高汽包水位 B.投油稳燃 C.开启再循环门 D.降低给水温度答案:C解析:开启省煤器再循环,提高省煤器入口温度,防止低温氧腐蚀。32.在锅炉运行中,若发现空预器电流摆动±20A,并伴有异常声音,应判断A.二次燃烧 B.转子卡涩 C.电机缺相 D.轴承缺油答案:B解析:电流摆动大且异音多为转子变形或密封片摩擦。33.锅炉滑停过程中,降温速率应控制在A.0.5℃/min B.1.0℃/min C.2.0℃/min D.3.0℃/min答案:B解析:1℃/min可控制汽包上下壁温差<40℃,防止热疲劳。34.当锅炉主汽温度达到600℃时,过热器材料最宜选用A.12Cr1MoVG B.T23 C.TP347H D.20G答案:C解析:TP347H为18Cr-8Ni-Nb奥氏体钢,抗氧化温度达650℃。35.在锅炉冷态启动中,上水至点火所需时间一般≥A.2h B.4h C.6h D.8h答案:B解析:4h均匀热膨胀,防止厚壁件温差应力过大。36.锅炉运行中,若发现炉膛负压突然升至+800Pa,最可能A.引风机跳闸 B.送风机跳闸 C.炉膛爆燃 D.MFT动作答案:A解析:引风机跳闸,烟气侧阻力骤降,炉膛压力瞬间反转为正压。37.在锅炉效率试验中,反平衡法测量误差主要来源A.燃料工业分析 B.排烟成分 C.灰渣含碳 D.散热损失答案:B解析:排烟氧量、CO浓度微小偏差即导致3%以上效率误差。38.当锅炉采用富氧燃烧时,理论空气量将A.增加 B.减少 C.不变 D.先增后减答案:B解析:富氧降低氮气份额,所需空气量减少,烟气量同步下降。39.在锅炉运行优化中,若飞灰含碳量每降低1%,锅炉效率约提高A.0.1% B.0.3% C.0.6% D.1.0%答案:B解析:经验数据,飞灰含碳量下降1%,效率提高0.3%。40.锅炉大修后,首次点火前必须进行A.空气动力场试验 B.水压试验 C.漏风试验 D.酸洗答案:C解析:漏风试验检查炉膛、烟道密封,防止点火后二次燃烧。二、多项选择题(每题2分,共30分)41.下列措施可降低锅炉排烟热损失q2的有A.降低排烟温度 B.降低过量空气系数 C.提高给水温度 D.减少炉膛漏风 E.提高煤粉细度答案:ABD解析:q2与排烟温度、烟气量成正比,漏风增加烟气量。42.导致CFB锅炉床温偏高的原因包括A.循环倍率过低 B.燃料挥发分过高 C.一次风量不足 D.返料阀堵塞 E.床料粒径过大答案:ACD解析:循环倍率低、一次风不足、返料堵塞均使床层热量无法带走。43.锅炉受热面高温腐蚀的主要影响因素A.烟气中H2S B.管壁温度 C.煤中Cl D.过量空气系数 E.管内蒸汽压力答案:ABCD解析:蒸汽压力对腐蚀速率无直接影响。44.下列属于锅炉MFT触发条件的有A.汽包水位高Ⅲ值 B.炉膛压力高Ⅲ值 C.送风机全停 D.燃料丧失 E.手动MFT答案:ABCDE解析:全部为标准保护条件。45.锅炉运行中,汽包水位三冲量调节的三个信号是A.汽包水位 B.给水流量 C.主汽流量 D.给水压力 E.汽包压力答案:ABC解析:三冲量即水位、给水流量、主汽流量。46.锅炉酸洗后钝化液常用的药品有A.NaNO2 B.N2H4 C.H3PO4 D.Na3PO4 E.(NH2)2CS答案:AB解析:NaNO2、联氨为典型钝化剂。47.锅炉启动过程中,为保护再热器,可采取A.开启向空排汽 B.投入旁路系统 C.开启减温水 D.提高炉膛负压 E.限制燃料量答案:ABE解析:旁路与向空排汽建立通汽,限制燃料防止超温。48.锅炉排烟中CO浓度升高,可能原因A.过量空气系数过低 B.煤粉过粗 C.炉膛温度低 D.燃烧器配风不当 E.炉膛漏风答案:ABCD解析:漏风增加氧量,CO应下降。49.锅炉受热面结渣倾向与下列因素正相关A.煤中SiO2/Al2O3比值 B.煤中Fe2O3 C.炉膛温度 D.煤中CaO E.煤中Na2O答案:BCE解析:Fe2O3、Na2O降低灰熔点,炉温高促进结渣。50.锅炉运行优化系统(BCS)常用的输入信号有A.煤质工业分析 B.炉膛温度场 C.烟气成分 D.汽包壁温 E.电网负荷指令答案:ABCE解析:壁温为保护信号,非优化计算必需。三、判断题(每题1分,共10分)51.锅炉效率随负荷升高而单调上升。答案:错解析:负荷过高导致排烟温度、未燃损失增加,效率反而下降。52.在超临界锅炉中,水冷壁采用内螺纹管的主要目的是提高传热系数。答案:对解析:内螺纹管增强湍流,防止膜态沸腾。53.锅炉水压试验时,环境温度应≥5℃。答案:对解析:防止试验水结冰,DL/T5000规定。54.锅炉运行中,增加过量空气系数可显著降低CO浓度,但NOx一定升高。答案:错解析:低NOx燃烧器在高过量空气下NOx反而下降。55.锅炉冷态启动时,上水速度越快越能缩短启动时间。答案:错解析:上水过快导致汽包上下壁温差超标。56.锅炉采用SNCR脱硝,尿素溶液喷射位置应位于炉膛温度850~1050℃区域。答案:对解析:该温度窗口脱硝效率最高。57.锅炉排烟温度越低越好,无需考虑低温腐蚀。答案:错解析:过低导致硫酸凝结,需综合权衡。58.锅炉受热面吹灰时,应适当提高炉膛负压。答案:对解析:防止吹灰蒸汽外喷伤人。59.锅炉运行中,飞灰含碳量升高,则炉膛出口烟温一定下降。答案:错解析:飞灰含碳高,化学未完全损失增加,但炉膛出口烟温可能因燃烧延迟而升高。60.锅炉MFT复位前,必须确认所有燃料切断且炉膛吹扫完成。答案:对解析:防止爆燃,为强制条件。四、简答题(每题10分,共30分)61.简述超临界直流锅炉水冷壁流动不稳定的现象、原因及处理措施。答案:现象:水冷壁出口汽温周期性波动±50℃,管壁温差>80℃,严重时触发汽温高保护。原因:①低负荷下比容变化大,水动力特性呈多值性;②热偏差导致部分管路流量反向;③节流圈设计裕量不足。处理:①投运机组采用“变压+变流量”复合调节,保持质量流速≥1200kg/(m²·s);②投入水冷壁出口小联箱再循环泵,强制扰动;③优化燃烧,减小炉膛热偏差;④紧急时升负荷或投油稳燃,提高压力恢复单相特性。62.试分析锅炉高温再热器TP347H奥氏体钢管爆管的主要机理及寿命评估方法。答案:机理:①蒸汽侧氧化皮剥落堵塞,管壁超温;②外壁烟气侧碱硫复合腐蚀减薄;③运行中频繁启停,热疲劳裂纹扩展;④材料敏化区碳化物析出,晶界弱化。寿命评估:①割管进行金相、硬度、外径蠕胀测量,蠕胀>2.5%判废;②采用L-M参数法,结合运行温度、压力历史,计算剩余蠕变寿命;③超声衍射(TOFD)检测内壁氧化皮厚度,>0.3mm需酸洗;④建立启停台账,采用疲劳-蠕变交互损伤法则,当累计损伤D>0.8安排换管。63.锅炉运行中,如何利用大数据与人工智能实现飞灰含碳量在线软测量与闭环优化?答案:步骤:①采集DCS历史数据:负荷、氧量、煤质、磨煤机运行方式、燃烧器摆角、风门开度等2000+维度;②采用XGBoost+SHAP解释模型,筛选关键特征,建立飞灰含碳量软测量模型,误差<0.3%;③将软测量值接入LQR模型预测控制器,实时优化二次风、燃尽风、煤粉细度;④引入强化学习,以供电煤耗下降0.8g/(kW·h)为奖励函数,自动探索最优配风策略;⑤部署边缘计算网关,实现30ms周期闭环,上线后飞灰含碳量由3.2%降至1.9%,年节约标煤4200t。五、计算题(每题15分,共30分)64.某300MW锅炉燃用烟煤,收到基元素分析:Car=58%,Har=3.5%,Oar=8%,Nar=0.8%,Sar=0.7%,Mar=12%,Aar=17%,低位发热量Qnet,ar=22MJ/kg。实测:排烟温度tpy=135℃,环境温度t0=20℃,排烟氧量O2=5%,CO=45μL/L,飞灰含碳Cfh=2.5%,炉渣含碳Clz=1%,灰渣比α=8:2。求锅炉反平衡效率。(比热容取1.4kJ/(m³·K),气体体积均折算至标准状态)解:1.理论空气量V0=0.0889(Car+0.375Sar)+0.265Har-0.0333Oar=0.0889(58+0.375×0.7)+0.265×3.5-0.0333×8=5.18+0.93-0.27=5.84m³/kg2.实际空气量Vk=V0(1+0.21O2/(21-O2))=5.84(1+0.21×5/16)=6.22m³/kg3.排烟体积Vy=V0+(α-1)V0+0.0161(α-1)V0+0.008Nar+0.0124Marα=21/(21-O2)=1.31Vy=5.84+0.31×5.84+0.0161×0.31×5.84+0.008×0.8+0.0124×12=5.84+1.81+0.03+0.006+0.15=7.83m³/kg4.排烟热损失q2q2=Vy×1.4×(tpy-t0)/Qnet,ar×100=7.83×1.4×115/22000×100=

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