4#高炉trt发电量分析 (2)

4#高炉trt发电量分析 (2)

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1、4#高炉TRT发电量分析4#高炉TRT于6月17日至23日进行年修工作,检修工作完成后TRT发电能力有很大幅度提升,有功功率从先前平均0.6万kwh上升到0.7万kwh(图1),但发电机运行大约50天后,发电量出现明显回落趋势,8月18日至30日TRT小时发电量平均0.6万kwh,且通过曲线图可以看出有功功率极少突破0.7万kwh(图2)。图1图2针对上述情况,我们对影响TRT发电量各种因素进行逐一分析,以期查明其中原因,及时改进提高发电量,创造效益。首先对4#高炉炉况从TRT检修完后一个周期内

2、(取15天为一个周期,下同)与TRT发电机组运行50天后一个周期内炉况进行分析对照。1、高炉煤气流量(图3):图3高炉煤气流量6月23日至7月7日平均32.8万m3/h,8月12日至8月26日平均33.7万m3/h,发生量比之前增加0.9万m3/h。但此流量只代表TRT后高炉煤气流量,需要对减压阀组和旁通阀是否关到位进行确认。2、高炉顶压(图4):图4从图中可以看出高炉炉顶煤气压力基本在正常范围内波动。3、高炉煤气温度(图5)图5TRT入口煤气温度约在58~63℃范围内,没有明显变化。从一个较长

3、周期来看上述三个主要参数基本正常,可以消除高炉炉况对TRT发电量的影响,下面讨论一下TRT发电机效率对发电量影响。TRT的输出功率与流量、温度、压力的关系如下:输出功率N=QTCPη[1-(P1/P2)(K-1)/K]式中:N—输出功率,Q—煤气流量,T—煤气入口温度CP—煤气定压比热,P1—排气压力,P2—进气压力,K—绝热指数,η—TRT发电机总效率上式中煤气定压比热CP=1380J/K,绝热指数K=1.4,TRT发电机总效率η随着时间推移会逐渐降低,我们分两个阶段对设备效率进行核算,第一阶

4、段为TRT发电机检修刚完成时的设备效率,主要数据参数如表1:通过输出功率推得η=0.681,第二阶段为发电机组运行50天后的设备效率,主要参数如表2,通过输出功率推得η=0.59。(考虑所产生煤气全部通过TRT透平机)主要参数输出功率N/万kwh煤气流量Q/万m3入口温度T/K进气压力P2/kpa出气压力P1/kpa数值16.832.833420915表1主要参数输出功率N/万kwh煤气流量Q/万m3入口温度T/K进气压力P2/kpa出气压力P1/kpa数值14.933.733320915.1表

5、2TRT发电机总效率包括透平机和发电机两个部分:下面讨论一下TRT透平机工作效率TRT静叶部分,图6为可调静叶阀位开度趋势,从图中可以看出前期静叶开度大约在40%~45%范围内,7月31日至8月9日开度有明显上升,控制范围在45%~55%,到后期静叶开度约60%。图6理论上静叶开度增大,流道所通过的煤气量应增大,入口煤气压力降低,但从实际数据来看流量和压力都没有明显变化,也就是静叶开40%时的通道面积与60%时相当,可以推断出静叶表面积灰严重,流道有效通过性降低,静叶积灰以后,会改变气流方向,降

6、低反动度,功率下降,严重时会造成顶压不稳。静叶开度增大后,静叶控制顶压精确度和灵敏度大幅度降低,精确度越高顶压越平稳,通过对比两个阶段顶压波动情况可以看出。发电机的工作效率指发电机的输出功率与输入功率之比。发电机工作时,线圈因有电流通过产生热量而形成的损失,称为铜损;铁芯因涡流发热而产生的损失,称为铁损;发电机的轴旋转与轴承摩擦会消耗少量功率。也就是说,通过联轴器从透平机输入的功率,要扣除上述几项损失或消耗后才能成为发电机的输出功率。      发电机的效率与发电机的容量和冷却介质的种类及冷却方

7、式有关。通常容量大的发电机效率较高,容量小的发电机效率较低。氢冷发电机效率最高,空冷发电机效率次之,水冷发电机效率最低。发电机发电原理:励磁机内有一台永磁发电机,在机组达到3000r/min时,发50HZ、150V的交流电,经整流后送到励磁控制系统,励磁系统根据发电量的情况把直流电提供给励磁线圈,励磁线圈形成一个磁场,这个磁场使转子内励磁部分的线圈产生电流,这个电流又使发电机定子部分转子内的线圈形成磁场,使发电机定子发电。

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