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1、d3bb60fd8f23e40f6230b7904b27c64f.doc第11页共11页引进型300MW机组高压加热器零水位调整与改进大坝发电厂(青铜峡751607)陈祥沈建龙摘要本文对影响机组高压加热器疏水端差的因素及减小措施进行分析,结合运行实际,从理论上对加热器解列及低水位运行的安全性和经济性进行分析讨论,并进一步对高压加热器零水位进行了试验调整和改进,并重新标定,使回热系统及设备整体性能和工作条件得到明显改善,使疏水端差达到了设计值,达到了节能降耗的目地。关键词引进型加热器节能降耗技术改进零水位1、前言宁夏大坝发电厂二期工程2×d3bb
2、60fd8f23e40f6230b7904b27c64f.doc第11页共11页300MW机组为上海汽轮机厂引进美国西屋公司技术生产的汽轮机组,自一九九七年投产以来,由于高压加热器零水位标定不合理,一至存在高加疏水不畅、加热器疏水端差大、疏水温度较高使疏水汽化,使加热器疏水管道振动以及铜管发生泄漏,严重时高压加热器被迫解列停运,这些不仅影响机组运行的经济性,而且影响机组运行的安全性。针对上述现象,经过分析计算,认为由于加热器零水位不合理,使热工保护、自动调节等电接点水位计的零水位基准调整不当,造成加热器疏水不畅、疏水端差大、疏水汽化、疏水调节门
3、通流能力降低。因些,大坝发电厂于2000年5月以来先后对#3、#4机组高压加热器的零水位通过试验,进行重新标定,运行效果表明,高压加热器疏水端差基本达到设计值,可控制在5--8℃,使加热器实现了安全经济运行。2、设备及系统简介大坝发电厂二期两台300MW机组配套的高压加热器系上海电站辅机厂生产的全容量、单列、卧式、管板-U型式,其给水系统为小旁路,即每个加热器都有旁路。三台加热器内均设置有过热蒸汽冷却段、蒸汽凝结段和疏水冷却段。每台加热器由水室、管系和外壳组成,管系中的管板与水室、壳体焊制而成。#1、#2、#3高压加热器的汽源分别抽自汽轮机高压
4、缸第八级后、高压缸排汽和中压缸第五级后,疏水系统采用逐级自流方式至除氧器,三台高压加热器均设有危急疏水管道。3、高压加热器解列的危害由热力试验计算知,大坝电厂二期机组给水温度每下降1℃,标准煤耗增加0.112g/KW.h,如果三台高压加热器全部解列使标准煤耗增加11.704g/KW.h。如#d3bb60fd8f23e40f6230b7904b27c64f.doc第11页共11页1高加解列使标准煤耗增加2.810g/KW.h;如#2高加解列使标准煤耗增加4.274g/KW.h;如#3高加解列使标准煤耗增加4.610g/KW.h。由于燃料量的增加,
5、锅炉排烟量也增加,锅炉排烟损失增大,造成锅炉效率下降;另一方面,当高加解列后,高加的回热抽汽减少,增加了汽机排汽冷凝损失,使汽轮机热效率下降。由此可见,高压加热器解列对机组经济性影响很大。从安全角度看,高加如解列,给水温度下降,造成锅炉水冷壁超温、过温器超温,必将影响机组出力,若要维持出力不变,则汽轮机监视段压力升高,解列的高加抽汽口以后的各级叶片、隔板及轴向推力可能过负荷。为了保证机组安全,必须降低机组出力。4、加热器水位低对安全经济性的影响由于二期两台机组的高压加热器都不同程度地存在着低水位或无水位运行。当高压加热器运行水位低,疏水中带有蒸
6、汽,使疏水温度增高,造成疏水端差增大、疏水汽化,疏水逐级自流排挤下一级加热器的低压抽汽,产生不可逆损失,降低回热循环效果,从而影响机组的热经济性。由文献(3)知,加热器疏水端差每下降1℃,标准煤耗降低0.068g/KW.h。况且,疏水温度的升高,还将影响下一级加热器蒸汽冷却段的换热,使下一级加热器的性能降低。d3bb60fd8f23e40f6230b7904b27c64f.doc第11页共11页加热器无水位运行,使得疏水管中产生汽液两相流,疏水容积流量增加,流速加快,造成疏水管道振动。由于流速增加,流体将对管道产生很大得冲刷力,严重的会使疏水管
7、道弯头吹损、破裂、危及加热器及回热系统的安全。5、影响加热器疏水端差的因素5.1加热器端差增加的原因:5.1.1运行方面原因分析:5.1.1.1由于汽轮机所带负荷的变化,引起加热蒸汽压力及流量的不稳定。5.1.1.2由于汽轮机抽汽管道上的逆止门卡涩,引起蒸汽节流,造成抽汽量利用率降低。5.1.1.3加热器中聚集了空气,汽侧空气排除不畅,使传热系数K减小。5.1.1.4加热器受热面结垢,增大了传热热阻,使管内外温差增大传热恶化。5.1.1.5加热器疏水装置工作不正常,造成加热器蒸汽凝结水位过高,淹没受热面管子,使实际换热面积A减小。5.1.1.6
8、加热器旁路门不严密或未关严,使传热端差增大。5.1.2设计方面原因分析:d3bb60fd8f23e40f6230b7904b27c64f.doc第11
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