湿法烟气脱硫电气系统设计分析

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1、2010年第7期煤炭工程湿法烟气脱硫电气系统设计分析袁状(中国煤炭科工集团有限公司,北京10~13)摘要:论文以天津军粮城发电厂五期扩建项目2×350MW燃煤机组石灰石一石膏湿法烟气脱硫工程为例,阐述了脱硫电气主接线方案,提出在无旁路烟道、“烟塔舍一”脱硫工程中电气系统设计的注意事项,分析了快切装置在高压厂用电系统中采用的必要性。方案提高了脱硫电气系统安全可靠性及自动化程度,减少了操作人员的工作量,降低了脱硫电气系统的故障率,减少了对锅炉运行的影响。关键词:湿法烟气脱硫;电气系统;快切装置中图分类号:TM73文献标识码:B文章编号:1671—0959(2010)07.()O

2、l9-()3目前,我国电厂所采用的烟气脱硫工艺多种多样,其置,建立双电源通道,以保证脱硫系统正常运行。脱硫岛中以石灰石一石膏湿法烟气脱硫技术的应用最为广泛。经设380V脱硫PCA、B段,两段母线设联络开关,分别由两过多年的实践,这套工艺系统被不断的优化和改进,无台低压干式变低压侧供电,2台变压器间互为备用,由备GGH、无旁路烟道、“烟塔合一”等优化措施由于其投资自投实现自动切换。MCC均采用双电源供电,两路电源由省、占地少等优点逐渐被推广,这对脱硫系统运行的稳定ATS实现自动切换,互相闭锁。性要求也就更高。因此,保证脱硫系统供电合理性、可靠脱硫岛电气系统主接线如图I所示。这

3、种接线方式能性,提高自动化程度,减少人工操作,可以在很大程度上满足供电可靠性要求,接线简单、清晰,投资少,运行费用降低脱硫电气系统的故障率,减少对锅炉运行的影响。低。进线电源均采用自动切换装置,可以减少大量人工操作,避免设备出现故障而现场运行人员未能及时处理造成1高压电源的引接长时问断电而影响整个脱硫系统运行。天津军粮城发电厂五期工程是新建工程,脱硫系统高3保安电源压电源由电厂高压厂用电母线引接。脱硫岛内设6kV脱硫A、B段,分别供本机组脱硫单元负荷及公用负荷,6kV脱由于工程脱硫工艺要求,在厂用电失电时,为了保证硫A、B段互为备用,段间设联络开关,两路进线由快切脱硫系统安

4、全停运,脱硫系统一些辅机需要在厂用电失电装置实现自动切换。这种供电方式,初步设计时就考虑高时继续进行供电。需要在0—30rain内供电的设备有除雾器压厂用工作变预留脱硫电负荷容量,这样高压厂变容量较冲洗水泵、工艺水泵、磨机润滑油站、热工阀门配电柜、常规电厂有所增加,但可省去1台高压脱硫变压器,使A热工仪表电源、热工DCS电源、火灾报警;需要在30min列外布置更简单紧凑。经过多年的实践以及脱硫工艺系统以后投运的设备有部分吸收塔搅拌器、UPS旁路电源;需日趋简单化,对于预留脱硫工程,脱硫岛电负荷的估计已要在60min以后投运的设备有直流系统充电电源、磨机浆经较为准确,高压厂用

5、变容量选择也就更容易些。不过在液箱搅拌器、石灰石浆液箱搅拌器;脱硫岛失电后需要一煤的含硫量变化比较大的工程中,脱硫岛电负荷相差也很直供电的设备有事故照明设备。大,这种变化可能会导致选择结果不合理、不经济,因此由于电厂柴油发电机设计时已考虑脱硫岛保安负荷,因设计时应充分考虑这一点。此脱硫岛内不再设置柴油发电机,仅设置专门的38~220V事故保安MCCA、B段,分别为本机组的事故保安负荷供电。2低压配电系统脱硫事故保安MCC段设3路进线,2路接自本期脱硫Pc段,本期脱硫岛低压配电系统采用380V脱硫动力中心另外1路接自主厂的保安PC段,正常情况下,由脱硫岛PC(PC)、380V

6、电动机控制中心(MCC)两级供电方式。脱硫段供电,事故情况下,当脱硫岛全部失电后,由主厂保安低压变压器、380V脱硫PC段、380VMCC段采用成对设Pc段供电,3路电源由备自投实现自动切换,互相闭锁。收稿日期:2009—11—25作者简介:袁状(1978一),男,江苏启东人,工程师,硕士研究生,曾从事电厂电气设计工作多年。19煤炭工程2010年第7期图1新建2X350MW燃煤机组脱硫电气主接线电后继续维持其所有负荷在额定电压下继续运行不小4直流及UPS于30min。脱硫岛内单独设置直流系统。脱硫岛内设单独的直流5快切装置与备自投装置的对比系统,直流系统为2台炉脱硫岛公用,

7、供脱硫岛内电气控制、信号、继电保护、6kV及380V断路器合闸、UPS、直由于本工程的特殊性,无GGH,无旁路烟道,“烟塔流事故照明等负荷。直流电源采用110VDC,设置1段母合一”,这种情况下如果脱硫系统停运势必引起锅炉连锁线,包括1组阀控式铅酸免维护蓄电池,2组高频开关充电动作,导致熄火停炉,而保证脱硫岛安全运行的基本条件器及1面直流馈线屏。蓄电池容量200Ah。直流系统能保证就是供电系统的连续性、可靠性。目前国内广泛采用的备在全厂停电后继续维持其所有负荷在额定电压下继续运行用电源自投方式,一般都是用工作电源开

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