利用变频技术优化凝结水系统及投资分析.pdf

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1、第12卷第2期2014年3月V0L.12N0.2March.2014利用变频技术优化凝结水系统及投资分析岳建华毕春海岳涛(1申华国华(北京)电力研究院有限公司,北京,100025,2.华北电力科学研究院有限责任公司,北京,100025)摘要:本文论述了大型发电机组凝结水泵采用变频驱动后凝结水系统的优化设计方案,优化后的凝结水系统降低了机组启动、停止和运行期间的能源消耗,简化了凝结水系统,并降低了建设的初投资。通过论证,优化设计后的1000MW机组凝结水系统,采用3×35%容量的凝结水泵变频驱动的方案相对其他3种方案,综合效益最好。关键词:优化设计变频驱动除氧器水位调节阀

2、凝结水再循环阀低压旁路中图分类号:TM6文献标识码:B文章编号:1674—8492(2014)02—045—051000MW机组凝结水系统见图4,凝结水系统配1技术背景置3台凝结水泵,凝结水泵工频定速运行时,用除氧节能减排是当前火力发电厂重要工作之一,采用器水位调节阀调节除氧器水位,机组启动和停止过程变频驱动有效地降低了机组运行能耗,为此,变频驱中为防止凝结水流量低造成凝结水泵气蚀,采用打开动已经列入国家发改委重点节能技术之一,大型机组凝结水再循环阀将凝结水泵出口的水反送到凝汽器,凝结水泵变频驱动形式[主要有:①3×35%容量凝结机组启停和运行中由于打开凝结水再循环门和

3、除氧水泵变频(一拖一,图1o~)2x50%容量凝结水泵变器水位调节阀的节流均造成能源浪费。频(一拖一,图1o③2×l00%容量凝结水泵变频(一拖二,图2)。④3×5O%容量凝结水泵变频(二拖三,图3)4种方案。6kVA“vA6kVBQn口QF2口QSl--~\Qs4

4、7。os6QssL—I\\——L、}QS2QS5I图4IO00MW机组凝结水系统图1变频驱动一拖一方案图2变频驱动一拖二方案6kV母线I段6kV母线Ⅱ段为了降低机组运行中的能源消耗,新建和已经运行的电厂凝结水泵基本采用变频驱动,取得一定的节能效果。凝结水泵采用变频调速,机组正常运行时除氧器水位调节阀全开或部

5、分开均存在着节流损失,机组启动和停止过程存在着凝结水再循环系统的能量损失,因此传统的凝结水系统仍然有节能潜力挖掘。2凝结水系统优化设计方案图3变频驱动二拖三方案结合凝结水泵变频驱动,优化设计方案如下:作者简介:岳建华(1961一),男,高级工程师,现供职于神华国华(北京)电力研究院有限公司,主要从事高压变频器在电站应用方面的研究。Tel:15901181061,E—mail:yanjiaoyjh@vip.sina.com·46·岳建华等:利用变频技术优化凝结水系统及投资分析第2期2.1凝结水泵变频方案或3台凝结水泵,此时凝结水泵变频控制方式是控(1)凝结水系统采用3x5

6、0%、2x100%变频驱动方制凝结水出口母管压力(1.2~1.4MPa左右),以保证式,由于系统有1台工频凝结水泵存在,故除氧器水各辅助系统用水;由于机组启、停期问要保证凝结水位调节阀和凝结水再循环阀不能取消,启动、停止和泵出口母管压力在一定范围(1.2~1.4MPa),不能保运行中存在再循环和节流损失不能消除。证除氧器水位在规定范围,这时除氧器水位控制用(2)凝结水系统采用3x35%、2x50%变频驱动方7、8低加旁路回路增加的调节阀实现(凝结水通过式,由于凝结水泵全部变速驱动,所以除氧器水位调低加的旁路系统)。节阀和凝结水再循环阀可以取消。由于凝结水再循环由于变频驱

7、动优异的调速性能,凝结水泵组实现阀取消,机组启动和停止过程中不会在原来的再循环了软启、停,运行灵活,设备启停对凝结水泵和电机危系统产生能源损失;由于取消除氧器水位调节阀,机害小。IO00MW机组配置35%、50%或100%的凝结水组运行时在除氧器水位调节阀上的节流损失为“0”,泵允许的最小流量见表1。特别是降低机组高负荷运行时的能源消耗。表11O00MW凝结水泵设计参数这种系统由于没有备用凝结水泵,变频器或泵组项目单位3x35%容量2×5∞量3×50%容量2xlO墙量故障将影响机组部分负荷,3x35%~L2x50%变频驱动方式影响更小。2.2凝结水系统优化方案采用3x3

8、5%、2x50%变频驱动方式优化后的凝结水系统。机组启动和停止过程中,凝结水部分时间在取消除氧器水位调节阀(图4中的7个阀门);取100—200t/h之间,如果采用50%、100%容量的凝结水消凝结水再循环阀(图4中的4个隔离阀);在7、8低泵,需要设计并打开凝结水再循环门维持凝结水泵最加旁路系统增加1个调整门和1个隔离门,图5中的小流量;而采用35%容量的凝结水泵(最小流量为A0LCA5lAA002、AOLCA51AA101。取消以上阀门和200fh),加之变速运行,满足机组启动和停止工况时增加相应阀门后的系统见图5。高于凝结水泵最小流

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