热网循环泵改造-刘泽源

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1、某电厂一、二期机组热网循环泵改造项目可行性研究报告2012年7月天津刘泽源20批准:审核:校核:编写:20目录1概况1.1项目概况1.2设计依据1.3主要研究内容1.4主要设计原则2电厂概况2.1电厂规模2.2厂址地理位置及自然条件3主机设备技术规范3.1供热改造前的汽轮机技术规范3.2供热改造后的汽轮机技术规范4原供热系统4.1供热方案4.2热网首站热力系统及辅助设备5项目提出的背景、必要性和现状5.1项目提出的背景5.2改造的必要性5.3国内改造现状6热网循环泵电泵改汽泵方案6.1可选的改造方案6.2改造

2、项目的系统设置6.3改造项目的设备及管道布置6.4主要设备技术参数7改造项目综合经济性分析7.1节能计算7.2投资估算表及设备、材料明细表7.3投资回收期计算8结论及建议9附图201概况1.1项目概况本项目是华电能源某电厂一、二期机组热网循环泵电泵改汽泵项目。1.2设计依据1.2.1华电能源某电厂一、二期机组供热改造工程可行性研究报告。1.2.2华电能源某电厂技术标准《供热首站系统图册》(Q/104-104.48-2009)。1.2.3业主提供的热网改造后的热平衡图。1.2.4业主提供的其它相关资料。1.2.

3、5电力规划设计总院编制的《火电送电变电工程限额设计参考造价指标》(2010年水平)。1.2.6《大中型火力发电厂设计规范》GB50660-2011。1.2.7《火力发电厂可行性研究报告内容深度规定》DL/T5375-2008。1.2.8《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T5054-1996。1.3主要研究内容本报告是对华电能源某电厂一、二期机组热网循环泵由电泵改为汽泵的可行性进行研究。本报告将结合国内改造项目现状,提出本工程切实可行的改造方案,并将重点研究小汽机驱动蒸汽系统、乏汽疏水系统以及改造方案的节

4、能计算方法。1.4主要设计原则1.4.1根据业主要求,本次改造项目将只对五台电动热网循环泵其中的两台进行汽泵改造。1.4.2贯彻“安全可靠、符合国情、先进适用”的电力建设方针,优化设计方案。1.4.3充分利用机组现有系统和布置现状,统筹规划,采取可行的、最佳改造方案,力求总体设计合理,并降低对机组的影响。2电厂概况2.1电厂规模某电厂已建两期工程,一期工程2×200MW凝汽式汽轮发电机组,分别于1986年和1987年投产;二期工程建2×600MW引进型国产亚临界机组,分别于1996年和1999年投产。一、二期

5、工程装机容量为1600MW20。本电厂并与2009年实施了供热改造。2.2厂址地理位置及自然条件2.2.2气象资料电厂厂址所处地区属寒温带大陆性季风气候区,春季干旱少雨,多大风;夏季短促而湿热,一年中的大部分降水集中在夏季;秋季降温急骤,常有冻害发生;冬季漫长,严寒干燥。根据呼兰气象站1955年~2004年(1995年~1999年除外)的45年实测资料统计各气候特征值如下:累年最长一次大风持续时间10h(1976年)累年最长沙尘暴持续时间10h(1955年、1956年、1971年、1976年)累年最大降水量7

6、62.8mm累年最小降水量300.3mm累年一日最大降水量132.2mm(1960年)累年一小时最大降水量44.1mm(1993年)累年十分钟最大降水量27.2mm(1978年)累年最长连续降雨日数15天(1976年7月7日~7月21日)最大一次降雨量及历时200.3mm(历时4天,1961年8月1日~8月4日)累年平均结冰日数212d累年最多结冰日数233d累年最少结冰日数187d累年平均日照时数2661.6h累年平均日照时数百分率60%极端最高气温38.7℃极端最低气温-39.3℃最大冻土深度197cm最

7、早结冰时间9月20日,最晚结冰时间10月16日,最早解冰时间4月11日,最晚解冰时间5月24日。2.2.3地震烈度20厂址区地震活动微弱,据《中国地震动参数区划图》,场地地震动反应谱特征周期为0.35s,地震动峰值加速度为0.05g,对应地震基本烈度为6度。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),厂址工程建设场地为建筑抗震一般地段,场地土为中软土,建筑场地类别为Ⅱ类。厂址区冻土最大冻深为2.20m。3主机设备技术规范3.1供热改造前的汽轮机技术规范3.1.11、2号汽轮机主要技术规范1、2号汽轮

8、机为哈汽生产的N200-130/535/535型超高压一次中间再热,三缸三排汽、凝汽式汽轮机,主要参数如下表:200MW机组汽轮机参数表项目单位额定工况最大工况主蒸汽压力MPa12.7512.75主蒸汽流量t/h610670主蒸汽温度℃535535出力MW201.964217.797背压MPa0.00550.0059冷却水温度℃2020给水温度℃245.8251.4热耗KJ/kwh(kcal/kwh

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