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        M 701F4燃?xì)廨啓C(jī)新型空氣冷卻器及其系統(tǒng)介紹和優(yōu)化方案比較

        2014-02-08 05:26:08梁珊珊董奎楊小軍陶健艾松
        東方汽輪機(jī) 2014年3期
        關(guān)鍵詞:汽包省煤器燃機(jī)

        梁珊珊,董奎,楊小軍,陶健,艾松

        (東方汽輪機(jī)有限公司,四川德陽,618000)

        M 701F4燃?xì)廨啓C(jī)新型空氣冷卻器及其系統(tǒng)介紹和優(yōu)化方案比較

        梁珊珊,董奎,楊小軍,陶健,艾松

        (東方汽輪機(jī)有限公司,四川德陽,618000)

        通過對新、舊型空氣冷卻器的比較,得出采用新型空氣冷卻器的優(yōu)勢和重要性。通過對該新型冷卻器系統(tǒng)配置的分析,對目前電廠業(yè)主和鍋爐廠家提出的優(yōu)化方案進(jìn)行比較,得到冷卻空氣冷卻器水側(cè)系統(tǒng)較為可行的優(yōu)化方案。

        M 701F4燃?xì)廨啓C(jī),新型空氣冷卻器,系統(tǒng)配置,控制理念,優(yōu)化方案

        0 引言

        M701F4型燃?xì)廨啓C(jī)是三菱將成熟的M501G型燃?xì)廨啓C(jī)中先進(jìn)的技術(shù)運用到M701F3型燃?xì)廨啓C(jī),從而提高了燃?xì)廨啓C(jī)的出力和降低了機(jī)組的熱耗。在眾多的技術(shù)改進(jìn)點中,燃機(jī)轉(zhuǎn)子及動葉冷卻系統(tǒng)中的空氣冷卻器 (簡稱TCA)對性能的提升起到了不可小覷的作用,本文主要介紹M701F4采用的新型TCA的設(shè)計原理和系統(tǒng)特點,并就其控制理念進(jìn)行簡單的介紹。

        1 新型TCA(氣水換熱)與老型TCA(氣氣換熱)的比較

        燃?xì)廨啓C(jī)的熱力循環(huán)為典型的Brayton循環(huán),燃機(jī)的效率隨著透平第一級靜葉入口溫度的增加而升高。所以燃?xì)廨啓C(jī)制造商一直致力于提高透平入口溫度。但是,該溫度往往受到透平葉片材料的限制。通常會通過2種方式解決透平葉片金屬持續(xù)承受高溫的問題:(1)在透平一二級葉片表面噴涂TBC熱障涂層,通過涂層,將透平葉片金屬表面溫度降低到較低的水平; (2)分別從壓氣機(jī)抽氣到透平靜葉進(jìn)行冷卻,同時抽取壓氣機(jī)排氣到TCA進(jìn)行冷卻后,返回到燃機(jī)透平對轉(zhuǎn)子和動葉片進(jìn)行冷卻。圖1為采用冷卻技術(shù)后燃?xì)鉁囟群腿~片金屬壁面溫度的分布情況。

        圖1 燃?xì)鉁囟群腿~片金屬溫度的分布

        在M701F3型燃機(jī)中,三菱采用空冷式的TCA,通過空氣自然對流和安裝在TCA冷卻器下方的風(fēng)扇引起的空氣強(qiáng)制對流,將熱量傳給燃?xì)饧訜崞鳎诩訜崽烊粴獾耐瑫r,將壓氣機(jī)排氣冷卻到230℃。該換熱器的傳熱介質(zhì)是氣體,傳熱系數(shù)低。因此老型TCA的換熱效率較低,雖然該系統(tǒng)簡單可靠,但不能充分回收TCA冷卻空氣的余熱,對整個聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的性能提升有限。M701F4型機(jī)組的新型TCA為管殼式給水換熱器,利用高壓給水泵出口給水對壓氣機(jī)排氣進(jìn)行冷卻,換熱介質(zhì)為水,傳熱系數(shù)大,換熱效率高。透平冷卻空氣的余熱被鍋爐給水充分吸收,使余熱鍋爐產(chǎn)汽量上升,從而提高了聯(lián)合循環(huán)機(jī)組性能。

        對于典型的采用F4燃機(jī)的聯(lián)合循環(huán)機(jī)組,通過比較采用空冷式TCA冷卻器和水冷式TCA冷卻器的機(jī)組性能后發(fā)現(xiàn),采用水冷式冷卻器后聯(lián)合循環(huán)機(jī)組出力增加1.5 MW,燃料消耗量保持不變,機(jī)組效率提高0.19%,機(jī)組熱耗降低19 kJ/ kWh。

        由上可見,M701F4型燃機(jī)采用的管殼式水冷TCA,對提高聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的效率有較大貢獻(xiàn)。圖2表示了采用不同形式TCA冷卻器時的熱量分配關(guān)系。

        圖2 空冷式和水冷式TCA FGH熱量分配

        2 新型TCA設(shè)計原理及要點

        M701F4燃?xì)廨啓C(jī)的TCA為管殼式換熱器,利用高壓給水泵出口的水對從壓氣機(jī)出口抽取的空氣進(jìn)行冷卻。其換熱計算公式如下:

        Q=K×F×Δt

        式中:

        Q―熱負(fù)荷;

        K―傳熱系數(shù);

        F―換熱面積;

        Δt―傳熱溫差 (一般用對數(shù)平均溫差)。

        對數(shù)溫差Δt=((Ti-to)-(To-ti))/ln((Ti-to)/(Toti))

        式中:

        Ti―熱流體進(jìn)口溫度,K;

        To―熱流體出口溫度,K;

        ti―冷流體進(jìn)口溫度,K;

        to―冷流體出口溫度,K。

        雖然換熱計算比較簡單,但是TCA設(shè)計需要考慮的因素比較多。

        首先,要保證TCA氣側(cè)空氣出口溫度為230℃,以免燃機(jī)熱通道部件受到損壞。此項通過在任何工況下給予足夠的高壓給水量來保證。

        其次,由于TCA出口水與高壓省煤器出口給水先混合后再進(jìn)入高壓汽包,該處溫度需接近高壓汽包內(nèi)蒸汽飽和溫度,以免造成節(jié)點溫差過大而影響余熱鍋爐產(chǎn)汽量和效率。但同時,TCA出口水側(cè)水溫太高,容易在TCA出口管道中發(fā)生汽化,損壞管道和閥門,嚴(yán)重威脅TCA設(shè)備安全和機(jī)組正常穩(wěn)定運行。而如果要避免汽化,需將TCA出口管線中的壓力穩(wěn)定在比TCA出口水溫高出一定溫度對應(yīng)的飽和壓力以上。在TCA出口水溫的選取上,按照比高壓汽包溫度低一定溫度的原則來確定TCA出口的水溫。

        由于在不同大氣條件下,燃機(jī)壓氣機(jī)的抽氣溫度不同,鍋爐高壓給水泵的出口水溫也會發(fā)生變化,所以在TCA設(shè)計時需要充分考慮機(jī)組的變工況運行,其中包括極端最低溫度工況、燃機(jī)最大出力工況、性能保證工況和極端最高溫度工況等。特別值得注意的是,對于2on1(2臺燃機(jī)帶1臺汽機(jī))的運行工況,需要注意當(dāng)單臺燃機(jī)帶汽機(jī)運行時,TCA出口水溫會出現(xiàn)高點。

        3 TCA水側(cè)系統(tǒng)及控制理念

        為了得到TCA帶來的聯(lián)合循環(huán)機(jī)組性能提升和保證系統(tǒng)安全可靠運行,TCA水側(cè)的系統(tǒng)設(shè)計非常重要。圖3為三菱M701F4燃機(jī)TCA水側(cè)的典型系統(tǒng)設(shè)計。

        圖3 TCA水側(cè)系統(tǒng)示意圖

        從圖3可以看出,從高壓給水泵出口出來的高壓給水分為2路,一路通過高壓省煤器進(jìn)入高壓汽包,一路到TCA對轉(zhuǎn)子冷卻空氣進(jìn)行冷卻后再進(jìn)入到高壓汽包。

        燃機(jī)啟動期間 (從燃機(jī)點火到全速空載),TCA冷卻空氣出口溫度應(yīng)小于100℃,因此,在這個階段TCA冷卻器的入口水溫應(yīng)小于60℃。由于啟動階段 (尤其是熱態(tài)啟動階段)高壓給水的溫度一般都是100℃以上,只有通過在凝結(jié)水泵后設(shè)置旁路閥,降低高壓給水溫度,以達(dá)到燃機(jī)運行的要求。

        TCA水側(cè)入口前設(shè)置并聯(lián)的2個入口閥,其中較小管徑的閥門 (25A)作為主進(jìn)口閥的旁路,起到平衡主進(jìn)口閥前后壓差的作用。

        TCA出口的冷卻空氣溫度對燃機(jī)的安全運行非常重要。在燃機(jī)啟動和90%負(fù)荷以下,通過控制TCA的水量來控制TCA氣側(cè)溫度;到燃機(jī)90%~100%負(fù)荷,通過控制TCA出口氣側(cè)溫度控制TCA入口的水流量。

        在燃機(jī)啟動初期和低負(fù)荷運行時,TCA出口水溫較高壓汽包低,不能直接排入高壓汽包,而是通過FCV-1排入凝汽器,此時TCA給水流量的控制依靠凝汽器側(cè)閥門FCV-1;當(dāng)燃機(jī)負(fù)荷達(dá)到一定值時,即可關(guān)閉閥門FCV-1,打開TCA出口去高壓汽包的閥門FCV-2,此時TCA水量的控制由高壓汽包前閥門FCV-2進(jìn)行。在運行過程中,F(xiàn)CV-1作為FCV-2的緊急備用,如果由于汽包水位調(diào)節(jié)或其他原因,F(xiàn)CV-2全開也滿足不了TCA的用水量,F(xiàn)CV-1就迅速打開,以保證TCA有足夠的冷卻水量,防止燃機(jī)葉片超溫。所以,F(xiàn)CV-1必須具備快開功能。

        在高壓省煤器出口、高壓汽包進(jìn)口。設(shè)置控制閥LCV,該閥門用于汽包水位的控制,同時,為了避免TCA水側(cè)出口溫度高產(chǎn)生的汽化,該閥門還有一定的憋壓作用。

        在高壓省煤器前面,還設(shè)置了一個調(diào)節(jié)閥,該閥門的主要目的是匹配TCA管線和省煤器管線的壓阻,以便合理分配2條支路的流量。

        4 TCA水側(cè)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計方案

        F4型燃?xì)廨啓C(jī)的TCA水側(cè)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)配置,提高了燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的性能。但是如果采用此系統(tǒng),鍋爐高壓給水泵需定壓運行以免TCA水側(cè)出口管道內(nèi)發(fā)生汽蝕,無法使用變頻泵,因此,國內(nèi)電廠業(yè)主和鍋爐廠家希望該系統(tǒng)可以得到優(yōu)化。下文就各種優(yōu)化方案進(jìn)行介紹。

        優(yōu)化方案一:增加TCA水側(cè)流量,降低TCA出口水溫,從而降低高壓泵出口壓力。

        此方案實現(xiàn)最為簡單,以山西某項目為例,設(shè)計工況下,TCA出口水溫為301.2℃,若將TCA出口水溫降低到280℃,TCA水側(cè)流量增加4.4%,TCA換熱面積減少95m2。高壓給水泵出口壓力可以下調(diào)到13 MPa左右。但是,正如之前描述,由于TCA出口水先與高壓省煤器出口給水混合后再進(jìn)入高壓汽包,該處的溫度需接近高壓汽包內(nèi)蒸汽飽和溫度,否則會造成節(jié)點溫差過大而影響余熱鍋爐產(chǎn)汽量和效率。以浙江某項目為例,余熱鍋爐如按TCA的出口水溫度比高壓汽包的溫度低35℃,余熱鍋爐可以通過調(diào)節(jié)受熱面滿足常規(guī)設(shè)計中汽機(jī)進(jìn)口參數(shù)的要求,但需增加受熱面1×104m2,煙氣阻力增加約6 mm水柱;余熱鍋爐如按TCA的出口水溫度比高壓汽包的溫度低40℃,余熱鍋爐可以通過調(diào)節(jié)受熱面滿足常規(guī)設(shè)計中汽機(jī)進(jìn)口參數(shù)的要求,但需增加受熱面1.6×104m2,煙氣阻力增加約10 mm水柱。由此可看出,降低TCA出口水溫,雖然可以降低高壓泵出口壓力到14.5 MPa,但是會造成鍋爐換熱面積的大幅度增加,如不增加鍋爐換熱面積,那么汽機(jī)的出力將受到嚴(yán)重影響,從而影響到聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的效率。所以此方案經(jīng)濟(jì)性不高。

        優(yōu)化方案二:為降低省煤器設(shè)計壓力,某鍋爐廠建議TCA出口水直接進(jìn)入高壓汽包。

        圖4 某鍋爐廠優(yōu)化方案

        由圖4可見,TCA出口水與高壓省煤器出口水相對獨立,分別進(jìn)入高壓汽包。省煤器前閥門將壓力降低,可降低省煤器制造成本,取消省煤器后水位控制閥,采用由省煤器前閥門控制高壓汽包水位。此系統(tǒng)的弊端在于:(1)TCA水側(cè)出口閥門后管道易產(chǎn)生汽蝕,從而增加了TCA水側(cè)出口流量控制閥FCV-2的易損率,對TCA設(shè)備的安全性埋下隱患; (2)高壓省煤器前的控制閥不僅起到減壓作用,還控制調(diào)節(jié)汽包水位,控制起來有一定難度; (3)鍋爐汽包進(jìn)水兩路,但僅對省煤器那路進(jìn)行水位控制,而沒有對TCA管線進(jìn)行控制,所以在汽包水位控制時不會那么精準(zhǔn)。

        優(yōu)化方案三:變頻泵的特性曲線隨著負(fù)荷(流量)的降低出口壓力逐步升高,而隨著負(fù)荷降低,TCA出口水溫也升高,可以根據(jù)此特性對高壓給水泵進(jìn)行選型。

        以某項目為例,TCA出口水溫匯總?cè)绫?所示。

        表1 不同工況下TCA出口水溫度

        表1中顏色文字示出了各工況下TCA出口的最高水溫,在此基礎(chǔ)上增加要求的一定余量,并折算其對應(yīng)的飽和壓力,進(jìn)而計算出給水泵出口的壓力,如表2所示。

        表2 不同工況下高壓給水泵壓力要求

        從表2可以看出,TCA系統(tǒng)對給水壓力的要求是隨著負(fù)荷的降低,給水壓力升高,在50%負(fù)荷達(dá)到峰值16.3 MPa,在30%負(fù)荷有所降低?,F(xiàn)將以滿足50%負(fù)荷的16.3MPa作為高壓給水泵的選型基礎(chǔ),根據(jù)泵的特性曲線對其他各負(fù)荷的給水壓力進(jìn)行折算,詳如表3所示。

        表3 不同工況下TCA出口水溫余量

        經(jīng)初步核算,該方案可有效降低高壓給水系統(tǒng)的功耗。

        該方案是目前最為合理的方案,雖然節(jié)能效果不如直接增加TCA水量的方案,但是不會影響到鍋爐換熱面的造價和聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的出力。

        5 結(jié)論

        由以上分析可以看出,M701F4型燃機(jī)所采用的氣水換熱式TCA冷卻器,可以為聯(lián)合循環(huán)機(jī)組貢獻(xiàn)1.5 MW的出力,同時機(jī)組效率提高0.19%,是M701F4燃機(jī)在同類產(chǎn)品中出力、效率等性能指標(biāo)名列前茅的重要技術(shù)因素之一。而如果再使用優(yōu)化方案三,以部分負(fù)荷時的壓力作為高壓給水泵的選型基準(zhǔn),在運行時根據(jù)TCA實際出口水溫對給水泵進(jìn)行變頻調(diào)節(jié),可以降低給水泵運行時的能耗。

        [1]焦樹建.燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 2000

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        Liang Shanshan,Dong Kui,Yang Xiaojun,Tao Jian,Ai Song
        (Dongfang Turbine Co.,Ltd.,Deyang Sichuan,618000)

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        M701F4 gas turbine,new type air cooler,system configuration,control concept,optimization

        TK284

        :A

        :1674-9987(2014)03-0017-05

        梁珊珊 (1977-),女,工學(xué)學(xué)士,工程師,1998年畢業(yè)于西安交通大學(xué)熱動力工程專業(yè),現(xiàn)主要從事燃機(jī)項目BOP設(shè)計工作。

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