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        汽機(jī)運(yùn)行中上下缸溫差大的問(wèn)題和應(yīng)對(duì)策略解析

        2015-07-27 02:11:14王立國(guó)華電國(guó)際十里泉電廠山東棗莊277000
        山東工業(yè)技術(shù) 2015年8期
        關(guān)鍵詞:盤(pán)車汽機(jī)凝汽器

        王立國(guó)(華電國(guó)際十里泉電廠,山東 棗莊 277000)

        汽機(jī)運(yùn)行中上下缸溫差大的問(wèn)題和應(yīng)對(duì)策略解析

        王立國(guó)
        (華電國(guó)際十里泉電廠,山東 棗莊 277000)

        熱力發(fā)電廠的疏水系統(tǒng)是整個(gè)發(fā)電廠全面性熱力系統(tǒng)中必不可少的一個(gè)組成部分,對(duì)于整個(gè)廠區(qū)的安全運(yùn)行具有重要的保障作用。一旦出現(xiàn)故障問(wèn)題就會(huì)引發(fā)一系列的嚴(yán)重后果,給正常的運(yùn)行帶來(lái)不利,汽輪機(jī)運(yùn)行出現(xiàn)上下缸溫差過(guò)大現(xiàn)象是較為主要的較為常見(jiàn)的一種故障問(wèn)題現(xiàn)象,對(duì)于發(fā)電廠的安全運(yùn)行是有很大影響的,基于此,本文主要對(duì)汽機(jī)運(yùn)行中的上下缸溫差過(guò)大問(wèn)題進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析,并提出了相應(yīng)的解決策略。

        汽機(jī)運(yùn)行;上下缸溫差;問(wèn)題;應(yīng)對(duì)措施

        疏水系統(tǒng)是整個(gè)熱力發(fā)電廠體系中不可缺失的關(guān)鍵環(huán)節(jié),是發(fā)電廠高效運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)高效益的重要保障,需要管理人員予以關(guān)注,如果它的接入方式的不當(dāng)就會(huì)引起水擊、震動(dòng)等事故,嚴(yán)重的話甚至導(dǎo)致管道的破壞,給正常的運(yùn)行帶來(lái)嚴(yán)重的不利。

        發(fā)電廠的每一個(gè)系統(tǒng)的配置主要是依據(jù)兩個(gè)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行的,即經(jīng)濟(jì)技術(shù)性和熱經(jīng)濟(jì)性。熱經(jīng)濟(jì)性按照疏水層次的自流系統(tǒng)是屬于較低的一種,可以采取通過(guò)方便的加水泵方法來(lái)對(duì)疏水系統(tǒng)的熱經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行改進(jìn),然而,在實(shí)際中的應(yīng)用狀況是,在熱經(jīng)濟(jì)性方面的差異疏水方法具體的變化區(qū)間是0.5%——1.5%,因此確定合理的疏水方法應(yīng)該是由技術(shù)經(jīng)濟(jì)的比較來(lái)決定的。熱經(jīng)濟(jì)性按照疏水層次的自流方法是很差的,不過(guò)也有一定的優(yōu)勢(shì)就是它的投資和工作量是最少的,較為簡(jiǎn)單可靠,運(yùn)行的成本費(fèi)用也很少,是一種應(yīng)用范圍較廣的系統(tǒng)。

        1 汽機(jī)的概述分析

        某熱力發(fā)電廠采用的機(jī)組是外國(guó)進(jìn)口設(shè)計(jì)的151型機(jī)組,這種機(jī)組具有超高壓、雙缸雙排氣和中間再熱的特點(diǎn),屬于反動(dòng)式操作,它的汽輪機(jī)采用C135—13.2/0.245/535/535型;另外,對(duì)于抽氣凝氣類型的汽輪機(jī)的結(jié)構(gòu)布置方面來(lái)看,它屬于對(duì)稱式,起到支撐作用的是它的三個(gè)支點(diǎn),對(duì)于同流的部分則是按照反方向來(lái)設(shè)置的。

        2 汽輪運(yùn)行中上下缸溫差過(guò)大的問(wèn)題

        某發(fā)電廠的運(yùn)行管理人員在日常檢查工作中發(fā)現(xiàn)盤(pán)車電流晃動(dòng),用聽(tīng)針可以聽(tīng)到高中壓缸軸封處有摩擦聲,重音的轉(zhuǎn)動(dòng)與轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)是同時(shí)的,還有其他的連續(xù)雜音。盤(pán)面顯示高中壓缸溫差較大,一般是疏水進(jìn)入了汽輪機(jī)中,汽輪機(jī)疏水開(kāi)大的話,就會(huì)使溫差進(jìn)一步增大,把所有本體疏水立即關(guān)閉,破壞真空,停循環(huán)水泵、停盤(pán)車,再進(jìn)行悶缸。汽機(jī)運(yùn)行的上下缸溫差最大可達(dá)90℃,悶缸后使上下缸溫差有所降低,從上午5點(diǎn)至6點(diǎn)在上下缸溫差降低至66℃,60℃,58℃時(shí)各人工盤(pán)車一次,盤(pán)車會(huì)變得較為輕松,上下缸溫差會(huì)逐漸的減小,然后再在10點(diǎn)時(shí)開(kāi)始運(yùn)行電動(dòng)盤(pán)車,它的轉(zhuǎn)子偏心大小為55,而此時(shí)的電流大小是29A,這是良好的現(xiàn)象。

        3 為什么會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象

        通過(guò)對(duì)實(shí)地的考察可以發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致上下缸溫差過(guò)大現(xiàn)象的發(fā)生,與疏水的位置布置有很大關(guān)系,與根據(jù)層次進(jìn)行疏水的原則不相吻合,如圖1所示:

        圖1中所示,在A側(cè)的主氣門部位,它的前疏水的整體壓力是比較高的,這樣的結(jié)果就是導(dǎo)管疏水的壓力相對(duì)不高,A點(diǎn)位置的壓力非常高,造成疏水不但不能從導(dǎo)管中流出,進(jìn)而還會(huì)造成倒流現(xiàn)象的發(fā)生,導(dǎo)致疏水從導(dǎo)管的疏水管道之中直接進(jìn)入到汽輪機(jī)組中,這種運(yùn)行方式就直接引起了溫差過(guò)大現(xiàn)象的出現(xiàn),同時(shí)盤(pán)車的電流也會(huì)因此而出現(xiàn)急劇的晃動(dòng),給盤(pán)車工作帶來(lái)很大難度。

        4 如何上下缸溫差過(guò)大的問(wèn)題

        要在很大程度上規(guī)避了水倒流現(xiàn)象的發(fā)生,就需要把導(dǎo)管疏水和調(diào)節(jié)級(jí)的高壓缸疏水進(jìn)行充分的結(jié)合,接入到單個(gè)的疏水?dāng)U容器之中,然后再進(jìn)入到凝汽器之中,不會(huì)和A側(cè)的主汽門前疏水進(jìn)行連接。高壓缸中的疏水參數(shù)相對(duì)來(lái)說(shuō)是比較高的,會(huì)直接的進(jìn)入到凝汽器中,造成熱損失的增加,經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)之后,就可以在啟動(dòng)和停機(jī)的時(shí)候把疏水的手動(dòng)閥門和高壓外缸中的水高排管道啟動(dòng)起來(lái),經(jīng)過(guò)高排逆止閥門把前疏水排除掉,一旦啟動(dòng)起來(lái),高壓外缸的疏水就可以順利的接入到高壓缸中進(jìn)行排氣,經(jīng)過(guò)再熱之后進(jìn)入到中壓缸中進(jìn)行做功。這樣做的一大好處就是不僅可以大大降低排向凝汽器中的熱負(fù)荷壓力,而且還可以減小因?yàn)榕湃肽髦械氖杷疁囟冗^(guò)于高而使能量有所損失。如圖2所示:

        5 結(jié)語(yǔ)

        在整個(gè)熱電發(fā)電廠的運(yùn)行系統(tǒng)中,疏水系統(tǒng)是重要的不可缺失的組成部分,如果對(duì)疏水系統(tǒng)出現(xiàn)的故障問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)的采取有效措施進(jìn)行解決處理,就會(huì)直接影響到整個(gè)發(fā)電廠的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,因此,從長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展來(lái)看,就需要發(fā)電廠管理者做好疏水系統(tǒng)的合理規(guī)劃,把汽機(jī)運(yùn)行中上下缸溫控制在合適的范圍內(nèi),降低誤差的過(guò)大,從而提高汽機(jī)的熱經(jīng)濟(jì)性,促進(jìn)發(fā)電廠的正常穩(wěn)定運(yùn)行。

        [1]張孟哲,汽機(jī)運(yùn)行中上下缸溫差大的問(wèn)題及應(yīng)對(duì)策略[J],河南科技,2013(12):109.

        [2]常兵,汽機(jī)啟動(dòng)過(guò)程中上下缸溫差大的問(wèn)題及應(yīng)對(duì)策略[J],黑龍江科技信息,2013(32):6.

        [3]胡延海,黑鵬,尹全勝,潘洪,發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中高壓缸上下缸溫差大的原因分析與措施[J],中小企業(yè)管理與科技(下旬刊),2011(09):324-325.

        [4]王樹(shù)華,汽輪發(fā)電機(jī)高壓缸溫差探析[J],廣東科技,2011(24):106+108.

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