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        1 000 MW機(jī)組軸封加熱器水位控制的方案分析及建議

        2017-07-19 11:18:38靖長財(cái)
        電站輔機(jī) 2017年2期
        關(guān)鍵詞:軸封水封給水泵

        靖長財(cái)

        (神華國華(北京)電力研究院有限公司,北京100069)

        1 000 MW機(jī)組軸封加熱器水位控制的方案分析及建議

        靖長財(cái)

        (神華國華(北京)電力研究院有限公司,北京100069)

        針對(duì)1 000 MW機(jī)組軸封加熱器的水位控制問題,采取對(duì)比和分析的方法,提出了水位控制的技改方案。根據(jù)各技改方案的優(yōu)劣,最終選擇了在汽輪機(jī)軸封排汽管道上設(shè)置U型緊急排水口的技改方案。通過近5年運(yùn)行在某1 000 MW燃煤機(jī)組的實(shí)例,證明了水位控制裝置運(yùn)行的有效性,達(dá)到了技改的預(yù)期目標(biāo)。

        機(jī)組;軸封;加熱器;故障;水位;控制;技術(shù);方案

        0 概 述

        軸封加熱器是汽輪機(jī)重要的輔助設(shè)備之一,若軸封加熱器的水位過低,將造成水封不嚴(yán),降低了汽輪機(jī)的真空度。但水位也不能過高,過高的水位不僅影響加熱器換熱效果,還可能造成汽輪機(jī)軸封進(jìn)水,引起汽輪機(jī)端部軸封動(dòng)靜間隙的變化,導(dǎo)致碰磨,威脅汽輪機(jī)的安全運(yùn)行。通過分析軸封加熱器水位控制方案,提出了水位控制故障時(shí)的技術(shù)改進(jìn)方案。實(shí)施技改方案后,在某1 000 MW機(jī)組上運(yùn)行近5年,達(dá)到了技改的預(yù)期效果。

        1 設(shè)備狀況

        1.1 汽輪機(jī)與系統(tǒng)布置

        某型機(jī)組的汽輪機(jī)為超超臨界參數(shù)、單軸、一次中間再熱、四缸四排汽、單軸、雙背壓、凝汽式汽輪機(jī)。熱力循環(huán)采用八級(jí)回?zé)岢槠到y(tǒng),設(shè)有3臺(tái)高壓加熱器(雙列)、1臺(tái)除氧器、4臺(tái)低壓加熱器和1臺(tái)疏水冷卻器及軸封加熱器。系統(tǒng)中還有3×50%容量的凝結(jié)水泵,2臺(tái)凝結(jié)水泵運(yùn)行,1臺(tái)凝結(jié)水泵備用,2×50%容量的汽動(dòng)給水泵和30%電動(dòng)給水泵。運(yùn)行方式為2臺(tái)汽動(dòng)給水泵運(yùn)行,1臺(tái)電動(dòng)給水泵備用。軸封加熱器是用凝結(jié)水冷卻來自汽輪機(jī)的軸封排汽,排汽被凝結(jié)成水后,經(jīng)過水封進(jìn)入凝汽器熱水井,再加以回收利用。

        1.2 軸封加熱器參數(shù)

        軸封加熱器的參數(shù),如表1所示。

        表1 軸封加熱器的參數(shù)

        2 軸封加熱器水位控制的技術(shù)方案

        汽輪機(jī)軸封加熱器的連接,如圖1所示。

        圖1 汽輪機(jī)軸封加熱器的連接

        2.1 正常水位的控制

        機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),軸封加熱器利用水封控制水位,由輔助水封出口門微調(diào)水位。軸封加熱器水位由低水位計(jì)和遠(yuǎn)傳水位報(bào)警器進(jìn)行監(jiān)測(cè),水位升高至報(bào)警值時(shí),DCS系統(tǒng)的報(bào)警窗自動(dòng)跳出報(bào)警,即時(shí)提醒運(yùn)行人員作出調(diào)整和查明低水位的原因。

        當(dāng)機(jī)組A級(jí)檢修時(shí),需對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行水壓試驗(yàn),因電機(jī)普遍采用了變頻技術(shù),所以,檢修期間的水壓試驗(yàn)壓力,應(yīng)按照設(shè)計(jì)工作壓力進(jìn)行,以檢驗(yàn)軸封加熱器的密封性。

        2.2 故障時(shí)的水位控制

        汽輪機(jī)軸封加熱器發(fā)生故障,雖然是小概率事件,但也有發(fā)生。較為常見的是軸封加熱器管板與管子連接處泄漏、鋼管泄漏等故障現(xiàn)象。若加熱器水位急劇升高,需快速排水,以防止水進(jìn)入汽輪機(jī)的端部軸封。

        軸封加熱器的緊急疏水量和排放方式,參照了低壓加熱器排放方式。低壓加熱器緊急疏水的排放管徑與低壓加熱器正常疏水的管徑相同。據(jù)此,軸封加熱器疏水正常疏水管的直徑選為89 mm,考慮汽輪機(jī)軸封排汽無逆止閥,一旦進(jìn)水危害更大,因此,在選擇緊急疏水排放管道的直徑時(shí),需充分考慮裕量。

        (1)依靠軸封加熱器水封排水。依靠軸封加熱器正常水封排水管(?89×4 mm),對(duì)于軸封加熱器泄漏等增加的疏水量,將會(huì)因疏水管和水封通流量的限制,不能及時(shí)將水排出。

        (2)在軸封加熱器水封入口處,設(shè)置緊急排水管。如果設(shè)置類似低壓加熱器危急疏水閥,當(dāng)疏水閥開啟后,因軸封加熱器的軸流風(fēng)機(jī)與大氣連通,易造成汽輪機(jī)的真空度急劇下降,如此技改方案不可行。技改方案的設(shè)置,如圖1中所示的虛線部分。

        (3)軸封加熱器切斷水源方式。如利用現(xiàn)有的軸封加熱器水側(cè)出入口處的電動(dòng)門和旁路電動(dòng)門切換水源,電動(dòng)門在關(guān)閉和開啟時(shí),切換的時(shí)間較長,很難在較短時(shí)間內(nèi)截?cái)嗨础?/p>

        (4)在軸封排汽管道上設(shè)置緊急排水口。僅依靠軸封排汽危急排水管(?219×6×500 mm)進(jìn)行排水,水封高度為500 mm,如圖1所示。這樣,可將水快速排至凝汽器泵坑,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單可靠的特點(diǎn),并能防止水進(jìn)入汽輪機(jī)的端部軸封。

        2.3 控制水位的技術(shù)方案

        分析了各種故障時(shí)緊急水位的控制方法,對(duì)軸封加熱器的水位控制,推薦采用在汽輪機(jī)軸封排汽管道上設(shè)置緊急U型排水管方案,結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單,且比較經(jīng)濟(jì),可作為優(yōu)先選擇的設(shè)計(jì)方案。

        3 結(jié) 語

        通過對(duì)某1 000 MW機(jī)組軸封加熱器加裝水位控制裝置,在該機(jī)組上運(yùn)行了近5年,達(dá)到了技改的預(yù)期目標(biāo)。對(duì)于早期投產(chǎn)的發(fā)電機(jī)組,建議采取在汽輪機(jī)軸封排汽管道上設(shè)置U型緊急排水口的技術(shù)方案,以確保汽輪機(jī)的安全運(yùn)行。

        參開文獻(xiàn):

        [1]廣東國華粵電臺(tái)山發(fā)電有限公司.1 000 MW機(jī)組集控運(yùn)行規(guī)程[D].2014.

        [2]許乃同.大型汽輪機(jī)組的軸封加熱器及熱力系統(tǒng)[J].華中電力, 1997(1):1-6.

        Scheme Analysis and Suggestion for Water Level Control of Shaft Seal Heater in 1 000 MW Unit

        JING Chang-cai
        (Shenhua Guohua(Beijing)Electric Power Research Institute Co.,Ltd.,Beijing 100069,China)

        Aiming at the problem of water level control of shaft seal heater in 1 000 MW unit,a method of water level control is put forward by means of comparison and analysis.According to the advantages and disadvantages of each technical transformation plan,the technical scheme of U type emergency drain is set up on the shaft seal steam pipe of the steam turbine.Through an example of a 1 000 MW coal-fired unit running in the last 5 years,the effectiveness of the water level control device has been proved,and the expected goal of technical transformation has been achieved. Key words:unit;shaft seal;heater;water level;control;technology;scheme

        TK264.1

        A

        1672-0210(2017)02-0039-02

        2016-09-27

        靖長財(cái):(1962-),男,大學(xué)本科,高級(jí)工程師,就職于神華國華(北京)電力研究院有限公司,從事發(fā)電技術(shù)方面的管理工作。

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