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        GE 公司660 MW 亞臨界汽輪機(jī)通流部分改造后性能評(píng)價(jià)及分析

        2020-05-07 02:55:58王敬光馬智勇
        山西電力 2020年2期
        關(guān)鍵詞:汽封通流軸封

        王敬光, 馬智勇, 韓 爽

        (1.廣東省粵電集團(tuán)有限公司沙角C 電廠,廣東 東莞 52300;2.陜煤集團(tuán)府谷能源開發(fā)有限公司沙梁川電廠,陜西 榆林 719400;3.西安熱工研究院有限公司,陜西 西安 710032)

        0 引言

        對(duì)于國(guó)產(chǎn)引進(jìn)型600 MW 等級(jí)機(jī)組通流改造,目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)了有較為成熟的改造業(yè)績(jī),而GEC ALSTHOM TURBINE GENERATORS LIMITED(簡(jiǎn)稱ALSTOM 公司) 生產(chǎn)的660 MW 汽輪機(jī)尚未有過(guò)進(jìn)行通流改造的經(jīng)驗(yàn)。沙角C 電廠3×660 MW機(jī)組為ALSTOM 公司生產(chǎn)的T2A-650-30-4-46 型亞臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、凝汽式汽輪機(jī),3 臺(tái)機(jī)組于1996 年6 月相繼投入商業(yè)運(yùn)行[1]。該機(jī)型為20 世紀(jì)90 年代設(shè)計(jì)生產(chǎn)的汽輪機(jī),受當(dāng)時(shí)汽輪機(jī)機(jī)組設(shè)計(jì)水平及制造工藝的限制,存在著葉片型線設(shè)計(jì)技術(shù)相對(duì)落后、各級(jí)焓降分配不合理、余速損失較大、高中壓間汽封圈數(shù)偏少等問(wèn)題,同時(shí)由于長(zhǎng)期運(yùn)行及老化的原因造成高中壓轉(zhuǎn)子動(dòng)葉被固體顆粒沖蝕、高中壓隔板靜葉出汽邊損傷和低壓轉(zhuǎn)子末級(jí)葉片水蝕嚴(yán)重等問(wèn)題,導(dǎo)致缸效率偏低、機(jī)組經(jīng)濟(jì)性較差。

        為了解決機(jī)組存在的問(wèn)題,提高機(jī)組運(yùn)行的可靠性、經(jīng)濟(jì)性,由通用電氣(上海) 電力技術(shù)有限公司(原阿爾斯通技術(shù)服務(wù)上海有限公司) 對(duì)2號(hào)汽輪機(jī)通流部分進(jìn)行了現(xiàn)代化技術(shù)改造。

        1 機(jī)組通流改造目標(biāo)

        根據(jù)該機(jī)組目前存在的問(wèn)題及機(jī)組適應(yīng)目前電網(wǎng)的需要,該機(jī)組的改造目標(biāo)如下。

        a) 消除機(jī)組原有缺陷及安全隱患,提高設(shè)備可靠性,確保機(jī)組能安全穩(wěn)定運(yùn)行,減少運(yùn)行維修成本[2]。

        b) 提高汽輪機(jī)缸效率,節(jié)能降耗。改造后三閥全開工況下缸效率和熱耗率達(dá)到如下水平:高壓缸的效率(閥點(diǎn)) ≥88.10%,中壓缸的效率≥93.28%,熱耗率≤7 628.2 kJ/(kW·h)。

        c) 適應(yīng)節(jié)能調(diào)度政策。通過(guò)節(jié)能改造、降低消耗來(lái)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力,不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額,在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

        2 機(jī)組通流改造技術(shù)路線和方案

        通用電氣(上海) 電力技術(shù)有限公司于2017年11 月至2018 年4 月期間,對(duì)該廠2 號(hào)汽輪機(jī)通流部分進(jìn)行現(xiàn)代化技術(shù)改造,主要工作如下[3]。

        2.1 高壓和中壓缸部分

        a) 除高中壓外缸保持不變外,高中壓內(nèi)缸、隔板、汽封(包括隔板汽封、軸封、通流汽封)、高中壓轉(zhuǎn)子等全部更換。

        b) 高、中壓通流部分采用沖動(dòng)式設(shè)計(jì),高壓缸部分通流級(jí)數(shù)增加1 級(jí)至10 級(jí)(包括1 個(gè)調(diào)節(jié)級(jí)),中壓缸部分通流級(jí)數(shù)增加1 級(jí)至10 級(jí)。

        c) 高壓內(nèi)缸與高壓進(jìn)汽環(huán)室鑄為一體,避免由于分離蒸汽室的變形導(dǎo)致漏汽現(xiàn)象。

        d) 動(dòng)葉采用整體圍帶可防止鉚接圍帶可能發(fā)生的固態(tài)顆粒沖蝕,并采用內(nèi)缸/持葉環(huán)結(jié)構(gòu),提高運(yùn)行的安全性。

        e) 高、中壓缸軸封和動(dòng)葉頂部圍帶處均采用交替的嵌入迷宮式汽封。

        2.2 低壓缸部分

        a) 除低壓外缸及連通管保持不變外,低壓內(nèi)缸、低壓轉(zhuǎn)子、隔板、汽封(包括隔板汽封、軸封、通流汽封) 等全部更換。

        b) 低壓缸部分通流級(jí)數(shù)由2×5 級(jí)改為2×6級(jí),增加2 級(jí),葉片采用反動(dòng)式。末級(jí)葉片為阿爾斯通RS37T 新型高性能葉片。

        c) 低壓轉(zhuǎn)子采用鼓型結(jié)構(gòu)的焊接轉(zhuǎn)子。

        d) 隔板及葉頂汽封采用迷宮式汽封,末級(jí)不需要特殊的密封措施。

        e) 對(duì)排汽導(dǎo)流環(huán)進(jìn)行優(yōu)化,將部分排汽損失動(dòng)能轉(zhuǎn)化成壓力。

        f) 高壓調(diào)門具備“2+1+1”的運(yùn)行方式。

        3 機(jī)組改造效果分析

        2 號(hào)機(jī)組通流改造前,對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)行了性能測(cè)試;在改造并網(wǎng)投運(yùn)后一個(gè)月內(nèi),對(duì)2 號(hào)汽輪機(jī)進(jìn)行了性能測(cè)試和改造效果評(píng)價(jià)。改造前[4]與改造后[5]的試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比見表1。

        從表1 可以看出,2 號(hào)汽輪機(jī)高、中壓缸采用阿爾斯通的先進(jìn)沖動(dòng)式葉片技術(shù),低壓缸采用新型高性能反動(dòng)式葉片,以及高、中、低壓內(nèi)缸結(jié)構(gòu)優(yōu)化和汽封改造,在三閥全開(3VWO) 工況下經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)有了明顯提升,詳情見表2。

        表1 改造前后試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比

        表2 各負(fù)荷下單閥、順序閥性能對(duì)比的主要數(shù)據(jù)匯總表

        (1) 改造后的高壓缸效率達(dá)到89.05%,比設(shè)計(jì)值(88.39%) 高0.66 個(gè)百分點(diǎn),比改造前(85.46%) 提高了3.59 個(gè)百分點(diǎn)。

        (2) 改造后的中壓缸效率達(dá)到93.95%,比設(shè)計(jì)值(93.90%) 高0.65 個(gè)百分點(diǎn),比改造前(90.69%) 提高了3.26 個(gè)百分點(diǎn)。

        (3) 改造后低壓缸效率達(dá)到90.56%,比設(shè)計(jì)值(89.85%) 高0.71 個(gè)百分點(diǎn)。

        (4) 實(shí)際測(cè)試結(jié)果表明:改造后汽輪機(jī)熱耗率為7 610.2 kJ/(kW·h),比改造前(7 954.4kJ/(kW·h)降低344.2 kJ/(kW·h),即2 號(hào)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性比改造前提高4.3%。

        (5) 由表2 可以看出,采用“2+1+1”的滑壓運(yùn)行方式,100%額定負(fù)荷工況下,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性提高0.85 個(gè)百分點(diǎn);75%額定負(fù)荷工況下,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性提高1.03 個(gè)百分點(diǎn);50%額定負(fù)荷工況下,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性提高1.13 個(gè)百分點(diǎn)。

        4 機(jī)組通流改造的性能偏差及影響

        表3 為主要性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)。從表3 可以看出,2 號(hào)機(jī)組通流部分改造后也存在一系列問(wèn)題,后期改造需要重視這些問(wèn)題,以提高改造效果[6]。

        表3 主要性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        a) 改造方案保留冷卻蒸汽,三閥全開(3VWO) 工況下,一抽至中壓缸冷卻蒸汽流量為11.990 t/h。經(jīng)計(jì)算分析,若取消一抽至中壓缸冷卻蒸汽,機(jī)組熱耗率下降9.7 kJ/(kW·h),經(jīng)濟(jì)性提升0.13%。

        b) 改造后的高壓缸排汽溫度設(shè)計(jì)值為318 ℃,比改造前的設(shè)計(jì)值(328 ℃) 降低了10 ℃,造成在滿負(fù)荷時(shí),再熱蒸汽溫度均比設(shè)計(jì)值(538 ℃)偏低約10 ℃。根據(jù)估算,再熱蒸汽溫度偏低10 ℃,影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)性約0.2%。建議改造中,如果考慮鍋爐以及輔機(jī)設(shè)備的實(shí)際情況,可以最大限度地發(fā)揮出改造后機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性水平。

        c) 2 號(hào)機(jī)組負(fù)荷低于550 MW 時(shí),由于冷再或輔汽溫度未能滿足高壓軸封的溫度要求,所以軸封系統(tǒng)均需采用主蒸汽作為備用汽源。若能采用冷再或輔汽作為備用汽源,將提高機(jī)組在低負(fù)荷時(shí)的經(jīng)濟(jì)性(50%負(fù)荷工況下影響約7 kJ/kg)。

        5 結(jié)論

        a) 通流改造后,機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性有了明顯的提升。汽輪機(jī)各缸效率有了顯著的提升,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性上升約4.3%。

        b) 機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性仍有一定的提升潛力。取消一抽至中壓缸冷卻蒸汽,提高機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性;軸封系統(tǒng)的備用汽源利用低壓汽源(四段抽汽或冷再) 可以滿足機(jī)組汽封系統(tǒng)的工作需求,采用高品質(zhì)的主蒸汽,造成高能低用,影響機(jī)組低負(fù)荷時(shí)的經(jīng)濟(jì)性。

        c) 汽輪機(jī)改造中,不僅需要解決汽輪機(jī)當(dāng)前存在的問(wèn)題,還應(yīng)考慮鍋爐、機(jī)組等其他主要輔助設(shè)備以及邊界條件的匹配情況,通過(guò)整體分析研究,使改造后的各系統(tǒng)之間協(xié)調(diào)優(yōu)化,避免局部系統(tǒng)因?yàn)榧嫒菪詥?wèn)題而影響其他系統(tǒng)或設(shè)備的性能,保證機(jī)組在不同負(fù)荷下的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性均為最優(yōu)。

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