火电厂高压加热器水位测量与改进
高加水位测量综述
高加水位测量综述一、概述高压给水加热器(简称高加)是火力发电厂回热系统中的重要设备,它是利用汽轮机的抽汽来加热锅炉给水,使其达到所要求的给水温度,从而提高电厂的热效率并保证机组出力。
高加是在发电厂内最高压力下运行的设备, 在运行中还将受到机组负荷突变,给水泵故障,旁路切换等引起的压力和温度的剧变,这些都将给高加带来损害。
为此,高加除了在设计、制造和安装时必须保证质量外,还应加强运行、监视和维护,特别是水位的监视,才能确保高压加热器处于长期安全运行和完好状态。
高加水位测量装置的典型配置为一套就地磁翻板水位计,1~3套差压变送器模拟量水位计(送DCS显示、控制),以及多个浮筒式液位开关或一套电接点水位计送出多个开关信号(送DCS作连锁保护)。
二、就地磁翻板水位计2.1 测量原理磁性翻板水位计的工作原理是根据磁极耦合原理、联通管等原理结合机械传动的特性而设计,其容纳浮球的腔体内液面与被测容器内的液面高度接近,腔体内的浮球随着容器内液面的升降变化,因腔体外面装了1个翻柱显示器,而浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢,磁性透过外壳传递给翻柱显示器,推动磁翻柱翻转而指示水位高度。
2.2 偏差原因高加磁翻板水位计测量系统的测量偏差一般由以下原因导致:(1)因筒内存在杂质或者测量筒受热产生不规则形变,引起浮球上下浮动不灵活而使测量产生偏差。
(2)因翻柱显示片卡涩或磁性异常引起不能正常翻转,从而导致显示异常。
(3)磁翻板测量筒内浮球,因材料的密度与被测介质密度不适配而导致显示偏差。
(4)从安装上要求,汽侧取样管应有向下斜向筒体的坡度,以保证蒸汽的流通和足够的流通面积(正确安装应如图1中虚线所示)。
实际安装时水位取样管至取样筒的大小头处,可能存在倒坡积水影响蒸汽的流通,引起测量失准。
(5)取样系统未安装排污门,无法定期排污,使筒内浮球存在因杂质而影响上下浮动灵活的可能性,或因取样最低处污物无法排除影响水系统流通,从而影响测量准确性。
探析高压加热器水位运行不稳定的原因分析及改进措施 杨奉斌
探析高压加热器水位运行不稳定的原因分析及改进措施杨奉斌摘要:高压加热器是火力发电厂给水回热系统中的重要设备。
加热器运行状况的好坏,也与机组的经济性密切相关,因此加强监视加热器运行状况是运行人员的重要工作之一。
在运行中应注意监视加热器水位、温升和端差等问题,针对参数的异常,应认真总结分析,找出原因,以达到高加良好运行的目的。
关键词:高加水位;疏水;原因分析;液位控制装置某火力发电厂发电厂#8机组是采用哈尔滨汽轮机厂制造的型号为N200-230/535/535、一次中间再热、凝汽式单轴三缸三排汽口汽轮机,1996年投产使用。
全机共有8段非调整抽汽。
其中1、2、3段分别为3台高加抽汽用汽。
另有4台低加。
3台高加均为“U”型管表面式加热器,疏水采用逐级自流的方式,#1高加疏水最终至除氧器。
疏水装置为电动式调节装置。
高加水位运行不稳定,据运行日记统计,最多时一个月高加动作8次,高加投入率不高。
1高压加热器水位控制及其保护系统水位控制策略:目前,国内机组广泛采用DCS控制高加的水位和疏水调节阀的开度,每台高加一般布置3套双室平衡容器水位测量装置,经过3取中及坏质量判断等处理后,用于水位显示、调节以及联锁保护信号,在控制策略上一般采用常规的PID控制。
#1高加水位调节系统是一个带有主蒸汽流量前馈的单回路调节系统。
高加水位给定值和实际测量值得到的水位偏差进行PID运算,输出4~20mA信号,经过电―气转换器的转换,将电信号转换成气压信号,控制疏水门开度,实现水位的自动调节,调节品质力求平稳和准确。
主蒸汽流量前馈信号是为了在机组负荷变化时,能更快克服扰动。
#2、#3高加水位调节系统是一个单回路调节系统,高加水位给定值与实际测量值得到的偏差进行PID运算,PID输出控制疏水门开度。
作为大容量火电机组的一项重要保护装置,高压加热器的水位保护具有非常重要的意义。
水位保护程序中疏水阀打开的条件非别为:(1)本高压加热器水位达高二值。
火电厂热工测量的常见问题及改进措施分析
工业技术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald71①作者简介:刘晓峰(1989,3—),男,汉族,湖南郴州人,本科,助理工程师,研究方向:热控。
DOI:10.16660/ki.1674-098X.2019.35.071火电厂热工测量的常见问题及改进措施分析①刘晓峰(中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 湖南长沙 410000)摘 要:热工测量是火电厂生产过程中重要的环节以及步骤。
目前,随着自动化、智能化、一体化生产技术的发展,火电厂的热工测量主要依靠相关的仪表、设备以及系统。
尽管采用了现代化的技术条件,但是火电厂热工测量中仍旧存在数值偏差等问题。
因此,在本文探讨了火电厂热工测量的常见问题的基础上,对相关问题进行改进措施的研究。
关键词:火电厂 热工测量 故障检修中图分类号:TK31 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2019)12(b)-0071-02火电厂热工测量是在线监测生产工艺状态,检查设备运行状况的重要手段以及方法。
热工测量的数据化信息和成果一方面能够促进生产原料的改善和发展,另一方面能够提升生产工艺、工具设备维护、监测流程的发展和进步。
因此热工测量具有重要的应用价值和实践意义。
尽管随着智能化、自动化、一体化测量技术的发展,火电厂内部热工测量的效率和效果能够得到很大程度的完善。
但是仍旧存在测量误差、设备损坏等问题,提升了维护成本,降低了测量的质量。
1 火电厂热工测量的常见问题1.1 测量方法选择问题电厂热工测点众多,针对各种测点其测量方法选择也很多,例如对于流量的测量就可以选择孔板、喷嘴差压变送器测量或使用电磁流量计、漩涡流量计、涡街流量计、热速流量计、阿牛巴流量计等等,若选择测量的方法错误则在运行过程中测量故障问题便会不断重复。
所以机组应该在设计阶段便不断搜集以往机组设计中的问题,合理选型,优化测量方案,防止重复性的缺陷发生。
火电厂660MW机组高压加热器液位控制策略优化
火电厂660MW机组高压加热器液位控制策略优化摘要:马鞍山当涂发电有限公司一期为两台660MW超临界直流燃煤机组,汽机为CLN-24.2/566/566型超临界一次中间再热、三缸四排气、单轴、双背压、凝汽式汽轮发电机。
分散控制系统采用上海美卓自动化(上海)有限公司MAXDNA分散控制系统。
汽机侧热力系统改造后,高压加热器液位出现大幅波动,特别是机组快速变负荷时,自动控制品质较差。
采取措施,对控制系统进行优化。
关键词:超临界;汽轮机;加热器;自动控制;异常处理1、前言我公司选用哈尔滨锅炉厂提供的高压加热器,为卧式、表面凝结、U型换热器,采用三台高压加热器大旁路配置。
分散控制系统采用上海美卓自动化(上海)有限公司MAXDNA分散控制系统。
加热器利用汽轮机做过部分功的一定抽气量的蒸汽来加热给水,提高了给水温度,减少锅炉受热面的传热偏差,从而减少了给水加热过程中的不可逆损失;做功后的加热器疏水不再排至凝汽器中,避免蒸汽热量被循环冷却水带走,热耗率下降。
综上所述,高压加热器系统的正常运行提高了机组循环热效率,对提高机组的热经济性具有决定性的作用。
2、现象描述07:40,我公司#2机组正常运行迎早高峰负荷,08:00当#2机组负荷升至540MW,#1、#2、#3高压加热器正常疏水阀开始小幅震荡,加热器液位开始波动,其中#3高加液位波动最大,实际值与设定值最大偏差30mm,08:59#2机组负荷660MW,#3高加正常疏水阀开度在50%至100%之间震荡,液位波动加剧,加热器液位最大值为114mm,09:00运行人员将#2、#3高加控制方式切至手动,及时调整维持高压加热器手动运行。
3、原因分析及处理3.1变负荷工况下高压加热器液位控制劣化趋势分析图1-变负荷工况下高压加热器液位趋势图中:1-#1高压加热器液位设定值,2-#1高压加热器液位实际值,3-#2高压加热器液位设定值,4-#2高压加热器液位实际值,5-#3高压加热器液位设定值,6-#3高压加热器液位实际值,7-#2机组负荷,8-抽气至#1高加蒸汽压力。
电厂高加水位控制的现状及改进
的解列 , 不增加 煤量 的情 况 下, 在 导致 降低负 荷 3 v h 右 , 0 M、/ 左 同
时还会 造成给 水温 度骤 降 、 引起汽 包 水位 下降 锅炉 气压 不稳 定 , 严 重威 胁锅 炉的安 全稳 定运行 。 以, 了保 持高 加水 位在 正常 范围 所 为 内调节 , 保证 高加 系统 稳 定的投 入运 行 , 是汽 轮机 机组 安全 稳定 运 行 的前 提 条件 。 实现 高加 水位 控制 的方案 有多种 , 设备分 主要 有 从 3种 : 常规 仪表 搭接 的控 制回 路 、 使用 基地 调 节仪 控制 和 使用 现代
22 对 上述 电厂 高加 水位控 制 方案 的调研 和 改进 _
在当今 的火 力发 电厂 之中 ,高加 水位 控 制系 统作 为主 要 的辅 助设 备 , 它对 锅炉 的给水 进 行加 热通 过省 煤器 直至 供给 汽包 , 水 给 温 度 的恒 定, 直接 关系到 锅炉 的热 效率 。 每一次 高加水 位控 制系 统
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电厂 高加水位控制 的现状及改进
王 刚 毅
( 陕西华能秦岭 电厂 , 陕西 渭南 7 40 ) 1 2 6 摘 要: 高加水位控制是电厂 自动化控制中的重要部分, 其控制 功能对 电厂 的实用性 、 经济性和 安全性 等都起着重要 的作用 。 高加水位控制
送器 , 台为智 能型 变送 器 ( PD 调节 功 能) 输 出信 号直 接进 阀 1 带 I , 在 当今 的条件 下用 常规 仪表 可搭 接成 典 型的 单级 单回 路调节 门定 位器 控制 疏水 阀 另外 1 台作 为 C T画面 显示 用 ; R 方案 2 安 是 系统 , 环节 全 由硬 件硬 接线 完成 , 存在 的缺 点 是连接 起来 很复 各 它 装 D S系统 , C 通过 D S内部 组 态 , 现水 位 控 制 , 量 部分 同样 C 实 测 杂 、 障 点 比较 多、 节 的 品质 不 高 、 故 调 自动 投 入率 比较低 。在 目前 安装 2台水 位 变送器 ,均 使用 D S系 统 , C 1台用 于控制 , 台用 于 1 30 0 Mw 以上机 组很 少采用 这种 方 案 。使 用基 地仪 表 控制 高 加水 C T显示 。 由于 该厂 D S系统 庞大 , R 但 C 如再增 加太 多 的点 , 心会 担 位。 基地 式高加 水位调 节仪 的优 点是测 量和 调节 单元合 而 为一 , 删 影响 到整个 系统 的运行 速度 “。 ] 减 了多余 的连接 部件 和 电缆 , 而且 不存 在 电磁 干扰 的 问题 。所 以, 2 . 对该 厂高 加水 位控 制方 案 的改进 .2 2 使 用 基地 仪表 , 加水 位控 制 得相 对 简单 , 高 不需 工作 人 员参 与 , 它 结合 该厂 的实 际情况 和 2种 方案 ,认 为该厂 较适 合第 l 方 套 存 在 的缺 点是它 比较 容 易进入 不 正常 的状态 , 的气 路 复杂 、 点 它 漏 案, 出 了以下的 改进 : 做 首先 是采 用智 能 PD 变进 器高 加液 位正 常 I 故 障点 多。 它对气 源 的要求 非常 高 , 尘和 油污会 使调节 部件 的节 灰 运 行 时有一 定波动 且液 位 高度 小 、 易控 制 。为 了提 高测量 精度 , 不 流孔 堵塞 而使调 节失 灵 , 源 带水会 使 调节部 件 腐蚀 失灵 , 冬天 气 在 采 用 了 由 德 国 SME S公 司 所 生 产 的 智 能 变 送 器 ( 号 为 I N 型 甚至 会发 生结冰 冻裂 的现象 。 D 0D 1 1) 通过进 行 测量 , 一 并且 把测量 结果 加 以运 算输 出一 经过对 某 电厂 2台 30Mw 机 组进 行调 研发 现 当今 的 电厂 高 L 3 I 21O 】, 0 个 调节 信号 去控 制疏 水 阀的 开度 ; 次是模 拟量 信 号引入 D S 其 C 使 加水位 控 制方案 存在 着较 多 的缺 点。 该厂 2台 30Mw 机 组均 为 0 高加 蔽位 更透 明 ,由于 原有 高加 水位 控制 系 统未 设计模 拟量 监视 上海 汽轮机 厂生产 的型 号为 N 1. 58 58 的汽轮 发 电机 。原 一 6 /3/ 3 型 7 功 能 , 作人 员只 能通过 玻璃 管监视 水位 。 工 经过 改造 后可 同时将变 有 的设计 高加疏 水采 用基 地式 高加 水位 调节 仪控 制 ,每 台高加 设 C, 最后 备配 正常疏 水和 事故 疏承 各一 套 ,正常 疏水 采用 逐级 自流 运行 方 送器 所测 得 的模 拟量 信 号引进 D S 并在 过程 图上 显示 出来 ; 采用 SME S智 能 阀门定位 器 。该厂 原气 动调 节 门采用 气动 定位 I N 式, 能减 少冷 源 的损失 , 提高 机组 运行 经 济性 , 水位偏 高 时, 放 当 释 阀 而且 只 能进行 全 开全 关 , 节 性较 差 。经 过 改进 调 疏 水参 与调 节 , 将疏 水直 接 导入 凝汽 器 , 保护 机组 安全 运行 。但 是 器 , 门 定位 难 , 后, 采用 SME S公司生产专用 电气转换器 ( I N 型号为 B T l 134 , E l F 2-) - 自从 20 05年投 入生 产至 今却 一 直没 能进 行正 常 的调节 , 在运 行 中 当气源 压力 低于 某一 会 经常 出现水 位过 高或 过低现 象 , 次发 生高加 解 列事 故 , 汽轮 该定 位器 具有 反馈 功能 和低 气压 闭锁 功 能 ( 多 给 定值 时 , 闭锁 阀门动作 , 定值 由用户 自己设定) 气动 调节 阀门能 该 。 机 机组运 行 带来 了很 大 的不 便和 安全 隐 患, 机组 经 济性 下降 , 为使 高加 水位 能控 制在 正常 范围 内, 需对 高加 水位控 制系 统进行 改造 。 可靠地 定位 于任 一位置 , 液位控 制准 确可 靠嘲。 使 22 对该 厂高 加水位 控 制 的改进 效果 .3 _ 经 改进 , 该厂 的高加 水位控 制有 显 著的效 果 。自高加 水位控 制 系统测 量部 分受 限 问题 的解 决完成 后 ,高加 水位 控制 系统 一直 投
330MW供热电厂汽包炉水位测量及改进论文
330MW供热电厂汽包炉水位测量及改进论文摘要:通过对参数与装置的改进及正常维护时对汽包水位测量装置的经常核对,及时发现问题,及时分析消除,保证了汽包水位测量的准确,更好控制汽包水位在安全范围内运行,进而保证了锅炉的安全、经济运行。
0 引言汽包水位测量装置的配置要求符合《火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规定》(DRZ/T 01-2004)2.1 锅炉汽包水位测量系统的配置必须采用两种或以上工作原理共存的配置方式及锅炉汽包至少应配置1套就地水位计、3套差压式水位测量装置和2套电极式水位测量装置。
在水位取样管路安装正确的情况下,水侧取样管在与正压侧共同下降处的温度应该相同,基本上接近于室温,两侧取样管内水的密度相同,这样才不会带来水位测量的附加误差。
从水位测量的温度补偿公式中可以看出,参比水柱(正压侧)温度补偿如果不正确,会给水位测量带来很大的误差。
由于平衡容器内参比水柱的温度在一定范围内是逐步梯度下降的,过了这个范围后温度基本恒定,接近室温,采用测量平均温度的办法进行温度补偿比较合理。
但是,过渡到温度基本恒定的范围不是固定不变的,随着汽包压力、温度的变化,这个范围也在不断变化,而且该范围内温度下降并不是线性,要想精确测量平均温度是非常困难的。
所以,电厂一般采用一固定温度的办法进行温度补偿,一般取为50度。
采用一固定温度的办法进行温度补偿也有其缺点,特别是室外安装的锅炉,冬、夏两季汽包平衡容器位置温度相差很大,虽然设计了汽包小间,但是小间密封不好,也会造成温度相差很大。
冬季非常寒冷时,风向的变化也将造成汽包水位测量误差,因为迎风侧与背风侧的汽包平衡容器位置温度相差更大,使汽包两侧水位从测量原因上产生偏差,直接误导运行人员,甚至威胁锅炉安全运行。
1 汽包炉内部装置分析1.1 汽包1.1.1 汽包位于炉膛的后墙顶部,横跨炉宽方向,它内部装有分离设备,并设有供酸洗、热工测量、水压试验、加药、连续排污、紧急放水、炉水及蒸汽取样(在其出口管道上)、安全阀等的管座和相应的阀门。
浅谈电厂高压加热器液位测量与水位控制 温鑫
浅谈电厂高压加热器液位测量与水位控制温鑫摘要:高压加热器水位控制系统作为主要的辅助设备,其对锅炉的给水进行加热通过省煤器直至供给汽包,给水温度的恒定,直接关系到锅炉的热效率。
某电厂全部机组采用的加热器型式为卧式表面凝结型换热器,结合某电厂为例,对电厂高压加热器液位测量与水位控制进行了论述分析。
关键词:高压加热器;液位测量;水位控制1加强电厂高压加热器水位控制的意义电厂高压加热器运行时保持一定的水位,对其安全、经济运行非常重要。
水位过低会使蒸汽进入疏水冷却段,使疏水温度升高,影响下一级加热器的抽汽流量,使加热器性能恶化,机组效率下降。
水位过高使更多的传热管子浸没在水中,加热面积减少,使给水温度降低,影响加热器效率。
加热器在过高水位运行,可能造成水倒冲到汽缸内,引起水冲击,危及汽轮机运行的安全,因此必须对电厂高压加热器水位加强控制。
2电厂高压加热器的分析结合某电厂对高压加热器进行分析,其是电厂给水回热系统的主要设备,某电厂高压加热器均为同一家电气设备厂生产,结构基本相同。
加热器所输入的加热蒸汽均来自汽轮机各中间级抽出,因压力不同,由高压至低压分置8级。
除第4段抽出的蒸汽至除氧器(除氧器属于混合式加热器),其余各级加热器均属于表面式加热器。
1-3号为高压加热器,5-8为低压加热器。
高压加热器在给水管系方面配有进水阀、出水阀和旁路阀,某电厂高压加热器的给水侧配有大旁路,进口为一只电动三通阀,出口为一电动截止阀,三通阀的采用使操作更加简便。
大旁路的采用使高压加热器解列时同时切除三台,不能有单独的高压加热器运行。
在抽汽管系方面每个加热器都配有从汽轮机某级来的电动截止阀和气动的抽汽逆止门,可起到双重保护,防止汽机突然甩负荷时引起抽汽管系的冷凝水或加热器内水位过高使汽轮机本体进水,导致叶片损坏或大轴弯曲、汽轮机超速等。
是汽轮机防进水保护的重要设备。
在加热器疏水方面每个加热器都配有两种疏水门,一种是控制加热器中疏水逐级自流的正常调节门;一种是事故疏水门,其疏水直接排向高低压侧凝汽器。
探究火电厂锅炉汽包水位测量系统问题及改进措施
探究火电厂锅炉汽包水位测量系统问题及改进措施
刘 磊
( 秦皇 岛华 电测控设备有 限公 司, 河北 秦皇岛 0 6 6 0 0 1 ) 摘 要: 火力发 电是 电力生产的重要方式 , 而火电厂是我 国目前利 用的具有重要作 用的电力生产机构。就 目前的情 况而言 , 我 国经济 发展 迅速 , 用 电量较 大, 而 火力发 电作为传统 的发 电形式 , 虽然对于环境存在一定的破坏性 但是 生产技 术较 为成熟 , 在 目前的社会 生产 中, 对 于缓解能 源紧张而言不可或缺。所 以保证 火电厂的生产安 全意义重 大。在 火电厂的运行 中, 锅炉安全意义重大, 而汽包水位则是锅 炉安全的重要 表征 参数 , 因此 , 做好 汽包水位的测量 可以有效 的提 高锅 炉的运行安全 。本 文就 火电厂锅 炉汽 包水位测量 系统 问题和改进 措施进行探讨 , 旨在提升 火电厂运行的安全性 。 关键 词 : 火 电厂 ; 锅 炉 汽 包水 位 ; 测 量 系统 在火电厂电力生产的过程中 ,锅炉运行安全具有重要 的作用 。 2 - 3积极地利用新 的测量技术 汽包水位作为锅炉安全的重要表征参数 , 直 接影 响着对于锅可靠 性而 言也 情况 和维护措施 的掌控 。 在实际利用 中, 由于配置 、 安装或者是维护 有着重要的作用。 传统 的测量技术 因为受到仪器设备 的性能以及操 测量效果不甚理想 , 在新 的环境下 , 积极的利用电子 等原因 , 会造成 汽包水位测量 的不准确 , 而这种不准 确的直接后果 作手段 的影响 , 便是 降低 了锅 炉运行 的安全性 。 所 以科学 的分析汽包水位测量 系统 技术和信息技术进行测量可 以有效的提升测量 的准确性。 从实践来 的问题 , 并对相应的问题进行改进 措施 的探讨 。 看, 电子测量 和信 息测 量具有敏感性和灵活性 , 而且 测量数据 的传 1汽包水位测量系统存在 的主要 问题 输具有实效 性 , 这会对于汽包水 位的实际掌 控具有重要 的作用 。而 1 . 1模拟量信号测量问题 测量的数据 越准确 , 火电厂锅炉 的运行安全越容 易掌握 。 结 束 语 , 在 目前 的汽包水位测量 系统 中 , 主要存在的 问题是模拟信号测 量 。从实践来 看 , 模拟信号 的测量具有模糊性 。 换言之 , 模拟信号 的 火电厂在 目前的电能生产中具有 重要的作用 , 对 于缓解能源 紧 强弱处在不定期 的变换 当中,所 以要想进行 准确的模 拟信号测量 , 张而言有着 巨大 的价值 。所 以保证火电厂的运行安全 , 实现发 电工 积极 的分析锅炉运行 必须要有精准 的仪器设备或者是较为先进的测量方法 。 但是 目前的 作的正常运转意义巨大。为了实现这个 目标 , 方法更 新较为缓慢 , 新技 术利用也存在 问题 , 所 以模拟信号 的测量 中汽包水位测量 的问题 , 并对 问题进行针对性解决是 目前火 电厂 中 存在较大 的误差 。 作 的重要任务 。 参 考 文献 1 . 2就低水位估 计问题 在进行汽包 水位测量 的时候 ,就低 水位估计 是一项重要 的内 『 l 1 程启 明, 汪明媚, 王映 斐, 程尹 曼. 火电厂锅炉汽 包水位 测量技 术发 容, 因为估计标准 的设置 以及估计 范围对 于测量 实际具有 重要 的指 展 与现 状 f J ] . 电站 系统 工程 , 2 0 1 0 , 0 2 : 5 — 8 + 1 1 . 孙长生, 蒋健, 刘卫国, 丁俊宏, 王蕙. 浙江省 火电厂锅 炉汽 包水位测 导意义。从 目前的情况来看 , 由于就低水位 的估 计所确定 的基础 与 】 实际测量存在着较 大的差异 , 所 以就低水位 的估计对 于实 际测 量的 量问题分析及改进『 J 】 . 电力建设, 2 0 1 0 , 1 0 : 5 6 — 6 0 . 指导作用 偏弱 , 实效性较低。 [ 3 】 郭建文. 循环流化床 锅炉汽 包水位 测量中的问题 分析 与改进『 J 】 . 化 1 . 3测 量 偏 差 问题 工 自动化及仪表, 2 0 1 5 , 0 5 : 5 8 5 — 5 8 8 . 测量偏差是 目前存在 的最为普遍 的测量问题 。在实践 中发现 , 『 4 1 吴小川, 高峰, 杭 卫华, 朱敏 芝, 王雨. 火电厂汽 包水位测量装 置 问题 造成 测量偏差 的原因具有 多样 性 , 而最常见的原 因有 三类 : 第一是 分 析 与 治 理 『 J 1 . 河 南 电力 , 2 0 1 5 , 0 2 : 6 1 — 6 4 . 人 为原 因 , 主要指的是 由于测量人员的专业水平或者是测量操作造 成 的偏差 。第二类是设备原 因, 主要指因为设备精准度造成的测量 偏差 。第三种是技术原 因, 主要指 因为技术利用不成熟或者是技术 失误造成 的测量偏差 。 2提 高汽 包水 位测量 系统运行可靠性的技术措施 2 . 1提高检修维护技术 为 了使得汽包水位测量系统 的可靠性更强 , 提高检修维护技术 是非常必要的手段。就检修维护技术的提高而言 , 主要包括三个方 面: 第一是进行测量误差 的缩减 。 测量误差缩减主要从两方 面进行 : 方面是 提升测量人员 的整 体素质 , 另一 方面是 提高测量设 备的精 准度 。 第二是进行工作环节的全方位 检查 。 一般 而言 , 产生误差的原 因具有多样化 , 所 以需要在工作 中对各个环节进行 检车 , 从而发 现 存在 的问题 。第三是进行针对性的检修 。主要指针对检测出来 的问 题进 行维修 , 从而使 得影响误差 的因素得以消除或者 减少 , 进而减 少测量误差 , 提高测量系统运行 的可靠性 。 2 . 2优化逻辑 优化逻辑也是针对汽包水位测量系统问题 的有效改进措施。 所 谓 的优化逻辑 , 主要指 的是在测量工作 中 , 进行环节 的明确 , 从而清 楚 的了解 每一个环 节的责任 内容 , 对于相 同或者 相似 的内容 , 可以 进行合并 , 从 而使得整个工作 的流程更加的简略。 简而言之 , 通过责 任 内容 的明确和工作步 骤的精简 ,可 以有效的缩短 测量工作 的周 期, 也可 以减少 中间环节 , 从而降低了误差产生的概率。可以说 , 优 化逻辑是测量系统性能更 优的必要措施 。
火电厂高压给水加热器运行故障的分析和改造
汽轮 机 的 回热 加 热系统 是 提高 机组 运行 经 济性
的重要 手 段 , 高压 给 水 加热 器 是 汽轮 机 最 重 要 的辅 机 之一 。高压 给水 加热 器发 生故 障停 运 或不 能投 入
机 发生 水 冲击 , 将 严 重威胁 机组 的安 全运 行 。 高 压加 热系 统 运 行 中经 常 受 到 机组 负荷 突变 、
法 兰泄 漏 的原 因 , 提 出检 修 、 改造 和 防范措施 , 以保 障机 组运行 的安 全性 和 火电厂 整体 的经 济性 。
关键 词 : 高 压 给 水 加 热 器 ;故 障 ;泄 漏 ;改 造
中 图分类 号 : TS 2 0 3
文 献标识 码 : B
文 章编 号 : 1 6 7 2—5 0 2 6 ( 2 0 1 3 ) 0 4—0 0 3 1 —0 2
保 高压 给水加 热器 的长期安 全运 行 。通过 技术 改造
易引起 汽 缸与转 子 间 的膨 胀 差 值 加 大造 成 动 、 静 部 分 摩擦 ; 而 高压 给水 加热 器 内部若 发 生严 重泄 漏 , 会 使 高压 给水 沿 着抽 汽 管 道 进 入 汽 机 本体 内部 , 使 汽
给 水泵故 障 、 旁路 切换 等引 起 的压力 和温度 的骤变 ,
会 给高 压加 热 系统 带 来 损 害 。因 此 , 除 了 在 高压 给 水 加热 器 的设 计 、 制造 和安 装 时必须 保证 质量 外 , 更
运行 , 会 导致进 入 锅炉 的给 水温 度大 幅 降低 , 从 而增
加 锅 炉 的吨汽 煤耗 , 降 低 锅 炉效 率 , 增 加成 本 , 全 厂
的经济 性 就会 降低 ; 同时 , 因为 高压 给水 加热器 停 运
关于高压加热器水位保护改进方法
当高加水位大于高 3 值时, 关闭给高加加热的各段抽汽的捕汽电动门
和 抽汽逆止 门 , 并且 同时关 闭高加 的人 口 通 阀 , 当入 二通 阀关 闭时 t 关 闭出 口三通 阀 , 高加 。 切除 3. .2低水位保 护 1 卧式高压加热器 需要保持 一定 的水 位 ,使疏水 冷却段 的吸人 口形 成 水封 。 如果高 压加热器维持 低水位运行极可能 造成水封 丧失 , 热 使加 蒸 气直接 流入疏水冷却 段 , 引起加 热器疏水 端差增加 , 而失 去疏水 冷 从 却 段 的意义 。 重要的是会造 成疏水冷却段人 口 束的汽水 冲蚀 , 更 管 易损 失传热管 , u形管泄漏 。 引起 同时还 因疏 水温度高 , 疏水管路 两相流动 , 图 l高加 系统 图 疏水不畅 , 疏水管道 振动加剧而损 坏设 备 , 严重缩短设备 的使用寿命 。 因此 , 设置高 压加热器 的低水 位保 护也是 十分必 要的 。 当高压加热 本机组高加 采用管板 、 U型管全 焊接结构 , 内部设有 过热蒸汽 冷却 器 的水位低 于正常运 行水位 5r 关 闭本级高 加的 正常疏水 , 0 m, a 减少 段、 蒸汽凝结 段和疏水冷 却段 段 。 每台高压加热 器 的水位 组件包 括 : 两台水位 变送器 、 就地磁 翻 疏水 以保 护设备 。 一个 3 . 2水位保 护的改进方法 板液 位计 和一 台液 化罐式液位 开关。 高压加 热器水 位控 制 时调 试期 问频 繁发 生故 障的薄弱 环节, 大范 周的波 动, 引起 水位 并 高加的切除 。 造成水位榨 制失灵 的原 冈有: 装置 安 装不符合要 求。 汽源不 清洁 , 件机 械卡瑟 等 零 原因 。在 高加投运之 前 , 必须 保证高 乐加 热 图 3 # H 1 HP 的保护确定 可靠 。这 里 ,三 讨论 如何避 免 =要 } 液位 变送 器报 警 水位不准而切 除高加 的方 法 3. .1百通 现 场 l 1热 器正 常 疏水 原 2 #)1 有保护逻辑 及可能存在 的缺 陷 扛 _ }I 修改前 IH H正常疏水 门的逻辑 图 『如 #P 盘 1 图2 所示 : 缸] 当算 法块 MA MO E的 P W( / D L 降优先 ) 输 入 为 真 时 , / T TO 的 输 出 指 令 将 以 MA S A I N P WR为降变化速 率 , P WT为 目 值迅 速 L 以 E 标 变化 。在 1 P #H H的 MA S A IN中 ,L / T TO P wT 的设 定为 o , L % P WR的设 定为 1Wa 0/ ,即当有 任一 P. 条 件 为 真时 ,执 行 机构 将 直 接 以 I w 10 0%的变化速率关 闭。其 中触 发 P 的条件 I w 为 :任一 2H H液 位 高 于 20 m或 者 任一 #P 1m
高压加热器水位运行不稳定的原因分析及改进措施
高压加热器水位运行不稳定的原因分析及改进措施作者:樊文龙来源:《电子世界》2012年第22期【摘要】本文针对某发电厂#8机组高加水位运行不稳定的原因进行了分析,并提出了有效的改进措施,利用机组停运机会进行了改造,有效的提高了机组的安全性。
【关键词】高加水位;疏水;原因分析;液位控制装置某火力发电厂发电厂#8机组是采用哈尔滨汽轮机厂制造的型号为N200-230/535/535、一次中间再热、凝汽式单轴三缸三排汽口汽轮机,1996年投产使用。
全机共有8段非调整抽汽。
其中1、2、3段分别为3台高加抽汽用汽。
另有4台低加。
3台高加均为“U”型管表面式加热器,疏水采用逐级自流的方式,#1高加疏水最终至除氧器。
疏水装置为电动式调节装置。
高加水位运行不稳定,据运行日记统计,最多时一个月高加动作8次,高加投入率不高。
1.原因分析1.1疏水装置调整性能差高加疏水系统中的疏水装置仍采用DKJ式电动调节装置,这种装置属于80年代的产品,由于其执行机构机械元件多,迟缓率大,很容易出现刹车失灵,产生过调现象。
当高加水位偏高需增大调整门开度时,由于执行机构的过调现象,会使水位降低过多;而当高加水位偏低需减小调整门开度时,往往会使水位又上升过多。
由于水位不稳定,调整门频繁动作,对高加内部及其疏水系统的管道冲蚀增大,甚至会产生振动,调节阀也易冲蚀磨损,经常出现故障,以至造成高加水位调整失灵,引起高加保护动作,或高加无水位运行,特别是汽轮机变工况运行时,高加水位就更加难以控制。
1.2高加疏水至除氧器管道布置不合理投入#2、#3高加疏水,调整至正常后投#1高加时,随即出现水位不断升高甚至满水现象。
而疏水管道为∮219×7mm,疏水调节阀窗口通流面积79.4cm2,通流面积足够,造成#1高加疏水不畅的原因是疏水管路压力损失太大,使疏水调节阀压差减小,影响了通流能力。
1.3高加疏水至除氧器管道管壁偏薄由于长期被冲蚀,高加疏水至除氧器管道管壁已由原来的8mm减至4~5mm,特别是疏水管道弯头处,由于高加水位的波动,磨损特别严重,以致管道及弯头处泄漏而造成高加停运。
300MW机组高压加热器水位控制系统的改造
液位开关浮子经常发生卡涩,高一值未发, 高二值已发,造成水位调节不及时,高加水位保 护动作解列; 液位开关触点耐温能力不够, 造成 触点烧坏,误发高加水位保护信号。
3
改造方案
) 1 以 DCS 系统实现高加水位控制和联锁
保护;
与水位调节, 接受水位控制器的控制信号; 高加 水位高一值时发信号至上一级高加, 使上一级正 常疏水阀的电磁阀失电关闭正常疏水阀 ( 气开 阀) ; 同时控制本高加危急疏水阀的电磁阀失电 打开,参与水位调节 ( 气关阀) ; 水位恢复正常 后带电, 使危急疏水阀关闭,同时发信号至上一 级高加, 使其正常疏水阀的电磁阀带电工作。高 加水位高二值时联关相应的抽汽电动门和逆止阀。 高加水位高三值时, 使三台高加给水走大旁路, 三台高加解列。
第 34 卷 20 6 年 6 月 0
云
南
电
力
技
术
V o , No. 3 l 34
Y U N N A N E LE CT R IC P O W E R
Jun. 2《〕 洲6
0 3 0MW 机组高压加热器水位控制系统的改造
梁自 红 钱绍斌
( 曲靖发电有限公司,云南 曲靖 655000 ) 摘 要: 介绍了曲靖电厂2#机组高压加热器水位控制系统的改造、改造后投入使用的情况及效果。
实现。
2
存在问题
2. , 水位控制器 设备元件老化,灵敏性差,动作非线性,密 封圈老化、变形,存在内、外漏, 影响输出信号; 水位控制器的磁祸合装置的磁铁经常卡在测量杆
收稿 日期 : 20 5 一 一 0 0 0 7
高加联锁保护系统仍采用原逻辑,只是信号 采用模拟量水位经逻辑运算实现, 高加水位高二 值时联关相应的抽汽电动门和逆止阀。高加水位 高三值时, 使三台高加给水走大旁路, 三台高加 解列。( 下转第63 页)
火电厂高压加热器水位测量优化
火电厂高压加热器水位测量优化摘要】火力发电机组均设计有高压加热器,对给水进行预加热来提高机组的热效率。
此类加热器均设计有水位自调系统和水位保护系统,以保证汽轮机安全经济运行。
本文对某发电企业高压加热器使用的多种测量方式进行比较、分析其存在的优缺点,阐述了相应的优化方案以及优化后设备的安装方式和控制策略。
本文所提到观点及改造经验供同行参考与探讨,在设计相应系统时做出更好的选择。
【主题词】高压加热器 DCS 水位自调水位保护冗余配置某大型发电企业共有4台330MW和2台600MW燃煤发电机组,每台机组配置3台高压加热器。
因不同时期投产,6台机组的高压加热器的水位测量设备类型繁多:水位保护系统采用磁翻板液位计、进口耐高温液位浮筒开关、电接点水位计;水位自调系统测量普遍采用差压变送器。
液位开关、浮筒开关经常出现误动和拒动,严重威胁机组安全;水位自动调节系统在机组大修后,由于参比水柱建立不及时,导致高加投运初期水位自调不能及时投入。
企业技术人员针对当前的水位测量方式上存在的问题,采取改变水位保护信号的测量方式及优化保护控制策略,提高水位保护的动作正确率。
同时对差压变送器测量管路进行优化,快速方便的建立参比水柱,及时投入水位自调。
1.高压加热器水位测量1.1 水位测量的作用和方式加热器水位测量的目的是提供就地显示信号,同时提供DCS系统保护、自调系统的控制及远程显示信号。
当加热器水位高时保护动作,及时切断进入加热器的汽源,防止水流进入汽轮机,造成汽轮机水冲击。
水位测量方式多种多样,如:差压法、连通器测量法、电容法、超声波法、浮力法等。
某企业原设计在高压加热器上主要采取单室平衡容器-差压测量、连通器测量法。
通常远程DCS模拟量监视及自动控制系统水位测量采用差压方式:差压变送器输出标准4~20mA信号,与水位差成反比线性关系,计算得出水位高度。
水位高低报警及加热器保护系统信号采用连通器原理测量方式:采用浮球耐高温液位开关设备或电接点水位计来测出水位是否超过了设定点,超限后触发相应联锁和保护逻辑。
火力发电机组各加热器水位测量方式浅析
火力发电机组各加热器水位测量方式浅析在火力发电机组的运行过程中,各加热器水位参数的准确程度关系到机组的安全性、稳定性与经济性,是非常重要的。
由于汽包水位的各类分析文章较多,在此不对汽包水位进行赘述,本文以黄岛电厂三期国产660MW机组为例,主要针对中间再热机组的各级加热器、除氧器、凝汽器等的常见水位测量装置进行介绍和比较,并对常见故障和注意事项进行阐述。
标签:加热器;水位;测量1 模拟量水位测量装置。
火力发电机组各加热器上较常见的模拟信号水位测量方式有两种,一种是连接平衡容器,建立参比水柱,采用差压变送器进行测量。
另一种是将容器连接至一个水位测量筒,在测量筒上部安装一个导波雷达水位计,采用雷达原理进行测量。
1.1 差压式水位测量装置1.1.1 单室平衡容器单室平衡容器结构正压侧取样管连至一个平衡容器后连入变送器正压侧,负压侧取样管直接连至变送器负压侧。
蒸汽在平衡容器中凝结,在平衡容器和正压侧仪表管中形成一段参比水柱。
当参比水柱注满时,多余的水会从正压侧取样管溢流回被测容器内,从而保持参比水柱水位恒定。
通过变送器测得的差压值△p,就可测出参比水柱与被测容器水位之间的高度差,由于参比水位是恒定的,容器水位就很容易求得。
1.1.2 双室平衡容器双室平衡容器有多种结构,较常见的有两种,普通双室平衡容器和中间抽头式双室平衡容器。
普通双室平衡容器包括内室和外室,内室与负压测仪表管联通。
蒸汽在外室上部冷凝,冷凝水将外室与正压侧仪表管充满,多余的水从内室的管口处溢流至内室,回到被测容器内。
中间抽头式双室平衡容器在普通双室平衡容器的基础上增加了一个基准杯,水在凝汽室中凝结后流入基准杯,建立基准水位。
多余的水溢流至溢流室,从外室下部与汽包下降管连接,回到汽包。
由于溢流室需要连接下降管,一般仅可用于汽包水位的测量,不在其他容器上使用。
双室平衡容器是由单室平衡容器改进而来的,优点是多余的凝结水不断回流回被测容器,从而使平衡容器内不断有工质在流动,对平衡容器中的工质进行加热,从而减小平衡容器与被测容器中工质的温差,减轻水和蒸汽密度对水位测量产生的影响,尤其适合高温、高压容器的水位测量,中间抽头式双室平衡容器效果尤为明显。
火力发电厂高压加热器就位安装及水位测量方法分析
火力发电厂高压加热器就位安装及水位测量方法分析作者:高丽来源:《建筑工程技术与设计》2014年第19期【摘要】火力发电厂简称火电厂,是利用煤、石油、天然气作为燃料生产电能的工厂。
为了优化发电过程,提高发电过程热能的利用,在现代的发电站中,高压加热器得到较为广泛的应用。
但是在实际安装过程中会遇到很多问题,本文在这里详尽的介绍一下高压加热器的安装和水位测量的方法,希望可以给读者带来一定帮助。
【关键词】高压加热器;安装方法;水位测量1. 高压加热器在火力发电厂中的作用在火力发电厂生产流程中,最为核心的工作流程就是将化学能通过燃烧转化为热能,再将热能转化为电能,其中高压加热器就是将化学能转化为热能的一种辅助工具。
高压加热器具有占地少,结构紧凑,耗能低,正常投入时能够使给水与抽汽进行热交换,提高给水温度,从而提高火力发电厂经济性等优点,因此可以在一定程度上加大高压加热器的应用密度来提高火力发电厂的输出电量。
另外高压加热器投用后还可以根据水位信号自动调节疏水调节阀来控制疏水水位,疏水流速和缩小疏水端差等,以确保高压加热器在正常水位范围内运行,提高了机组的安全、经济运行水平。
2.高压加热器的就位安装高压加热器安装的施工流程如下,一是基本准备工作,二是安装高压加热器,三是水压测试。
这三流程是安装高压加热器过程中必不可少的过程,前两步都是为了准确安装,最后一步是为了检查测高压加热器的各部件是否已经安装完好,也是进一步的系统性能测试。
2.1基本准备工作在安装之前要进行以下基础准备工作:2.1.1在施工前联系监理、业主检查高压加热器的所有配件完好性以及是否齐全;2.1.2施工所需通道完善,施工区域照明充足,电源负荷符合要求,安全设施符合要求;2.1.3检查施工工具是否准备齐全,检查起重机械、倒链、钢丝绳等安全性能且严禁超负荷试用;2.1.4由技术人员对参与施工人员进行技术安全交底,使施工人员熟悉施工图纸,明确技术要求、质量标准,安装工艺及危险源预控及环境保护措施;2.1.5所有参与施工的特殊工种人员,必须经培训合格并持有效上岗证上岗。
大型火力发电机组高加水位测量方法分析 荆立坤
大型火力发电机组高加水位测量方法分析荆立坤发表时间:2019-09-19T10:40:56.650Z 来源:《电力设备》2019年第8期作者:荆立坤[导读] 摘要:在大型火力发电机组运行的过程中,高压加热器液位测量的准确与否,直接关系到整个机组运行的安全性及经济性。
(华电潍坊发电有限公司山东潍坊 261204)摘要:在大型火力发电机组运行的过程中,高压加热器液位测量的准确与否,直接关系到整个机组运行的安全性及经济性。
本文对实际运行中几种常见的高加液位测量方式进行介绍和比较,为火力发电机组高压加热器液位测量的设计和安装提供参考。
关键词:液位测量;导播雷达;差压引言:高压加热器是大型火力发电发电回热系统中的重要加热设备,它利用汽轮机的高压抽汽来给锅炉给水加热,提高系统的热效率,其运行情况的好坏不仅影响机组的运行安全,同时对机组的经济性能也有较大的影响。
例如,当高压加热器(简称高加)疏水装置运行不正常而处于低水位甚至无水位状态时, 不仅使给水加热不足, 而且部分加热蒸汽窜入下一级加热器排挤低品位抽汽, 造成不可逆损失,所有这些都将降低机组的热经济性。
为保证高压加热器安全稳定的运行,则必须保证高压加热器在正常、稳定的液位下运行。
因此,液位测量的准确与否至关重要,是整个高加系统安全运行的关键。
1.常见液位测量方式液位是大型火力发电发电机组最为重要的热工参数之一,理论上测量液位的方式约有20多种,主要有:玻璃管法、伺服法、浮子法、浮筒法、沉筒法、浮球法、差压法、电容法、电阻法、电感法、磁致伸缩法、导播雷达法等。
常见的高加液位测量方法主要有:浮筒式液位开关、就地液位计、远传液位变送器等。
1.1液位开关液位开关仅能提供干接点信号,适用于简单的液位测量、控制。
由于它逻辑简单,可靠性好,适合运用在重要设备的液位报警、超限保护控制中。
不过液位开关的测量也有明显的不足:首先,液位开关的运行状态好坏无法实时反映,它不像变送器一样,能够通过控制系统对输入信号的检测了解测量回路是否故障,另外,液位开关测量还存在较大的死区,所以对于重要设备的液位超限保护,还是应该开关量和模拟量液位仪表配合使用。
电厂高低压加热器水位测量技术
0 器 3 0 5 1电 容 式 变 送 器 和 超 声 波 式 传 感 器 , 电容式变送器测量结构 , 特 性 参 数 计
关键词: 1 1 5 1 电 容式变送器; 3 0 5 1 电容式 压力 ( 差压) 变 送器; 超声波 传感器 - _ J I
菏 泽 发 电厂 # 1机 组 组 建 于 1 9 8 5年 , 锅 炉 侧 主 要 调 节 系 统 采 用 大 连 仪 表 厂 引 进 的 VI 8 7 MA
+’ ’ _+RBD_+C1 5 _+C1 _ +D5、 D1 _+R6_ +” 一”。
UAB1=一 i 1 RBD — i z , ' RAD , R1 n =R 1 3, R1 1: R1 2, RA n- -RBD—R
图 1测 量 电 容 结 构 参 数 △ P=0, C1 =C2=e A/ d o;△ P ≠ 0, △ d=K1△ P ,
11513051电容式变送器超声波传感器1概述菏泽发电厂群l机组组建于1985年锅炉侧主要调节系统采用大连仪表厂引进的v187ma调节器和1151电容式变送器汽机侧的自动调节系统采用80年代产品工作电源220vac工作电流o10ma如ddzii型机械式变送器晶体管电路构成的dtl331调节器当时还算可靠的ii型设备及技术现已经逐步被国家统一标准的精确可靠的iii型设备及技术所取代如智能式变送器cpu高级集成电路构成的调节器电源一般为24vdc工作电流420madc特性稳定可靠
由 L 4 ” + Ⅲ _ + R 4 _ + D3、 D7 _ + C 2 _ + C1 5 _ + RAD_ + ” 一” .
( RAD= R1 0 / / R1 - ) ; e为 负 半 周 时 : i 2由 L 5的 ” +”
电厂高加维修技术方案要点
电厂高加维修技术方案要点一 .概述1.火力发电厂的高压给水加热器(以下简称“高加”)是利用汽轮机的抽汽加热锅炉给水的换热装置。
电厂配置了给水加热系统以后,可以提高电厂热效率10-12%(高的可达15%左右)节省燃料,并有利于机组安全运行。
高加的运行就是利用汽轮机已做部分功的蒸汽来加热锅炉给水。
汽轮机在高压缸中间的抽气用作3#和2#高加设备进汽,在中压缸抽汽可提供1#高加进汽。
给水通过蒸汽以及饱和水的加热后,在进入锅炉气包之前已加热到较高的温度,可减少燃煤的加热过程,使锅炉热效率提高。
如果高加发生故障而停运,届时给水就改道旁路管道而进入锅炉,没有经过高加加热的水在锅炉中吸收热量增加,因此降低了锅炉的蒸汽蒸发量,造成过热器中的蒸汽过热度提高,有可能造成过热器被损坏;高加停运,汽轮机的膨胀差增大,威胁汽轮机的安全。
因此,高加停运可能使电厂发电负荷降低10-15%并且给汽轮机的安全运行造成损害。
2.高加简介高加由水室、管系、壳程筒体等结构组成,通常设计为二段式与三段式两种。
一般在小型机组设计成二段式,而大中型高加在结构上允许时,都装设“疏冷段”即按三段式设计。
因此,目前的高加结构设计都采用过热段、冷凝段、疏冷段三段结构设计。
本案的设计选用三段结构设计。
3.高加的结构简介3.1水室的结构:水室有水室筒体、封头、进出水接管、倒拔伍德式密封人孔等组成。
3.1.1水室筒体:近年来,高加水室一般采用两种结构形式,一种是直管段式,另一种是半球形式。
直管段式直管下部与管板焊接、上部与密封组件焊接,水室空间较大,进出方便,有利于人员维修。
一般直管段材料采用20MnMoⅢ锻件;半球形水室与管板直接焊接。
由于直径超过1200mm的半球形封头已能容纳维修人员在水室内进行检修,而且半球形封头受力好,可减薄钢板厚度或将富余的金属用于开孔补强,同时又能省去圆筒形的短节。
一般半球形封头的材料选用Q345R。
3.1.2人孔目前人孔的设计结构目前有两种结构。
燃煤火电机组高压加热器端差大的分析与优化
燃煤火电机组高压加热器端差大的分析与优化摘要:针对600 MW亚临界燃煤火力发电机组,分析高压加热器疏水端差偏大的原因和系统缺陷,提出改进优化措施,提高高加运行的热经济性和安全稳定性。
结果表明,高压加热器内部换热包括过热蒸汽冷却段、冷凝段和疏水冷却段,合理控制各段的比例,以减小高加的疏水端差和上端差,提高其热经济性。
高加系统常见的缺陷包括阀门、法兰泄漏,高加水位测点故障,阀门机务卡涩、手轮或支架故障,外部保温缺失和电动阀故障。
高加端差偏大的原因包括受热面结垢、积存空气、高加水位实际过高或过低、高加管束有效换热面积下降、保温不足、汽水外漏、事故疏水阀内漏、疏水回路不通畅或通流截面积不够。
降低高加端差的优化措施包括高加汽侧管束化学碱清洗、系统排气、控制合理的高加水位,更换水位测量仪表,加强巡检和排查高加保温不足、汽水泄漏和恢复部分被封堵的管束。
关键词:燃煤火力发电机组;高压加热器;疏水端差;事故放水水位;降低端差1.引言高压加热器(简称高加)为燃煤火力发电机组回热系统的主要设备,高加疏水端差大不仅导致热经济性降低,同时还会引起疏水管道振动增高,威胁汽轮机系统的安全运行[1-5]。
因此,有必要对高压加热器的系统工作原理和故障原因进行分析,研究降低疏水端差和管道振动的处理方法,优化运行。
本研究拟针对燃煤火力发电机组,分析高压加热器疏水端差偏大的原因和系统缺陷,提出改进优化措施,提高高加运行的热经济性和安全稳定性。
本文的分析有助于了解高加疏水端差偏大的原因,提出运行优化措施和设备缺陷技改方案,提高高加设备的运行安全性和经济性。
2.高加系统的结构和工作原理以北仑电厂600 MW亚临界湿冷燃煤火力发电机组2号机为例进行分析。
抽汽回热系统设有3台表面式、U型管高压加热器,全部为卧式结构,分别布置在汽机房19.8 m层、13.7 m层和6.1 m层,均由法国阿尔斯通公司设计制造。
高压加热器内部换热包括过热蒸汽冷却段、冷凝段和疏水冷却段,合理控制各段的比例,以减小高加的疏水端差和上端差,提高其热经济性。
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的 输 出 信 号 与 水 位 差 h成 反 比 线 性 关 系 , 根 据 变
送 器 输 出信 号 就 能 计算 出 实 际 水 位 。
信 号 , 同 时 给 控 制 系 统 和 保 护 系 统 提 供 信 号 。 当 水 位 高 时 保 护 系 统 动 作 ,及 时 切 断 加 热 器 的 汽 源 , 防 止 水 流 进 入 汽 轮 机 ,造 成 汽 轮 机 水 冲 击 。 水 位 测 量 方 式 多 种 多 样 ,如 差 压 法 、u 型 管 测 量 法 、 浮 力法 、电 容 法 、超 声 波 法 等 。 火 电 厂 加 热 器 测
量 方 式 主 要 以 差 压 方 式 和 u 型 管 原 理 测 量 方 式 为 代 表 。 通 常 远 程 监 视 和 自动 控 制 系 统 的 信 号 采 用 差 压 式 测 量 方 式 ,差 压 变 送 器 输 出 标 准 4 ~2 0 mA 信 号 。 水 位 高 低 报 警 及 加 热 器 保 护 系 统 信 号 采 用
略 , 改 进 后 取 得 了 良好 的 效 果 。
为 h 。因 加 热 器 压 力 为 中 压 ,其 内 外 水 的 比 重 差 基 本 上相 等 ,均 按 1 1 T i m H, O =1 0 P a来 计 算 其 量 程
值 。 当 水 位 差 h =0 ml q t 3 . 时 ,变 送 器 输 出 为 4 mA,
设 备来 测 出水 位 是否 超 过 了设 定 点 。 1 . 2 差 压 式 水 位 测 量 差 压 式 测 量 工 作 原 理 是 把 液 位 高 度 变 化 转 换
成 差 压 变 化 , 也 就 是 根 据 容 器 内 水 位 与 参 比 水 柱 高 度 差 来 计 算 出 加 热 器 的 实 际 水 位 … , 如 图 1所 示 。 其 中 ,参 比 水 柱 为 ,实 际 水 位 为 , 高 度 差
电 厂 采 用 u 型 管 方 式 来 测 量 加 热 器 水 位 , 并
( 3 ) u 型 管 内外 水 温差 导 致 误 差 。 ( 4) 机 械 间 隙 产 生 误 差 。
不 能 测 量 实 时 的 水 位 值 , 只 是 测 量 水 位 高 过 或 低 于 某 一 点 的 水 位 值 , 当 水 位 达 到 其 动 作 点 后 发 出
水 位 为 最 大 值 ;当 水 位 差 h = , J l T l m 时 , 变 送 器
输 出为 2 0 mA, 水 位 为 最 小 值 0 mm; 因 为 变 送 器
1 加 热 器 水 位 测 量
1 . 1 水 位 测 量 方 式
加 热 器 水 位 测 量 的 目 的是 提 供 远 程 水 位 监 视
的 安 装 方 式及 控 制 策略 ,根 据 现 场 安 装 的 案例 分 析 对 改 造 经验 进 行 分析 ,验 证 了 所提 策 略 的 有 效 性 和 优
;D C S ;水 位 测 量 中 图分 类 号 :T M7 3 2 文 献 标 识 码 :A
关 洪 亮
( 华 能 海南 电 力 检 修 公 司 ,海 南 海 口 5 7 0 3 1 1 )
摘 要 :火 力 发 电机 组 通 过 设 计 高压 加 热 器对 给 水进 行 加 热 , 以提 高 机 组 的 热 效 率 ,从 而 保 证 水 位 自动 控
制 系统 和 保 护 系统 的安 全 经 济运 行 。针 对 当 前 设 计 中常 用 测 量 方 式 存 在 的 缺 点 ,提 出 了优 化 设 计 后 设 备
常 误 动 及 拒 动 ,严 重 危 及 机 组 的 安 全 ,需 根 据 实
际情 况 选 取 最 佳 水 位 测 量 方 式 与 控 制 策 略 才 能 保 证 机 组 安 全 经 济 运 行 。 针 对 当 前 设 计 方 式 上 存 在 的 问 题 ,采 取 改 变 保 护 信 号 的 测 量 方 式 及 控 制 策
第 3 0卷 增 刊
92
电
力
科
学
与
工
程
Vo 1 . 3 0, S up
2 0 1 4 年 6 月
El e c t r i c Po we r Sc i e nc e an d Engi ne e r i ng
J u n . , 2 0 1 4
火 电厂 高压 加 热器水位 测 量与 改进
( 5 ) 触 点 动 作 、回 复 误 差 及 设 备 问磨 擦 阻 力
u 型 管 原 理 测 量 方 式 , 采 用 浮 球 耐 高 温 液 位 开 关
0 引 言
海 口 电厂 3 3 0 Mw 机 组 的 高 压 加 热 器 原 设 计 水 位 保 护 系 统 采 用 进 口 耐 高 温 液 位 开 关 , 自 动 调
节 系统 采 用 差 压 测 量 方 式 。 由 于 温 度 液 位 开 关 经
触 点 动 作 信 号 作 为 报 警 或 保 护 系 统 用 。 这 种 原 理 方 式 测 量 的设 备 多 种 多 样 ,最 多 是 使 用 电 接 点 水 位 计 或 浮 球 式 液 位 开 关 。 但 因 电 接 点 水 位 计 的 电 极 泄 漏 问题 ,此 类 设 备 在 大 机 组 的 设 计 中 基 本 不 采 用 ,取 而 代 之 的 是 采 用 新 材 料 新 工 艺 能 适 应 各 种 环 境 温 度 的 浮 球 式 液 位 开 关 , 而 用 液 位 开 关 作
收 稿 日期 :2 0 1 4— 0 5—1 3 。 图 1 差 压 式 测 量 水 位 示 意 图
作者简介 :关洪亮 ( 1 9 7 0一 ) ,男 , 工程师 ,从 事热 工 自动化研究工作 。
增 刊
关洪亮
火 电 厂 高 压 加 热 器 水 位 测 量 与 改 进
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1 . 3 U 型管 方式水 位测 量