大容量燃煤发电机组锅炉引风机配置分析

合集下载

大型燃煤发电机组中汽动引风机的调试

大型燃煤发电机组中汽动引风机的调试
用 汽 轮 机 驱 动 , 大 型 发 电 厂 风 机 首 次 采 用 汽 轮 机 驱 动 。 4- 了汽 动 引风 机 的 启 动 调 试 。 是 t '  ̄ 关键词 汽 动 引 风机 燃煤发 电机组 厂 用 电率 调 试 r
中图分类号 :K 6 T23
文献标 识码 : A
文章编 号:62 9 6 (0 10 - 0 2 0 1 7 — 0 42 1)4 0 5 — 3
油及润 滑油均来 自独 立 的小机 供油装置 。 驱动引风机 的汽轮 机规范 如表 1 所示 引风机采用 程序控制启 动 . 动过程 中 . ME 启 由 H控制小
2 汽 动 引风机 的调试
21 热控 测 点 门 挡板 的调 试 及 检 查 验 收试 验 . 风
热控测 点的调试 主要 是对测点 元件进行 校验 . 对接 线检
启动时首先 由辅汽 冲转 小汽轮机 . 在机组 负荷达 到 3 % 0 后 , 以考 虑切换至 四段抽汽 。停 机时 由四段抽 汽切换 至辅 可 汽. 切换 点为 3 %B R。 0 MC
水环式 真空泵 3台 . 正常运行 时 2台运行 1台备用 。引风机 汽轮机 的有关疏水排 入其单独设 置 的疏水 扩容器 中 调节用

1 汽 动引 风机 的配 置
17 9 a 风量 2 1 2 2 / 额定转 速 8 0pf 08P , 9 9 6 m3 h, 5 rl。 q l
锅 炉 配 有 两 台 静 叶 可 调 轴 流 式 引 风 机 . 引 风 机 的 全 压
制 。炉膛 压力偏差 通过 比例 、 积分作 用和送风 机动 叶指令前 馈控制 引风机小机 转速 当机组负荷 降低且引风机 小机转 速
环控制 . 引风机 小机转速保 持 当前值 。 D S设置 引风机和小机辅 助系统启 动 、 C 停止程 控 。小 机 启动 、 停止程 控设置在 ME 中。引风机启 动 、 H 停止 程控调 用

浅谈300MW等级发电锅炉辅机单列布置的可行性

浅谈300MW等级发电锅炉辅机单列布置的可行性

浅谈300MW等级发电锅炉辅机单列布置的可行性文中对300MW等级发电锅炉一次风机、送风机、引风机、空预器采用单双列布置的可行性、经济性进行了对比分析。

目前,就锅炉辅机配置情况来看,国外火电机组一致大力推广辅机单列布置,在国际上采用单列布置已经有比较成熟的经验,但在国内300MW等级发电锅炉上尚无业绩。

标签:发电锅炉;单列布置;可行性1 一次风机选型(1)国内一次风机状况,当前,国内已投运的和正在建设的300MW等级发电机组中,大多采用离心式一次风机为主[1],本文暂按离心式加液偶调节方式,在此基础上,对采用双列和单列布置进行经济性比较。

(2)风机参数选择。

按照国电集团公司西安热电300MW等级发电机组参数。

(3)经济性分析。

风机耗电按厂用电计算,取电价为0.19元/kW.h。

则单列一次风机每台炉每年消费135.8329万元;双列一次风机每台炉每年消费141.8369万元,耗电量节省6.004万元。

每台炉采用单列风机比双列风机节省土建费用约1.7万元。

风机每年的检修费用暂按照:单列风机每年的检修费用为8万元;双列风机每年的检修费用为13万元。

采用单列布置风机管道费用比采用双列布置降低30%的投资,双列布置冷一次风管道施工量约55t/每台炉,建安费暂按1.2万元/t计算,则采用单列布置节省冷一次风管道建安费为19.8万元/每台炉。

(4)影响风机经济比较的主要因素。

同一次风机。

(5)经济性分析。

风机耗电按厂用电计算,取电价为0.19元/kW.h。

则单列送风机每台炉每年消费62.1661万元;双列送风机每台炉每年消费62.871万元。

年电费相差0.7049万元。

每台炉采用单列风机比双列风机节省土建费用约2.7万元。

风机每年的检修费用暂按照:单列风机每年的检修费用为8万元;双列风机每年的检修费用为13万元。

采用单列布置风机管道费用比采用双列布置降低30%的投资,双列布置冷二次风管道施工量约53t/每台炉,建安费暂按1.2万元/t计算,则采用单列布置节省冷二次风管道建安费为19.1万元/每台炉。

330 MW锅炉一、二次风配比分析及引风机运行优化

330 MW锅炉一、二次风配比分析及引风机运行优化

330 MW锅炉一、二次风配比分析及引风机运行优化摘要:定量分析330 MW亚临界火力发电机组锅炉一、二次风的配比以及冷、热一次风配比,优化引风机运行,提高锅炉燃烧效率和设备运行可靠性。

结果表明一次风和二次风的体积流量均随负荷增加而单调增大,但二次风体积流量随负荷的增加速率比一次风体积流量更大。

低负荷下,一次风占总风量的体积百分比相比设计值偏大17%,一次风量偏大,二次风不能有效包裹一次风,一、二次风配比失调。

冷一次风主要用于磨煤机密封风,主要跟磨煤机的启停有关,随负荷变化不明显。

热一次风流量和热一次风流量占一次风总风量体积百分比均随负荷增加而单调增大。

引风机运行优化措施包括降低引风机动叶动作频率、减少控制油压波动和制定低负荷时单台引风机运行措施。

关键词:燃煤火力发电机组;一次风率;二次风体积流量;一、二次风配比;引风机运行优化1引言随燃煤火力发电机组设备老化,燃料品种不断更换,锅炉一、二次风配比,冷、热一次风配比往往偏离理想工况,降低了锅炉热效率[1-3]。

引风机在长时间频繁受到不均匀轴向冲击的情况下,动叶调节的滑块经常出现磨损老化和疲劳裂纹,引风机振动增大,降低了引风机使用寿命,导致锅炉燃烧系统和风烟匹配调节的难度增大[2-4]。

因此有必要分析锅炉一、二次风配比规律,优化引风机运行,提高引风机的运行稳定性和锅炉燃烧热效率。

本研究拟定量分析330 MW亚临界火力发电机组锅炉一、二次风的配比以及冷、热一次风配比,优化引风机运行,提高锅炉燃烧效率和设备运行可靠性。

本文的分析有助于了解锅炉燃烧系统的配风规律和最佳配风,优化引风机运行,保证机组安全经济运行。

2一、二次风配比以某电厂330 MW亚临界、一次再热和直接空冷的燃煤火力发电机组为例,进行分析。

运行数据取自7月1~3日三天,数据间隔为15分钟,机组负荷为167~329 MW,平均负荷253.3 MW,平均负荷率为76.76%。

图1示出一次风和二次风的体积流量均随负荷增加而单调增大。

火电厂锅炉六大风机作用

火电厂锅炉六大风机作用

火电厂锅炉六大风机作用文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]1、火电厂锅炉六大风机各自的作用送风机:为锅炉提供燃烧用空气;一次风机:干燥并输送煤粉进入炉膛;引风机(吸风机):将燃烧后烟气抽出炉膛。

一般都是50%容量配置即双送双吸双一次风机,通常称为六大风机。

2、电厂锅炉风机的各自作用是什么(1).送风机:提供二次风,通过空气预热器后,一部分到燃烧器提供周界风,夹心风等,对喷燃器处的火焰有影响,同时可以冷却喷燃器。

另一部分提供锅炉燃烧所需要的氧量。

最后还有一部是提供SOFA和COFA风,调整燃烧使用。

(2).一次风机:(以中速磨煤机,直吹式制粉系统为例)一次风机提供一次风,从风机出来分为两路,一路经过空预器后叫做热一次风,一路不经过空预器的叫冷一次风。

其中,热一次风为磨煤机提供干燥出力和通风出力,将磨煤机磨好的煤粉干燥后携带煤粉进入到锅炉燃烧器。

冷一次风与热一次风在磨煤机的入口处进行混合,起到调节磨煤机入/出口温度的作用,同时也是磨煤机通风出力的一部分。

(3).引风机:引风机是将锅炉的烟气抽出,维持锅炉负压的作用。

烟气经过空预器----电除尘后进入到引风机,引风机将其送入到脱硫系统或直接排入到烟囱。

(4).增压风机:从引风机出来的风一路进入到增压风机,一路通过旁路进入到烟囱。

(旁路在发电机组正常运行时不允许打开,否则不经过脱硫的烟气环保不达标,只有脱硫系统出现事故情况下才允许打开)增压风机出来的风进入到脱硫系统中将烟气脱硫后排入烟囱。

(5).密封风机:风源取自冷一次风管道。

密封风机为给煤机和磨煤机提供密封风用,其中磨煤机的密封风分为磨辊、磨碗、加载弹簧等部位。

(6).稀释风机:以前的机组基本没有这个,因为这个风机是提供机组脱硝用的,为脱硝系统提供空气用来稀释氨气。

3、一次风和二次风的区别一次风由一次风机引入,用于携带煤粉进入炉膛二次风由二次风机引入,用于补充燃烧所需的空气,经大风箱分配后,分层布置吹入炉膛二次风一般占到锅炉总风量的60%(1)一次风量的调整为保证锅炉有良好的工况和较高的热效率,在运行中应根据煤质和负荷的变化及时地调整一次风量,同时根据燃料燃烧,底料流化床温变化和料层差压的情况合理配风。

93MW高温超高压煤气发电机组在钢厂中的应用

93MW高温超高压煤气发电机组在钢厂中的应用

93MW高温超高压煤气发电机组在钢厂中的应用发表时间:2020-12-15T05:23:55.066Z 来源:《防护工程》2020年26期作者:赵建宏李海军[导读] 随着钢企生产节奏加快,高炉煤气、转炉煤气量也随之增加,这为钢厂采用大容量、高参数的尾气发电机组创造了条件。

陕西龙门钢铁有限责任公司陕西韩城 715400摘要:随着钢企生产节奏加快,高炉煤气、转炉煤气量也随之增加,这为钢厂采用大容量、高参数的尾气发电机组创造了条件。

本文主要介绍93MW高温超高压发电机组在国内钢厂的应用,阐述了发电机组选型、发电工艺、设备主要参数等各个系统,以及项目投产后取得的经济效益和环保效益。

关键词:煤气发电;高温超高压;脱硫脱硝;节能减排在钢铁工艺生产流程中产生有大量的高炉煤气和转炉煤气等二次能源,大部分用于各生产工序上,但是仍然有大量煤气富余。

“十三五”规划纲要明确提出,到2020年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放总量分别比2015年降低15%和18%。

本文以陕钢集团龙钢公司93MW高温超高压煤气发电机组项目进行分析。

本工程利用钢厂富余高炉煤气和转炉煤气进行发电,为钢厂自备电厂。

1机组选型采用成熟技术、选配可靠设备、参考使用经验,在保证使用安全、操作方便的同时,提高系统运行效率。

三大主机型式及参数如下所示。

1.1锅炉本工程1x93MW机组锅炉为杭州锅炉集团股份有限公司制造的单锅筒、自然循环、集中下降管、π型布置、单炉膛、一次中间再热的煤气锅炉。

1.2汽轮机本工程采用东方汽轮机有限公司生产的N93-13.2/535/535型高温超高压、一次中间再热、单缸单排汽、凝汽式汽轮机。

1.3发电机发电机采用东方电机有限公司的QF-100-2-10.5B空冷汽轮发电机。

我们选用高温超高压机组,比中温中压机组的效率显著提高。

详见图1机组的参数与发电效率的关系图1机组的参数与发电效率的关系2燃料2.1燃料来源本工程位于龙钢公司厂区范围内,所用气体燃料经厂区煤气管网接入点引至电厂锅炉间。

1000MW机组引风机选型配置方案比较

1000MW机组引风机选型配置方案比较

1000MW机组引风机选型配置方案比较关键词:引风机,1000MW机组,动叶可调,静叶可调摘要:本文针对江苏新海发电有限公司2*1000MW机组采用引风机、增压风机合并的风机方案进行了分析,对2×50%与3×35%两种合并风机方案进行了风机选型,分析了方案技术可行性及布置方案的比选,对两种模式下风机的初投资和运行维护费用进行了综合比较,可以看出采用3×35%静叶可调风机方案经济性最优,其次为2×50%动叶可调风机方案,推荐引风机采用3×35%静叶可调风机方案,这对于目前脱硝改造工程的电厂采用引风机、增压风机合并的风机方案时有借鉴意义。

前言:目前国内大型机组锅炉所配备的引风机中,可供选择型式有三类:动叶可调轴流式风机、静叶可调轴流式风机以及双速或变频、双吸入口导叶离心式风机。

火力发电厂的负荷特性要求机组具备调峰能力和变负荷运行方式。

双速离心式风机调峰经济性差,运行电耗大;采用变频离心式风机,变频器必须采用进口设备,电气设备费用昂贵。

此外,离心式风机体积和重量庞大,给制造、运输、安装、检修和维护带来了很大困难,因此,本工程不推荐采用离心式风机。

本工程合并风机配置方案按取消脱硫旁路烟道考虑,按动叶可调和静叶可调轴流式风机进行选型和配置台数进行了综合比较,因此本工程引风机推荐采用3×35%静叶可调风机方案。

1. 风机选型参数1.1 2×50%合并风机方案引风机与增压风机合并,风机按2×50%方案的静调风机和动调风机分别选取。

在30%THA工况时,为保证风机尽量运行在高效区,引风机考虑停运一台风机,保留一台风机运行。

风机选型数据如下表1.1-1、表1.1-2所示。

表1.1-1 2×50%合并风机选型方案(静调)表1.1-2 2×50%合并风机选型方案(动调)引风机与增压风机合并,风机按3×35%方案的静调风机和动调风机分别选取。

大型火电厂锅炉轴流式引风机抢风改进方法研究(邓顺勇)

大型火电厂锅炉轴流式引风机抢风改进方法研究(邓顺勇)

大型火电厂锅炉轴流式引风机抢风处理方法邓顺勇大唐陕西韩城第二发电有限责任公司发电部陕西韩城715405摘要:针对大型火力发电机组轴流式引风机并列运行中出现的抢风现象,对轴流风机工作性能曲线进行了理论分析,并提出了改进方法,以大唐韩城第二发电有限责任公司二期工程两台600MW 机组运行工况为实例,进行了一系列改进实验。

结果表明,该方法能够有效解决轴流风机并列运行出现的抢风问题,提高锅炉运行的安全性能,降低因抢风引起的安全事故发生。

关键词:引风机;抢风;改进Abstract:For the phenomenon of the over-wind guiding in the paralleling operation of the axial induced-draft fan of the boiler in large thermal power plants, the characteristic performance curve of the axial induced-draft fan was analyzed, the improving method was introduced. The operation station of 600 MW generating units in the second stage project of Datang Hancheng Second Power Plant Company Limited was used as instance, and then was performed a series of improving experiments.The experimental experiments shows that the phenomenon of the scrambling for air in axial induced-draft fan can be resolved effectively with the proposed method. Therefore, the safety characteristic of the boiler was improved, the safety accident was reduced caused by the over-windguiding.Keywords:Induced-draft fan; Over-wind guiding; Improving1.引言:随着火力发电机组容量的不断增大,300-600MW机组逐渐成为国内火力发电的主力机组。

3、4号机组引增合一风机高效节能改造

3、4号机组引增合一风机高效节能改造

3、4号机组引增合一风机高效节能改造文章分析了海勃湾发电厂#3、4机组引增合一变频离心风机改造项目建设的必要性、立项过程、项目实施情况及节能综合效益。

标签:引增合一;改造;节能环保引言为了完成“十二五”节能减排任务,海勃湾电厂总投资5500多万元,自2013年起先后实施了脱硝、脱硫增容、电袋联合、引增合一等大型节能减排改造项目,在2014年底前全部完成改造并投入运营。

1 机组概况海勃湾发电厂二期3、4号机组为200MW燃煤机组,分别于2003年1月10日、18日先后投产。

锅炉为哈尔滨锅炉厂有限公司生产的HG-670/13.7-YM11型超高压、一次中间再热、平衡通风、单炉膛自然循环固态排渣煤粉炉。

除尘器为静电除尘器,烟气经静电除尘器除尘后进入脱硫装置,脱硫系统采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺。

每台锅炉配备两台成都风机厂生产的Y4-2×60-14No29F 型变频离心式风机和一台成都电力机械厂生产的ANT37e6(V13+4°)型静叶可调轴流式增压风机,由3、4号炉引风机来的全部烟气在每台炉配置的1台增压风机的作用下进入吸收塔,烟气自下向上流动,在吸收塔脱硫后送入烟囱排入大气。

2 项目建设必要性海勃湾发电厂二期3、4号机组改造前增压风机存在高负荷工况下出力不足、烟道积灰、增压风机及其附属设备和引风机变频器频繁故障等情况。

为保护环境、改善环境质量,防治火电厂大气污染物排放造成的污染,使锅炉烟气排放指标符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)规定,3、4号机组必须于2015年以前进行SCR脱硝装置、电袋除尘器及低压省煤器改造,这三大环保改造必然引起烟气系统阻力增加,原有的引风机及增压风机则不足以克服系统阻力,其中新增阻力数值:脱硝系统改造后烟气系统阻力增加约1300Pa;电袋除尘器改造后阻力增加约900Pa(原电除尘设计阻力按照300Pa计算),低压省煤器改造后阻力增加约250Pa,原有增压风机克服的脱硫系统阻力2400Pa,因此,针对原引、增风机的实际运行状况,综合系统阻力的增加要求,对原引、增风机进行取消增压风机、引风机与增压风机二合一技术改造的变频高效节能引风机改造。

300MW机组锅炉引风机节能技术改造

300MW机组锅炉引风机节能技术改造
En r a i g Te n i e Re r ft f r I d e a tFa f Bo l r i 0 W n t e gy S v n c n qu t o i o n uc d Dr f n o ie n 3 0 M U is
姜 连 刚 , 宝安 王
1 问题 的提 出
问题 。近年来 由 国内多家 风机制 造厂 引进 技术 生产 的轴 流 风 机 , 特点 是 有较 宽 的高 效 运 行 区 , 声 其 噪
吉 林 某 发 电 厂 运 行 的 4台 引 进 型 3 0M W 机 0
低 , 风 机 叶 片 的 防磨 已 不 是 问 题 。 目前 , 内 大 机 引 国
( 能 吉林发 电有 限公 司, 春 华 长 10 1) 3 0 2
摘 要 : 对 吉 林 某 电 厂 3 0Mw 汽 轮 发 电 机 组 在 增 减 负荷 过 程 中 , 炉 引风 机 采 用 调 整 人 口挡 板 开 度 改 变 出力 , 针 0 锅
系统 存 在 较 大 节 流损 失 , 风 机 严 重偏 离 高 效 区运 行 等 问题 , 用 效 率 高 、 引 采 高效 区宽 的静 叶可 调轴 流 风 机 替 代 离 心
随着 电力体 制改 革 中网厂 分开 、 竞价 上 网等举 措 的实施 , 电厂 的发 电煤耗 、 厂用 电量 已成为考 核 的
整 到低 负荷 运行 时 所要 求 的 最小 风量 , 电机 在低 功
率 下运 行 , 风机设 计 特 性 与其 工作 的管 网系 统 阻力
特 性不 匹配 。 机运行 效率很 低 , 风 当机组 发 电负荷 为 3 0Mw 时 , 机 最 高 效率 未 达 到 7 % ; 当机 组 1 风 0 而
式 引 风 机进 行 节 能 改造 , 安 全稳 定 运 行 的前 提 下 , 组 在 中低 负 荷 运 行 时 节 能效 果 明显 。 在 机

火力发电厂引风机汽电联驱的问题分析

火力发电厂引风机汽电联驱的问题分析

火力发电厂引风机汽电联驱的问题分析摘要:对比电驱或汽驱的方式,汽电联驱具备更为明显的优势。

合理利用汽电联驱,能够进一步强化引风机的工作效率,并保障安全性。

基于此,本文对火力发电厂引风机汽电联驱的问题进行了分析,首先对引风机及驱动方式进行了概述,随后从汽电联驱引风机介绍、设计问题、施工问题、调试问题等方面对汽电联驱的问题进行了分析,最后进行了系统性总结,以供参考。

关键词:火力发电厂;引风机;汽电联驱前言:在火力发电厂中,引风机是锅炉重要辅助设备之一,能够有效克服除尘、脱硫、脱硝的阻力,并对过滤中燃烧产生的烟气进行抽出,从而稳定炉膛内的压力。

随着科学技术发展,引风机的功率在不断增加,合理选择驱动方式能够对引风机进行优化,既能减少能源消耗,也能提升发电效率,同时还可以满足低碳环保的需求。

因此,深入探究火力发电厂引风机汽电联驱的问题,是当前工作人员重点研究内容之一。

一、关于引风机及驱动方式的概述目前常见引风机型式主要包含静叶可调和动叶可调两种,二者分别由电动执行器对进口导叶角度以及液压调节装置进行直接驱动,进而调整好风压、风量。

而在实际应用过程中,引风机电机需要搭配大容量电机使用,极大程度上增加了用电率,不利于节约成本,甚至可能会出现跳闸的风险,对人身安全造成威胁。

因此,工作人员需要在引风机汽电联合驱动的帮助下对原有缺点进行弥补,有效控制用电率,并强化汽轮机的使用效率,继而提升引风机的安全性与可靠性[1]。

二、汽电联驱的问题分析(一)汽电联驱引风机介绍某660MW火力发电厂将汽电联驱引风机布置到引风机房中,并采用单列的方式对100%容量动叶可调轴流风机进行布置。

在布置过程中,引风机以及引风机汽轮机中间布置好电机,保证电机能够与引风机和引风机汽轮机相连。

安装方式采用同轴安装方式。

对参数进行设定时,引风机基本参可见表1.表1 引风机基本参数设定在对电机进行选择时,以异步电动机为主,具体电机基本参数设定值可见表2.表2 电机基本参数设定值为了进一步优化引风机参数,保证引风机满足需求,选择引风机汽轮机时以单流程、单杠、凝汽式引风机汽轮机为主,具体运行方式为变功率、定转速、变参数。

300MW600MW锅炉引风机的优化型式

300MW600MW锅炉引风机的优化型式

1998年10月29日收到 成都市 6140041300MW/600MW 锅炉引风机的优化型式杨朝刚(成都电力机械厂)一、概述同国际上电站风机的发展潮流一样,国内电站风机也随着发电机组单机容量的不断增大而日益追求高效率、高可靠性和单机大容量。

作为锅炉机组主要辅机的引风机,其安全性和经济性势必成为重要的决定因素,因而,正确而合理地选择引风机的型式和调节方式,使其在较大范围内不仅能满足锅炉燃烧的需要,而且做到具有较高的运行效率和安全可靠性,将是降低能耗和提高发电厂安全经济性的主要内容。

二、锅炉引风机的性能参数范围和应用模式 1.性能参数范围根据对国内大坝电厂、黄台电厂等11家300MW 机组和平圩等8家电厂600MW 机组的锅炉引风机的初步调查结果,其性能参数范围见表1。

表1 300MW/600MW 锅炉引风机的参数范围项目单位300MW 锅炉机组600MW 锅炉机组备 注引风机万m 3/hQ =60.57~125.33Q =146.90~184.44Pap =2197~4984p =4032~6161标准状态:p b =101325Pat =140℃;ρ=0.85kg/m 3 2.引风机应用模式由表1可知,300MW/600MW 锅炉引风机的全压范围与200MW 等级的相比仍然可以认为二者处于同一等级上,而其风量范围则比后者大得多,由此势必带来风机本体尺寸的增大,同时风机的制造、检修、磨损、占地面积、最初投资及年度费用等也必然成为需认真分析的因素。

为此,有必要考察一下国内外具有多年成功运行经验的锅炉引风机的配置情况。

目前,在国内200MW 等级锅炉机组上配置的引风机大多数为离心式风机,也有少数为轴流式风机。

就离心式引风机而言,其基本上均为双吸式双支承;而叶轮型式基本上均为后向叶片(包括翼型、直板式和弧形板式3种叶片);从调节运行方式方面考察,其基本上有4种,即入口导流器+定速电动机、入口导流器+双速电动机、液力偶合器+定速电动机、晶闸管串调装置+定速绕线式电动机,其中前两种最具成熟性和普遍性,而后两种只在个别发电厂有应用,其运行经验不很丰富。

某火力发电1000MW机组运行期间负荷波动大原因分析及处理方法

某火力发电1000MW机组运行期间负荷波动大原因分析及处理方法

某火力发电1000MW机组运行期间负荷波动大原因分析及处理方法摘要:本文通过某电厂引风机轴承温度快速上高的现象,揭示了事故的发生往往都有其内在的必然联系,提醒我们在基本建设过程中要注重施工的细节,抓好基建过程中每一个环节。

关键词:负荷波动、高调门前言:负荷变动大的问题,往往表现在热控专业之中,但有时会涉及到汽机、锅炉或电气专业,但是它往往会直接影响发电厂的安全稳定运行,间接影响电网到用户的运行安全。

为确保电网安全稳定,要求从元件的数据检测,到自动控制等各个环节都要严密监视、严格把关方可实现。

正文:一、机组概况:该机组为1000MW超超临界燃煤发电机组配置,锅炉采用哈尔滨锅炉厂生产的超超临界、变压直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、全露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、反向双切圆燃烧方式、Π型锅炉。

汽轮机采用上海汽轮机有限公司和德国SIEMENS(西门子)公司联合设计制造的超超临界、一次中间再热、四缸四排汽、九级回热抽汽、单轴凝汽式汽轮机。

发电机采用上海汽轮发电机有限公司引进SIEMENS公司技术生产的THDF125/67型三相同步汽轮发电机。

二、事情经过:2016年12月21日21:30发现该机组#2引风机电机非驱动端轴承温度快速升高。

经请示电厂试运指挥部,决定降负荷运行。

22:10:08 #1、#2高中压调门突然全部关闭后开启,随后开始间断型的大幅度波动,造成有功负荷剧烈波动,最大功率808MW,最小功率22MW,无功功率在59-110MVar 区间来回波动;发电机机端电压27.29 kV,主变高压侧电压537kV,电压相对稳定,波动图显示不特别明显。

22:12:14,汽机阀门切为“初压控制”,高中压调门波动缓解。

22:19:03,#1、#2 高中压调门再次出现大幅波动。

22:19:46,汽机打闸、锅炉MFT、发电机跳闸、厂用电切至#3启备变。

三、原因分析:1.经从DCS系统的历史曲线图和故障录波仪的伯德图来看,有功功率波动前后及期间,发电机机端电压、励磁电压、励磁电流和主变高压侧电压保持平稳,仅发电机电流和主变高压侧电流周期波动,说明该故障来自于发电机本身,与系统电网部分无关。

12MW高炉煤气发电设计方案

12MW高炉煤气发电设计方案

12MW高炉煤气发电工程方案山东省能源建筑设计院二〇一二四月1 概述1.1. 工程建设规模本工程系高炉煤气发电新建工程,建设规模为1³12MW机组。

该项目装机容量为1×65t/h燃气锅炉和1³12MW凝汽式汽轮发电机组。

1.2 工程简介本电站为无锡有限公司高炉煤气发电综合利用项目,站址位于公司院内。

无锡有限公司现已建成高炉所产煤气量扣除高炉自身利用及烧结利用后,还有约60000Nm3/h的富余量,可供发电用。

拟建电站为无锡冶金有限公司下属分厂,以富余高炉煤气为燃料,属高炉煤气综合利用发电站。

根据国内目前发电机组和煤气锅炉的实际生产情况,发电站主机选型确定为1³12MW国产煤气发电机组。

发电站站址内占地面积本期为1.052ha。

电站燃料(高炉煤气)采用管道输送至厂。

电厂补给水源取自水源地。

补给水由冶金公司原有工业供水管网供水,采用带机械通风冷却塔的循环冷却方式。

本电站电能以10kV电压直接送入无锡冶金有限公司原10kV变电站,再通过10kV变电站向公司各变配所供电。

1.3 设计指导思想和主要技术原则1.3.1设计指导思想本设计方案在遵循国家技术经济和能源政策的前提下,充分体现和认真贯彻国家的基本建设方针政策。

按照国家颁发的有关规程、规范和标准,根据我国国情,合理确定设计标准,以降低工程造价,节约用地及用水、节约材料和能源,并符合环境保护和水土保持的要求。

技术上采用成熟的先进技术,方便施工、运行和检修,保证机组安全稳定运行,满发多发,以取得工程建设的最大综合经济效益。

尽力做到技术先进、经济合理、运行安全可靠。

1.3.2主要设计原则1.3.2.1站址:电站站址位于无锡有限公司院内。

1.3.2.2总平面布置:在保证生产工艺流程合理,满足施工和生产要求的前提下,站区总平面布置按1³12MW规模设计。

1.3.2.3主机选型:本工程装设1³12MW凝汽式汽轮发电机组+1³65t/h中温中压高炉煤气锅炉。

三种锅炉引风机设置方案的技术经济分析

三种锅炉引风机设置方案的技术经济分析

限值 , 证 锅炉 的安 全 运行 。 同 时经 过 引风 机 的 保 高温 含尘 炉膛 烟气 要 经 过 脱 硫 系统 进 行 脱 硫 才
可 以 由烟 囱排 放 出去 。考 虑 主 体 发 电工 程 和 脱 硫 装 置 的关 系 , 目前 引风 机 的布 置 通 常有 以下 两 种 设计 方 案 : ( )分别 设置 引 风机 和脱 硫 增 压 风机 ( 1 简称
N . 0 2 1 o 1 0 0
华北 电 力 技 术
N R H C I A E E T I O R O T H N L C R C P WE
2 7
三种 锅 炉 引风 机设 置方 案 的技术 经济 分 析
孙 月 亮 ‘刘 金 园 董 泽。 , ,
( .华 北 电 力 大 学 , 北 保 定 0 1 0 ; .华 能 沾 化 发 电厂 , 东 沾化 2 6 0 ) 1 河 703 2 山 5 80
1 风 机 的选 型
电厂 引风机 的类型通 常分 离心 式风 机和轴 流 式 风机 两大类 , 流 式 风 机 主要 分 静 叶可 调 轴 流 轴 式 风机 和动 叶可调 轴流式 风机 。单 纯从风 机技术 上说 , 心式 风 机 和 轴流 式 风 机都 比较 成熟 。但 离 相 对于带 基本 负 荷 运行 的机 组 , 担着 调 峰 任务 承
引风机并 列运行 ( 称二 引方案 ) 简 。
本文 在 以上两种 方案 的思想 上 又提 出一种新 的设 置方 案 : 脱 硫增 压 风 机 和 引风 机 合 并设 置 将 3台引 风机并 列运行 ( 简称 三 引方案 ) 。本 文 结合
10 0Mw 超超 临界 机组 , 0 对这 3种 引风 机设 置方
t e t r e s h me n t e f t r . h h e c e s i h u u e Ke r s:n u e r f f n; o se a c n i u a i n y wo d i d c d d a t a b o t r f n; o fg r t o

浅析锅炉三大风机的选型

浅析锅炉三大风机的选型

浅析锅炉三大风机的选型摘要:电站锅炉是大型火力发电厂的三大主机之一,锅炉的引风机、送风机、一次风机称为锅炉三大风机,锅炉采用平衡通风方式,三大风机的选型对锅炉机组的安全经济运行起着至关重要的作用。

本文以某660MW超临界燃煤空冷机组为基础,机组三大主机均为东方电气集团的产品,简要分析三大风机的选型及存在的问题,请各位同行专家讨论批评指正。

关键词:锅炉;风机;设计;选型1.三大风机型式选择1.1 一次风机型式大型电站选择动叶可调轴流风机或离心式风机作为一次风机都是可行的方案,由两者特性曲线的特点可知:当风机在高负荷时,尽管两者最高效率点相差不大,后者的实际运行工况几乎不能在高效点上,特别是风机部分负荷运行时,运行效率更是远远低于前者。

但离心风机更易满足一次风机流量小、压头高的参数特点选用轴流风机时需要两级叶轮,设备价格高于离心风机。

冷一次风机具有风量小(一般仅占炉膛燃烧总风量的20%左右)、风压高(直吹式制粉系统中大于15kPa),运行中风量变化大,风压变化小的特点。

在此条件下,动叶可调轴流式风机将采用2级叶轮。

采用2级叶轮,虽然动叶可调风机的价格较高、初投资大,但其运行效率高,尤其是在变负荷工况下更加明显。

目前电网备用容量越来越大,机组调峰力度较大,选用动叶可调轴流风机经济效益比较明显。

一次风机若选择进口导向叶片调节、定速离心式风机,虽然设备投资费相对较低,但风机运行效率很低,特别是低负荷工况下效率更低。

也可采用离心式一次风机加变频器的模式,通过变频器调频来改变离心式风机的转速,降低离心式风机在低负荷下的转速,从而提高风机效率,其节电效果还是非常明显的,但高压变频器价格比较高,经济性并不好。

《大中型火力发电厂设计规范(DL5660-2011)》中规定冷一次风机可采用动叶可调轴流式风机或调速离心式风机,对轴流式一次风机应采取预防喘振失速的保护措施。

一次风机的台数宜为 2 台,不应设备用。

基于以上原因本工程推荐采用两台50%容量的动叶可调轴流式一次风机。

电站锅炉风机的选型和计算

电站锅炉风机的选型和计算
混流通风机 气流沿轴向进入叶轮后,近似沿着锥面流动,气流方向介于轴流 式与离心式之间的通风机
3
锅炉机组风机的分类 按气体出口压力(或升压)分类
低压离心通风机 风机进口为标准空气条件,通风机全压 PtF ≤1kPa 中压离心通风机 风机进口为标准空气条件,通风机全压 1kPa<PtF <3kPa 高压离心通风机 风机进口为标准空气条件,通风机全压 3kPa<PtF <15kPa 低压轴流通风机 风机进口为标准空气条件,通风机全压 PtF < 0.5kPa 高压轴流通风机 风机进口为标准空气条件,通风机全压 0.5kPa<PtF <15kPa
3 对调峰机组的送风机、引风机、一次风机可采用液力耦合器、液粘调速(奥美伽) 离合器和变频器等变速调节装置进行变转速调节,但选用何种变速调节装置及其 调节范围,必须经过详细的技术经济比较来确定。
注:如选用变频调速装置时,风机仍配置入口导向器,变频器的容量宜根据风机TB 点流量的90%(甚至更低些)工况所对应的轴功率(而不是电机额定功率)来选 取。这样不仅可采用容量较小的变频器,节约投资,而且风机的调节效率最高。 因为变频器本身也有损失,在风机额定流量的90%以上采用入口导向器调节的调 节效率还高于变频调速调节。
36
附录A (风机型号尺寸的选择) :
A.2 性能要求
A.2.1 出力(设计最大出力、最大连续出力、低负荷) A.2.2 气体密度(kg/m3) A.2.3 大气压(在工作现场) A.2.4 气体成分 A.2.5 比热比(等熵指数) A.2.6 进口容积流量(m3/s) A.2.7 进口管道与风机(或连接件)连接处静压(Pa)(见图A.1) A.2.8 进口管道面积(m2)(见图A.1) A.2.9 出口管道与风机(或连接件)连接处静压(Pa)(见图A.1) A.2.10 出口管道面积(m2)(见图A.1) A.2.11 进出口管连接件的长度估算(见图A.1) A.2.12 进口温度(在所有运行点上) A.2.13 优先选用的风机转速(r/min) A.2.14 扩散器的提供(有/无)

布连电厂主机以及主要辅机设备配置简介

布连电厂主机以及主要辅机设备配置简介

国电建投内蒙古能源有限企业简介一、企业简介国电建投内蒙古能源有限企业位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗,2005年由中国国电企业企业、河北省建设投资企业两方按50%:50%比率投资组建。

整体规划在鄂尔多斯市伊金霍洛旗和准格尔旗分别建设6×600MW级空冷燃煤发电机组和8×600MW级空冷燃煤发电机组,以及配套建设察哈素、刘三圪旦两个大型现代化煤矿项目。

整个项目依照“整体规划、分步实行”的原则,一期工程设计在伊金霍洛旗布连建设2×660MW超超临界空冷燃煤发电机组和察哈素年产1000万吨煤矿项目,2012年投产;在准格尔旗长滩建设2×660MW超超临界空冷燃煤发电机组及配套刘三圪旦煤矿项目。

布连电厂位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连乡,距伊金霍洛旗阿镇约35公里,距鄂尔多斯东胜区70公里。

一期工程为2×660MW超超临界直流空冷发电机组。

因工作需要,现面向社会诚聘有志之士加盟。

二、布连电厂主机及主要辅机设备配置简介锅炉:采纳北京巴威企业生产的超超临界直流、单炉膛、一次再热、全关闭、固态排渣、前后墙对冲焚烧方式,过热器出口压力28MPa,过热器/再热器出口温度为605℃/603℃,锅炉采纳烟台龙源企业生产的等离子点火系统。

汽轮机:采纳上海电气企业股份有限企业生产的单轴、三缸二排汽、中低压缸双流、中间再热式超超临界空冷汽轮机,主蒸汽压力27MPa,主汽/再热热段蒸汽温度为600℃/600℃;设计背压12kPa,夏天满发背压为30kPa。

发电机:采纳上海电气企业股份有限企业生产的全关闭、自通风、水-氢-氢冷却方式的发电机。

主要辅机:锅炉空气预热器、送风机、一次风机、引风机及增压风机均采纳豪顿华企业产品,风机均为动叶可调式轴流风机;100%容量汽动给水泵主泵采纳英国苏尔寿企业生产的进口设备,100%容量给水泵驱动汽轮机采纳杭汽生产的国产设备;100%容量高压旁路系统采纳德国博普-罗依特企业生产的进口设备;电动给水泵采纳大连苏尔寿企业生产的合财产品;空冷岛系统采纳国电龙源冷却环保工程有限企业产品。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第42卷第8期热力发电V0142N o.8 2013年8月T H E R M A L P()w E R G E N E R A T l0N A ug.2013[摘要][关键词] [中图分类号] [D oI编号]大容量燃煤发电机组锅炉弓风机配置分析宋景明,宫书宏国核电力规划设计研究院,北京100095对某电厂超超临界1000M W机组锅炉设置3台和2台引风机配置方案进行分析,按照低负荷时引风机高效率运行的原则,提出对于低负荷运行时间较长的机组采用每台机组配置3台引风机的设计方案,这样风机运行模式灵活,运行效率较高,增加的设备初投资10年即可回收。

超超临界;1000M W机组;引风机;配置方案;选型T K263[文献标识码]A[文章编号]1002—3364(2013)08一0116一0310.3969/j.i ssn.1002—3364.2013.08.116A l l ocat i on anal ys i s of i nduced dr af t f ans f or coal—f i r e d pow er pl ant sw i t h l ar ge capaci t ySO N G J i ngm i ng,G O N G ShuhongS t at e N u c l ea r E1ect r i c P ow er Pl anni ng D e si gn&R es ear c h I nst i t ut e,B e巧i ng100095,C hi naA bst r act:O n t he ba si s of di sc uss i on o n t he al l ocat i on s che m e of i nduced dr a f t(I D)f ans f or an ul—t r a super cr i t i cal1000M W uni t,t he I D f an t ype s w er e se l ect e d f or t he c onf i gur a t i on s chem es w i t h t hr ee and t w o I D f ans.A c cor di ng t o t he pr i nci pl e t hat t he I D f an r u n s w i t h hi gh ef f i c i ency under 10w l oad condi t i on,t he oD e r a t i on m ode of t he I D f an under l ow10a d c ondi t i on w a s det e r m i ne d.C om par i s on and anal ys i s on t he above t w o al l oc at i on s chem es w er e conduct ed,fr om t e chni cal e—conom y as pec t.For uni t s w i t h l ong—t e r m ope r at i on under l ow10ad,i t s uggest ed t ha t t hr ee I D f ans s houl d be al l oca t ed f or ea c h uni t.I n t hi s de s i gn s chem e,t he I D f ans had f l exi bl e ope r a t i on m ode a nd hi gh ef f i ci enc y,and t he i ni t i al i nvest m ent f or new a dd e d equi p m ent s ca n be r ec ove r e d w i t hi n 10yea r s.K ey w or ds:ul t r a s uper cr it i cal;1000M W uni t;i nduced dr af t f an;al l ocat i on;t yp e sel ec t i on;l oad目前,国内火力发电机组烟风系统均采用平衡通风双列布置,每台机组配置2台引风机,新建及扩建电厂均采用脱硫、脱硝、引风合并的“三合一”引风机。

随着机组容量的增大,引风机进出口压差和流量增加,会造成电机容量增大,厂用电增加,启动电流过大,以及厂用电电压等级需要提高等问题[1。

4]。

对此,本文提出了每台机组设置3台引风机,在机组低负荷运行时通过调整风机投运台数,使风机处于高效区运行,同时减少单台风机的容量,降低电机功率。

1设备参数某超超临界2×1000M W机组锅炉为变压运行直流炉,n型布置。

燃用设计煤种时,不投油最低稳燃负荷不大于30%B M C R。

每台锅炉配2台三室四电场静电除尘器,脱硫系统不设旁路,引风机采用脱硫增压风机与引风机合并的“三合一”风机。

机组带基本负荷并参与调峰,年利用小时数不小于5500h,年可用小时数不小于7660h,机组运行模式见。

表1。

收稿日期:2012一08一09作者简介:宋景明(1979一),男,山东寿光人,本科,毕业于长沙理工大学,工程师,主要从事火力发电厂机务设计。

E-m ai l:s ongj i ngm@163.com第8期宋景明等大容量燃煤发电机组锅炉引风机配置分析表l机组运行模式T abl e1T h e uni t O pe r at i仰m od俗机组运行模式年运行小时数/h100%TH A75%T H A50%T H A40%T H A2引风机运行模式“三合一”引风机布置于除尘器之后,脱硫吸收塔人口之前。

引风机以并联状态运行,各引风机入口处安装平衡烟气压力的联络烟道,风机出口烟道合并后进入脱硫吸收塔。

配置3台引风机时,每台风机容量取35%B M C R;配置2台引风机时,每台风机容量取50%B M C R。

该超超临界2×1000M W机组“三合一”引风机采用双级动叶调节轴流式风机,每台机组配置3台和2台“三合一”引风机的选型参数分别见表2和表3。

根据表2和表3的风机选型参数,绘制双级动叶调节轴流式引风机性能曲线,该曲线为马鞍形。

只有风机运行风量、风压相匹配时风机效率会较高。

在机组不同负荷下,引风机运行模式及参数见表4。

机组低负荷时引风机的运行模式见表5。

由表5可见,配置3台引风机时风机效率较高。

表2Tab I e2配置3台“三合一”引风机的选型参数P a r am et e瑙O f t he I D f a砸i f t he uni t i sa¨oc at ed w i t h t hr ee l D fa ns表3T abI e3配置2台“三合一”引风机的选型参数Pa r锄et e体of t he I D f a峭i f t he uni t i sa Il O昀t e d w i t h t w o I D fa砸表42种“三合一”引风机配置方案运行参数T abl e4T h e operat i on m ode s an d par am et er s of t he I D f a璐岫der di ff er ent uni t l彻d conm t i o璐表5机组低负荷时2种引风机配置方案运行模式T abl e5T h e op e r a t i on m ode of I D f a璐w hen t he唧i t r u璐unde r王ow l oa d c帆di t i onht t p:∥w w w.r l fd.com.cn ht t p:∥rl fd.peri odi ca l s.net.c n热力发电32种配置方案经济性比较2种配置方案的初投资比较见表6。

由表6可见,采用3台引风机配置方案每台机组的初投资较采用2台引风机方案高153.1万元。

表6设备初投资T abl e6l ni t i al i nv幅t m ent com pa r i s on of t he aboV e t w o I D f an al l ocat i on s chem幅万元引风机年运行费用主要考虑运行电耗和大修费用。

根据表1及表5数据计算得到风机年运行电耗见表7。

由表7可见,采用3台引风机配置方案年运行费用可降低28万元。

表7年运行费用T abl e7R unni ng c惦t of t he I D f a璐per yea r采用动态投资回收期法计算配置3台引风机的初投资回收年限行为:n一一l og(1Ⅷ(1一△U×i×(1+i)2/(△V一△B×C。

))+1式中:△U为设置3台引风机多出的设备初投资,为153.1万元;△V为设置3台引风机时每年节省的运行费用,为28万元;△B为多耗标煤量,在每年节省的运行费用中已考虑,取△B一0万t/年;C。

为燃料价格,本文标煤价为860元/t;1为机组投产年限1年;i为年利率,本文取i一7.5%。

计算得到该机组配置3台引风机多出的设备初投资需要9.88年可回收。

设置3台引风机比设置2台引风机的设备初投资等费用有所增加,但设置3台引风机时,机组在低负荷运行时风机运行模式灵活,风机效率较高,运行费用较低,多出的设备初投资10年左右即可回收,经济效益可观。

[参考文献][1]郭立君,何川.泵与风机[M].北京:中国电力出版社,2004.G u0L巧un,H E chua n.P um ps an d f ans[M].B e巧i ng:C hi na E l e ct“c Pow e r Pr es s,2004(i n C hi nese).[2]D L/T5240一2010,火力发电厂燃烧系统设计计算技术规程[S].北京:中国电力出版社,2011.D L/T5240—2010,T echni cal cod e f or desi gn and ca l—cul at i on of com bus t i on s ys t em of f os si l—f i r ed pow e rpl ant s[s].Be巧i ng:chi na E l ect“c Pow er Pr es s,2011(i nC hi nese).[3]G B50660一2011,大中型火力发电厂设计规范[s].北京:中国计划出版社,2011.G B50660一2011,C o de f or desi gn of f ossi l f i r ed pow erplants[S].Be订i ng:chi na Pl ann i ng Pr ess,2011(i n C hi—nese).[4]李明,欧宗现.四角切圆燃烧锅炉N0:排放浓度预测[J].热力发电,2012,41(2).L I M i ng,0U Zong xi an.Pr edi ct i on of N C L co nc en t r a—t i o n em i t t ed f r om c oa l“r ed boi l er s w i t h c or n e r t a nge n—t i al f i ri ng[J].T her m al Pow e r G ene ra t i on,2012,41(2).ht tp:∥w w w.r l fd.com.cn ht t p:∥rl fd.peri odi ca l s.net.c n。

相关文档
最新文档