660MW超超临界机组汽轮机真空系统节能运行分析

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660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化分析

660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化分析

660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化分析
660MW超超临界高参数机组是目前国内外电厂中使用较为广泛的一种发电机组,具有
发电效率高、环保指标好等优点。

随着国家能源消耗的日益增加,发电行业也受到了节能
降耗的压力,因此对于机组的节能降耗综合优化分析显得十分重要。

本文将从机组运行情况、燃煤特性、节能降耗技术等方面进行综合分析,为实际操作提供指导和参考。

对660MW超超临界高参数机组的运行情况进行分析。

该型号机组是目前国内发电企业
中较为普及的一种大型发电机组,具有排放低、效率高的特点。

由于机组的长期运行,存
在一定的能耗损耗和效率下降的问题,因此需要进行综合分析,找出节能降耗的潜在因素。

通过对机组运行数据和参数的分析,可以发现一些潜在的能耗损耗和效率下降的原因,为
后续的节能降耗优化提供依据。

对燃煤特性进行分析。

660MW超超临界高参数机组通常使用燃煤作为燃料进行发电。

燃煤的特性对机组的节能降耗有着重要的影响,因此需要对燃煤的质量、燃烧特性等进行
详细的分析。

通过对燃煤的成分、含硫量、灰分含量等参数进行分析,可以找出燃煤在燃
烧过程中可能存在的问题,为节能降耗的优化提供重要的依据。

对节能降耗技术进行分析。

660MW超超临界高参数机组在运行中可以采用一些先进的
节能降耗技术,例如超临界循环、超临界锅炉等。

这些技术可以有效地提高机组的效率和
降低能耗,但是需要结合实际情况对其进行综合分析。

通过对这些节能降耗技术的运用情
况和效果进行深入分析,可以找出其可能存在的问题和改进空间,为实际操作提供重要的
参考依据。

660MW 超超临界机组汽轮机特性分析

660MW 超超临界机组汽轮机特性分析

660MW 超超临界机组汽轮机特性分析作者:刘靖来源:《中国科技博览》2017年第13期[摘要]本文通过对660MW超超临界机组汽轮机的特性进行分析,并且详细描述了超超临界机组汽轮机的各个参数变化,通过进行比较,得出超超临界机组汽轮机具有一定的优势。

[关键词]超超临界;汽轮机;特性中图分类号:TM621.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)13-0137-011 引言我国是个能源消耗大国,尤其是一次能源的利用率严重偏低。

为了改变目前的现状,我国大力发展超超临界火电机组,并且目前超超临界火电机组已经成为主要建设的发电机组。

当水压为22.115MPa、温度为374.15摄氏度时的状态时,水的状态会瞬间转变。

当水的状态参数高于上述参数时,就是超临界状态。

高效超临界机组或超超临界机组是相对于常规超临界机组而言的,其工作压力大于27MP啊或工作温度高于580摄氏度。

2 超超临界汽轮机介绍随着中国近年的发展,国家近年来提出对碳关税的调整,而火力发电厂是排碳量的四大耗能之一,为了实现国家的节能减排,满足国家对低碳的要求。

近年来,我国大力发展大容量的发电机组。

因此汽轮机的所有相关参数都在不断的攀升,详见表1汽轮机变化参数。

由表可以看出高效超临界机组或超超临界机组是相对于常规超临界机组而言的,其工作压力大于27MPa 或工作温度高于580摄氏度。

我国发电有峰值有谷值,当处于某一特定环境下,火力发电厂才需要达到峰值的要求,而此时如果是超超临界状态就大大减少了能源利用问题。

因为峰值并不是长期不变的,而是维持在某个时间范围内,经过此时间段之后,发电机组会维持平稳发电。

因此超超临界发电机组是响应国家号召,大力节能减排的工程。

3 超超临界汽轮机的参数变化随着国家对大容量机组的建立,1000MW的发电机组应运而生,并且数量也越来越多。

似乎从表面上看660MW,这种相对小的机组已经淡化市场,但是通过价格的对比,我们可以看出660MW的发电机组具有不可忽视的作用,从成本造价上来,功能上都发挥着功能。

660MW超超临界机组汽轮机节能改造及运行优化

660MW超超临界机组汽轮机节能改造及运行优化

660MW超超临界机组汽轮机节能改造及运行优化摘要:对某火电厂的660MW超超临界机组汽轮机进行供热改造之后,其从低温再热管道抽取供热蒸汽,在不同的抽汽量和运行工况中对锅炉和再热器等的运行具有不同的影响,需要针对性地采取优化方案,在保证机组安全运行的前提下,满足机组抽汽供热的需求。

关键词:超超临界机组;汽轮机;节能改造;运行1引言近年来我国的电能需求量在不断增加,且现代化的生产和生活方式对电力供应质量的要求也越来越高,给我国的发电企业提出了较高的要求。

而我国目前的发电总量中,以燃煤形式的发电量仍然占到70%以上,是我国主要的发电形式,而且燃煤机组的装机容量也有逐渐增大的趋势。

但是火力发电行业是一个能耗高、污染高的行业,在我国提倡建设资源节约型和环境友好型社会的大背景下,燃煤电厂也应根据国家对于发电企业的节能减排的具体要求,对燃煤机组进行节能改造。

目前比较常用的节能改造措施就是对燃煤机组汽轮机进行抽汽供热改造,不仅可以提高机组的效率,降低发电煤耗,而且可以减少二氧化碳等大气污染物的排放,具有重要的经济意义和社会意义。

2某发电厂超超临界机组概述以某火电厂2×660MW机组为例,其汽轮机为上海汽轮机有限公司设计制造的超超临界、一次中间再热式、单轴、四缸四排汽、凝汽式汽轮机;锅炉为上海锅炉厂有限公司生产的超超临界、变压运行、螺旋管圈直流炉,并采用单炉膛、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结构∏型、半露天布置,锅炉温度为607℃,再热蒸汽温度为625℃;此机组配有4台静叶可调轴流式引风机和2套动叶可调轴流式增加风机。

本电厂机组对外供热,其蒸汽由再热冷段管道抽取,额定供热蒸汽量为每台炉150t/h,最大供热蒸汽量为每台炉200t/h,极限供热工况下每台机组的最大供热蒸汽量为400t/h[1]。

3汽轮机存在的问题分析3.1抽汽量与运行工况的关系在燃煤机组正常运行的过程中,蒸汽进入再热器时的压力和温度比供热蒸汽所规定的额定参数要高,所以在进入供热系统之前需要对再热器的蒸汽进行减温和减压处理,用于减温的水是来自机组给水泵的中间抽头,温度为190℃,压力为10MPa,且不同运行工况下,抽汽量和抽汽比例不同,减温水的用量也会所有不同,其具体数值见表3.1所示。

660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化分析

660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化分析

660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化分析【摘要】摘要:本文对660MW超超临界高参数机组的节能降耗进行了综合优化分析。

在分析了研究背景和研究意义。

在对660MW超超临界高参数机组的技术特点进行了分析,总结了现有节能降耗技术的研究进展,探讨了节能降耗的综合优化方法,并评价了其实施效果。

结合具体应用案例,提出了节能降耗综合优化方案。

在结论部分对本文的研究进行总结,并展望未来的研究方向。

通过本文的研究,为660MW超超临界高参数机组的节能降耗提供了重要参考,有助于指导工程实践和提高能源利用效率。

【关键词】660MW超超临界高参数机组、节能降耗、综合优化、技术特点、研究进展、方法探讨、实施效果评价、应用案例、总结、未来研究方向1. 引言1.1 研究背景煤炭是我国主要的能源资源,电力行业是煤炭消耗的主要领域之一。

随着经济的快速发展和能源需求的增长,传统的火力发电已经不能满足对电力的需求。

660MW超超临界高参数机组是火电行业的新型技术装备,具有发电效率高、节能降耗等优点。

目前,随着节能减排要求的提高,660MW超超临界高参数机组的节能降耗问题日益引起人们的关注。

如何通过技术创新和管理优化,实现机组节能降耗的目标,成为当前研究的热点。

本研究旨在对660MW超超临界高参数机组的节能降耗进行综合优化分析,探讨节能降耗的关键技术,并提出相应的应用案例,以期为火电行业的节能减排提供参考和借鉴。

通过本研究,可以为改善我国火电行业的发展环境,促进火电行业的可持续发展,提高我国能源利用效率做出贡献。

1.2 研究意义660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化分析具有重要的研究意义。

随着我国工业化进程加快和能源需求的增长,能源消耗已成为厂家的一大负担。

对于能源密集型行业来说,节能降耗不仅可以减少生产成本,提高竞争力,还能降低对环境的影响,实现可持续发展。

对660MW超超临界高参数机组进行节能降耗综合优化分析,可以在保证生产效率的前提下降低能源消耗,实现资源的有效利用。

660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化分析

660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化分析

660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化分析【摘要】本文主要围绕660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化展开研究。

在分析了研究背景、研究意义和研究目的。

在首先对660MW超超临界高参数机组的工作原理进行了分析,然后综述了现有的节能降耗技术,并探讨了节能降耗的挑战。

接下来,讨论了节能降耗综合优化的方法,并介绍了实践操作。

在评估了660MW超超临界高参数机组节能降耗综合优化的效果,展望了未来研究方向,并对整篇文章进行了总结。

通过本文的研究,可以深入了解660MW超超临界高参数机组节能降耗的优化方法,为提高发电效率和降低能耗提供了重要参考和指导。

【关键词】660MW超超临界高参数机组, 节能降耗, 综合优化, 工作原理, 技术综述, 挑战, 方法探讨, 实践, 效果评估, 研究展望, 总结1. 引言1.1 研究背景随着工业化和城市化的迅速发展,能源消耗量急剧增加,能源资源的供应与需求之间的矛盾日益突出。

为了更好地满足人们对能源的需求,提高供能效率,降低能源消耗,节能减排已成为当前能源领域的热点问题。

在电力行业中,火力发电是其中重要的发电方式,占据着绝大部分的电力生产比例。

而660MW超超临界高参数机组作为最新一代的大型火力发电机组,具有功率大、效率高、排放低的特点,因此受到广泛关注。

随之而来的是机组的能耗问题,尤其是高参数机组的能耗更是一个挑战。

为了进一步提高这一类机组的节能降耗能力,开展针对660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化已成为当前亟需解决的问题。

深入研究660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化,具有重要的理论和实际意义。

本文将对该问题展开研究,旨在为提高电力行业的节能减排水平,推动产业可持续发展做出贡献。

1.2 研究意义:660MW超超临界高参数机组作为热电联产系统中的重要设备,其节能降耗问题一直备受关注。

通过深入研究660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化方法,可以提高系统的能效,减少能源消耗,降低运行成本,同时也有助于减少对环境的污染,实现可持续发展。

660MW超超临界机组启停调峰运行方式的优化分析

660MW超超临界机组启停调峰运行方式的优化分析

660MW超超临界机组启停调峰运行方式的优化分析【摘要】本文主要对660MW超超临界机组的启停调峰运行方式进行优化分析。

在背景介绍了这一课题的重要性,研究意义在于提高电厂运行效率和降低成本,研究目的在于提出有效的优化方案。

在对660MW超超临界机组的技术特点进行了分析,总结了现有的启停调峰运行方式,并探讨了优化方案和关键技术参数的优化。

最后结论部分对优化效果进行评估,展望了未来发展趋势,总结了整个研究。

通过本文的研究,可以为660MW超超临界机组的启停调峰运行方式的优化提供一定的参考和指导。

【关键词】660MW超超临界机组、启停调峰运行方式、优化分析、技术特点、现状分析、优化方案、关键技术参数、操作策略、效果评估、未来发展趋势、研究总结、引言、正文、结论。

1. 引言1.1 背景介绍660MW超超临界机组是目前发电行业中常见的大型机组之一,具有高效、节能等特点。

随着我国经济的快速发展和能源需求的增长,660MW超超临界机组在电力生产中扮演着重要的角色。

随着新能源的逐渐普及和电力市场竞争的激烈化,660MW超超临界机组在启停调峰运行方面面临诸多挑战。

在日常运行中,660MW超超临界机组需要频繁进行启停操作以应对电网负荷的变化,而不当的启停操作不仅会增加机组的磨损,降低设备寿命,还会影响电网稳定性和能源利用效率。

对660MW超超临界机组启停调峰运行方式进行优化分析具有重要的意义。

本文旨在通过对660MW超超临界机组的技术特点进行分析,探讨机组启停调峰运行方式的现状,提出优化方案并讨论关键技术参数和操作策略的优化方式,从而评估660MW超超临界机组启停调峰运行方式的优化效果,展望未来的发展趋势,并总结研究成果。

通过本研究,将为提高660MW超超临界机组运行效率和稳定性提供理论支持和实践指导。

1.2 研究意义随着电力需求的不断增长,发电企业对电厂机组的启停调峰运行方式提出了更高的要求。

660MW超超临界机组作为现代最主流的发电设备,在启停调峰运行方面具有独特的技术特点和优势。

660MW超临界空冷汽轮机及运行

660MW超临界空冷汽轮机及运行

660MW超临界空冷汽轮机及运行随着社会对能源需求的日益增长,汽轮机作为重要的能源转换设备,其效率和可靠性对于满足人们的能源需求至关重要。

本文将重点介绍660MW超临界空冷汽轮机及其运行。

一、超临界空冷汽轮机简介超临界空冷汽轮机是一种高效、清洁的能源转换设备,它采用了超临界蒸汽技术,可以在高温高压下提高蒸汽的效率,从而实现能源的高效利用。

这种汽轮机主要应用于大型火力发电厂、石油化工等领域,为工业生产和人们的生活提供稳定的电力供应。

二、660MW超临界空冷汽轮机结构及特点1、结构:660MW超临界空冷汽轮机主要由进汽系统、主轴、叶片、发电机、控制系统等组成。

其中,进汽系统负责将锅炉产生的蒸汽引入汽轮机,主轴是支撑整个机组的核心部件,叶片则用于将蒸汽的动能转化为机械能,发电机将机械能转化为电能,控制系统则对整个机组进行监控和调节。

2、特点:660MW超临界空冷汽轮机具有效率高、容量大、可靠性强的特点。

其采用超临界蒸汽技术,可以在高温高压下运行,提高蒸汽的效率。

该汽轮机还采用了先进的密封技术和控制系统,保证了设备的可靠性和稳定性。

三、660MW超临界空冷汽轮机的运行1、启动:在启动660MW超临界空冷汽轮机之前,需要进行全面的检查和准备工作,包括确认设备状态良好、控制系统正常等。

启动后,汽轮机需要经过暖机、加速等阶段,直至达到额定转速。

2、运行:在正常运行过程中,660MW超临界空冷汽轮机需要保持稳定的转速和负荷,以实现高效的能源转换。

同时,需要对设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运行。

3、停机:在停机时,需要进行逐步减速、停机等操作,同时进行设备的检查和维护。

还需要对设备进行定期的保养和维护,以延长设备的使用寿命。

四、结论660MW超临界空冷汽轮机作为一种高效、清洁的能源转换设备,对于满足人们的能源需求至关重要。

在实际运行中,需要采取科学合理的措施进行设备的监控和维护,以确保设备的稳定性和可靠性。

660MW超临界空冷汽轮机及运行

660MW超临界空冷汽轮机及运行

660MW超临界空冷汽轮机及运行660MW超临界空冷汽轮机及运行概述结构660MW超临界空冷汽轮机由压气机、燃烧室、高压涡轮机、中压涡轮机、低压涡轮机和空冷设备等组成。

压气机负责将空气压缩,通过燃烧室与燃料混合燃烧产生高温高压燃气。

高压涡轮机、中压涡轮机和低压涡轮机将燃气的能量转化为转动机械能,最终带动发电机发电。

空冷设备用于将汽轮机排出的废热通过空气冷却,提高装置的热效率。

超临界空冷技术可以有效降低冷却塔和水泵等设备的使用数量,减少水资源的消耗。

原理超临界空冷汽轮机采用超临界循环技术,利用高温高压的态势增加了汽轮机的发电效率。

超临界循环是一种介于常规汽轮机循环与超临界循环之间的状态,具有较高的过热温度和较高的过热压力。

超临界循环的特点是在液相区域具有较高的比熵,使得过热器的温差减小,进而降低了对锅炉管材的性能要求。

由于工质在液相时有较高的比熵,故压缩度小,外排温度升高,进而降低了冷却水的使用量。

空冷技术则通过利用环境空气对汽轮机的散热进行冷却,减少了对水资源的依赖。

相比传统的湿冷循环,空冷技术具有热效率高、环境保护性好的优势。

运行情况660MW超临界空冷汽轮机的运行情况非常良好。

其高效率和环保性使得其在电力行业得到了广泛的应用。

超临界空冷汽轮机的高效率使得发电成本得到了降低,进一步促进了可持续发展。

空冷技术的应用也减少了对水资源的压力,提升了能源的可持续利用性。

除此之外,超临界空冷汽轮机还具有运行稳定、可靠性好等特点。

其高负荷运行和快速启停的能力满足了电力行业对供电的需求。

,660MW超临界空冷汽轮机以其高效率、环保性以及运行稳定性,将成为电力行业的重要发展方向。

660MW超超临界机组汽轮机节能安全运行研究

660MW超超临界机组汽轮机节能安全运行研究

660MW超超临界机组汽轮机节能安全运行研究摘要:伴随着电力市场改革的逐步深化,推动了市场电价机制的有效实施,而在此过程中,市场电量所占比例越来越高,计划电量占比逐渐下降。

此时则需要开展节能措施,对发电成本进行有效控制,从而提高发电机组的在全球的市场竞争能力,这已经变成了一件需要被广大发电厂所认真考虑和研究的重大问题。

本文针对电厂660 MW超超临界锅炉的改良价值和问题进行了分析,并提出了有针对性的解决策略,希望以此能够有效促进我国电力行业的发展和建设。

关键词:660MW超超临界机组;汽轮机节能;安全运行在国家可持续发展战略的贯彻落实过程中,节约能源已经形成了一种普遍的共识,而在此过程中,发电厂是节约能源的一个重要方面,因此,各个大发电厂都在逐渐加大了对节约能源的关注,从而达到节约能源,降低发电成本,增强发电机组的市场竞争力的目的。

为了解决电力问题,现代化的火力发电厂一般都会使用660 MW的超超临界机组。

这种类型的机组,由于其所需的装置数量多,并且整个机组的结构非常复杂,使得其在每一次的调试过程中所消耗的能量较多。

要使企业在节约能源方面取得更加良好的效果,就要加大对能源节约技术的应用力度,推动能源节约的最优化工作。

一、660MW 超超临界机组节能技术的应用价值在广大人民群众的生产和生活过程中,电能是必不可少的一种能源。

随着社会和经济的持续发展,人们对电能的需求量也在不断提高。

同时,面临着日益严重的环境保护问题,国家在对环境和能源等因素进行全面考量的基础上,提出了一系列节约能源的措施,这使得节约能源举措逐渐受到了更多的重视和关注[1]。

因此,在这一过程中,电力产业逐渐淘汰了部分参数偏高、容量偏大的超超临界机组,并引进了各类小型机组来进行电能的生产。

一般来说,火力发电的工作重点是各种能的转化和热能的传输,因此,如果电厂可以提高其热效率,就可以大大地降低能耗,虽然能耗的降低较少,但是对于整个国家来说,已经取得非常显著的节能效果。

660MW超临界空冷汽轮机及运行范文精简版

660MW超临界空冷汽轮机及运行范文精简版

660MW超临界空冷汽轮机及运行660MW超临界空冷汽轮机及运行1. 概述2. 超临界空冷汽轮机的原理超临界空冷汽轮机是基于传统的汽轮机技术发展而来的。

其核心原理是利用燃料燃烧产生的高温高压蒸汽驱动涡轮旋转,从而带动发电机发电。

与普通汽轮机相比,超临界空冷汽轮机的工作参数更高,可以达到更高的热效率。

3. 超临界空冷汽轮机的优势3.1 高效性超临界空冷汽轮机利用高温高压蒸汽驱动涡轮旋转,并通过空冷技术冷却排出的热量。

这种方式使得汽轮机能够更高效地转化燃料燃烧产生的热能,提高发电效率。

3.2 资源节约超临界空冷汽轮机的空冷技术减少了对水资源的依赖。

传统的汽轮机需要大量的冷却水来冷却排出的热量,而超临界空冷汽轮机则通过空气冷却来实现热量的排放,减少了用水量。

3.3 环保性由于超临界空冷汽轮机采用空冷技术,无需外部冷却水,减少了对水资源的消耗。

超临界空冷汽轮机在燃烧过程中可以减少大气中的CO2排放量,降低对环境的影响。

4. 超临界空冷汽轮机的运行方式超临界空冷汽轮机的运行主要包括启动、负荷调节和停机三个过程。

4.1 启动超临界空冷汽轮机的启动需要一定的预热时间,先通过外部热源加热蒸汽发生器,产生起动蒸汽。

然后,通过蒸汽驱动涡轮转动,使发电机达到运行转速。

4.2 负荷调节超临界空冷汽轮机的负荷调节主要通过蒸汽流量的调节来实现。

当发电负荷需要增加时,增加燃料供给和燃烧过程中的蒸汽参数,使蒸汽流量增加;当发电负荷需要减少时,减少燃料供给和蒸汽参数,使蒸汽流量减少。

4.3 停机超临界空冷汽轮机的停机需要按照一定的程序进行,包括减小负荷、停炉、停水等步骤。

在停机过程中,需要做好相应的安全措施,避免发生意外情况。

5. 结论660MW超临界空冷汽轮机作为一种高效、节约资源和环保的发电设备,在能源领域有着广泛的应用前景。

通过合理的运行方式,可以实现稳定可靠的发电,并且对环境和水资源的影响较小。

但在实际应用中,还需要注意设计和运行的细节问题,使得超临界空冷汽轮机能够更好地发挥其优势。

660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化分析

660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化分析

660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化分析1. 引言1.1 背景介绍660MW超超临界高参数机组是目前电力行业中使用最广泛的一种大型发电机组,具有高效率、低排放、运行稳定等特点。

随着电力需求的不断增长和能源环境的日益严峻,节能降耗问题成为当前电力行业急需解决的重要课题。

传统的发电机组在运行过程中存在能源利用效率低、热损失大的问题,导致能源资源的浪费和环境污染。

为了提高660MW超超临界高参数机组的能源利用率,降低能耗,保护环境,各电力企业纷纷开展了相关节能降耗改造工作。

本文将针对660MW超超临界高参数机组的节能降耗问题展开研究,并通过对其特点分析、现状和挑战、关键技术及方法、节能降耗综合优化分析案例以及经济效益分析等方面的综合讨论,旨在为行业提供更为科学有效的节能降耗方案,推动电力行业的可持续发展。

1.2 研究目的研究目的是深入探究660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化问题,通过对其特点分析、现状和挑战的研究,以及关键技术及方法的探讨,为提高机组的运行效率和节能降耗水平提供理论支撑和实践指导。

具体目的包括:1. 分析660MW超超临界高参数机组的特点,揭示其节能降耗问题的根源和特殊性;2. 探讨当前节能降耗的现状及挑战,分析存在的问题和难点;3. 总结和研究相关的关键技术和方法,为提升机组节能降耗水平提供技术支持;4. 综合运用各项技术和方法,通过实际案例分析660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化效果;5. 进行经济效益分析,评估节能降耗措施的投入产出比,为企业决策提供参考依据。

通过本研究的展开,旨在为提升660MW超超临界高参数机组的运行效率和降低能耗水平提供科学依据和实用方案。

1.3 研究意义660MW超超临界高参数机组是当今发电行业中最具竞争力的发电设备之一,其具有高效、节能、环保等优势。

本研究旨在通过对660MW超超临界高参数机组的节能降耗综合优化分析,探讨如何进一步提高其发电效率,降低发电成本,降低对环境的影响,对于推动我国电力行业的可持续发展具有重要的意义。

660MW超临界空冷汽轮机及运行

660MW超临界空冷汽轮机及运行

660MW超临界空冷汽轮机及运行正文:1.引言本文档介绍了660MW超临界空冷汽轮机及其运行情况。

汽轮机是一种关键设备,广泛应用于发电厂、工业生产和其他能源领域。

本文将详细描述汽轮机的组成部分、工作原理、运行参数和注意事项。

2.汽轮机概述2.1 组成部分660MW超临界空冷汽轮机由以下主要部件组成:汽轮机本体、调速系统、给水系统、锅炉、燃烧系统和辅助设备等。

详细介绍每个部件的结构和功能。

2.2 工作原理汽轮机通过燃烧燃料产生高温高压的蒸汽,蒸汽驱动汽轮机旋转,使发电机产生电能。

解释汽轮机的工作原理,并描述蒸汽的进程和能量转换过程。

3.汽轮机运行参数3.1 主要参数描述660MW超临界空冷汽轮机的主要运行参数,包括额定功率、额定转速、出口蒸汽温度、出口蒸汽压力等。

3.2 运行模式介绍汽轮机的运行模式,包括启动、负荷调节和停车等。

针对每个运行模式,说明所需的步骤和注意事项。

4.汽轮机运行注意事项4.1 常见故障处理汽轮机常见故障的处理方法,包括振动问题、机械故障和设备停机等。

提供相应的解决方案和操作指南。

4.2 维护保养描述汽轮机的常规维护保养工作,包括润滑、检查和清洁等。

提供维护保养计划和步骤。

5.附件本文档包含以下附件:技术图纸、操作手册和维护记录等。

提供相应的或文件路径。

6.法律名词及注释- 《电力法》:中华人民共和国国家立法机关制定和修订的有关电力行业的法律规定。

- 超临界:指超过临界点的条件或状态。

在汽轮机中,超临界蒸汽具有更高的温度和压力,提高了汽轮机的热效率。

- 空冷:指汽轮机不依赖传统的冷却系统来冷却设备,而是采用空气冷却的方式,减少水资源消耗。

- 附件:指与文档有关的附属材料、图纸或文献等。

发电厂660MW超超临界机组节能技术研究

发电厂660MW超超临界机组节能技术研究

发电厂660MW超超临界机组节能技术研究摘要:大家都知道,地球上的化石资源是不可再生的,在过去,世界上许多国家为了提高自己国家的经济水平,大力发展重工业,使得自然环境受到了极大的破坏。

在当今时代,人们已经意识到了这一严重危害,许多国家也采取了相应的措施进行改善,从而实现资源的可持续性发展。

我国也进行了相应的整改措施,例如宣传鼓励人们绿色出行低碳环保,大力支持发展新型节能的电网,改变资源的浪费情况,同时制定了有关节约资源保护环境的基本国策。

相信在不久的将来,我国新型节能电网会发展的更好,自然资源的可持续发展会取得显著成效。

关键词:发电厂;660MW超超临界机组;节能降耗引言火力发电厂的节能降耗对于低碳运行、绿色发展的社会意义重大,对提升企业的市场竞争力也有非凡的意义。

而厂用电率是衡量火电机组经济性的主要技术指标。

目前在有关降低厂用电率的措施,如制定合理的运行制度规避不科学的运行与管理造成的电能损耗,通过更换高质量的节能灯避免劣质灯具带来的电能浪费,通过使用不同的导体材料减少铁磁损耗,以及进行变频改造达到节能降耗的目的等。

这些技术措施已无法满足现在火电机组通过电气手段降低厂用电以达到节能降耗的目的,正值“双控”、降本增效的形势之际,本文提出节能方面降低发电厂厂用电率新思路:厂用电气设备运行方式的优化组合、高耗能电动机的更换升级、运行方式优化升级,同时采用在线监测技术,使电气设备运行在最优状态,为节能环保、绿色发展提供有力支撑。

1发电厂660MW超超临界机组改进意义电能是社会大众生产生活中不可或缺的重要能源,伴随社会经济的不断发展,人们对电能的需求逐步攀升,与此同时,面对日趋严峻的生态保护形势,基于对环境、能源等因素的综合考虑,我国政府出台了一系列节能降耗政策,由此很大程度上提升了电力行业对节能降耗的重视度,通常而言,火力发电的工作内容主要在于不同能量之间的转换及热能的传递,基于此,如若发电厂可提升热效率,将有效降低能源成本,所降低的能源成本虽然只有一小部分,但从全国范围而言,仍能够取得十分可观的节能成效。

660MW超超临界直流锅炉运行中几个问题的分析

660MW超超临界直流锅炉运行中几个问题的分析

660MW超超临界直流锅炉运行中几个问题的分析锅炉运行中的几个问题的分析徐光学1.几个主要观点。

2.直流炉与汽包炉的本质区别是什么?为何采用不同的控制方式?3.公司机组器启停过程中,锅炉在湿态运行阶段可以把它当作汽包炉进行调整吗?4.锅炉在湿态运行时,如何调节分离器水位?5.为什么说锅炉在120MW到180MW负荷之间不能长时间停留?6.机组负荷达到100MW后,如果需要进行湿态洗硅或因设备故障,短时间内不能升负荷进行干湿态转换时,应如何进行调节?7.在停机过程中,完成干态到湿态转换后,我们的调节目标是什么?应如何进行操作?8.在机组启动和停机过程中,锅炉在湿态下运行时,发现主汽温度下降应如何处理?一、几个结论:1.直流炉与汽包炉的本质区别在于循环倍率不同,蓄热能力差别很大。

在机组并网后,虽然锅炉貌似汽包炉,但随着负荷的增高,锅炉的循环倍率越来越低,其运行特性也逐步呈现出强烈的直流锅炉的特性。

因此不能以干湿态转换为界将锅炉的运行状态进行简单区分。

简单地说:直流锅炉较低的蓄热能力和始终偏低的循环倍率决定了直流炉永远不会变成汽包炉。

煤、水、负荷的协调控制始终是锅炉运行中的首要任务。

2.直流炉湿态运行阶段,分离器水位更多反映的是锅炉的输入和输出热量的平衡,而不是蒸汽流量和给水流量的平衡(忽略了能量的平衡而片面追求汽、水流量的平衡会造成蒸汽温度的失控)。

应通过煤量和机组负荷的共同调节,使水位达到总体平衡,通过给水副阀、BR阀、WDC阀来进行细调,简单地依靠给水流量来调节分离器水位是非常危险的。

3.直流锅炉蓄热能力差,一旦输入、输出热量的平衡遭到破坏,会迅速反应到蒸汽温度上。

无论是湿态还是干态,在进行负荷与其它参数的调整过程中,煤、水、负荷的必须时刻保持一致。

二、直流炉与汽包炉的本质区别是什么?为何采用不同的控制方式?在直流炉中,工质一次性通过受热面,其循环倍率为1.0;汽包炉中,工质在受热面中需经过多次循环加热,其循环倍率一般在4以上。

660MW超临界空冷汽轮机及运行

660MW超临界空冷汽轮机及运行

660MW超临界空冷汽轮机及运行正文:一、项目背景介绍本文档旨在详细介绍660MW超临界空冷汽轮机的设计、建设和运行情况。

该项目是为了满足电力市场对高效、环保、可靠的电力设备的需求而启动的,旨在提供可持续发展的电力供应。

二、项目目标该项目的目标是设计、建设和运行一台660MW的超临界空冷汽轮机,以提供可靠、高效、环保的电力供应。

主要目标包括:1.设计和制造高效的超临界空冷汽轮机设备。

2.建设完善的电力发电厂设施,包括冷却系统、燃烧系统、调节系统等。

3.确保汽轮机的安全运行和可持续发展。

三、项目计划1.设计阶段在设计阶段,将进行以下工作:1.1.进行技术研究,确定超临界空冷汽轮机的设计参数和性能要求。

1.2.制定设计方案并进行评审和优化。

1.3.编制详细的设计图纸和技术规格,并进行审查和批准。

2.建设阶段在建设阶段,将进行以下工作:2.1.建设电力发电厂设施,包括主机设备、辅机设备、输电线路、变电站等。

2.2.进行土地规划和环境影响评估,并取得相关的审批和许可证。

2.3.组织设备的安装和调试,并进行验收测试。

2.4.建设运行管理系统,包括监测系统、运维系统和安全管理系统等。

3.运行阶段在运行阶段,将进行以下工作:3.1.进行日常运维和设备维护。

3.2.监测和控制电力发电系统的运行状态。

3.3.定期进行设备检修和性能测试。

3.4.处理设备故障和事故,并采取相应的应急措施。

四、项目结果1.660MW超临界空冷汽轮机的设计、建设和运行达到了预期目标。

2.电力发电厂设施运行平稳,提供了稳定可靠的电力供应。

3.汽轮机运行效率高,排放达到了环保要求。

4.项目为当地经济发展做出了积极贡献。

附件:本文档涉及的附件详见附件列表。

注释:1.超临界:指在高于临界温度和压力下进行工质的相变过程。

2.空冷:指采用自然空气冷却系统进行散热。

660MW超临界机组应用凝泵变频技术节能分析

660MW超临界机组应用凝泵变频技术节能分析
W ANG L e i
( S h e n h u a He b e i G u o h u a Di n g z h o u P o w e r G e n e r a i t o n L i mi t e d L i a b i l i t y Co mp a n y , B a o d i n g 0 7 3 0 0 0 ,C h i n a )
2 0 1 3年 第 1 2期 ( 总第 1 9 2期 )
应 用能 源技术
2 9
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 9— 3 2 3 0 . 2 0 1 3 . 0 1 2 . 0 0 8
6 6 0 M W 超 临 界机 组 应 用 凝 泵 变频 技 术 节 能分 析
Ab s t r a c t :T hi s p a p e r ma i n l y d i s c u s s e s t h e e ne r g y— —s a v i n g e f f e c t a b o u t 6 60 MW s u p e r c r i t i c a l u n i t c o nd e ns a t e p u mp u s i n g re f q ue n c y c o n v e r s i o n t e c h n o l o y, g c o mb i n e d wi h t t h e a p p l i c a t i o n e x p e ie r nc e o f re f q u e n c y c o n v e r s i o n d e v i c e o f c o n d e ns a t e p u mp i n S h e n hu a He be i Gu o hu a Di n g z h o u Po we r g e n e r a t i o n l i mi t e d l i a b i l i t y c o mp a n y s u p e r c r i t i c a l g e ne r a t i n g u n i t s ,a n a l y z e s he t e x i s t i n g p r o b l e ms nd a Co u n t e r me a s u r e s i n t h e o pe r a t i o n o f t h e pu mp re f q ue nc y c o nv e mi o n t e c h n o l o y. g Ke y wo r ds : Co nd e ns a t e p u mp;F r e q u e n c y c o n v e r s i o n t e c h n o l o y ;S g a v i n g e n e r y g a nd r e d u c i n g c o n — s u mpt i o n;Co un t e m e r a s u r e s

660MW超临界空冷汽轮机及运行

660MW超临界空冷汽轮机及运行

660MW超临界空冷汽轮机及运行引言660MW超临界空冷汽轮机是一种先进的发电设备,具有高效、节能、环保等优点。

本文将介绍660MW超临界空冷汽轮机的基本原理、主要组成部分以及其运行过程。

660MW超临界空冷汽轮机的基本原理660MW超临界空冷汽轮机是基于超临界技术的一种发电设备。

其基本原理是将燃烧后的高温烟气通过短暂冷却后进入超临界汽轮机进行发电。

超临界技术能够将燃烧产生的高温高压蒸汽有效地利用起来,提高热能利用率。

660MW超临界空冷汽轮机的主要组成部分660MW超临界空冷汽轮机由燃气轮、蒸汽轮和发电机等主要组成部分构成。

其中,燃气轮用于驱动发电机,蒸汽轮用于产生动力,发电机则将机械能转化为电能。

还有冷却装置、控制系统等辅助设备。

660MW超临界空冷汽轮机的运行过程660MW超临界空冷汽轮机的运行过程分为燃烧、蒸汽发生、蒸汽扩张和冷却等几个阶段。

燃料在燃气轮燃烧室内燃烧,产生高温高压燃气。

然后,燃气通过烟气锅炉冷却器进行冷却,降低温度。

接下来,冷却后的燃气进入蒸汽轮机中,通过蒸汽扩张产生动力。

蒸汽冷凝后经过冷却器冷却,变为液态水进入锅炉进行循环。

660MW超临界空冷汽轮机的优点660MW超临界空冷汽轮机具有以下几个优点:1. 高效节能:超临界技术能够有效地提高热能利用率,降低能源消耗。

2. 环保低排放:通过超临界技术,可减少燃烧产生的废气排放,对环境友好。

3. 运行稳定:660MW超临界空冷汽轮机采用先进的控制系统,具有良好的运行稳定性。

660MW超临界空冷汽轮机是当今先进的发电设备之一,具有高效、节能、环保等优点。

其基本原理是通过超临界技术将燃烧产生的高温高压蒸汽有效地利用起来。

希望本文对于理解660MW超临界空冷汽轮机及其运行过程有所帮助。

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上汽超超临界660MW机组真空严密性分析及治理

上汽超超临界660MW机组真空严密性分析及治理

上汽超超临界660MW 机组真空严密性分析及治理概要:机组的真空严密性是发电企业一项重要指标,它直接影响机组的热耗及经济运行。

大唐巩义发电有限责任公司1号机组在168h试运中进行真空严密性试验,真空下降速率1320Pa/min,严重超过合格值270Pa/min。

本文介绍了通过机组漏真空的查找及分析和治理,解决了真空泄露量大的问题,对相似机组的类似问题有借鉴作用。

关键词:真空严密性;门杆漏汽系统1.前言机组的真空严密性是发电企业一项重要指标,它不仅影响机组的经济运行,同时空气的漏入会增加凝结水溶氧,腐蚀设备,影响机组的安全运行。

大唐巩义发电有限责任公司1号机组额定容量660MW,汽轮机采用上海汽轮机厂生产的N660-28/600/620型一次中间再热、四缸四排汽凝汽式汽轮机,凝汽器为上海电站辅机厂生产的N-35000型凝汽器,小机凝汽器为单独凝汽器,为东方电站辅机厂生产的N-3450型凝汽器。

在机组168h试验过程中进行严密性试验,真空下降速率达到1320Pa/min,试验无法正常进行,投产以后真空严密性试验也一直不合格,夏季甚至需要启动3台真空泵才能保证机组真空度,且A侧凝汽器背压一直偏高,严重影响了机组热耗及经济运。

同时凝结水溶氧也一直超标,直接影响机组的长周期安全运行。

2.原因查找及分析机组漏真空量大,严密性不合格的主要原因为机组负压系统进入过量空气,导致真空度无法维持。

经过停机期间的大、小凝汽器灌水查漏,消除多处漏点后,试验仍不合格,因此分析漏真空处漏量较大。

随即在机组运行期间通过使用氦气查漏仪对连入凝汽器的各个系统逐个排查,最后发现3处漏点,分别是:1A高压主汽门(泄漏量1.2×10-7mba r·L/s,属于较大漏点)、1A中压主汽门(泄漏量5.6×10-6mbar·L/s,属于大漏点)、1B中压主汽门(泄漏量2.3×10-6mbar·L/s,属于大漏点)。

660MW超超临界发电机组节能降耗措施探索与实践

660MW超超临界发电机组节能降耗措施探索与实践

660MW超超临界发电机组节能降耗措施探索与实践发布时间:2021-05-27T01:58:39.633Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第3期作者:陈辉成黎明[导读] 受可持续发展战略的影响,各领域纷纷进行能源消耗改革。

江苏射阳港发电有限责任公司江苏盐城 224346摘要:受可持续发展战略的影响,各领域纷纷进行能源消耗改革。

在电力行业中,怎样在结构优化和技术完善的基础上,实现能耗约束和环境保护,就成为当前亟需解决的关键。

现阶段,660MW的火电机组在国内应用较为广泛,为使其达到节能降耗的目的,则需重点对其相关措施进行探究。

关键词:660MW;超超临界;节能降耗;发电机组引言:对于660MW超超临界机组来说,其中部件包含了极多设备,整体系统也异常复杂,因此每次启动和运行都需要消耗大量能源。

为进一步降低能源耗用,实现节能目标,就必须对其进行优化,探索相应的降耗措施。

特别是在当前的绿色发电形势下,必须尽可能节能降耗,减少发电成本,提升企业竞争力,实现持续性发展。

一、660MW超超临界机组节能分析某一660MW超超临界发电机组中,汽轮机(图1)为单轴、双背压、三缸四排汽,发电机为水氢-氢冷却[1]。

在这之中,供电煤耗能够将其经济性展现出来,所以把该参数作为经济性评价准则比较合理。

当前影响煤耗的因素较多,包含了负荷、设计程度、设备健康情况、煤炭品质、操作者水平、锅炉效率等,因此在实际进行节能控制中,则可以从其影响因素着手。

图1 双背压式汽轮机二、节能降耗措施分析(一)调整锅炉燃烧一是加强漏风检测。

在机组运行当中一旦发现漏气问题,必须马上找寻原因并解决,并在实际修理过程中彻底处理漏气位置。

一旦漏风点基本都发生在炉膛底部,或者是炉门周围与炉膛,在检测时应以这些位置为主,并采用严格措施加以处理。

二是加强风量控制。

锅炉燃烧本身极具复杂性,煤质在其中会产生极大变化,所以必须依照具体情况对锅炉燃烧进行调整。

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660MW超超临界机组汽轮机真空系统节能运行分析摘要:针对某厂660MW#7机组汽轮机真空系统设计布置及运行情况进行分析,为提高机组凝汽器真空,进一步降低机组煤耗,提出新的建议及改造方案,不断提高机组运行经济性。

关键词:抽真空系统;真空泵;节能改造。

1抽真空系统布置方式节能分析1.1概述我厂四期#7机组为超超临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机,型号为N660-27/600/600,机组凝汽器为双背压汽轮机,给水泵汽轮机排汽入单独的凝汽器。

每台主汽轮机设置3台50%机械水环式真空泵组,2台运行1台备用。

在机组启动建立真空期间,3台泵同时投入运行。

型号:2BW5353-0EL4平面泵。

循环水系统采用带自然通风冷却塔的再循环扩大单元制供水系统。

机组配循环水泵两台(每台机组配置一台定速电机和一台双速电机)。

冷却塔一座,循环水供水和排水管各一根,回水沟一条。

1.1.1凝汽器介绍本机组所采用凝汽器是表面式的热交换器,冷却水在管内流动过程中与管外的排汽进行热交换,使排汽凝结成水,同时使凝汽器形成真空。

凝汽器采用双背压设计,即两个凝汽器在运行中处于两个不同的压力下工作。

当循环水进入第一个凝汽器后吸收热量,水温升高,然后再进入第二个凝汽器(第一个凝汽器出口水温即为第二个凝汽器的入口水温)。

由于凝汽器的特性主要取决于冷却水的温度,不同的水温对应不同的背压,于是在两个凝汽器中形成了不同压力,即低压凝汽器和高压凝汽器。

双背压凝汽器的优点:①根据传热学原理,双背压凝汽器的平均背压低于同等条件下单背压凝汽器的背压,因此汽机低压缸的焓降就增大了,从而提高了汽轮机的经济性。

图(1)凝汽器结构②双背压凝汽器的另一个优点就是低背压凝汽器中的低温凝结水可以进入高背压凝汽器中去进行加热,既提高了凝结水温度,又减少了高背压凝汽器被冷却水带走的的冷源损失。

低背压凝汽器中的低温凝结水通过管道利用高度差进入高背压凝汽器管束下部的淋水盘,在淋水盘内,低温凝结水与高温凝结水混合在一起,再经盘上的小孔流下,凝结水从淋水盘孔中下落的过程中,凝结水被高背压低压缸的排汽加热到相应的饱和温度。

在相同条件下,双背压凝汽器的平均压力低于循环水并联的单压凝汽器的压力,可提高循环效率。

凝汽器结构见图(1)。

凝汽器两个壳体底部为连通的热井,上部布置有低压加热器、小汽机排汽管、减温减压器和低压侧抽气管等。

凝汽器抽空气管布置在其管束区中心以抽吸其内的不凝结气体。

高、低压凝汽器中的抽空气管采用串联结构,不凝结气体由高压侧流向低压侧,最后由低压凝汽器冷端引向真空泵。

这种结构可减轻真空泵的负担,减少其备用台数,使系统简化。

1.1.2主机凝汽器规范表(1):本机组凝汽器规范环冷却倍率为55左右,循环水设计进水温度为23.5℃,循环水为二次供水。

凝汽器能在TRL 工况,平均背压为11.8kPa(a)。

在TMCR工况循环水温升10.1℃。

1.2凝汽器抽真空系统概述本机组N-41000型凝汽器采用双壳体、双背压、双进双出、单流程结构。

凝汽器的冷却管排列呈带状,周围留有汽流通道可以使汽流进入管束内部,并且可以减少汽流阻力。

每个管束中心区为空气冷却区,用挡气板与主凝结区隔开。

不凝结气体与蒸汽经过空气冷却区时,使蒸汽能够大量的凝结下来,剩下的少部分蒸汽随同不凝结气体进入抽空气管。

低压缸排出的蒸汽进入凝汽器后,迅速地分布在冷却水管的全长上,通过管束间的通道和两侧通道使蒸汽全面地沿冷却管表面进行热交换并被凝结成水,部分蒸汽则由管束两侧的通道流向管束的下面,对淋下的凝结水进行回热,剩余未凝结的少量蒸汽和被冷却了的空气汇集到空冷区的抽空气管内,被抽真空的设备抽出。

凝汽器抽真空系统设计为高压侧两根抽气管道经由连通管通向低压侧,分别与低压侧两根抽空气管道相接,低压侧抽空气管道经由两根管道引至凝汽器外,合并为一根母管后再接到真空泵抽真空母管上。

1.3问题分析自2013年1月#7机组正式投产以来,大机高、低压凝汽器的真空差值大部分时间均远小于高低背压凝汽器真空差设计值1Kpa。

只有在高负荷或高温季节时由于循环水量不足,高、低压凝汽器的真空差值可以达到1.0Kpa以上。

大部分运行时间失去了双背压凝汽器的运行特性,造成巨大的运行经济性损失。

为了便于分析问题,下列表(2)、表(3)收集了#7机组2014年1月份冬季、4月份春季的各负荷段凝汽器、真空系统有关数据。

①额定负荷时:冬季环境温较低,冷取水进水温度低,高低压凝汽器差压为1.1Kpa;春季时环境温上升后,冷取水进水温度升高,高低压凝汽器差压为2.4Kpa,在相同的循环水量及热负荷情况下,高低压凝汽器的压差随循环水冷却水温度的升高而增大,原因是因为蒸汽的饱和温度与饱和压力间为非线性关系,见下图(2)及表(4)。

根据图(2)及表(4)可以看出饱和温度增大时,饱和压力非线性快速增大。

因此,尽管额定工况时循环水温升相差不大,但因为春季时汽轮机排汽温度较高,对应的饱和压力增量大于饱和温度,因此春季高低压凝汽器差压远大于设计差压。

②不管是在那个季节,随着负荷的不断下降,高低压凝汽器差压逐渐减小,最低降至0Kpa。

此时双背压凝汽器的优点已缺失。

绝对压力温度绝对压力温度绝对压力温度绝对压力温度MPa ℃MPa ℃MPa ℃MPa ℃0.001 6.98 0.003 24.10 0.0055 34.60 0.0075 40.320.0015 13.03 0.0035 26.70 0.006 36.18 0.008 41.530.002 17.55 0.004 28.98 0.0065 37.65 0.0085 42.690.0025 21.09 0.0045 31.03 0.007 39.02 0.009 43.79机组单台循泵出力计算实际循环水流量为39420m3/h,远小于凝汽器额定循环水流量55636.43/h的要求,从而造成高负荷时,高压侧凝汽器的进水温度上升较多,高压侧凝汽器真空降低,高低压凝汽器差压增大。

④在循环水进出水温升达到TMCR工况循环水温升10.1℃左右时,我们可以认为循环水满足需要,从上述列表可以看到,此时高低压凝汽器差压无论春冬季均偏小,为0.15-0.2Kpa 左右。

并且随着负荷的降低,低背压凝汽器的真空无明显上升趋势,只有0.3Kpa左右。

高背压凝汽器的真空上升明显。

其主要原因是由于随负荷降低,高压侧凝汽器进水温度下降。

但是高低背压凝汽器采用串连抽气系统,低压凝汽器的抽吸不足,造成不凝结气体的集聚,有效传热面积减小也是重要原因。

由于#7机大机凝汽器抽真空系统采用串连布置,见下图(3)所示。

从系统布置上可以看出:高、低压凝汽器抽真空系统的抽吸压力相同,而高压凝汽器抽真空系统的阻力为低压系统的阻力及高低背压凝汽器真空连通管节流孔板阻力之和。

①在高、低压凝汽器压差值等于联通管道流通阻力时,凝汽器压力不受抽真空系统的影响;②在高、低压凝汽器压差值小于联通管道流通阻力时,高、低压凝汽器压力将受到抽真空系统的影响而升高;③在高、低压凝汽器差值大于联通管道流通阻力时,低压凝汽器压力将受抽真空系统的影响而升高。

图(3)抽真空系统系统布置因此可以判断出,高低压凝汽器真空系统串连抽气是不合理的,会导致高压凝汽器中的饱和蒸汽会进入低压凝汽器,增加了低背压凝汽器的负荷,排挤部分低压凝汽器内不凝结气体的冷却,减弱了低背压凝汽器换热效果。

并且抽真空系统发生泄漏时,不易判断泄漏位置。

高低背压凝汽器背压无明显区别,失去了双背压凝汽器应有的功能。

1.4解决方案高压侧凝汽器的空气要经过低压侧抽出,由于两台凝汽器通过连通管相连,压力势必趋于均衡,造成两侧凝汽器的压差小于设计值。

为了打破这种均衡,有的电厂原设计在高、低压凝汽器抽真空的连通管上安装了节流孔板,而现在当参数达到标准但是高、低压凝汽器真空达不到设计值,说明节流孔板尺寸存在问题,如果适当缩小节流孔板,低压侧凝汽器的真空将得到提高,但对高压侧凝汽器的真空影响不大。

所以用调整节流孔的方法虽然理论上成立,但如果要更换节流孔板必须经过多次试验、调整才能找到合适的尺寸,每次试验必须破坏真空方能进行调整,所以在电厂是无法实现的。

而我厂是高低压凝汽器空气管直接联通,更是会造成低压凝汽器抽吸高压凝汽器的大量不凝结气体及饱和蒸汽。

解决方法就是高、低压侧凝汽器抽真空改为并联布置,单独控制,因此,就需要对抽真空管道系统进行改造,改造方案如下:低压侧凝汽器抽真空管道不变,高压侧凝汽器与低压侧凝汽器的抽真空管道断开。

高压侧凝汽器喉部重新打孔,管道在凝汽器内的走向与低压侧相同。

高压侧抽真空管道引出凝汽器后,合并为一根母管,并接至真空泵抽真空母管的另一端。

尽量远离低压侧抽真空管道。

为了达到一台真空泵抽一台凝汽器的目的,并尽量减少原系统的改动,设计在3台真空泵抽真空母管上安装两个隔绝门,改造后可实现高低压凝汽器单独抽真空,两台真空泵运行,一台真空泵作为备用。

如图(4)所示。

图(4)抽真空系统改造布置抽真空管路采用并联方式时,真空泵可以采用如下运行方式,并设置相应的运行控制逻辑:①正常运行时,真空泵A、C分别对低背压凝汽器、高压背凝汽器抽真空,B泵为备用,真空泵进出口联络门全关。

②当一台真空泵故障时,备用B自启,并同时联锁开启故障泵侧的联络阀,待故障消除后恢复正常运行方式。

③DCS上增设“节能方式”开关,如采用节能方式单泵运行,可手动开启“节能方式”开关,两只联络门自动开启,此时真空泵逻辑可采用原逻辑,三台真空泵可实现互备。

此时可手动调整高背压凝汽器抽真空母管隔离阀满足双背压运行要求。

④当两台真空泵均故障时,“节能方式”开关自动开启,并联锁开启两只联络阀。

从改造布置图可以看出,高低背压凝汽器真空系统分开,高背压凝汽器的不凝结气体及饱和蒸汽不再进入低背压凝汽器,改善了低背压凝汽器的运行条件,减少不凝结气体的集聚,增强传热效果。

可以有效提高低背压凝汽器的真空。

据西安热工研究院专家对双背压凝汽器抽真空系统布置方式的研究分析,采用高、低压凝汽器抽真空系统采用并联补至方式,相互独立,凝汽器压力和传热端差均能达到设计要求。

2 水环式真空泵加装制冷装置的节能分析2.1水环式真空泵我厂主汽轮机设置3台50%机械水环式真空泵组,2台运行1台备用。

在机组启动建立真空期间,3台泵同时投入运行。

型号:2BW5353-0EL4,旋转方向(从被驱动端看) 逆时针,轴密封型式采用填料密封、轴承型式采用圆柱滚子/单沟球。

整套抽真空系统采用闭式循环,进水口所进水源为凝结水,水环式真空泵的轴封采用填料内供水密封方式。

真空泵工作流程如下:启动真空泵电机,系统进汽阀同时打开,真空泵即投入运行,水环建立后系统进入工作状态。

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