第十四 章 汽轮机旁路系统

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汽轮机旁路系统

汽轮机旁路系统

汽轮机旁路系统一、旁路系统技术和结构特点#3、#4机组采用高、低压两级串联旁路系统。

高压旁路容量为额定参数下40%BMCR的流量(Boiler Maximun Continuous Rating);低旁旁路容量是高旁容量加上高旁减温水的流量。

正常启停均采用中压缸启动方式,在旁路系统故障不能投运的情况下,也可采用高压缸启动方式。

1.旁路系统的主要功能汽机旁路系统的型式、容量和控制水平与汽机及锅炉的型式、结构、性能及电网对机组运行方式的要求密切相关。

根据本机组的负荷性质、启动特点,该旁路系统主要有以下几方面功能要求:(1)调整主蒸汽、再热蒸汽参数,协调蒸汽压力、温度与汽机金属温度的匹配,保证汽轮机各种工况下中压缸启动方式的要求,缩短机组启动时间。

(2)协调机炉间不平衡汽量,旁路掉负荷瞬变过程中的过剩蒸汽。

由于锅炉的实际降负荷速率比汽机小,剩余蒸汽可通过旁路系统排至凝汽器。

使机组能适应频繁起停和快速升降负荷,并将机组压力部件的热应力控制在合适的范围内。

(3)在机组启动和甩负荷时,保护再热器不干烧和超温。

(4)回收工质,减少噪音。

在机组突然甩负荷(全部或部分负荷)时,旁路快开,回收工质至凝汽器,改变此时锅炉运行的稳定性,减少甚至避免安全门动作。

2.旁路系统的设计原则本工程采用高、低压两级串联旁路系统。

由于该旁路系统是不兼带安全门功能的,即装设的旁路系统并不替代锅炉过热器出口的弹簧安全门和动力释放阀(PCV)的功能,且无停机不停炉或带厂用电的功能要求,因此确定旁路系统容量的因子,主要是根据各个工况的启动曲线来核算所需的旁路容量。

当然还需考虑机组的负荷变动率及锅炉的燃烧率能以多快的速度减少而不危及火焰的稳定性等因子,以满足快速升降负荷等功能要求。

3.旁路容量的选择旁路容量的选择对中压缸启动非常重要。

若高压旁路容量不够,势必会逼高主汽压力,此时锅炉很难保证主汽温度,而过高的主汽温度对高压缸及其转子极为不利,本机组当高排温度达420℃时即报警,435℃时即跳机;若低压旁路容量不够,势必会逼高再热汽压力,此时防止高压缸末级叶片过热的最小流量值增大,即必须提高此时的目标负荷值(即阀切换负荷值),否则高压缸调节级压力与高排压力比有可能过低而导致停机(为限制高压缸出现小流量高背压现象,防止高压缸末级叶片过热,汽机通常有如下保护:高压缸调节级压力与高排压力比为1.8时报警,为1.7时即跳机)。

汽轮机旁路控制系统

汽轮机旁路控制系统

1.三级旁路系统
大旁路可维持锅炉在最低稳燃负荷下运行。
2.两级串联旁路系统
高压旁路系统为保护锅炉再热器以及机组起动间的暖管暖机而 提供汽源;低压分路系统将再热蒸汽引入凝汽器,可提供再热汽系 统暖管并回收工质。这种结构方式不仅可以保护再热器,而且基本 上能满足机组启动时蒸汽参数与汽轮机金属温度匹配的要求,当汽 轮机甩负荷时可使汽轮机保再热器出口压力控制回路 2.低旁后蒸汽温度的控制
四、凝汽器保护
通常出现下列情况之一时,应快速解列低压 旁路系统,即 (1)凝汽器真空低; (2)凝汽器温度高; (3)主燃料跳闸。 发生上述情况之一时,逻辑控制回路发出快关 指令,快速关闭低压旁路阔,并联锁关闭喷水 阀。
第三节 600MW机组旁路控制系统
完成下列几项任务:
(1)在机组启动时,将不符合参数要求的蒸汽排入凝汽 器,建立锅炉的启动负荷,直到蒸汽参数满足汽轮机 冲转要求,从而缩短机组(热态)启动时间,减少启 动期的工质损失。 (2)在汽轮机跳闸后,将锅炉产生的多余蒸汽导入凝汽 器,维持锅炉在最低负荷下稳定运行,以便汽轮机重 新快速启动,实现停机不停炉工况。 (3)在电气主开关跳闸后,汽轮机带厂用电[(7%~ 8 %)MCR],通过旁路将锅炉的多余蒸汽排入凝汽器, 维持锅炉在最低负荷下稳定运行。 (4)在机组部分甩负荷的情况,起超压保护作用。 (5)保护再热器,在锅炉点火至汽轮机冲转前或汽轮机 跳闸锅炉带最低稳定负荷运行时,由旁路系统为再热 器提供一通流回路,使再热器得到足够的冷却,避免 因干烧而损坏。
四、旁路控制系统组成
1.高压旁格控制系统 .
(1) 主蒸汽压力及汽轮机甩负荷压力保护回路; (2) 主蒸汽压力自动给定和手动给定控制回路; (3) 高旁后蒸汽温度控制回路。

旁路系统及操作说明

旁路系统及操作说明
新华控制工程有限公司
中国上海
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一、汽轮机旁路系统简介
二、汽轮机旁路系统功能
三、旁路控制系统及其组成
四、旁路运行方式
五、旁路地保护与联锁
六、旁路系统操作简介
附图
旁路调节系统图
控制柜装配图
旁路通讯电缆连接图
旁路启动曲线
汽轮机旁路系统简介
汽轮机旁路系统是与汽轮机并联地蒸汽减温减压系统.它由蒸汽旁路阀门、旁路阀门控制系统、执行机构和旁路蒸汽管道组成.其作用是将锅炉产生地蒸汽不经过汽轮机而引到下一级压力和温度地蒸汽管道或冷凝器.文档收集自网络,仅用于个人学习
对于北重中压缸启动机组来说,旁路控制系统地作用更显得突出,旁路控制品质地好坏直接关系到机组地正常运行.旁路控制器和其他系统之间有着许多信号地联系,特别是与汽机控制系统.如果能有机地结合控制系统地资源,旁路控制器可以更精确满足旁路控制地要求,并可以简便地实施安全功能或快开或快关功能.配合汽机更好地完成切缸及反切缸功能,保证处于较高应力下地阀门和管道地寿命,对提高旁路控制系统地品质及旁路控制系统功能地完善有着很重要地意义.文档收集自网络,仅用于个人学习
旁路控制系统及其组成
旁路控制系统是保证中间再热机组安全可靠经济运行不可缺少地调节系统之一.旁路控制系统结合了数字控制器地稳定可靠与高压抗燃油快速地特点,用于控制蒸汽旁路系统地阀门,并保护锅炉再热器等设备.与汽轮机数字电液控制系统,给水泵汽轮机数字电液控制系统构成了汽机岛热控系统.旁路控制系统采用与系统相同地硬件结构和软件平台,通过公用地工程师站和操作员站对系统进行维护和操作显示.用户能够随时在线或离线对旁路控制系统地控制算法进行组态、修改、上装和下装.旁路控制系统中地数据可以通过数据高速公路与其它系统实现数据通讯和数据共享.旁路控制系统由电子控制柜、、控制卡件电源、、控制卡件、端子板、阀门定位器(也可以放在就地)、电缆等组成.文档收集自网络,仅用于个人学习

汽轮机旁路系统

汽轮机旁路系统

汽轮机旁路系统
汽轮机旁路系统
125-1200MW机组各种规格的高低压旁路系统
工作特点:
汽轮机旁路系统是保证汽轮机和锅炉在各种工况下安全启动、稳定运行的保护系统之—。

同时是保护锅炉过热器、再热器不致再事故情况下超温、超压的主要保护装臵。

因此其安全稳定、可靠地工作对机组的安全稳定、可靠运行,至关重要。

其工作特点足:热冲击强烈、启停频繁,其内部减温减压元器件,承受很大的温差应力,且应力循环频次高。

其次,要承受减压后汽流较大的冲刷力,其强大的冲刷和热应力的反复多频次作用,是阀内件破坏的主因。

破坏特点:
由温差及热冲击引起的循环热应力是阀内件破坏的主因,其次是降压后汽流的冲蚀破坏。

技术特点:
1、ROSITE汽轮机高低压旁路系统采用了阀内件对称设计、内外加热的技术以减小温差应力;
2、采用了蒸汽雾化预热减温水技术减小温差应力;
3、采用蒸汽分区降温和蒸汽膜保扩技术来降低传质传热过程中减温水与高温蒸汽之间相应的阀内件金属间的温度差,以达到减少温差和温差应力的目的;
4、采用一级前臵式降温和三级后臵式降压阀笼、级间压差小,能减小汽流对密封面的冲蚀破坏;
5、大量采用模块化、分体式设计技术,全部阀内件均可拆卸更换、方便检修:
6、采用了变阻力通道式减温水调节阀,温度控制准确、精细,安全可靠,周期长;
7、阀门零部什全部采用锻焊件结构,强度高,承受热冲击能力强:
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汽轮机旁路系统

汽轮机旁路系统

汽轮机旁路系统沈阳电力高等专科学校杨庆柏刊载于《辽宁电机工程科普》1997年第2期汽轮机旁路系统( Turbine Bypass System简称TBS)的基本功能是改善机组启动性能、保护再热器、回收工质、减少噪音、带厂用电负荷运行和超压保护。

一、设置汽轮机旁路系统的必要性随着火力发电机组的单机容量不断增大,蒸汽参数也在不断提高,尤其是中间再热式汽轮发电机组得到越来越广泛的应用。

根据中间再热式汽轮发电机组的运行要求,机组的运行方式只能为单元制。

在一机对一炉的单元制运行方式中。

锅炉、汽轮机和发电机纵向成为一个统一的整体。

炉、机的一一对应使得锅炉产生的蒸汽无法储存,从而要求炉、机之间要互相配合,协调动作。

在单元机组正常运行时,可由协调控制系统依据外界的负荷需求来协调机、炉的动作,这既能满足外界负荷要求,又保证机组的安全。

然而在机组启动或紧急甩负荷的特殊情况下,锅炉和汽轮机在动态特性上的差异太大,如何使其协调工作就不是一个容易解决的问题。

在低负荷工况下,锅炉的最小允许负荷一般为额定蒸发量的30~50%,汽轮机则允许空载运行。

汽轮机空载运行时的汽量仅为额定时进汽量的5~8%。

由此可见,在低负荷工况下必须解决锅炉的剩余蒸汽回收问题,否则锅炉不但要对空排汽而损失大量的凝结水,而且还要产生强烈的噪声。

设置在锅炉内的再热器,必需经常流动一定量的蒸汽以不超温。

根据再热器选用的金属材料及炉内布置情况,通常要求冷却蒸汽流量的最小值约为额定值的14%,而汽轮机空载时的蒸汽量仅为额定值的5~8%。

特别是在甩负荷时蒸汽量为零,在停机不停炉时汽轮机完全不进汽。

由此可见。

中间再热式汽轮发电机组还须解决再热器的保护问题。

大型火力发电机组为了减少金属热应力,降低机组寿命损耗,缩短起动时间,节约燃料,往往采用中压缸启动。

因此,需要考虑中压缸从何处进汽的问题。

综上所述,单元制运行的中间再热式汽轮发电机组,必须解决机组启停过程中机、炉之间的协调动作,再热器保护以及实现中压缸启动等问题。

汽轮机旁路系统(国产)

汽轮机旁路系统(国产)

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(三)、ROSITER汽轮机旁路的特点
1、ROSITER汽轮机旁路系统图
2、ROSITER汽轮机旁路系统优点
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(1)高速执行:ROSITER汽轮机旁路系统一旦收到来自主蒸汽或 过热管路压力过高的信号,或收到汽轮机的故障信号,旁路阀会高 速执行,防止发生事故。 (2)精确调节:在汽轮机启动和出现故障时,蒸汽排放调节阀可控 制主蒸汽和中低压管路中的压力和流量。同时,减温系统可调节进 入再热器和凝汽器的温度。这两部分同时工作保持蒸汽系统的压力 与温度,在故障时,保证稳定的汽缸压力,并使汽轮机可更快启动。 (3)温度调节:喷水调节阀和喷嘴向混合器内注水,使蒸汽与水混 合直到汽水混合物的温度达到再热器入口和凝汽器所需的温度。喷 水调节阀随温度进行调节,从而开关以保持所需温度。 (4)严密关断:本系统内的阀门必须要严密关断,因为它有95%以 上的时间都是处于关闭状态的。如果关闭不严,会导致阀座受损。 阀座密封面一旦损坏,又会导致能量损失,并在汽轮机启动和故障 时,不易控制。
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3、加快起停速度,改善启动条件,延长汽轮机寿命:机组在各种工况 下(冷态、温态、热态和极热态)启动时投入旁路系统控制锅炉蒸汽温 度使之与汽机汽缸金属温度较快地相匹配,减少蒸汽向空排放,减少汽 机循环寿命损耗,实现机组的最佳启动。 4、甩负荷时锅炉能维持热备用状态:电网故障时,旁路系统可快速打 开,维持锅炉在最低稳燃负荷运行或带厂用电运行。汽轮机发生故障时, 可实现停机不停炉运行,以便尽快并网带负荷,将机组恢复至正常状态。 5、回收工质,减少噪音:旁路系统的基本功能是协调单元机组机炉之 间的不平衡流量。锅炉最低负荷一般为额定负荷的30%~40%,而汽轮 机空载汽耗仅为额定值的5%~7%,采用旁路系统将避免大量的多余蒸 汽直接排入大气,将造成大量工质的热量损失,产生严重的排汽噪声、 污染环境。

汽轮机旁路系统的构成、作用及工作原理

汽轮机旁路系统的构成、作用及工作原理

汽轮机旁路系统的构成、作用及工作原理发布时间:2010-4-13 9:54:00 点击数:45汽轮机旁路系统是现代单元机组热力系统的一个组成部分。

它的功能是,当锅炉和汽轮机的运行情况不相匹配时,即锅炉产生的蒸汽量大于汽轮机所需要的蒸汽量时,多余部分可以不进入汽轮机而经过旁路减温减压后直接引入凝汽器。

此外,有的旁路还承担着将锅炉的主蒸汽经减温减压后直接引入再热器的任务,以保护再热器的安全。

旁路系统的这些功能在机组启动、降负荷或甩负荷时是十分需要的。

例如,当机组冷态启动时,在汽轮机冲转、升速或开始带负荷时锅炉产生的蒸汽量要比汽轮机需要的蒸汽量大,此时旁路系统可作为启动排汽用。

这样,锅炉可以独立地建立与汽轮机相适应的汽温和汽压,保证二者良好的综合启动,从而缩短了机组的启动时间,也延长了汽轮机的使用寿命。

与向空排气相比及回收了工质,又消除了噪音污染在机组迅速降负荷时,要求汽轮机迅速关小主气门,而同时锅炉只可能缓慢的降负荷,即锅炉跟不上要求,此时旁路系统起着减压阀的作用。

这种情况下,旁路系统的存在使锅炉能独立与汽轮机而继续运行。

降负荷幅度越大,越迅速,越显示其优越性。

对于甩负荷事故情况,旁路系统能使锅炉保持在允许的蒸发量下运行,把多余的蒸汽引往凝汽器。

让运行人员有时间去判断甩负荷的原因,并决定锅炉负荷是应进一步下降还是继续保持下去,以便汽轮发电机组很快重新并网。

可见,旁路系统十分有利于单元机组的启动,也使机组运行具有很好的适应性,保证了启、停工况时的正常工作,并能在负荷急剧变动时起重要的保护作用。

关于旁路系统的成本,由于它具有减少机组的启动损失、缩短启动时间、汽轮机能在低应力下启动以及投运方便等益处而能很快回收。

常用的汽轮机旁路有高压旁路(亦称I级旁路)、低压旁路(亦称Ⅱ级旁路)和I级大旁路。

高压旁路可使多余蒸汽不进入汽轮机高压缸而直接进入再热器,蒸汽的压力和温度通过减温减压装置使蒸汽参数降至再热器人口处的蒸汽参数。

汽轮机启动系统和旁路

汽轮机启动系统和旁路
智能诊断与维护
通过大数据和机器学习技术,对系统运行数据进行实时监测和分析,实现故障预警和自动诊断,提高维护效率, 减少停机时间。
绿色环保发展
高效清洁能源利用
随着清洁能源技术的发展,汽轮机启动系统和旁路系统将更多地利用高效清洁能源,如燃气、生物质 等,减少对环境的污染。
排放控制技术
加强排放控制技术的研究和应用,降低汽轮机系统的污染物排放,满足更加严格的环保标准。
04
汽轮机启动系统和旁路系统 的优化建议
提高系统稳定性
优化控制逻辑
通过改进控制逻辑,提高系统的稳定性和可靠性, 减少因控制波动引起的故障。
定期维护和检查
对系统进行定期的维护和检查,确保各部件的正 常运行,及时发现并解决潜在问题。
采用高可靠性元件
在系统设计和构建过程中,优先选择高可靠性、 高稳定性的元件,降低故障率。
灵活性
启动系统应具备适应不同工况的能力,以满足汽轮机在不同 条件下的启动需求。
汽轮机启动系统的历史与发展
历史
早期的汽轮机启动系统采用手动操作 ,随着技术的发展,逐渐演变为自动 化控制系统。
发展
现代的汽轮机启动系统趋向于更加智 能化、数字化和集成化,以提高系统 的可靠性和效率。
02
汽轮机旁路系统概述
特点
启动系统通常包括一套阀门、管 道、控制装置和辅助设备,以实 现汽轮机的安全、快速和高效启 动。
汽轮机启动系统的重要性
1 2
3
安全可靠性
启动系统能够确保汽轮机在各种工况下的安全可靠启动,避 免因启动不当导致的设备损坏或人员伤亡。
经济性
一个高效的启动系统能够缩短汽轮机的启动时间,减少能源 消耗,提高经济效益。
降低系统能耗

汽轮机旁路系统的设计及功能应用

汽轮机旁路系统的设计及功能应用

投 入 旁 路 系 统 控 制 锅 炉 蒸 汽 温 度 使
1 0 秒 内 5 . 在启 动 或 甩 负荷 时 , 旁路 装 置 下列 状况 之一 时 ,低 旁能 在 <
研 究 与 探 索

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汽 轮机 旁路 系统 的设计 及 功 能应 用
内蒙 古 国 电兴 安 热 电有 限公 司 刘 智
汽轮 机旁路 系统 是机组 热 力系统 中 一个 重要 组成 部分 ,旁路 系 统对 机
组 的保 护作 用 是在 汽轮 发电机 组大 幅
度 甩 负荷 或主 蒸汽 压力 高时 ,将一 部
殊 阀 门有 限 公 司制 造 并配 供 S I P OS 5 热 汽压 超 过 对应 汽 压 时 , 低 压旁 路 开
7 .旁路 装 置 具 有 下 列两 种保 护 ( 1) 高压 旁路 对 主 蒸汽 管 道 有 安 全 保护 功 能 : 当机组 在 运 行 中发 生
装 置 采 用 电动 阀 门 ,由德 国 A— T 特 ( 调 节级 压 力 ) 调节再热汽压 , 当再 功 能
、系统装置 具 有回收 工质 , 有 限 责 任 公 司 生 产 ,旁 路 系 统 采 用 耗 , 实 现 机组 的最佳 启 动 。 减 少噪音 作用 。旁 路 系统 装 置设 备性 高、 低压两级串联布置型式 , 旁 路 系 2 . 机 组正 常 运 行时 , 高 压旁 路 装 能满 足机组在 各种 工况下 ( 包 括启动 、 统 容量 为 : 高压 旁路 进 口蒸 汽 量 为 锅 置 作 为 主 汽压 超 压 保护 安 全 装 置 , 一 正 常运行 、 甩 负 荷时 ) , 能 自动 或 手动 炉 最大 连 续 出 力 的 3 5 %; 低 压 旁路 进 旦 主 蒸 汽 压 力超 过 高 压 旁 路 的 设 定 地 正 常 动 作 和 快 速 动 作 ( 高 旁 快 开 口蒸 汽 量 为 高 压 旁 路 进 口蒸 汽 量 加 值 , 高压旁路 阀能快速开启 , 并 按 照 < 1 0 秒、 高旁 正常 调节 < 3 0秒 、 低 旁快

汽轮机旁路系统

汽轮机旁路系统

汽轮机旁路系统与汽轮机并联的蒸汽减温减压系统。

它的主要作用是:①机组起、停时协调锅炉出口和汽轮机进口的蒸汽参数;②机组起、停或发生事故时保护再热器;③回收工质。

蒸汽旁通整台汽轮机、直接引入凝汽器的系统称为整体旁路;蒸汽旁通高压缸的称为高压旁路;蒸汽旁通中、低压缸的称为中、低压旁路。

常见的旁路系统有3种:①只设整体旁路的称为一级旁路系统,其优点是系统简单、操作方便,适用于再热器不需保护的机组;②设有高压和中、低压旁路的称为两级旁路系统,其优点是调节灵活,能有效地保护再热器,但系统较复杂;③同时设有整体旁路、高压旁路和中、低压旁路的称为三级旁路系统。

这种系统最为复杂,但有利于机组适应负荷变化的要求。

汽轮机旁路系统的其它作用有:两级串联旁路如下简图:(1)在汽机冲转前.建立清洁的汽水循环系统。

设备及管道停运后,启动初期蒸汽会夹杂水分、杂质和颗粒等,比如高压的主蒸汽中往往携带有四氧化三铁(Fe304)硬粒。

对汽轮机的进汽口和叶片等处产生颗粒侵蚀,流速越高、侵蚀就越严重,特别是超超临界机组蒸汽通过进汽口处的压力和流速相对比亚临界和超临界机组蒸汽要高,因此这些固体颗粒对进汽口、叶片的冲蚀也更大,尤其在启动及甩负荷运行时更为突出。

采用旁路系统,能有效防止此类物质进入汽轮机.保证汽机安全。

(2)能使锅炉独立运行,因而减少了大修及主要设备维修以后整个调试时间和缩短试验周期。

(3)对配有安全功能的100%容量的高压旁路三用阀系统.既能在保证汽轮机寿命的前提下缩短启动时间,又能在汽机快速降负荷时取代锅炉安全门的作用,且可实现FCB功能,便于极热态工况下恢复运行和快速升负荷。

(4)满足电网对机组各种负荷的需求,特别当电网要求机组负荷低于锅炉稳定燃烧的负荷时。

汽轮机旁路系统的作用是什么?其用途是什么?

汽轮机旁路系统的作用是什么?其用途是什么?

汽轮机旁路系统的作用是什么?其用途是什么?
汽轮机旁路系统的作用有:
(1)保护再热器:机组正常运行中,汽轮机高压缸排汽进入再热器,再热器可以得到充分冷却。

但在启动过程中,汽轮机冲车前,或在机组甩负荷而高压缸无排汽时,再热器因无蒸汽流过或蒸汽流量不足,就有超温烧坏的危险。

设置旁路系统,使蒸汽流过再热器,便达到冷却再热器的目的。

(2)改善启动条件,加快启动速度:单元机组普遍采用滑参数启动方式,为了适应汽轮机启动过程中在不同阶段(暖管、冲车、暖机、升速、带负荷)对蒸汽参数的要求,锅炉要不断地调整汽压、汽温和蒸汽流量。

单纯调整锅炉燃烧或运行压力,很难达到上述要求。

采用旁路系统就可改善启动条件,尤其在机组热态启动时,利用旁路系统能很快地提高新蒸汽和再热蒸汽的温度,缩短启动时间,延长汽轮机寿命。

对于大容量机组,当发电机负荷减少、解列或只带厂用电负荷,以及汽轮机甩负荷时,旁路系统能在几秒钟内完全打开,使锅炉逐渐调整负荷,并保持在最低稳定燃烧负荷下运行,而不必停炉,在故障消除后可快速恢复发电,从而减少停机时间和锅炉的启停次数,大大缩短了单元机组的重新启动时间,有利于系统稳定。

(3)回收工质,消除噪声:机组在启停过程中,锅炉的蒸发量大于汽轮机的消耗量,在负荷突降和甩负荷时,有大量的蒸汽需要排出。

多余的蒸汽若直接排向大气,不仅损失了工质,而且
对环境产生很大的噪声污染。

设置旁路系统,可以达到回收工质和消除噪声的目的。

另外,在机组突降负荷或甩负荷时,利用旁路系统排放蒸汽,可减少锅炉安全门的动作。

汽轮机旁路系统简介

汽轮机旁路系统简介
选用何种旁路,主要取决于锅炉的结构布置,再热器的材料以及对机组的运行要求(既是带基本负荷还是担任调峰)。原则上讲,如果再热器布置 在烟气高温区,在锅炉点火及甩负荷情况下必须通汽冷却时,宜采用高、低压旁路串联的双级旁路系统,如图1(a)所示;或者用高压旁路与工级 大旁路并联的双级旁路系统,如图1(b)所示;如果再热器布置在烟气低温区域或允许在一定的时间内干烧而不要求通汽冷却,则可采用I工级大 旁路的单级旁路系统,见图1(c),以简化操作与维护,节约投资。总之,上述3种旁路可根据需要,任意组合。 旁路系统容量的选择,一般是根据机组的调峰能力、环保噪声要求以及对介质的回收要求来决定。机组调峰幅度越大,环保噪声要求和介质回 收要求越高,旁路容量也要求越大。但是,旁路容量选择越大,相应设备投资和运行维修费用也越高,故应合理配置。在国内,旁路容量一般 选择30%一40%的额定蒸发量。有些发达国家选用较大的容量,有的甚至达到100%的额定蒸发量,用不着再向空排汽,还可节省掉锅炉安全 阀。
二、高低压旁路系统的构成、作用及工作原理 根据电力工业的发展情况看,300MW机组采用高、低压二级串联旁路形式越来越多,因此,下面就300MW机组的高、低压旁路系统作介 绍。 参看图7-2,锅炉来的过热蒸汽不需要全部进入高压缸时,可以走高压旁路。在旁路中高压旁路阀对蒸汽进行节流减压,并喷水降温,使之达到 再热器的人口参数,进入再热器高压减温水调节阀起温度控制作用,减温水隔绝阀起压力调节作用,在旁路不用时起隔绝作用。整个高压旁路 在工作时的整体配合是由液动装置来完成的,设有电液转换器承担电液信号的转换、一套独立的供油单元作为动力源。当再热器来的再热蒸汽 不需要全部进入中低压缸时,可以走低压旁路。低压旁路各设备、装置的作用和原理与高压旁路基本相同,所不同的是低压旁路阀的减压阀和 冷却器是分开的,低压减温水调节阀前设有隔绝阀。低压旁路的控制系统也设有电液转换器和一套独立的供油单元。 旁路系统的组成如下: (1)电子控制装置。它包括阀门位置控制回路,压力和温度调节回路,各种联锁,保护信号逻辑回路以及液压油源监控回路等。 (2)供油单元和液压执行机构。它包括供油单元和液压执行机构。 (3)阀门设备(见图2)。 高、低压旁路系统有如下功能: (1)改善机组启动性能。机组冷态或热态启动初期,当锅炉给出的蒸汽参数尚未达到汽轮机冲转条件时,这部分蒸汽就由旁路系统流到凝汽 器,以回收工质,适应系统暖管和储能的要求。特别是在热态启动时,锅炉可用较大的燃烧率和较高的蒸发量运行,加速提高蒸汽温温,使之 与汽轮机的金属温度匹配,从而缩短启动时间。 (2)能够适应机组定压和滑压运行的要求。在机组启动时可以控制主蒸汽压力和中压缸进汽压力;正常运行时,监视锅炉出口压力,防止超 压。(3)启动工况或者汽轮机跳闸时,旁路系统可保证再热器有一定的蒸汽流量,使其得到足够的冷却,从而起保护作用。 (4)事故状态下缩短安全阀动作时间或完全不起座,节约补给水。电网事故时机组可以短时间保持低负荷带厂用电;汽轮机事故时,允许锅炉处于 热备用状态,停机不停炉,故障排除后能迅速恢复发电。减少停机时间,有利于整个系统的稳定。 总之,高、低压旁路系统具有启动、溢流和安全三项功能。

汽轮机旁路系统

汽轮机旁路系统

四、并网后旁路控制
在机组并网后,APS 调用旁路退出功能组,完成 下列任务:锅炉增加燃料、DEH 增负荷指令促使中调门 ( IV) 全开、按一定速率将高旁压力控制阀关闭、检查 高排逆止门脱离关位且冷再压力低于0. 5MPa 时自动联 关VV 阀、关闭高旁隔绝门、按一定速率关闭低旁压力 控制阀及截止阀。
FCB工况下的汽机旁路控制系统
FCB:Fast Cut Back(孤岛运行),指发电厂的机 组快速切负荷。
近年来,世界各国都加强了对电力系统可靠性的 研究,加紧制定应对大面积停电的各种措施。除加强 电网建设外,发电厂的FCB功能建设已越来越受到重 视。
FCB功能(孤岛运行)是对机组设备、运行技术 和控制性能的重大挑战,是火电机组最难实现的功能 之一。汽机旁路系统作为锅炉、汽机的减温减压器, 其控制功能和性能是FCB成功的关键。
升温升压过程中,安全、经济启动及控制冲转参 数至需求值,是旁路系统自动控制的目标,期间旁路 控制策略从锅炉金属安全性方面也做了相应的考虑及 超弛保护。
三、汽机冲转过程旁路控制
在汽机冲转阶段,高旁采用定压方式,维持冲转 压力,而低旁有一个降压过程,主要目的是保证2 900 r /min TV/GV 切换成功和并网后高排逆止门顺利打开。 若在此种方式下发生汽机跳闸,重新挂闸后,根据当 时机组转速判断自动控制方式,在0 ~ 600 r /min 之间 挂闸时,进入中压缸启动方式; 在600 ~ 2 900 r /min 挂 闸时,自动进入高中压联合启动方式,由TV - IV 联 合控制;在2 900 r /min 以上不进行挂闸。当汽轮机达到 同步转速时,ATC 转速控制阶段到此结束,ATC 方式 自动切至监视状态。
汽轮机旁路系统
小组成员:沈启杰 金涛 郑忻坝 车伟阳

第十四 章 汽轮机旁路系统

第十四 章  汽轮机旁路系统

第十四章汽轮机旁路系统第一节统概述现代大容量火力发电机组,由于采用了单元机组和中间再热,因此在下列运行过程中,锅炉和汽轮机间运行工况必须有良好的协调:锅炉和汽轮机的启动过程;锅炉和汽轮机的停用过程;汽轮机故障时锅炉工况的调整过程。

为使再热机组适应这些特殊要求,使其有良好的负荷适应性,再热机组都设置了一套旁路系统。

旁路系统是指高参数蒸汽不进入汽缸的通流部分作功而是经过与该汽缸并联的减温减压器,将降压减温后的蒸汽送至低一级参数的蒸汽管道或凝汽器。

机组在各种工况下(冷态、温态、热和极热态)启动时,投入旁路系统控制锅炉蒸汽温度使之与汽轮机汽缸金属温度较快地相匹配,从而缩短机组启动时间和减少蒸汽向空排放,减少汽轮机循环寿命损耗,实现机组的最佳启动。

我厂1000MW汽轮机采用高压缸启动方式,旁路系统仅考虑机组启动需要,设置一级35%BMCR容量高压启动大旁路系统。

旁路系统装置由高压旁路阀、喷水调节阀、喷水隔离阀等组成。

旁路装置布置在汽机房15.1m层上,阀门形式为角式,水平进水平出,执行机构水平布置。

蒸汽经过第一级减压后部分蒸汽直接通过减温水喷头并雾化减温水,其它蒸汽经过多级减压后和经过雾化的蒸汽混合并减温。

这种减温方式的特点是汽水混合效果好,无热应力冲击。

旁路喷水减温水源取自凝结水,水压最大4 MPa(a),正常3 MPa(a),水温正常32.5℃。

采用蒸汽驱动,可加速水的雾化,完全适应低负荷启动及甩负荷等工况要求,而且检测表明在阀后2~3米内即可降到目标值,阀体上表面不会产生超温。

蒸汽压力在经过多级减压后达到设计压力值,减压级数可以随着减压幅度的增加而增加,这主要根据设计要求确定。

由于是简单启动旁路系统,机组启动后不再考虑其它的旁路运行方式,故在旁路减压阀前加装了电动隔离阀以保护凝汽器(由于设备原因,该阀在启动时未装)。

在安装阶段,主汽通过旁路阀后的管道上又做了改动,即将进入凝汽器高压侧的旁路加装一电动调整阀门,以防止旁路系统进入高、低压凝汽器时造成两侧负荷不均及防止高、低压凝汽器联通,因而加装了一个调整阀进行分配调整。

关于汽轮机旁路系统与阀门选用

关于汽轮机旁路系统与阀门选用

关于汽轮机旁路系统与阀门选用在火电机组的热力系统中,汽轮机旁路系统已成为中间再热机组热力系统中的一个重要组成部分。

当锅炉与汽轮机的运行工况不相匹配时,锅炉生产的蒸汽量与汽轮机所需蒸汽量之间的差值可以不进入汽轮机而经旁路减压减温后直接引入凝汽器。

中间再热式机组的旁路系统,是单元式机组启停或事故工况时的一种重要的调节和保护系统,尽管旁路系统的设置会使得投资增加,但却能以保护再热器、缩短启动时间、减少启动热损失、增加机组运行的灵活性及延长机组使用年限等效益而得以补偿。

旁路系统主要由调节阀和控制装置两部分组成,其连接型式、功能选取、容量大小等等对于机组的运行有着很大影响。

1旁路系统结构汽轮机旁路系统一股采用高、低压2级串联布置型式,2级串联旁路系统适应性广,既适用于基本负荷机组,也适用于调峰负荷机组,还适用于高压缸启动或中压缸启动机组。

在我国300MW机组上广泛应用。

2级串联旁路系统由高压旁路和低压旁路串联布置组成(图1),蒸汽由主汽阀前引出,首先经过高压旁路,其压力和温度降到汽轮机高压缸排汽参数,再进入再热器,然后,再热的蒸汽经过低压旁路,进一步降低其参数,引入凝汽器喉部。

国产旁路执行机构主要分为电动和液动两种方式(表1),国产旁路系统一般采用电动方式。

进口旁路系统有液动、电动和气动方式。

2阀门类型在旁路系统中,阀门是重要的装置之一。

典型的150MW机组中,15%~40%容量高压旁路系统阀门一般包括减温减压阀(BP)、喷水隔离阀(BD)和喷水调节阀(BPE),低压旁路系统阀门一般包括减温减压阀(LBP)和喷水调节阀(LPE),此外还可以根据用户需要选配低压旁路喷水隔离阀(LBD)及三级减温水调节阀(TSW)。

3阀门安装为保证汽轮机和旁路系统安全、延长阀门寿命、可靠使用和调节精度,以及汽轮机旁路系统的经济效益的最大发挥,阀门正确安装不可忽视。

表1旁路系统执行机构技术对比图12级串联旁路系统(1)管路配置阀门安装前,检查汽机旁路系统中蒸汽和喷水管道布置及走向,其应符合汽机旁路系统阀门说明中管道布置要求,应尽最大可能排除由于管道布置不合理而引起的隐患和干扰,使旁路系统能正常运行并发挥其功能,提高旁路阀门的技术性能指标。

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第十四章汽轮机旁路系统第一节统概述现代大容量火力发电机组,由于采用了单元机组和中间再热,因此在下列运行过程中,锅炉和汽轮机间运行工况必须有良好的协调:锅炉和汽轮机的启动过程;锅炉和汽轮机的停用过程;汽轮机故障时锅炉工况的调整过程。

为使再热机组适应这些特殊要求,使其有良好的负荷适应性,再热机组都设置了一套旁路系统。

旁路系统是指高参数蒸汽不进入汽缸的通流部分作功而是经过与该汽缸并联的减温减压器,将降压减温后的蒸汽送至低一级参数的蒸汽管道或凝汽器。

机组在各种工况下(冷态、温态、热和极热态)启动时,投入旁路系统控制锅炉蒸汽温度使之与汽轮机汽缸金属温度较快地相匹配,从而缩短机组启动时间和减少蒸汽向空排放,减少汽轮机循环寿命损耗,实现机组的最佳启动。

我厂1000MW汽轮机采用高压缸启动方式,旁路系统仅考虑机组启动需要,设置一级35%BMCR容量高压启动大旁路系统。

旁路系统装置由高压旁路阀、喷水调节阀、喷水隔离阀等组成。

旁路装置布置在汽机房15.1m层上,阀门形式为角式,水平进水平出,执行机构水平布置。

蒸汽经过第一级减压后部分蒸汽直接通过减温水喷头并雾化减温水,其它蒸汽经过多级减压后和经过雾化的蒸汽混合并减温。

这种减温方式的特点是汽水混合效果好,无热应力冲击。

旁路喷水减温水源取自凝结水,水压最大4 MPa(a),正常3 MPa(a),水温正常32.5℃。

采用蒸汽驱动,可加速水的雾化,完全适应低负荷启动及甩负荷等工况要求,而且检测表明在阀后2~3米内即可降到目标值,阀体上表面不会产生超温。

蒸汽压力在经过多级减压后达到设计压力值,减压级数可以随着减压幅度的增加而增加,这主要根据设计要求确定。

由于是简单启动旁路系统,机组启动后不再考虑其它的旁路运行方式,故在旁路减压阀前加装了电动隔离阀以保护凝汽器(由于设备原因,该阀在启动时未装)。

在安装阶段,主汽通过旁路阀后的管道上又做了改动,即将进入凝汽器高压侧的旁路加装一电动调整阀门,以防止旁路系统进入高、低压凝汽器时造成两侧负荷不均及防止高、低压凝汽器联通,因而加装了一个调整阀进行分配调整。

下图20-1是一级大旁路系统简图(图中未标出炉侧疏水扩容器和冷凝水泵)。

第二节路系统的作用旁路系统是为了适应再热式机组启停、事故情况下的一种调节和保护系统。

机组如何在安全可靠的前提下,以较快的速度启动并迅速并网,其关键就是严密监视各处温度,力求高中压缸金属温度均衡上升,严格控制胀差和轴承的振动。

不同条件下的启动,对进入汽轮机的蒸汽温度有不同要求:冲转的主蒸汽温度最少应有50℃过热度;温态、热态启动时应保证高压调速汽门及中压调速汽门后蒸汽温度高于汽轮机最热部分50℃,一般要求双层汽缸内缸温差不大于3 0~4 O℃;双层缸的上下缸温差不超过35℃。

为适应再热式机组的结构特点和它在启动时对蒸汽温度的特定要求,旁路系统便成为必要。

旁路系统的一个重要作用是加快启动时间,改善启动条件。

单元机组常采用滑参数启停方式,因此必须在整个过程中不断地调整锅炉的汽压、汽温、蒸汽量,以满足汽轮机启动过程中冲转、升速、带负荷、增负荷等阶段的不同要求。

这些要求只靠调整锅炉的燃料量或蒸汽压力是难以实现的,在热态启动时尤为困难。

采用了旁路系统,就可迅速地调整新汽温度,以适应汽缸温度的要求,从而加快了启动速度,缩短并网时间,这既可多发电。

节省运行费用,也容易适应调峰需要。

必须强调指出,汽轮机启动过程中金属温度变化幅度和变化率越小,汽轮机的寿命损耗系数越小。

显然,设置旁路系统能满足机组启停时对汽温的要求,故可降低寿命损耗系数,延长汽轮机寿命。

对于设置有二级旁路的系统其另一个作用是保护再热器。

正常工况时,汽轮机高压缸的排汽通过再热器将蒸汽再热至额定温度,并使再热器得以冷却保护。

在机组启停、停机不停炉、电网事故甩负荷等工况时,汽轮机高压缸没有排汽冷却再热器,则由高压旁路将降压减温后的蒸汽引入再热器使其得以保护。

旁路系统还有回收工质,降低噪音的作用.其实旁路系统的基本功能就是协调单元式机组机炉之间的不平衡流量,锅炉最低稳定负荷一般为额定负荷的3 0%左右,但汽轮机空载汽耗仅为额定值的5%一7%,因而会有大量多余的蒸汽,若直接将这些蒸汽排入大气,不仅会造成大量工质和热量的损失,而且产生严重的排汽噪音,污染环境,这都是不允许的。

设置旁路系统,即可回收其工质入凝汽器,并降低其排汽噪音。

在甩负荷时,有旁路系统可及时排走多余蒸汽,减少安全阀的启跳次数,有助于保证安全阀的严密性,延长其使用寿命。

第三节路系统的减温水旁路系统采取向蒸汽中喷洒减温水的方式达到降低蒸汽温度的目的。

旁路系统的减温水源根据其所需减温蒸汽的压力进行选择。

为确保减温水能顺利进入旁路实施减温,其压力应略高于所需要减温的蒸汽的压力。

本旁路的减温水使用压力比之稍高的的凝结水泵出口水作为一级减温。

一般经旁路减温减压后的蒸汽压力、温度还比较高,如果直接排入凝汽器,将造成凝汽器的温度升高、真空降低,因此在凝汽器喉部设Ⅲ级减温装置,以进一步降低蒸汽的压力和温度。

此处采用的减温水仍是凝结水泵出口的主凝结水。

第四节路系统的构成旁路装置由阀门及其控制系统两部分组成。

包括旁路阀、喷水调节阀和喷水隔离阀。

其技术参数见表4-1。

1、阀门高压旁路阀是高压旁路的核心部件,使高温高压蒸汽先降压,再降温。

其出口一般安装消音器,用于降低高压汽流通过所产生的噪声。

高压喷水调节阀用于降低减温水的压力,调节减温水的流量,以满足降低蒸汽温度的要求。

高压喷水隔离阀具有关断作用,在旁路停用时关闭减温水。

2、控制机构旁路系统的控制操作机构,主要有电动、液动和气动几种。

液动和气动执行机构的力矩大,动作时间快,1~5秒内即可将阀门开启,调节器的可靠性高;但系统复杂,需专用液动、气动设备,投资和运行费用高,维护工作量大。

电动执行机构力矩小,动作时间较长(10~40秒),但运行灵活,设备投资少,工作可靠性高且维修较简单。

引进欧洲各国的旁路系统的执行机构较为先进,如西门子的两级串联旁路系统的电动执行机构,以及法国300MW机组三用阀旁路系统的液动执行机构,其动作速度都有快速和慢速两级,以适应不同需要。

快速动作能接受汽轮机甩负荷信号,在汽压急剧上升超限时快速全开。

液动阀门可在2~3秒内达到全开,而电动阀门的全开时间不超过7秒。

正常工况下旁路采用慢速调节。

慢速动作能接受锅炉出口信号以控制高压蒸汽压力不超压。

液动阀门的全开时间是6~8秒,电动阀门一般为60秒。

本机组的旁路装置采用气动执行机构。

3、减温减压器由旁路来的蒸汽通过蒸汽管道进入减温减压器,通过蒸汽管末端开孔区上的多个小孔,进行膨胀降压;从凝结水系统来的减温水从喷嘴喷出,与蒸汽充分混合、汽化,达到减温的目的。

蒸汽经过减温减压器进行减温减压后,其热负荷在凝汽器的可承受范围内。

减温减压器的减温水源来自凝结水泵出口,凝结水精处理装置后,压力约为3MPa。

为防止减温减压器上的喷水孔堵塞,喷水应在先过滤后再接入减温减压器。

当旁路系统投入时,减温减压器的喷水必须同时投入,否则将导致进入凝汽器内的蒸汽温度超过允许值,对减温减压器和凝汽器造成损害。

因此,减温减压船的喷水系统中的喷水控制阀应与旁路阀动作信号联锁,当低压旁路阀动作时,喷水控制阀也应相应动作,喷入减温水。

第五节路系统的运行旁路系统是机组增加启动灵活性以及增加电网调度可靠性的二种重要手段。

旁路的主要功能是协调机组以最短的时间完成启动和甩负荷时的汽压保护,并在正常运行时舫止蒸汽超压。

在不同情况下,旁路系统应能以不同的速度动作,适应机组运行需要。

旁路系统能适应机组定压和变压运行的需要。

在定压启动过程中,旁路系统能平稳地维持冲转、升速、定速并网的设定压力值,如果采用变压运行.则采用变压运行工况的压力曲线,保证主蒸汽压力逐渐升高,高压旁路阀随汽轮机进汽量增加而逐渐关小。

待其全关及机组带负荷后,高压旁路控制系统的主蒸汽压力设定值自动加入一偏值.以防止高压旁路频繁地动作。

当凝汽器真空下降到设定值,或凝结水压力低,或旁路出口压力、温度超过设定值时,旁路阀自动快速全关,以保护凝汽器。

旁路系统具有联锁保护手段。

当旁路喷水调节阀打不开时,旁路阀应关闭。

高压旁路喷水调节阀不能超前旁路阀开启,而应稍滞后开启。

高压旁路阀关闭时,其喷水调节阀则应同时或超前关闭,并应自动闭锁温度自控系统。

旁路投入时,主蒸汽先进入旁路阀。

该阀门开启后,蒸汽压力先被降低,然后在阕门出口与雾化的减温水进行充分混合、换热,使高温蒸汽冷却至汽轮机正常工况下冷再热蒸汽的温度。

旁路的减温水从凝结水泵出口来,依次经过减温水隔离阀和减温水调节阀,进入高压旁路阀。

隔离阀控制减温水的开关;调节阀一方面降低凝结水泵出口水的压力,另一方面则调节减温水流量。

调节阀出口的减温水,喷入旁路阀,吸收蒸汽的热量,降低蒸汽温度。

减温减压后的蒸汽由旁路阀流出,进入凝汽器。

表4-1技术参数名称单位设计工况冷态启动温态启动热态启动极热态启动旁路阀入口蒸汽压力MPa(a) 25.0 9.70 9.70 9.70 9.70 入口蒸汽温度℃600 415 440 480 510入口蒸汽流量t/h 1062 273 273 304 304出口蒸汽压力MPa(a) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8出口蒸汽温度℃175.4 175.4 175.4 175.4 175.4 出口蒸汽流量t/h 1350 311. 319 367. 376. 阀门行程(Stroke)mm 60 35 36 41 42 进/出口设计压力MPa(a) 27.56/1.6进/出口设计温度℃610/200喷水调节阀计算压力MPa(a) 2.3~3.2 2.3~3.2 2.3~3.2 2.3~3.2 2.3~3.2 计算温度℃35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 计算流量t/h 288 38. 46 63. 72. 减温水设计压力MPa 4.5减温水设计温度℃100注:1、旁路的选型还要根据热平衡图校核通流能力;喷水调节阀按2.5MPa(a)计算选型,同时核算高、低压力时如通流能力、调节性等特性满足要求。

第六节统设计设计综述1、旁路系统设计原则1.1本工程机组主要承担基本负荷,并具有一定的调峰能力。

1.2机组设计年运行小时为6500 小时,昼夜负荷变化范围~ 60%。

1.3机组滑压运行范围 30~90 %BMCR负荷;定压运行范围:< 30 % BMCR或> 90 %BMCR 负荷。

1.4机组旁路系统型式:一级旁路1.5机组启动方式:高压缸启动1.6旁路容量应考虑适当的裕量1.7旁路进出口管道规格及材料如下:旁路:进口:ID260×66 材料:A335P92出口:Ø1168×16 材料:A691Cr2-1/4CL22减温水管道:Ø219×6.5 材料:20旁路装置接口材料、口径应和接口管道一致,如材料、口径不一致,阀门制造商应保证所提供的材料与系统管道材料的现场可焊性,并根据需要提供过渡段,过渡段应与阀门在工厂内焊接完成。

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