600MW机组汽泵全过程给水分析
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2009年第12期 (总第329期)
节
能
ENERGY CoNSERvATION
一35—
600MW机组汽泵全过程给水分析
张洪波 (天津大唐国际盘山发电有限责任公司,天津蓟县301900)
摘要:一般机纽设计启动过程采用电动给水泵完成机组启动前期的锅炉给水工作,由于电泵是耗电大 户,增加了厂用电率。用汽动给水泵代替电动给水泵完成机组启动全过程锅炉给水的工作,有效地降低 机组启停阶段的厂用电耗,从而达到节能的目的。 关键词:600MW机组;汽泵;全程给水;厂用电率;节能 中图分类号:Tl(223.5+2文献标识码:B文章编号:1004—7948(2009)12-0035—02
平缓了冷、热负荷峰值,保证了制冷、制热机组在高 性能范围段运行。 6结语
(1)辐射吊顶系统与传统空调系统相比具有节 能性好,室内空气流速小,噪声低,更容易调节室内 空气参数,并且还能做为室内吊顶装饰使用,节省建 筑投资等优点。
(2)通过实验测试及实际工程应用,辐射吊顶 系统能够达到夏季制冷和冬季采暖的工况要求,夏 季制冷和冬季采暖室内温度梯度均能够保证小于 2。C/m的舒适性标准。
除氧器水质及加热的水温合格后,方可进行锅 炉上水。汽动给水泵前置泵理论扬程为1.23MPa。 由于此时锅炉汽泵内无压力,完全可用汽动给水泵 前置泵给锅炉上水。此时应注意:汽前泵的流量很 大,即使在再循环全开的情况下,流量仍大,甚至达 到500t/h左右,采用节流省煤器人口电动门,使流 量控制在要求范围内,以此保证上水时间在2~4h。 2.2启动过程 2.2.1点火后汽泵的启动
(3)辐射吊顶加置换通风系统联合应用是一种 健康、舒适、节能的空调方式,相信辐射吊顶系统很 快会成为我国空调系统的重要组成部分得到更好的 推广。 参考文献 [1]狄洪龙,王威,江亿,等.辐射吊顶的实验研究[J].暖通
空调,2000,30(4):5—8. [2]周鹏,李强民.置换通风与冷却顶板[J].暖通空调,
1998,30(5):1—5. [3]李岱森,万建武,曲云霞.空气调节[M].北京:中国建筑
工、lk出版社,2000.
作者简介:王福德(1968一),男,山东平原人,大学,高级工 程师,从事太阳能建筑一体化、太阳能与建筑节能方面的研 究工作。 收稿日期:2009—10—16;修回日期:2009—11—30
由于冲转过程中水位波动过大,汽泵低转速调 整迟缓较大,建议如下:
(1)机组热态启动时,由于升速较快,从冲转到 定速3000r/min,不足20min。建议此过程启电泵, 投入电泵热备用,汽泵控制水位失调时,电泵及时投 入。
(2)机组冷态启动时,从冲转到定速 2400r/min,建议此过程启电泵,投入电泵热备用,汽 泵控制水位失调时,电泵及时投入。转速至 2400r/min时,可停电泵。 2.2.3发电机并网
机组启动前,应终结汽泵组系统相关工作并恢 复措施。与电泵相比汽泵启动较慢,因此在除氧器 上水加热阶段,就应安排汽泵及给水系统的准备工 作。由于机组启动过程中还没有汽源,汽泵启动只 能由辅汽供汽,辅汽汽源由邻机供给。应尽可能维 持邻机供汽参数稳定,辅汽系统正常(辅汽由四抽 供),调整邻机辅汽联箱压力维持在0.4~
汽动给水泵全程给水适用过程为:机组冷态启 动时,可全程使用汽动给水泵给水。由于汽泵的小 汽机启动必须先建立真空,而小汽机的真空是以汽 轮机的真空建立为前提,机组冷态启动允许先建立 真空,因此可全程使用汽动给水泵给水。而机组热 态启动时,只有在机组真空建立以后,才可由汽动给 水泵给水,机组真空建立以前,由电泵给水。机组停 运过程中,可依据机组的真空,使用汽动给水泵给 水。 2.1汽泵全过程给水启动前准备
4.会议论文 秦占锋.许崇功.窦丽霞 气阻密封法在防止汽泵油系统进水中的应用 2008
控制小机转速的方法为: (1)投入“转速自动”,通过输入目标值改变汽 泵转速,从而改变给水流量。 (2)在“软手操”方式,直接控制“阀门增”或 “阀门减”,来改变汽泵转速。 (3)切至“锅炉自动”,在CCS控制。小机的转速
在2000r/rain时能投入“锅炉自动”,切至CCS控制。 2.2.2汽机冲转阶段
发电机并网,由于蒸汽流量突变,对汽包水位影 响较大,并网时汽包水位由一90mm突升至160mm, 后有升至244mm,汽包水位波动334mm,汽泵低转 速迟缓较大,调整比较困难。水位大幅波动时,不能 及时调整汽包水位。建议发电机并网时启电泵,投 入电泵热备用,汽泵控制水位失调时,电泵及时投 入,稳定后,停电泵。
1机组设备概述 天津大唐国际盘山发电有限责任公司选用哈尔
滨锅炉有限责任公司制造的HG一2023/17.6一 YM4型锅炉。锅炉为亚临界压力、一次中间再热、 固态排渣、单炉膛、n型布置、全钢构架悬吊结构、 半露天布置、控制循环汽包炉。
汽轮机为哈尔滨汽轮机有限责任公司制造的亚 临界、一次中间再热、单轴、四缸、四排汽、反动凝汽 式汽轮机,型号是N600—16.7/537/537一I。该机 具有较好的热负荷和变负荷适应性,采用数字式电 液调节(DEH)系统。机组能在冷态、温态、热态和 极热态等不同工况下启动,并可采用定压和定一滑 一定压运行方式中的任一种运行。定一滑一定压运 行时,滑压运行的范围是30%~90%BMCR。
汽动给水泵组为沈阳水泵厂生产的型号为
80cHT√wsD筒式多级离心泵,由一台小汽机驱
动。小汽机为杭州汽轮机厂生产的型号为NK63/ 71单缸、单轴、凝汽式汽轮机。该汽轮机工作汽源 为四段抽汽,备用汽源为再热冷段,启动汽源为厂用 汽源。工作汽源和备用汽源由调节器控制,汽源的 切换也由调节器自动完成。小汽机的控制系统为 MEH—mA控制系统,采用电液调节,通过电液转 换器实现对液压系统的控制。通过速关组合件实现
节能 ENERGY CONSERVATION 2009,28(12) 0次
相似文献(10条)
1.会议论文 李国功.程辉科.郑兵.潘瑞奎.谢金土.李进 超临界600MW机组汽泵推力轴承烧损治理 2008
介绍了国华太仓发电有限公司8号机组B汽泵推力轴承烧损的情况,分析了导致汽泵推力轴承烧损的原因,提出了治理的方法。
用汽前泵给锅炉上水至正常水位,进行锅炉点 火,汽包压力达到2MPa前,依然用汽前泵给锅炉上 水,基本上能控制汽泵水位在正常范围内。在点火 初期,因为锅炉里的水受热膨胀,基本上是不需要给 锅炉上水,水位依然会升高,可以通过连排和后墙放 水控制汽包水位在正常范围内。
根据实际情况,提前暖轴封,使轴封具备投入条 件,投入大机轴封和小机轴封供汽。由于轴封提前 投入,要求注意监视汽轮机高、低压侧胀差,上下缸 温差等关键参数的变化。关真空破坏门,启动真空 泵抽真空,小机真空维持在80kPa以上。辅汽至小 机汽源暖管结束,汽温有大于50℃的过热度。汽泵 挂闸(注意保护应正常投入,需热工做允许条件), 逐渐打开辅汽至小机手动门,直至全开。小机挂闸, 冲车。应注意的是此时的汽泵再循环门(汽泵最小 流量调节门)保持全开。冲车成功后,可投入小机 转速自动进行暖机(具体的暖机时间按给水泵汽轮 机启动曲线)控制其转速,与调节省煤器入口电动 门配合,来维持锅炉汽包水位,锅炉在升压阶段水位 的控制应采用再循环门保持全开,通过提高小机转 速来提高流量。
汽机冲转过程中,由于蒸汽流量突变,对汽包水 位影响较大,两者变化关系如图1所示。
200.0
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吕
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一100.0遣
_200.o盖
一300.0《
一400.0 —500.0
时刻
图1汽包水位与蒸汽流量变化关系曲线(10月7 B)
当转子过临界转速时,升速率变大,对汽包水位 影响明显,当转速达800r/min超过临界转速时,汽 包水位由一172mm突升至47mm,波动219mm。当 转速达1650r/min超过临界转速时,汽包水位由 一210mm突升至116mm,波动326mm。当转速达 2000r/min超过I晦界转速时,此时汽包水位在快速 下降过程中,汽包水位由0mm突升至118ram,波动 118mm。
2.期刊论文 林少锋.刘扬波 超临界600MW机组汽泵抢水分析及处理 -节能与环保2008,""(10)
分析超临界机组汽泵的多种抢水现象,并提出处理意见.
3.期刊论文 林少锋.刘扬波 超临界600MW机组汽泵抢水分析及处理 -能源与环境2008,""(3)
通过观察分析Βιβλιοθήκη Baidu临界机组汽泵的多种抢水现象,加以归纳并提出处理意见.
(上接第36页) 2.2.4机组并网后带负荷
负荷至100MW以上时,可以按正常方式启动 另一台汽泵(按正常启汽泵操作)。当另一小机带 负荷正常后,可进行小机汽源切换。将小机转速降 至2000r/rain(维持转速自动),逐渐开启四抽至小 机电动门,逐渐关闭辅汽至小机手动门,注意汽源温 度差小于50℃。并汽操作时,要注意监视汽动给水 泵金属部件的温度变化,并重点注意汽动给水泵转 速的监视和控制。负荷至240MW以上时,可将两 台汽泵并列运行,按正常方式带负荷至600MW。 3结语
作者简介:张洪波(1976一),男,天津蓟县人,大学,工程师, 技师,主要从事发电设备运行与管理工作。 收稿日期:2009—09—16
万方数据
600MW机组汽泵全过程给水分析
作者: 作者单位: 刊名:
英文刊名: 年,卷(期): 被引用次数:
张洪波, ZHANG Hong-bo 天津大唐国际盘山发电有限责任公司,天津,蓟县,301900
汽轮机就地或中控开机。MEH—m A控制系统可 实现以下功能:锅炉给水量自动控制,给水泵汽轮机 转速自动控制,调节阀阀位控制,正常运行操作和监 视,超速保护和试验等。 2汽泵全过程给水概述
大型火力发电机组正常运行中的锅炉都采用汽 动给水泵给水,而电动给水泵作为汽动给水泵的备 用泵只在机组启动和停机过程中使用。由于电动给 水泵是耗电大户,即使仅在机组启停动过程中使用, 也要消耗大量电能。为进一步降低厂用电率,用汽 动给水泵代替电动给水泵完成机组启停全过程锅炉 给水的工作,可降低机组启停阶段的厂用电耗,能够 取得良好的节电效果。
锅炉给水系统采用两台汽动给水泵并列运行 时,可供给锅炉100%BMCR的给水量;一台30% BMCR容量的电动给水泵作备用。一台汽动给水 泵和一台电动给水泵并列运行可供给锅炉90% BMCR的给水量;单台汽动给水泵运行时,可供给 锅炉60%BMCR的给水量;单台电动给水泵可供给 锅炉30%BMCR的给水量。
万方数据
一36~
节
能
ENERGY CONSERVATl0N
2009年第12期 (总第329期)
0.70MPa、汽温在300—3240c,进行辅汽汽源供小汽 机管路的疏水暖管。进行汽泵、高加水侧注水排空 气,给水系统注满水。小汽机油质合格,启动小机油 系统,提升油温。汽动给水泵具备启动条件。电动 给水泵联锁解除并处于正常热备用状态。为保证小 汽机安全,在辅助汽源门前增加压力及温度测点,实 时监视启动汽源过热度,满足汽动给水泵运行要求。
用汽动给水泵代替电动给水泵完成机组启动
全过程锅炉给水的工作,有效地降低了机组启停阶 段的厂用电耗,从而达到了节能的目的。
高耗能行业的节能降耗工作对解决我国能源问 题至关重要,也是实现我国“十一五”节能降耗目标 的根本保证。因此节能降耗工作已列入发电企业的 重点工作项目。降低厂用电率是发电企业直接增加 产出提高能源转化效率的有效途径,通过相互借鉴 经验和自主创新改革,坚持不懈共同把降低厂用电 率实现节能降耗这项工作抓好做好,也是发电企业 的一项基本社会义务。
综上所述,比较关键的操作步骤:冲转、升速、并 网,在这几项操作中水位波动较大,调节难度较大。
(下转第45页)
万方数据
2009年第12期 (总第329期)
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ENERGY CONSERVATIoN
(a J,0体慨况
(b)局部细节
图8皇明太阳能日月坛辐射吊顶工程实景 人在室内没有吹风感,具有很好的舒适性;由于辐射 吊顶空调系统要求很小的供回水温度,所以系统的 设计供回水温度为17~19℃,在实际运行中明显提 高了制冷机组的制冷系数;另外辐射吊顶空调系统 可以使建筑围护结构或室内物体形成一种蓄能体,
节
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ENERGY CoNSERvATION
一35—
600MW机组汽泵全过程给水分析
张洪波 (天津大唐国际盘山发电有限责任公司,天津蓟县301900)
摘要:一般机纽设计启动过程采用电动给水泵完成机组启动前期的锅炉给水工作,由于电泵是耗电大 户,增加了厂用电率。用汽动给水泵代替电动给水泵完成机组启动全过程锅炉给水的工作,有效地降低 机组启停阶段的厂用电耗,从而达到节能的目的。 关键词:600MW机组;汽泵;全程给水;厂用电率;节能 中图分类号:Tl(223.5+2文献标识码:B文章编号:1004—7948(2009)12-0035—02
平缓了冷、热负荷峰值,保证了制冷、制热机组在高 性能范围段运行。 6结语
(1)辐射吊顶系统与传统空调系统相比具有节 能性好,室内空气流速小,噪声低,更容易调节室内 空气参数,并且还能做为室内吊顶装饰使用,节省建 筑投资等优点。
(2)通过实验测试及实际工程应用,辐射吊顶 系统能够达到夏季制冷和冬季采暖的工况要求,夏 季制冷和冬季采暖室内温度梯度均能够保证小于 2。C/m的舒适性标准。
除氧器水质及加热的水温合格后,方可进行锅 炉上水。汽动给水泵前置泵理论扬程为1.23MPa。 由于此时锅炉汽泵内无压力,完全可用汽动给水泵 前置泵给锅炉上水。此时应注意:汽前泵的流量很 大,即使在再循环全开的情况下,流量仍大,甚至达 到500t/h左右,采用节流省煤器人口电动门,使流 量控制在要求范围内,以此保证上水时间在2~4h。 2.2启动过程 2.2.1点火后汽泵的启动
(3)辐射吊顶加置换通风系统联合应用是一种 健康、舒适、节能的空调方式,相信辐射吊顶系统很 快会成为我国空调系统的重要组成部分得到更好的 推广。 参考文献 [1]狄洪龙,王威,江亿,等.辐射吊顶的实验研究[J].暖通
空调,2000,30(4):5—8. [2]周鹏,李强民.置换通风与冷却顶板[J].暖通空调,
1998,30(5):1—5. [3]李岱森,万建武,曲云霞.空气调节[M].北京:中国建筑
工、lk出版社,2000.
作者简介:王福德(1968一),男,山东平原人,大学,高级工 程师,从事太阳能建筑一体化、太阳能与建筑节能方面的研 究工作。 收稿日期:2009—10—16;修回日期:2009—11—30
由于冲转过程中水位波动过大,汽泵低转速调 整迟缓较大,建议如下:
(1)机组热态启动时,由于升速较快,从冲转到 定速3000r/min,不足20min。建议此过程启电泵, 投入电泵热备用,汽泵控制水位失调时,电泵及时投 入。
(2)机组冷态启动时,从冲转到定速 2400r/min,建议此过程启电泵,投入电泵热备用,汽 泵控制水位失调时,电泵及时投入。转速至 2400r/min时,可停电泵。 2.2.3发电机并网
机组启动前,应终结汽泵组系统相关工作并恢 复措施。与电泵相比汽泵启动较慢,因此在除氧器 上水加热阶段,就应安排汽泵及给水系统的准备工 作。由于机组启动过程中还没有汽源,汽泵启动只 能由辅汽供汽,辅汽汽源由邻机供给。应尽可能维 持邻机供汽参数稳定,辅汽系统正常(辅汽由四抽 供),调整邻机辅汽联箱压力维持在0.4~
汽动给水泵全程给水适用过程为:机组冷态启 动时,可全程使用汽动给水泵给水。由于汽泵的小 汽机启动必须先建立真空,而小汽机的真空是以汽 轮机的真空建立为前提,机组冷态启动允许先建立 真空,因此可全程使用汽动给水泵给水。而机组热 态启动时,只有在机组真空建立以后,才可由汽动给 水泵给水,机组真空建立以前,由电泵给水。机组停 运过程中,可依据机组的真空,使用汽动给水泵给 水。 2.1汽泵全过程给水启动前准备
4.会议论文 秦占锋.许崇功.窦丽霞 气阻密封法在防止汽泵油系统进水中的应用 2008
控制小机转速的方法为: (1)投入“转速自动”,通过输入目标值改变汽 泵转速,从而改变给水流量。 (2)在“软手操”方式,直接控制“阀门增”或 “阀门减”,来改变汽泵转速。 (3)切至“锅炉自动”,在CCS控制。小机的转速
在2000r/rain时能投入“锅炉自动”,切至CCS控制。 2.2.2汽机冲转阶段
发电机并网,由于蒸汽流量突变,对汽包水位影 响较大,并网时汽包水位由一90mm突升至160mm, 后有升至244mm,汽包水位波动334mm,汽泵低转 速迟缓较大,调整比较困难。水位大幅波动时,不能 及时调整汽包水位。建议发电机并网时启电泵,投 入电泵热备用,汽泵控制水位失调时,电泵及时投 入,稳定后,停电泵。
1机组设备概述 天津大唐国际盘山发电有限责任公司选用哈尔
滨锅炉有限责任公司制造的HG一2023/17.6一 YM4型锅炉。锅炉为亚临界压力、一次中间再热、 固态排渣、单炉膛、n型布置、全钢构架悬吊结构、 半露天布置、控制循环汽包炉。
汽轮机为哈尔滨汽轮机有限责任公司制造的亚 临界、一次中间再热、单轴、四缸、四排汽、反动凝汽 式汽轮机,型号是N600—16.7/537/537一I。该机 具有较好的热负荷和变负荷适应性,采用数字式电 液调节(DEH)系统。机组能在冷态、温态、热态和 极热态等不同工况下启动,并可采用定压和定一滑 一定压运行方式中的任一种运行。定一滑一定压运 行时,滑压运行的范围是30%~90%BMCR。
汽动给水泵组为沈阳水泵厂生产的型号为
80cHT√wsD筒式多级离心泵,由一台小汽机驱
动。小汽机为杭州汽轮机厂生产的型号为NK63/ 71单缸、单轴、凝汽式汽轮机。该汽轮机工作汽源 为四段抽汽,备用汽源为再热冷段,启动汽源为厂用 汽源。工作汽源和备用汽源由调节器控制,汽源的 切换也由调节器自动完成。小汽机的控制系统为 MEH—mA控制系统,采用电液调节,通过电液转 换器实现对液压系统的控制。通过速关组合件实现
节能 ENERGY CONSERVATION 2009,28(12) 0次
相似文献(10条)
1.会议论文 李国功.程辉科.郑兵.潘瑞奎.谢金土.李进 超临界600MW机组汽泵推力轴承烧损治理 2008
介绍了国华太仓发电有限公司8号机组B汽泵推力轴承烧损的情况,分析了导致汽泵推力轴承烧损的原因,提出了治理的方法。
用汽前泵给锅炉上水至正常水位,进行锅炉点 火,汽包压力达到2MPa前,依然用汽前泵给锅炉上 水,基本上能控制汽泵水位在正常范围内。在点火 初期,因为锅炉里的水受热膨胀,基本上是不需要给 锅炉上水,水位依然会升高,可以通过连排和后墙放 水控制汽包水位在正常范围内。
根据实际情况,提前暖轴封,使轴封具备投入条 件,投入大机轴封和小机轴封供汽。由于轴封提前 投入,要求注意监视汽轮机高、低压侧胀差,上下缸 温差等关键参数的变化。关真空破坏门,启动真空 泵抽真空,小机真空维持在80kPa以上。辅汽至小 机汽源暖管结束,汽温有大于50℃的过热度。汽泵 挂闸(注意保护应正常投入,需热工做允许条件), 逐渐打开辅汽至小机手动门,直至全开。小机挂闸, 冲车。应注意的是此时的汽泵再循环门(汽泵最小 流量调节门)保持全开。冲车成功后,可投入小机 转速自动进行暖机(具体的暖机时间按给水泵汽轮 机启动曲线)控制其转速,与调节省煤器入口电动 门配合,来维持锅炉汽包水位,锅炉在升压阶段水位 的控制应采用再循环门保持全开,通过提高小机转 速来提高流量。
汽机冲转过程中,由于蒸汽流量突变,对汽包水 位影响较大,两者变化关系如图1所示。
200.0
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一100.0遣
_200.o盖
一300.0《
一400.0 —500.0
时刻
图1汽包水位与蒸汽流量变化关系曲线(10月7 B)
当转子过临界转速时,升速率变大,对汽包水位 影响明显,当转速达800r/min超过临界转速时,汽 包水位由一172mm突升至47mm,波动219mm。当 转速达1650r/min超过临界转速时,汽包水位由 一210mm突升至116mm,波动326mm。当转速达 2000r/min超过I晦界转速时,此时汽包水位在快速 下降过程中,汽包水位由0mm突升至118ram,波动 118mm。
2.期刊论文 林少锋.刘扬波 超临界600MW机组汽泵抢水分析及处理 -节能与环保2008,""(10)
分析超临界机组汽泵的多种抢水现象,并提出处理意见.
3.期刊论文 林少锋.刘扬波 超临界600MW机组汽泵抢水分析及处理 -能源与环境2008,""(3)
通过观察分析Βιβλιοθήκη Baidu临界机组汽泵的多种抢水现象,加以归纳并提出处理意见.
(上接第36页) 2.2.4机组并网后带负荷
负荷至100MW以上时,可以按正常方式启动 另一台汽泵(按正常启汽泵操作)。当另一小机带 负荷正常后,可进行小机汽源切换。将小机转速降 至2000r/rain(维持转速自动),逐渐开启四抽至小 机电动门,逐渐关闭辅汽至小机手动门,注意汽源温 度差小于50℃。并汽操作时,要注意监视汽动给水 泵金属部件的温度变化,并重点注意汽动给水泵转 速的监视和控制。负荷至240MW以上时,可将两 台汽泵并列运行,按正常方式带负荷至600MW。 3结语
作者简介:张洪波(1976一),男,天津蓟县人,大学,工程师, 技师,主要从事发电设备运行与管理工作。 收稿日期:2009—09—16
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600MW机组汽泵全过程给水分析
作者: 作者单位: 刊名:
英文刊名: 年,卷(期): 被引用次数:
张洪波, ZHANG Hong-bo 天津大唐国际盘山发电有限责任公司,天津,蓟县,301900
汽轮机就地或中控开机。MEH—m A控制系统可 实现以下功能:锅炉给水量自动控制,给水泵汽轮机 转速自动控制,调节阀阀位控制,正常运行操作和监 视,超速保护和试验等。 2汽泵全过程给水概述
大型火力发电机组正常运行中的锅炉都采用汽 动给水泵给水,而电动给水泵作为汽动给水泵的备 用泵只在机组启动和停机过程中使用。由于电动给 水泵是耗电大户,即使仅在机组启停动过程中使用, 也要消耗大量电能。为进一步降低厂用电率,用汽 动给水泵代替电动给水泵完成机组启停全过程锅炉 给水的工作,可降低机组启停阶段的厂用电耗,能够 取得良好的节电效果。
锅炉给水系统采用两台汽动给水泵并列运行 时,可供给锅炉100%BMCR的给水量;一台30% BMCR容量的电动给水泵作备用。一台汽动给水 泵和一台电动给水泵并列运行可供给锅炉90% BMCR的给水量;单台汽动给水泵运行时,可供给 锅炉60%BMCR的给水量;单台电动给水泵可供给 锅炉30%BMCR的给水量。
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一36~
节
能
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2009年第12期 (总第329期)
0.70MPa、汽温在300—3240c,进行辅汽汽源供小汽 机管路的疏水暖管。进行汽泵、高加水侧注水排空 气,给水系统注满水。小汽机油质合格,启动小机油 系统,提升油温。汽动给水泵具备启动条件。电动 给水泵联锁解除并处于正常热备用状态。为保证小 汽机安全,在辅助汽源门前增加压力及温度测点,实 时监视启动汽源过热度,满足汽动给水泵运行要求。
用汽动给水泵代替电动给水泵完成机组启动
全过程锅炉给水的工作,有效地降低了机组启停阶 段的厂用电耗,从而达到了节能的目的。
高耗能行业的节能降耗工作对解决我国能源问 题至关重要,也是实现我国“十一五”节能降耗目标 的根本保证。因此节能降耗工作已列入发电企业的 重点工作项目。降低厂用电率是发电企业直接增加 产出提高能源转化效率的有效途径,通过相互借鉴 经验和自主创新改革,坚持不懈共同把降低厂用电 率实现节能降耗这项工作抓好做好,也是发电企业 的一项基本社会义务。
综上所述,比较关键的操作步骤:冲转、升速、并 网,在这几项操作中水位波动较大,调节难度较大。
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能
ENERGY CONSERVATIoN
(a J,0体慨况
(b)局部细节
图8皇明太阳能日月坛辐射吊顶工程实景 人在室内没有吹风感,具有很好的舒适性;由于辐射 吊顶空调系统要求很小的供回水温度,所以系统的 设计供回水温度为17~19℃,在实际运行中明显提 高了制冷机组的制冷系数;另外辐射吊顶空调系统 可以使建筑围护结构或室内物体形成一种蓄能体,