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135 MW間接空冷機組雙速循環(huán)水泵設(shè)計與經(jīng)濟運行 135 MW間接空冷機組雙速循環(huán)水泵設(shè)計與經(jīng)濟運行

135 MW間接空冷機組雙速循環(huán)水泵設(shè)計與經(jīng)濟運行

  • 期刊名字:熱力發(fā)電
  • 文件大小:824kb
  • 論文作者:安貴成
  • 作者單位:陽煤集團煤矸石電廠
  • 更新時間:2020-07-10
  • 下載次數(shù):
論文簡介

技術(shù)交流135 MW間接寶冷機組雙速循環(huán)非泵設(shè)計與經(jīng)濟運行安貴成(陽煤集團煤矸石電廠,山西陽泉045209)[摘要]根據(jù)當(dāng)?shù)貧庀筚Y料及凝汽器和空氣冷卻塔的相關(guān)技術(shù)參數(shù),通過3個典型工況計算出最佳循環(huán)水流量,并確定了雙速循環(huán)水泵選型參數(shù),進行了循環(huán)水泵運行工況經(jīng)濟性分析。[關(guān)鍵詞] 135 MW空冷機組;循環(huán)水;凝汽器;傳熱系數(shù);雙速循環(huán)水泵;真空[中圖分類號]TK264.1+2[文獻標識碼]A[文章編號]1002 - 3364(2005)04 - 0040- 03陽泉煤業(yè)集團有限責(zé)任公司煤矸石電廠安裝3臺空冷器出水溫度(即循環(huán)水進口溫度tw)的高低哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn)的CK135 - 13. 24/535/535/0.直接 影響間接空冷機組的安全經(jīng)濟運行。從經(jīng)濟性分981型135 MW超高壓、一次中間再熱抽汽凝汽式間析,希望twm盡量低些,可提高機組循環(huán)熱效率。但從接空冷機組,空氣冷卻塔(空冷塔)的空氣冷卻器(空冷空冷器安全防凍角度分析,循環(huán)水進口溫度w不宜過器)由86個JP- 2H- ET2(15X2.346)- FE51型冷卻低。根據(jù)國內(nèi)外調(diào)整試驗資料,考慮扇形段之間、冷卻三角組成,共分為6個扇形段。三角之間及-一個冷卻三角內(nèi)各鋼管出口水溫的不平衡溫差等因素的影響,規(guī)定空冷器出水溫度應(yīng)調(diào)整到201循環(huán)水泵 設(shè)計C以上。空冷器出水溫度的高低還與環(huán)境溫度、進塔空氣量、空冷塔散熱量、冷卻水流量等諸多因素有關(guān)。該電廠所在地區(qū)多年環(huán)境溫度為-17.6 C~由空冷塔特性曲線可知:當(dāng)百葉窗全開,循環(huán)水流量為39.6 C ,年平均氣溫10.8C。一年日均氣溫≥15 C .額定值,空冷塔散熱量為額定值(Q= 520X4.187X的天數(shù)約為130天,氣溫≤0 C的天數(shù)約為70天;氣溫335/3 600= 203 MW)時,對應(yīng)的環(huán)境溫度分別為0 C0 C~15 C的天數(shù)約為165天,其平均溫度為8 C。和15 C時,循環(huán)水進口溫度tml分別為20 C和36 C。凝汽器技術(shù)參數(shù)見表1.表1凝汽器技術(shù)參數(shù)1.1循環(huán)水泵選型S型水平中開離心泵比立式斜流泵檢修維護方項I設(shè)計工說排汽量D./th-i335便,性能更加穩(wěn)定,因此,循環(huán)水泵確定選用S型單級循環(huán)水進口溫度twm/C36雙吸臥式泵。在凝汽負荷(汽輪機排汽量)D。較小、循循環(huán)水進口流量Dw/m2*h-l17 421環(huán)水進口溫度tw較低的情況下,減少循環(huán)水量D.可冷卻管內(nèi)流速V/m.s-12.1清潔系數(shù)β0. 85使凝汽器壓力不致于低于極限排汽壓力,同時可以降循環(huán)水溫升0/C10低循環(huán)水泵消耗功率。傳統(tǒng)的雙半容量循環(huán)水泵配置凝汽器端差8/C3.3換熱面積A/m29 000方案,全年大部分時間存在一臺泵流 量不足,兩臺泵流傳熱系數(shù)k/W+(m2."C)-13138量又過大的弊端,既不能使機組在最有利的真空下運,極限排汽壓力p/kPa8.0額定排汽壓力Poo/kPa12. 0行,又忙' 中國煤化工水泵流量與轉(zhuǎn)速成正比,由功率與轉(zhuǎn)速的立方:YHCNMHG收稿日期: 2004-12-23作者簡介:安貴成(1970- -),男,1992年畢業(yè)于河北煤炭建筑工程學(xué)院,工程師,從事電廠安全生產(chǎn)管理工作。3?5熱力發(fā)電. 2005(4) ]技術(shù)交流翻成正比,同時采用變速調(diào)節(jié)可以使水泵兩種轉(zhuǎn)速下都δt=0t/(eM/D-1)(3)工作在(或接近)高效率區(qū),為了增加循環(huán)水流量調(diào)節(jié)k=3 50pjAj(4)的靈活性,減少循環(huán)水泵消耗功率,提高機組循環(huán)熱效式中:,為與凝汽器壓力p相對應(yīng)的飽和蒸汽溫率,確定循環(huán)水泵采用變極雙速電動機驅(qū)動。度,C;tm為循環(huán)水進口溫度,C;Ot為循環(huán)水溫升,C;nm為循環(huán)水出口溫度,C;8t為凝汽器端1.2循環(huán)水流計算差,C;D。為汽輪機排汽量,t/h;Dw為循環(huán)水量,t/h;綜合氣象和空冷塔的資料,汽輪機排汽量為額定k為凝汽器傳熱系數(shù), W/(m2●C);A為凝汽器冷卻值時,選循環(huán)水進口溫度wl分別為20C、28C、36C面積,為9000 m2 β清潔系數(shù),為0.85;pw為循環(huán)水流3個典型工況。假設(shè)循環(huán)水流量分別為凝汽器設(shè)計流速和管徑修正系數(shù),An=B* ,其中B=1.1V/d"*(V為量的若干倍,計算出對應(yīng)的凝汽器絕對壓力p,當(dāng)其循環(huán)水流速,x=0. 12p(1+0. 15 tw);B為水溫修正系壓力略高于極限排汽壓力時,該循環(huán)水流量即可認為數(shù),p=1-0.42β/1000X(36- twn)2 ;Aa為凝汽器負是最佳循環(huán)水流量。荷修正系數(shù),當(dāng)排汽量D.自設(shè)計值D。至臨界值Da=凝汽器壓力的高低受冷卻介質(zhì)的溫度、流量、汽輪(0. 90-0.012tw1) Da之間變化時,=1。機排汽量凝汽器的傳熱系數(shù)等因素制約。凝汽器內(nèi)根據(jù)t,即可查得蒸汽所對應(yīng)的飽和壓力p.,由于的絕對壓力由與之相對應(yīng)的飽和蒸汽溫度t,來確定,凝汽器中不可凝結(jié)氣體所占比例很小,凝汽器內(nèi)的壓t,由下式?jīng)Q定:力pk和p.近似相等,即p≈p。t,=twi+ 0t+ 8t(1)Ot=tm-twl = 520D2/D.(2)表2 D。 為額定值,p隨tw、Dw變化情況tm/C項目2028Dw/m3.h-1 0t/C k/W+(m2.C)-1 at/C ts/C p/kPa k/W.(m2.C)-1 &t/C t。/C p:/kPa k/W.(m2."C)-1 &/C t:/'C px/kPe .17 421中1024044.0 34.0 5.52 6313.5 41.5 8.02 6983.3 49.3 12.0148080 1.882 250.0 35.8.024143.5 43.3 9.02 4273.51.3 13. 510 453016.71 9513.8 40.520063.6 48.3 1L.51 9333.9 56.6 17.5871141812 .3.6 43.69.01 8223.6 51.6 13. 517174.160.1 2注:①D. = D.;②Dw =0.85Dm ;③Dw =0.6Dw;④D. =0.5Dm.裹41000S20. 5型離心泵性能參數(shù)1.3循環(huán)水泵選擇運行工況轉(zhuǎn)速/r*min-1 流量/m2°h-1揚程/m_效率/% 軸功率/kW循環(huán)水泵有4種運行工況,盡可能使水泵工作在12X8 80020.5842X585595高效率區(qū)。工況1為2臺泵高速并聯(lián)運行;工況2為210 6001531534單臺泵高速運行;工況3為設(shè)計工況,2臺泵低速并聯(lián)34952X7 400342X4089 00013.832412運行;工況4為單臺泵低速運行。循環(huán)水系統(tǒng)流量-揚程設(shè)計參數(shù)見表3。表3循環(huán)水系統(tǒng)流量 阻力參數(shù)2循環(huán)水泵經(jīng)濟運行運行工況流量/th-1 2X8 70010 5002X7 4008700在排汽量D.和循環(huán)水進口溫度tm一定的條件揚程/m20.214.817_13.5下,不同循環(huán)水泵的運行工況,提供的循環(huán)水流量Dw選擇1000S20. 5型單級雙吸離心泵,配套YDKS10不同,又中國煤化工增加循環(huán)水流量/12 - 800/560KW型電動機。根據(jù)該型循環(huán)水泵的性D.,提|Y片C N M H Giu 0Pr;但是,增加能曲線和循環(huán)水系統(tǒng)揚程流量特性曲線,可知表3所循環(huán)水流量(即改變循環(huán)水泵運行工況)需要循環(huán)水泵要求的工況參數(shù)均得到了滿足(表4)。功率消耗增加OPp。只有當(dāng)兩者功率差OP= OPτ-C 熱力發(fā)電2005(4)] ??技術(shù)交流OPp>0時,在經(jīng)濟上才是合算的。荷排汽量時,最佳運行工況為工況3;汽輪機為0.8倍選循環(huán)水溫度twl分別為20 C、28 C、36 C以及額定負荷排汽量時,最佳運行工況為工況2。當(dāng)循環(huán)負荷分別按額定負荷、80%和60%額定負荷時的汽輪水溫度胡為36 C,汽輪機為0. 8倍額定負荷排汽量機排汽量等工況計算出對應(yīng)的凝汽器絕對壓力見表時,最佳運行工況為工況3;汽輪機為0. 6倍額定負荷排汽量時,最佳運行工況為工況4。表5不同工況下凝汽器絕對壓力p值kPaD%/t+h-工況2028363結(jié)語8,012. 08.0采用變極雙速電動機驅(qū)動的雙半容量循環(huán)水泵配3359.0置系統(tǒng),增加了循環(huán)水流量調(diào)節(jié)手段,保證了機組在各種工況下對冷卻水流量的經(jīng)濟用水要求,使機組在接近最佳真空下運行,很大地提高了機組運行的循環(huán)熱0.89.3效率和綜合經(jīng)濟性。倍Da-268311.57.010, 5[參考文獻]19.2[1]山東省電 力學(xué)校.汽輪機設(shè)備及運行[M].北京:水利電0.62力出版社,1987.倍D。=20110.0[2]山西省電力工業(yè)局. 汽輪機設(shè)備運行[M].北京:中國電5.58.512. 5力出版社,1998.當(dāng)循環(huán)水溫度lw為20 C,汽輪機額定負荷運行[3]哈爾濱電力學(xué)校. 熱工學(xué)理論基礎(chǔ)[M]北京:水利電力時,工況2比工況4凝汽器真空提高1. 0 kPa,查機組出版社,1985.真空修正曲線可折合多發(fā)電功率150 kW(1%o) ,但循[4] CK135 - 13. 24/535/535/0. 981型汽輪機證明書[S].哈爾濱汽輪機廠,2004.環(huán)水泵耗功增加122 kW,綜合經(jīng)濟效益為多發(fā)電功[5]陽煤集團間接空冷系統(tǒng)技術(shù)文件[Z]. 山西捷益熱能設(shè)備率28 kW,工況2為最佳運行工況。有限公司,2004.同理,當(dāng)循環(huán)水溫度w為28 C,汽輪機為額定負(上接第19頁)- 124.[32] Sliger R N, John C K, Nick M M. 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