600WM机组无电泵启停方式研究与应用

2015-07-19 06:13:28张晓杭浙能乐清电厂浙江乐清325609
中国新技术新产品 2015年7期
关键词:汽源汽泵汽动

张晓杭(浙能乐清电厂,浙江 乐清 325609)

600WM机组无电泵启停方式研究与应用

张晓杭
(浙能乐清电厂,浙江 乐清 325609)

本文通过对两台600WM机组无电泵实际启停运行过程中的有效分析,从而提高了机组启动方式的可操作性;通过主要分析汽动给水泵代替电动给水泵进行汽轮发电机组启动运行方式的有效性以及操作方法和注意事项等,最后总结出了采用汽动机组不仅可以有效节约厂内用电成本,而且还提高了经济效益。

汽轮机组;机组启停;辅助蒸汽;汽动给水泵

1 引言

目前我国大多数电网中普遍使用了600WM机组,三台汽动给水泵组容量分别是两台50%、一台30%,对锅炉和汽轮机热力系统使用了单元布置,给水系统采用了某厂生产的具有30%容量电动给水泵,汽泵的相关数据见表1。在实际的运行过程中可以看出,由于复杂性、故障高发性,使得启停中需要浪费大量的电能,所以大多数的电厂都利用了汽动给水泵可以有效实现机组的启停,并且通过实际的生产过程,更加证明了汽动给水泵启停机组的有效性、可行性和科学合理性。

2 汽动给水泵替代电泵启停机组的可行性研究及其应用

2.1 机组配备。运行过程中利用汽动给水泵启停组中主要配置如下:分别配有三路汽源是:高压汽源,由冷段再到热蒸段;低压汽源,采用四段抽汽;调节汽源采用自助蒸汽方法。进行辅助蒸汽的配置参数一定要对其中一台水泵汽轮机的运行负荷得以满足,这是实现整个汽动给水泵组中启停的主要关键所在。

2.2 该汽动机组的控制逻辑要求。此前电厂在进行锅炉、汽机跳闸以及给水泵在进行设计时相互间有联跳逻辑,这就会引起锅炉点火前,给水泵的汽轮机没有办法挂闸,所以此保护需要暂时性地进行,其它方面均无影响汽动给水泵的启停控制逻辑和保护。

2.3 汽动给水泵机组启停的操作以及控制方式

2.3.1 汽动机组冷启动。当机组处于冷启动状态时,利用汽泵的前置泵给锅炉注入水,在注水过程中,采用手动操作方式利用调节阀进行水速的控制;将汽泵的前置泵设置为98m的扬程,再加上除氧器的水位高度,使得汽泵的前置泵处于2MPa以上的出口压力,当锅炉汽水分离器处于90m高度时,锅炉的冷启动状态足以达到要求。

2.3.2 当锅炉注水前和后,一方面利用辅助蒸汽启动汽动给水泵,达到暖机状态后将汽泵转速升至2500r/min以上,再利用汽泵的循环阀和注水调节阀进行锅炉水量的控制,使水量控制在400t/h左右。

表1 汽泵的参数设置

2.3.3 另一方面采用361阀调整储水罐蒸汽供汽的汽动给水泵,完成此泵的汽源切换到四抽后再并入运行,从而达到机组的启动。

2.4 机组停机时的主要步骤。当机组在正常情况下停止时,热工人员对其中一台给水泵机组进行逻辑强制,这样可以更深一层地保证机组的解列、以及锅炉在灭火后,与此同时还需要将热备用安全退出,在进行给水泵用汽时要随时注意汽源自动切换正常,通常情况下,进行供汽的主压力值为4.5MPa,热汽压的压力会降至0.64MPa时,低压调节阀和高压调节阀就会同时打开,给水流量都会保持在600t/h左右,这足以满足低压时的给水量要求,值得注意的是,此时要利用汽动给水泵机组通过循环阀的调节来进行配合,这样给水流量就行很好得以控制。

2.5 操作过程中的注意事项

2.5.1 由于采用的汽动给水泵启动,当中所涉及到较多的系统,所以在启动机组之前,调整某些设备的启动顺序,例如,抽真空等需要提前进行安排。

2.5.2 在采用汽动给水泵启动时,最初汽源采用了辅助蒸汽,为了更好地保证小汽轮机的安全运行,一定要保证参数的正确和稳定。由于机组启动的辅汽比较多,必要时要限制其它的供汽量;但是又由于汽泵长时间处于低转速运行状态下,所以启动过程中一定要严加监察汽泵、小汽机的振动以及轴承的温度等一系列重要的参数设定,如果参数超出正常范围,应当立即将闸关闭。

2.5.3 采用汽动给水泵进行机组的启动时,这时的升负荷速率相对来说较快,所以一旦采取并网后,一定要及时将另一台汽泵进行启动,以备不时之需,与此同时需要按照相关规程规定对升负荷速率进行控制,严密监视主机振动、胀差等相关参数是否处于正常范围数值内。

结语

采用汽动给水泵机组节省了厂内用电,提升了机组的经济性;整个启停过程始终有一台作为备用的给水泵机组,增加安全性,降低了电泵故障的影响,通过具体的应用研究及验证,提升了汽动给水泵在运行过程中的可操作性。

[1]覃恒锋.用汽动给水泵代替电泵方式启停600MW机组分析探讨[J].企业科技与发展,2013(11):102-103,112.

[2]张海翔.660MW超临界机组汽泵替代电泵启动研究与应用[J].沈阳工程学院学报(自然科学版),2010(02):121-123,128.

[3]韩赓.600MW超临界机组给水控制系统的研究[D].华北电力大学(北京),2007.

TM621

A

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