600MW机组抽汽及加热器系统解析文档格式.docx
- 文档编号:13189632
- 上传时间:2022-10-08
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:95.98KB
600MW机组抽汽及加热器系统解析文档格式.docx
《600MW机组抽汽及加热器系统解析文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《600MW机组抽汽及加热器系统解析文档格式.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
用抽汽加热凝结水和给水,可减少过大的温差传热所造成的蒸汽作
功能力损失。
从理论上讲,回热抽汽级数越多,则热效率越高,但也不能过
多,因为随着抽汽级数的增多、热效率的增加趋缓,而设备投资费用增加,
系统复杂,安装、维修、运行都比较困难。
目前,大容量单元制机组都采用
八级抽汽回热(三高四低一除氧)
采用抽汽回热循环的优点:
1、
显著地提高了火电厂循环的热效率,使锅炉热负荷降低。
此时汽耗率
虽然增加了,但热耗率却降低了,锅炉中换热量反而减少,故换热面
积需要得较少。
(汽轮发电机组每发出1KWh电能所消耗的蒸汽量称为
汽耗率。
汽轮发电机组每发出1KWh电能所消耗的热量称为热耗率。
热
耗率等于汽耗率与单位公斤的工质在锅炉中的吸热量的乘积。
汽耗率
和热耗率是发电厂汽轮发电机组的重要经济指标。
但汽耗率只能反映
同参数机组的经济性高低,而热耗率不仅能反映出汽轮机的完善程度,
也能反映出发电厂热力循环的效率和运行技术水平的高低。
2、
采用回热后,若凝汽量相同,则汽轮机前面几级(抽汽前)的蒸汽流
量增加;
若汽轮机进汽量相同,则最后几级(抽汽后)的流量减少。
因蒸汽在汽轮机中膨胀到终压时比容增加几百甚至几千倍,而汽轮机
的最大功率总是受限了末级的通流量。
现在回热循环的效果正好有利
于解决这一困难,因此对于具有同样末级叶片通流能力的汽轮机,采
用回热循环后增大了单机功率。
3、
进入凝汽器的蒸汽流量减少了,凝汽器热负荷减小,换热面积可减小。
循环水泵容量也相应减小。
抽汽回热管道一侧是汽轮机,一侧是具有一定水位的加热器和除氧器。
在汽轮机负荷突降和甩负荷时(进汽压力突降),就可能使蒸汽倒流入汽轮机,
引起汽轮机超速及水击事故。
为防止上述事故的发生,在抽汽回热管道上采
取以下措施:
装设液动或气动逆止门(我厂为带电磁阀的气控门)。
当电网或汽轮机发
生故障,主汽门关闭时,联锁快速关闭逆止门,切断抽汽管路。
对于大
容量机组,由于除氧器的汽化能量较大,在与除氧器连接的抽汽管道上
均增设一个逆止门,以加强保护。
设置电动隔绝门。
当任何一台加热器因管系破裂或疏水不畅,水位升高
到事故警戒水位时,通过水位信号联锁自动关闭相应抽汽管道的电动隔
绝门,与此同时,该抽汽管道上的逆止门也自动关闭。
电动隔绝门的另
一个作用是在加热器故障停用时,切断加热器汽源。
在有些抽汽电动隔
绝门上还设置旁路门,以减小大口径电动隔绝门的预启力,同时在加热
器故障检修重新投入时,对加热器预热,以避免热应力过大。
在每一根与抽汽回热管道相连的外部蒸汽管道(如小汽轮机备用汽源管
道,辅助蒸汽汽源管道)上,均设置电动隔绝门和逆止门,严防蒸汽倒
流。
4、
安装在汽轮机抽汽口侧的电动隔绝门或逆止门,应尽量靠近汽轮机,以
减少汽轮机甩负荷时阀前抽汽管道内贮存的蒸汽能量,有利于防止汽轮
机超速。
5、
电动隔绝门前或后、逆止门前后的抽汽管道低位点,均设有疏水门。
当
任何一个电动隔绝门关闭时,连锁打开相应的疏水门,将抽汽管内可能
积聚的凝结水疏至扩容器,防止汽轮机进水。
在机组启动时,疏水门开
启,将抽汽管道暖管的凝结水及时疏放出去。
当机组低负荷时,利用疏水门保持抽汽管道处于热备用状态,以便随时恢复供汽。
二、抽汽系统特点
我厂机组设有八级抽汽,抽出的蒸汽供各级加热器、辅助蒸汽系统、除氧器及给泵小汽机。
在八级抽汽中,除一、二级抽汽没有抽汽隔绝门和逆止门外,其余六级均有电动隔绝门和逆止门,各级疏水逆止门前后全部设有疏水点。
各级抽汽压力、温度表
名称
抽汽量(kg/s)
压力(bar)
温度「C)
八级抽汽
37.48
71.0
354.6
七级抽汽
35.94
45.8
301.4
六级抽汽
23.42
24.0
477.2
五级抽汽
27.26
12.02
363.4
四级抽汽
19.31
3.92
236.8
三级抽汽
19.35
2.31
182.7
二级抽汽
13.4
0.76
92.1
一级抽汽
19.11
0.25
64.9
八级抽汽是从高压缸的第16压力级后抽出的(高压转子:
调节级+21级),经八抽逆止门和电动隔绝门去八号高压加热器,加热给水。
七级抽汽是从高压缸A、B两侧排汽管上接出,经高排逆止门A、B后合为冷再汽母管,供各冷再汽用户,冷再母管再经电动隔绝门和七抽逆止门去七号高压加热器,加热给水。
六级抽汽是从中压缸机头侧第6级后抽出(中压转子:
2X17级),经六抽逆止门和电动隔绝门去六号高压加热器,加热给水。
五级抽汽从中压缸机尾侧第11级抽出,此管道上另有一路是从高压缸二端高压侧轴封泄汽来,高压缸近机头端参数较高的漏汽回收送到第五级抽汽管,既回收了漏汽的热
量及工质,又有利于缩短高压转子的长度。
五级抽汽经过五抽逆止门分别去给泵小汽机A、B和除氧器。
除氧器采用压力较高的五级抽汽作为汽源,减小了除氧器因高加疏水进入量大而产生自身沸腾的可能性;
同时也减少了高加因故停止运行时,锅炉给水温度过低对锅炉运行可靠性、安全性的影响。
去除氧器另外还有二个汽源,一个是从辅助蒸汽母管上来的,另一个是由高压缸的排汽,即冷段再热蒸汽。
去给泵小汽机的抽汽分别经电动隔绝门、逆止门去A、B小汽机,作为给泵小汽机的低压汽源(高压汽源:
从冷段再热汽系统经电动隔绝门、逆止门而来)。
四级抽汽来自中压缸排汽,经四抽逆止门和电动隔绝门去四号低压加热器,加热凝结水。
三级抽汽分别从二只低压缸(低压转子:
一号机2X5级、二号机2X6级)第1级后抽出的,经三抽逆止门和电动隔绝门去三号低压加热器,加热凝结水。
二级抽汽分别从二只低压缸的第3级后抽出,不经过任何阀门,直接去二号低压加热器,加热凝结水。
级抽汽分别从二只低压缸的第4级后抽出,直接去一号低压加热器,在轴封
蒸汽母管的末端有一个泄压阀,当轴封汽母管压力超过108kpa时,该泄压阀自动打开(轴圭寸汽母管额定压力105kpa、额定温度150C),将过剩的轴圭寸蒸汽排放到一号低压加热器的抽汽管,加热凝结水。
在八级抽汽中,七级抽汽管道上的疏水去大气扩容箱,其余抽汽管的疏水全部去凝汽器扩容箱。
所有抽汽管道上的疏水,都先经过一个疏水立管,然后经疏水调整门,去凝汽器扩容箱或大气扩容箱。
当汽轮机脱扣或给水加热器水位高高时,各级抽汽管上电动隔绝门和抽汽逆止门自动关闭,各抽汽逆止门前后疏水调整门连锁打开。
在疏水立管上有二个水位开关,在疏水立管水位高时,水位开关动作自动打开疏水调整门;
在疏水立管水位高高时,发出报警,运行人员根据情况处理。
在七级抽汽管上有一温度测点,当冷再进汽温度大于400C时,自动关闭七抽电动隔绝门和逆止门,以保护七号加热器不发生超温。
三、加热器
给水回热加热器是电厂的重要辅助设备之一。
我厂采用的是八级回热。
三、四号为低压加热器,六、七、八号为高压加热器。
除了除氧器
外,一律采用表面式加热器,高、低压加热器全部采用不锈铜管子。
表面式加热器在热经济性方面存在端差(加热器的饱和温度和加热器出口水温之差)。
随着高参数大容量机组的发展,表面式高压加热器设有过热蒸汽冷却段(过热段)、加热器本体凝结段和疏水冷却段,加热器端差可趋于零或甚至为负值。
我厂六号、八号高加设置了过热蒸汽冷却段以减小加热器端差,所有加热器都设有凝结段和疏水冷却段。
在大容量高参数机组中,其高压抽汽往往具有很大的过热度,所谓过热段就是充分利用蒸汽的过热度,让抽汽先进入加热器过热段,用降低过热度所释放出的热量进一步提高给水温度,使给水温度达到接近于、等于、甚至超过该抽汽压力下的饱和温度,即其端差趋于零或甚至为负值。
显然这种减小端差的方法比单纯加大加热器受热面积的方法更好,但也只能用于过热度较大的几级高压抽汽上。
根据有关资料,设置过热段一般需满足下列条件:
在机组满负荷时,蒸汽的过热度大于等于83C;
抽汽压力大于等于1.034Mpa;
流动阻力小于等于0.034Mpa;
加热器端差在01.7C;
蒸汽离开过热段时尚有一定的过热度(30---50C)。
我厂机组为超临界机组,因其抽汽的压力提高很多,而抽汽温度变化不大,故抽汽的过热度比亚临界机组的抽汽过热度反而降低,根据这一情况,我厂二台机组仅在第八、第六级抽汽相联的二只高压加热器上设置过热段,使这二只加热器的端差降低为1.3C和-2C,而没有过热段的七号高加端差为2C。
我厂七只表面式加热器全部设有疏水冷却段,它对提高系统的热经济性和安全性起重要作用。
在表面式加热器中蒸汽放热后形成凝结水(疏水)必须引出加热器予以疏放,疏水的处理有疏水泵和疏水自流二种。
前者可以减少或避免通往凝汽器的直接冷源损失,热经济高(将疏水用泵打入系统),但系统复杂。
我厂高、低压加热器全部采用疏水自流,其系统简单、运行安全可靠,而热经济性较差的问题就靠疏水冷却段来补偿。
加热器的疏水自流进入下一级相邻的压力较低的加热器,由于疏水放热,导致排挤了低压抽汽而形成热经济性降低。
而疏水冷却段则是将加热器疏水与本级加热器的被加热给水进行热交换。
显然,由于疏水温度高于给水温度,热交换是疏水放热温度降低,给水吸热温度升高。
疏水温度降低将由于它在下一级放热减少而使该级的低压抽汽量加大;
给水温度升高将导致本级抽汽量减少。
这二者的综合效果就是使抽汽在汽轮机中的作功增大,因而减少了冷源损失。
简而言之,就是疏水被冷却后,减少了对下一级抽汽的排挤,因此提高了经济性。
加热器加设疏水冷却段不但能提高经济性,对安全性也有好处。
因为原来的疏水是饱和水,在流向下一级较低压的加热器时必须经过节流减压,而饱和水一经节流减压,就会因生成蒸汽而形成二相流体,它将对管道及下一
级加热器带来冲击、振动等不利后果。
而经冷却后的疏水成了不饱和水,这样在节流减压过程中大大减少了形成二相流体的可能性,因而保证了机组运行的安全。
另外,对高压加热器而言,其疏水最后都是流到除氧器去的。
疏水在除氧器中的放热不但排挤了供给除氧器这一级抽汽,而且也是形成除氧器自身沸腾的因素之一。
现疏水经冷却后再进入除氧器,自然对除氧器的正常运行更为有利。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 600 MW 机组 加热器 系统 解析