2022年×MW超临界机组热工控制系统研究报告.docx
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1、精品学习资源随着我国电力事业的进展,降低机组每千瓦设备费用、基建投资、运行爱护治理费用,提高机组的经济效益越来越引起人们的重视;而近一、两年来,国家实行或正在实行的将厂、网分开,竞价上网的措施,又促使人们尽量采纳先进技术,达到提高机组运行的安全经济性;新建机组的蒸汽参数提高到超临界,就是提高机组热效率的有效方法之一;工业国家的讨论及实践证明,无论从对电网调峰要求的适应才能特殊是两班制调峰运行 ,仍是机组正常运行时变负荷才能,快速启停才能,可用率以及机组的经济性,超临界机组都要优于亚临界机组;讨论报告说明,对 600MW 机组,如将蒸汽压力从亚临界参数16.9Mpa 、538 提高到超临界参数2
2、4.6Mpa 、538 ,就机组的热效率将提高1.7 % ;如再将再热蒸汽温度从538 提高到 566 ,就机组的热效率又能提高 0.8 ;因此,有必要对超临界机组的特点从设计、制造、运行等方面进行讨论;近年来,我国先后从美国、德国、前苏联等国引进了一批超临界机组,如石洞口二厂2 600MW 、营口发电厂 2 300MW 、绥中发电厂 2 800MW 等;这些电厂的安装、调试及运行对我国讨论、设计、制造超临界机组将有极大的帮助;本文正是本着这样的观点,浅显地论述超临界锅炉所特有的与热工掌握有关的启动及运行调剂特点;1 超临界锅炉自然循环锅炉其蒸发受热面中工质的流淌是依靠下降管和上升管之间工质的
3、密度差来进行的;随着锅炉容量的增大,特殊是压力的提高,大大增加了自然循环和汽水分别的困难;由于依据水蒸汽性质,压力愈高,汽水密度差愈小,所以自然循环形成就愈困难和愈不行靠,特殊当压力达到甚至超过临界压力时,自然循环无法形成;在此情形下,锅炉蒸发受热面中工质的流淌只有依靠外来能量 水泵来进行,超临界锅炉就是这种依靠外来能量建立强迫流淌的锅炉;1.1 直流锅炉的工作原理和特点直流锅炉的工作原理如图l 所示,我们把水在沸腾之前的受热面称为加热段;水开头沸腾x=0 至全部变为于饱和蒸汽 x=1.0 的区段为蒸发段,蒸汽开头过热至额定的过热温度称为过热段;直流锅炉蒸发受热面中工质的流淌全部依靠给水泵的压
4、头来实现;给水在给水泵的压力作用下,顺次连续流过加热、蒸 发、过热各区段受热面,一次将给水全部加热成过热蒸汽;故直流锅炉在稳固流淌时给水量应等于蒸发 量;直流锅炉的结构与自然循环锅炉不同,它没有汽包;所以加热、蒸发和过热各区段之间就不像汽包锅炉那样有固定分界点;图1 中的曲线表示沿管子长度工质的状态和参数大致的变化情形:在加热段,水的焓和温度逐步增高,比容略有加大,压力就由于流淌阻力而有所降低:在蒸发段,由于水的蒸发而使汽水混合物的焓连续提高,比容急剧增加,压力降低较快,相应的饱和温度随压力的降低而降低;在过热段,蒸汽的焓、温度和比容均在增大,压力就由于流淌阻力较大而突降;在锅炉运行中,无论何
5、种缘由欢迎下载精品学习资源引起工况变动,都可能影响汽水管道内各点的工质参数,从而转变了加热、蒸发和过热三区段的长度;这一情形便打算了直流锅炉一系列主要的工作特性;其中,直流锅炉的启动系统及其蒸汽参数调剂的特殊性对机组的掌握系统有比亚临界汽包锅炉的掌握系统更复杂的要求;1.2 超临界锅炉类型超临界锅炉的类型从水冷壁的结构型式分有很多类型;但这里只从与热工掌握有关的启动系统型式来分类,即按分别器在正常运行时是参加系统工作,仍是解列与系统之外,分为内置式分别器启动系统和外置式分别器启动系统两大类型;1.2.1 外置式分别器启动系统图 2 为 LP 型直流锅炉外置式分别器启动系统;其中过热器旁路为外置
6、式启动分别器系统,汽轮机为两级旁路系统;低温过热器与高温过热器之间串隔离阀 200 及其旁路调剂阀门 20l ;低温过热器进口和出口各有一管路通至启动分别器;低温过热器进口至启动分别器管路上装有节流管束 16 、隔离阀门 203 和节流调剂阀门 202 :低温过热器出口至启动分别器管路上装有调剂阀门207 ;高温过热器进口、 200 阀门之后有一管路与启动分别器汽侧连接,在管路上装有隔离阀门 205 ;在启动分别器上仍接有汽水工质热量回收系统,汽侧至除氧器调剂阀门 230 、至凝汽器调剂阀门 240 、至高压加热器调剂阀门 220 ,水侧至除氧器调剂门 231 、至凝汽器调剂阀门 241 、至
7、地沟调剂阀门 250 ;外置式分别器启动系统解决了锅炉汽轮机启动工况不同要求的冲突,它即能保证锅炉的启动压力和启动流量,又能送给汽轮机需要的肯定流量、压力与温度的蒸汽,仍能回收启动中排放的工质和热量;外置式分别器只是在启动初期投入运行阀门 200 关闭, 205 开启, 202 ,207 调剂,待进展到肯定阶段就要从系统中切除 开 200 阀门,关 205 、202 、207 阀门,故又称为 启动分别器 ;图 3 为 FW 型直流锅炉两级压力的外置式分别器启动系统;它在水冷壁出口和低温过热器之间串联w、Y 减压阀门,低温过热器之与高温过热器之间串联隔离阀门V,阀门 V 的进口和出口通过 P、N
8、 阀门与立式启动分别器连接;分别器水、汽侧仍连接热量和工质回收系统;该系统的启动特点与上述UP 型直流锅欢迎下载精品学习资源炉的外置式分别器系统基本相同;1.2.2 内置式分别器启动系统1.2.2.1 螺旋管圈直流锅炉内置式分别器启动系统螺旋管圈直流锅炉都设有内置式分别器,螺旋管 圈型水冷壁相宜变压运行,分别器与水冷壁、过热器之间的连接无任何阀门;在35 MCR 负荷以下,由水冷壁进入分别器的为汽水混合物,在分别器中进行汽水分别,蒸汽直接送入过热器,分别器疏水通过疏水系统回收工质、热量或排放大气、地沟;当负荷35 MCR 时,由水冷壁进入分别器的工质为蒸汽,分别器只起通道的作用,蒸汽通过分别器
9、进入过热器;分别器疏水系统有三种类型,见图4,扩容式a 图、疏水热交换器式b 图和帮助循环泵式 c 图;下面进行说明;扩容式疏水系统如图4a 所示,分别器疏水水质合格时通过AND 阀门排入除氧器水箱回收工质和热量:当分别器大流量疏水如工质膨胀峰值 或水质不合格时疏水通过AA 阀门排入大气式扩容器4,扩容器的疏水可回收入凝汽器或排放地沟;1- 省煤器、水冷璧; 2- 低温过热器; 3- 高温过热器; 4-汽轮机高压缸; 5- 汽轮机中低压缸; 6- 凝汽器; 7- 凝聚水泵; 9- 凝聚水除盐装置; 10- 凝升泵; 11- 低压加热器; 12- 除氧器及水箱; 13 - 给水泵; 14- 高压
10、加热器; 15- 启动分别器; 16- 节流管束; 17- 地沟; 18- 高压旁路; 19- 低压旁路欢迎下载精品学习资源1- 省煤器; 2- 低温过热器; 3- 高温过热器; 4- 再热器; 5- 汽轮机; 6- 凝汽器; 7- 分别器; 8- 汽轮机旁路; 9-低压加热器; 10- 除氧器; 11- 给水泵; 12- 高压加热器疏水热交换器式系统如图4b ,分别器疏水通过热交换器加热给水回收热量:通过热交换器后的合格疏水可由 AND 阀门排人除氧器;除氧器热量饱和时由AA 阀门排入凝汽器,水质不合格时也通过AA 阀门排入凝汽器;为了适应工质膨胀峰值大流量疏水的需要,设置一热水热交换器旁路
11、,以减小排放阻力;帮助循环泵式系统如图4c ;分别器疏水质量合格时通过帮助循环泵打入给水系统,爱护水冷壁最低质量流速,削减给水流量;当疏水不合格时可通过扩容器排放或送入凝汽器;a 扩容式; b 疏水热交换器式; c 帮助循环泵式1- 汽轮机; 2- 水冷璧; 3- 分别器; 4- 扩容器; 5-热交换器; 6- 再循环泵; 7- 过热器; 8- 再热器我国第一台 600MW 超临界螺旋管圈型直流锅炉石洞口二厂 配置的就是内置式分别器扩容式启动系统, 100 MCR 高压旁路和 65 MCR 低压旁路,过热器出口不装安全阀门,再热器进出口装100 MCR 安全阀门;该系统如图5 所示;欢迎下载精
12、品学习资源1- 水冷璧; 2- 汽水分别器; 3- 低温过热器; 4- 高温过热器; 5- 汽轮机; 6- 再 热器; 7- 凝汽器; 8- 凝聚水泵; 9-凝聚水除盐装置; 10- 低压加热器; 11- 除氧器及给水箱; 12- 给 水泵; 13- 高压加热器; 14- 疏水箱; 15- 疏水扩容器; 16- 汽轮机旁路减温减压器,高压旁路 100%MCR ,低压旁路 65%MCR系统中 AA ,AN 及 ANB 阀门用以排放分别器疏水,三阀门的功能有所不同,AA 阀门可把大量疏水排入疏水扩容器,保证膨胀峰值流量排放:AN 阀门可帮助 AA 反门排放疏水, 当 AA 关闭时, AN 与 AN
13、B 共同掌握分别器水位; ANB 阀门把疏水排入除氧器,回收工质和热量;1.2.2.2 FW型直流锅炉内置式分别器启动系统为了适应机组带中间负荷频繁启动的要求,FW 型直流锅炉也有其自己特点的内置式分别器启动系统,如图6 所示;该系统与图 3 一样,仍有减压阀门w、Y,但取消了隔绝阀门V;在减压阀门出口设置一组内置式分别器7 ,其蒸汽送往过热器2 和 3 、疏水送入扩容器 8 ,汽水工质与热量回收系统连接于扩容器;该系统同样在正常运行时分别器不切除而成为通道,该系统阀门少,启动操作简洁,并简洁实现自动化;1- 省煤器与水冷璧; 2- 低温过热器; 3- 高温过热器; 4-再热器; 5- 汽轮机
14、; 6- 凝汽器 ; 7-内置式分别 器; 8- 扩容器; 9- 凝聚水泵; 10- 低压加热器; 11- 除氧器及水箱; 12- 给水泵; 13- 高压加热器; 14- 凝聚欢迎下载精品学习资源1.3 超临界锅炉启动特点如上所述,超临界锅炉与亚临界自然循环锅炉的结构和工作原理不同,因此,启动方法也有较大的差异;超临界锅炉与自然循环锅炉相比,有如下启动特点:1.3.1 需要设置特地的启动旁路系统直流锅炉在启动、停炉或事故情形下,都必需使用启动旁路系统;其目的在于冷却锅炉受热面、排走不合格的工质,回收工质和热量、爱护再热器等,它对直流锅炉的启、停,起到安全和经济的保证作用;汽包锅炉在启动前,汽包
15、水位保持在点火水位,在相当长的升火时间内不需要向锅炉补充给水;水冷壁可依靠工质的自然循环来冷却:省煤器处在低温烟道内,不肯定 需要冷却,如需要冷却时,可以开启省煤器再循环管上的再循环门来爱护省煤器:过热器可以用锅炉产生 的蒸汽 排汽冷却 ;由于汽包的水容积大,可答应有较长时间的排汽而不至使水位太低;在冷态启动时, 汽包锅炉的工质开头是没有压力的,随点火后燃料量的增多,给水开头蒸发,压力逐步上升,所以汽包锅炉的启动与升温升压同时进行的,是一个升温升压的过程;直流锅炉的启动特点就是在锅炉点火前就必需不间断地向锅炉进水,建立起足够的启动流量,以保证给水连续不断地强制流经有关受热面,使其得到冷却;有的
16、直流锅炉甚至仍采纳全压启动;因此,直流锅炉的启动过程实质上是工质的升温过程;汽包锅炉的汽包,在蒸汽生产过程中实际上是加热、蒸发和过热三阶段的大致分界点;而直流锅炉就不同,点火前,直流锅炉各受热面内全部是水,点火后,随着燃料量的增加,开头送出的是水,然后是湿蒸汽、饱和蒸汽和过热蒸汽,最终过热度才达到设计值;启动过程中,送出的工质状态不断发生变化,与之相对应的锅炉受热面由开头时全部作为加热段,当产生蒸汽后,全部受热面即分成加热和蒸发两区段,最终当锅炉出口的蒸汽过热后,全部受热面才分成加热、蒸发、过热三区段;一般高参数大容量的直流锅炉都采纳单元制系统;在单元制系统启动中,汽轮机要求暖机、冲转的蒸汽在
17、相应的进汽压力下具有50 以上的过热度,其目的是防止低温蒸汽送入汽轮机后凝聚,造成汽轮机的水击;因此,直流锅炉启动过程中最初排出的热水、汽水混合物、饱和蒸汽和过热度不足的过热蒸汽都不能进汽轮机,所以,直流锅炉就需要设置特地的启动旁路系统来排除这些不合格的工质;另外,启动时的热量缺失和凝聚水耗量很大,设置启动旁路系统也是为了回收这部热量和工质,同时, 在启动初期仍可以通汽冷却再热器,使再热器得到爱护;1.3.2 需要配置汽水分别器和疏水回收系统超临界锅炉运行在正常范畴时,正如其名称所述,是运行在纯直流 状态;锅炉给水靠给水泵压头直接流过省煤器、水冷壁和过热器;直流运行状态的负荷从锅炉满负荷到直流
18、最小负荷,直流最小负荷一般为25 45 ;低于该直流最小负荷,给水流量要保持恒定;例如,在20 负荷时 35 最小流量意味着 在水冷壁出口有 20 的饱和蒸汽和15 的饱和水,这种汽水混合物必需在水冷壁出口处分别,而千饱和蒸汽被送入过欢迎下载精品学习资源热器;因而,在低负荷时超临界锅炉需要汽水分别器和疏水回收系统;图 7 所示为 SULZER 公司的汽水分别器,它是由一个或多个垂直容器组成,当运行在低负荷定流量范围内时,汽水分别器由于分别饱和蒸汽及饱和水,且要爱护有肯定的液位而工作在湿态:运行在直流工作范畴时,汽水分别器在 干烧 而工作在 干态;疏水回收系统是超临界锅炉在低负荷工作时必需的另一
19、个部件,它的作用是使锅炉安全牢靠地启动和热缺失最小并可显著地延长分别器疏水阀的寿命;一般有带低负荷循环泵和带热交换器两类疏水回收系统,其疏水合格时送入除氧器回收工质和热量;1.3.3 启动过程中汽、水受热面要进行冷、热态清洗汽包锅炉受热面在启动过程中一般不需要进行清洗,锅水中的杂质在运行中可以用排污的方法去除,从而保证汽水品质;而直流锅炉在运行中是不能排污的,进入直流锅炉的给水一次被蒸发成蒸汽,给水中的杂质一部分直接溶解于过热蒸汽中带往汽轮机, 其余部分都沉积在锅炉受热面内壁,这对锅炉和汽轮机的安全和经济运行是很不利的;因此,在锅炉点火前和启动过程中,直流锅炉的汽水受热面都必需在肯定流量下进行
20、清洗,以保证合格的汽水品质;清洗包括启动点火前的冷态清洗和启动过程中的热态清洗1.3.4 启动前锅炉要建立启动压力和启动流量启动压力是指直流锅炉在启动过程中水冷壁中工质具有的压力;启动压力上升,汽水比容差减 小,锅炉水动力特性稳固,工质膨胀量小,并且易于掌握膨胀过程;但启动压力愈高,对屏式过热器和再热器的爱护不利;启动流量是指直流锅炉在启动过程锅炉的给水量,启动流量主要与以下因素有关:水冷壁管屏中工质流淌的稳固性:启动流量大,工质的质量流速也大,这对防止水动力特性不稳定、停滞、倒流,膜态沸腾等担心全因素是有利的;受热面的冷却才能:启动流量大,对受热面的冷却成效好,能够保证在高热负荷区的受热面管
21、子不致超温损坏;前屏过热器的壁温及主蒸汽温度欢迎下载精品学习资源的掌握:启动流量大要求燃料量也相应增加,但过热器的通流量是受到汽轮机的进汽量和大旁路通流量限制的;假如燃料量增加而过热器流量无法增加时,前屏过热器管壁会因冷却不好而超温,主蒸汽温度也难于掌握; 启动缺失:启动流量愈大,给水泵消耗的能量也愈大;启动分别器的排水量也愈多,既增加了启动分别器的负担,也增加了凝汽器的负担,同时,由于排水量多,启动热缺失也增大;启动分别器的切除:启动流量大,在燃料量不变的情形下,将使包覆管出口工质的焓值降低,造成包覆管出口王质和启动分别器出口的饱和蒸汽焓差增大,不利于等焓切换,在切除启动分别器的过程中,简洁
22、引起主 蒸汽温度大幅度降低;综上所述,启动流量的挑选,在保证水冷壁安全的前提下,应尽量选得小一 些;一般纯直流锅炉选取的启动流量为额定蒸发量的25 30 ;1.3.5 启动过程中的工质膨胀直流锅炉在启动过程中,随着加热的进行,出口工质状态发生着变化;直流锅炉受热面的加热、蒸发、过热三区段没有固定明确的分界点,各段受热面是在启动过程中逐步形成的,整个过程有三个阶段;第一阶段,工质加热阶段;在启动初期,全部受热面部都起加热水的作用;这个阶段中工质温度逐步上升,而状态未发生变化;锅炉出口的热水量与给水量相等;其次阶段,工质膨胀阶段;随着炉膛热负荷的增大,当水冷壁内工质的温度达到饱和温度时就开头汽化,
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